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16、用 A,B,C 分别表示取出的是一,二,三等品三个事件,则所求概率为 P ( A C ) P ( A − AC ) P( A) 0.6 2 P ( A|C ) = = = = = 1 − P ( C ) 1 − P ( C ) 1 − 0 . 1 3 P(C ) 其中利用到 AC = φ ,即 A 与 C 互斥。 17、由贝叶斯公式所求概率为 0.01× 0.6 3 = 0.01× 0.6 + 0.02 × 0.4 7 18、由条件及加法公式有 P ( A ∪ B ∪ C ) = P ( A ) + P ( B ) + P ( C ) − P ( AB ) − P ( AC ) − P ( BC ) + P ( ABC )
2 ax − x 2 }
由条件知这是一个几何概型问题且原点和该点的连线与 0 x 轴的夹角小于
A = {( x , y ) | 0 < y < 1 2 2 ax − x 2 , y < x }
π
4
的事件 A 为
Ω 的面积 S Ω = πa 2 ,A 的面积 S A = πa 2 + a 2 ,故所求概率为
2 种取法,故所求概率为 而已知有一件是不合格品时,另一件也是不合格共有 C 4
第 1 章习题解案
2 C4
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2 1 1 +C 4 C4 C6
=
1 5
注:此种方法是在缩减的样本空间中考虑条件概率的计算。 12、设点的坐标为 ( x , y ) ,则样本空间
Ω = {( x , y ) | 0 < y <
4、 P ( AB ) = P ( A − AB ) = P ( A) − P ( AB )
= P( A) − [ P ( A) + P( B) − P( A ∪ B)] = P( A ∪ B) − P( B) = 0.6 − 0.3 = 0.3
5、 P ( AB ) = 1 − P ( AB ) = 1 − P ( A − ( A − B )) = 1 − P ( A ) + P ( A − B ) = 1 − 0.7 + 0.3 = 0.6 6、 P ( A B C ) = P ( A ∪ B ∪ C ) = 1 − P ( A ∪ B ∪ C )
19、由条件知 P ( A B ) =
P( A)= P( B)
由独立性,有 P ( A B ) = P ( A ) P ( B ) =
1 1 ,从而得 P ( A ) = ,故 9 3 2 P ( A ) = 1− P ( A ) = 3 1− ( 1− P ) 4 = 80 81
20、设射手的命中率为 P,则由题意得:
第 1 章习题解案
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15 × 14 × 5 35 = 20 × 19 × 18 228
(3)三次取产品共有 20 × 19 × 18 种取法,第三次取到次品有 5 × 19 × 18 种取法,故所求概率 为
5 × 19 × 18 1 = 20 × 19 × 18 4
源自文库
注:此问也可用类似于(1)中注的方法去解决,即只考虑以第三次取得的结果作为样本 5 1 = 。 空间的元素,也可很快求得答案是 20 4 3、令 A 表示挑选出的是第一箱, B i ( i = 1 , 2 ) 表示第 i 次取到的零件是一等品,则 (1)由全概率公式,有 10 1 18 1 P ( B 1 ) = P ( B 1 | A ) P ( A ) + P ( B 1 | A ) P ( A ) = × + × = 0.4 15 2 30 2 (2)用全概率公式有 10 × 9 1 18 × 17 1 × + × P ( B1 B 2 ) = P ( B1 B 2 | A ) P ( A ) + P ( B1 B 2 | A ) P ( A ) = 50 × 49 2 30 × 29 2 于是所求条件概率是 10 × 9 1 18 × 17 1 × + × P ( B 1 B 2 ) 50 × 49 2 30 × 29 2 = = 0.4856 P ( B 2 | B1 ) = P ( B1 ) 0.4 4、用 A 表示第一次取到 1 号球,B 表示第二次取到 2 号球,则由全概率公式有 P ( B ) = P ( B| A) P ( A)+ P ( B| A) P ( A)
= 1 − [ P( A) + P( B ) + P(C ) − P( AB) − P( AC ) − P( BC ) + P( ABC )] 1 1 1 1 1 17 = 1 − ( + + − 0 − − + 0) = 4 4 4 9 9 36
7、 P ( A ∪ B ∪ C ) = P ( A ) + P ( B ) + P ( C ) − P ( AB ) − P ( AC ) − P ( BC ) + P ( ABC ) 1 1 1 1 5 = + + −0− −0+0 = 4 4 4 8 8 8、因 ( A ∪ B )( A ∪ B )( A ∪ B )( A ∪ B ) = ( AA ∪ B )( AA ∪ B ) = B B = φ 所以 P {( A ∪ B )( A ∪ B )( A ∪ B )( A ∪ B )} = P ( φ ) = 0 9、七个字母任意排有 7!种排法,且每一排法的可能性相同,这是一个古典概型问题, 4 1 而排成 SCIENCE 有 1× 2 × 1× 2 × 1× 1× 1 = 4 种排法,故所求概率为 = 7 ! 1260 10、12 件产品按不放回方式抽两次时有 12 × 11 种抽取法,且每一种取法的概率相等,这 11× 2 1 是一个古典概型问题,而第二次抽出次品抽取法有 11× 2 种,故所求事件概率为 = 12 × 11 6 11、这可看成是条件概率问题 方法一 设 A 表示第一次取到不合格品, B 表示第二次取到不合格品,所求概率是 P ( AB | A ∪ B ) ,按条件概率的定义有 P ( AB ( A ∪ B )) P ( AB ) P ( AB | A ∪ B ) = = P ( A∪ B ) P ( A∪ B ) 4×3 4× 6 + 4× 6 + 4×3 因 P ( AB ) = , P ( A∪ B ) = ,故所求概率为 10 × 9 10 × 9 4×3 1 P ( AB | A ∪ B ) = = 4× 6 + 4× 6 + 4×3 5 2 1 1 种取法, C6 +C 4 方法二 如果是同时从中任取 2 件 产品, 此时有一件是不合格时共有 C 4
解之得
2 3 21、设 P ( A ) = P ,则由题意得 P= 1 − ( 1 − P ) 4 = 0.5904
解之得 P = 0.2 ,在三次独立试验中,事件 A 出现一次的概率是 1 C3 P ( 1 − P ) 2 = 3 × 0.2 × 0.8 2 = 0.384 (二)补充题答案 1、 (1)类似于本章第 11 题,这里不妨认为是同时取出两件产品,此时取出产品中有一件 2 1 1 是不合格品有 C m +C m CM 种取法,而已知两件中有一件是不合格品,另一件也是不合格品 −m
第 1 章习题解案
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= 3 P ( A ) − 3 [ P ( A )] 2 =
9 16 1 3 或 P ( A ) = (舍) 4 4
即 故
16 [ P ( A )] 2 − 16 P ( A ) + 3 = 0 ,得 P ( A ) = P( A)= 1 4
1 ,且 P ( A B ) = P ( AB ) 9 由 P ( A B ) = P ( AB ) 得: P ( A − AB ) = P ( B − AB ) 即 P ( A ) − P ( AB ) = P ( B ) − P ( AB ) 推得:
C
2 M −m
+C C
1 m
1 M −m
=
2m M + m −1
注:这里采用的是在缩减的样本空间中计算条件概率的方法,且题中“有一件”其意应在 “至少有一件”而不能理解为“只有一件” ,这是因为对另一件是否是不合格还不知道。 2、 (1 )这是条件概率,下面考虑在缩减的样本空间中去求,第一、第二次取到正品有 15 × 14 × 18 种取法,在此条件下第三次取到次品有 15 × 14 × 5 种取法,故所求概率为 15 × 14 × 5 5 = 15 × 14 × 18 18 注: 上述是将样本空间中的元素看成是三次取完后的结果, 更简单的也可只考虑以第三次 取的结果作为样本空间中的元素,即在第一、第二次取到正品时,第三次取时有 18 种取法, 5 而在第一次、第二次取到正品时,第三次取次品有 5 种取法,故所求概率为 18 (2)此问是要求事件“第一、第二次取到正品,且第三次取到次品”的概率(与(1)不 同的在于这里没有将第一、第二次取到正品作为已知条件,而是同时发生) ,按题意,三次取 产品共有 20 × 19 × 18 种取法,而第三次才取到次品共有 15 × 14 × 5 种取法,故所求概率为
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第一章
(一)基本题答案 1、 (1 ) Ω 1 = { 0 , 1 , 2 , 3 } (3) Ω 3 = {( x , y ) | x 2 + y 2 < 1 } (5 ) Ω 5 = { 2 , 3 , 4 , 2、 (1) AB C
,12}
随机事件与概率
(2 ) Ω 2 = { 1 , 2 ,
} = { n / n 是正整数}
}
(4) Ω 4 = {x 0 ≤ x ≤ 2} (7 ) Ω 7 = { 0 , 1 , 2 , (3 ) A ∪ B ∪ C (6) A ∪ B ∪ C (或 ABC )
(6) Ω 6 = {( x, y, z ) | x + y + z = 1, x > 0, y > 0, z > 0} (2 ) A ( B ∪ C ) (4) A B C ∪ AB C ∪ A BC (5) AB ∪ BC ∪ AC
1 1 4 2 1 1 πa 2 + a 2 π +2 4 2 = P( A)= 1 2π πa 2 2 13、设两艘船到达的时刻分别是 x 和 y ,则样本空间为 Ω = {( x , y ) | 0 ≤ x ≤ 24 , 0 ≤ y ≤ 24 }
由实际意义可知这是一个几何概型问题,且有一艘需等待一段时间的事件 A 为 A = {( x , y ) | −2 ≤ x − y ≤ 1 , ( x , y ) ∈ Ω } 1 因 Ω 的面积 S Ω = 24 2 ,A 的面积 S A = 24 2 − ( 23 2 + 22 2 ) ,故所求概率为 2 SA = 0.121 P( A)= SΩ 14、不妨设是单位圆,三点 A、B、C 将单位圆周分成 x , y , 2 π − x − y 三段,于是样本空 间Ω 为
1 ( 2 π ) 2 ,A 的面积 S 2
A
因 Ω 的面积 S Ω =
1 2 π ,故所求概率为 2 1 2 π 1 2 P( A)= = 1 4 ( 2π ) 2 2 1 1 1 15、 (1)用全概率公式得他迟到的概率为 0.3 × + 0.2 × + 0.1× + 0.4 × 0 = 0.15 4 3 12 1 0.3 × 4 1 = (2)用贝叶斯公式得所求概率是 0.15 2 =
Ω = {( x, y ) | 0 < x < 2π ,0 < y < 2π ,0 < 2π − ( x + y ) < 2π }
由实际意义知这是几何概型问题,当且仅当三段弧长都小于 π 时,三角形 ABC 为锐角三 角形,即三角形 ABC 为锐角三角形的事件 A 为
A = {( x, y ) | 0 < x < 2π ,0 < y < π ,0 < 2π − ( x + y ) < π , ( x, y ) ∈ Ω}
2 种取法,故所求概率为 有C m
2 Cm
C
2 m
+C C
1 m
1 M −m
=
m −1 2 M − m −1
2 1 (2)取出产品中有一件是合格品有 C M +C m C1 种取法,而已知两件中有一件是合 −m M −m 1 Cm 种取法,故所求概率为 格品,另一件是不合格品有 C 1 M −m 1 1 CM Cm −m
3、 P ( A ∪ B ) = P ( AB ) = 1 − P ( AB ) = 1 − z
P ( AB ) = P ( B − AB ) = P ( B ) − P ( AB ) = y − z
P ( A ∪ B) = P( A) + P( B) − P( AB) = 1 − x + y − ( y − z ) = 1 − x + z P ( AB) = P( A ∪ B) = 1 − P( A ∪ B) = 1 − [ P( A) + P( B) − P( AB )] = 1 − x − y + z
