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《概率论与数理统计》第一学期期末试卷A (精选06)

一、填空题(每题 3 分,共 15 分)

  1. 电路元件 $A$ 与两个并联的元件 $B 、 C$ 串联而成,若 $A 、 B 、 C$ 损坏与否是相互独立的,且他们损坏的概率依次为 0.3,0.2,0.1 ,则电路断路的概率为 ______。
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答案: 0.314**

解析: 本题考查独立事件的概率计算以及串并联电路断路概率的求解。

第一步:分析电路断路的条件 电路是由元件 $A$ 与并联体 $B \parallel C$ 串联构成的。电路断路意味着电流无法通过,有两种可能情况:

  1. 元件 $A$ 损坏;
  2. 并联体 $B \parallel C$ 损坏(即 $B$$C$ 同时损坏)。

第二步:设事件并列出概率 设事件 $A, B, C$ 分别表示元件 $A, B, C$ 损坏。 已知 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.2, P(C) = 0.1$,且事件相互独立。

第三步:计算并联体 $B \parallel C$ 损坏的概率 并联部分断路当且仅当 $B$$C$ 均损坏,故概率为:

$$P(B \cap C) = P(B) \times P(C) = 0.2 \times 0.1 = 0.02$$

第四步:计算整个电路断路的概率 电路断路事件为 $A \cup (B \cap C)$,由容斥原理得:

$$P(A \cup (B \cap C)) = P(A) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)$$

由于 $A, B, C$ 相互独立:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C) = 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.006$$

代入数据得:

$$P(\text{断路}) = 0.3 + 0.02 - 0.006 = 0.314$$

方法总结: 对于复杂的可靠性问题,通常先分析各部分的逻辑关系(串联/并联),利用独立性化简交事件概率,再通过对立事件或容斥原理求解并事件概率。


难度: ⭐⭐
考点: #独立性 #电路断路概率 #容斥原理

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 独立事件交的概率:$P(AB) = P(A)P(B)$
  • 并事件概率公式(容斥原理):$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
  • 并联体损坏概率:$P(B \cap C)$

思路分析

将电路的连通性转化为事件的逻辑运算。串联“断”是“或”(有一个断就断),并联“断”是“且”(都断才断)。

易错点

直接用 $P(A) + P(B)P(C)$ 计算,忘记减去三者同时损坏的交集概率。

🔄 举一反三
  1. 若元件 $A$ 与元件 $B$ 串联,损坏概率分别为 $0.2$$0.3$,求电路断路的概率。
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    答案$0.44$
    解析: 电路断路表示 $A$ 损坏或 $B$ 损坏。 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.2 + 0.3 - 0.2 \times 0.3 = 0.44$

  1. $X \sim U[1,5]$ ,当 $x_{1} < 1 < x_{2} < 5$ 时, $p(x_{1} < X < x_{2}) =$ ______。
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答案: $\frac{x_2 - 1}{4}$**

解析: 本题考查均匀分布的概率密度函数及其区间概率的计算。

第一步:写出 $X$ 的概率密度函数$X$ 在区间 $[1, 5]$ 上服从均匀分布,其概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}, & x \in [1, 5] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

第二步:根据定义求概率积分

$$p(x_{1} < X < x_{2}) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

由于给定了 $x_1 < 1 < x_2 < 5$,当 $x < 1$$f(x) = 0$,因此积分区间实际有效的部分为 $[1, x_2]$

$$p(x_{1} < X < x_{2}) = \int_{1}^{x_2} \frac{1}{4} dx$$

第三步:计算定积分

$$\int_{1}^{x_2} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \cdot x \Big|_1^{x_2} = \frac{x_2 - 1}{4}$$

方法总结: 在求连续型随机变量的区间概率时,务必结合其概率密度函数的有效区间,将积分范围截断至非零区域。


难度: ⭐
考点: #均匀分布 #概率密度函数

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 均匀分布 $U[a,b]$ 的概率密度:$f(x) = \frac{1}{b-a}$$a \leq x \leq b$
  • 区间概率:$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$

思路分析

注意已知条件 $x_1 < 1$ 说明下限落在了密度函数为 0 的区域,因此实际积分下限要修正为均匀分布的起点 $1$

🔄 举一反三
  1. $X \sim U[0, 10]$,求 $P(-1 < X < 4)$
    查看练习答案与解析

    答案$0.4$
    解析$X$ 的密度函数在 $[0, 10]$$\frac{1}{10}$$P(-1 < X < 4) = \int_0^4 \frac{1}{10} dx = \frac{4}{10} = 0.4$

  1. $X$$Y$ 的分布列为:
$X$ \ $Y$$1$$2$$3$
1$1/6$$1/9$$1/18$
2$1/3$$\alpha$$\beta$

$X$$Y$ 相互独立,则 $\alpha =$ ______。

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答案: $\frac{2}{9}$**

解析: 本题考查离散型随机变量的联合分布列性质及相互独立性的应用。

第一步:分析分布列的边缘概率 表格中给出了联合分布概率 $P(X=x_i, Y=y_j)$。 由联合分布列所有概率之和为 1,首先可以求出 $X$ 的边缘分布: $P(X=1) = P(X=1,Y=1) + P(X=1,Y=2) + P(X=1,Y=3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{3+2+1}{18} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ 因此,$P(X=2) = 1 - P(X=1) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

第二步:利用独立性求 $Y$ 的边缘概率 已知 $X$$Y$ 相互独立,根据公式 $P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j)$: 当 $X=1, Y=1$ 时:

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1) \implies \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \times P(Y=1) \implies P(Y=1) = \frac{1}{2}$$

$X=1, Y=2$ 时:

$$P(X=1, Y=2) = P(X=1)P(Y=2) \implies \frac{1}{9} = \frac{1}{3} \times P(Y=2) \implies P(Y=2) = \frac{1}{3}$$

第三步:计算 $\alpha$ 由表可知,$\alpha = P(X=2, Y=2)$。 再次利用独立性:

$$\alpha = P(X=2) \times P(Y=2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

方法总结: 求解离散型随机变量独立性问题,关键在于通过“边缘分布乘积等于联合分布”这一核心性质,在已知量与未知量之间建立方程。


难度: ⭐⭐
考点: #离散型随机变量 #联合分布列 #独立性

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 边缘分布求法:对另一变量求和
  • 相互独立充要条件:$P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j)$

思路分析

由于已知第一行数据和独立条件,我们能轻松反推出 $X$$Y$ 的边缘分布概率,从而乘出 $\alpha$$\beta$

🔄 举一反三
  1. 已知上题条件不变,求 $\beta$ 的值。
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    答案$\frac{1}{9}$
    解析$\beta = P(X=2, Y=3) = P(X=2)P(Y=3)$。 由 $P(X=1, Y=3) = \frac{1}{18} = P(X=1)P(Y=3) \implies P(Y=3) = \frac{1}{6}$。 则 $\beta = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$

  1. 我们通常所说的样本称为简单随机样本,它具有的特点是 ______。
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答案: 独立同分布(或代表性与独立性)**

解析: 本题考查数理统计中“简单随机样本”的基本概念定义。

核心概念说明: 在数理统计中,从总体 $X$ 中抽取容量为 $n$ 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$,如果满足以下两个条件,则称其为简单随机样本

  1. 代表性:每个样本 $X_i$ 与总体 $X$ 具有完全相同的概率分布。
  2. 独立性$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量。

这两个特点通常被高度概括为 独立同分布(Independent and Identically Distributed,简称 i.i.d.)。


难度: ⭐
考点: #简单随机样本 #独立同分布

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 样本联合概率密度(连续型):$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$
  • 样本联合分布律(离散型):$P(X_1=x_1, \dots, X_n=x_n) = \prod_{i=1}^n P(X=x_i)$

思路分析

这是数理统计的基石定义,简单随机样本的核心就是“独立”且“与总体分布一致”。

🔄 举一反三
  1. 简单随机样本的各观测值之间相关系数为多少?
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    答案$0$
    解析: 因为简单随机样本之间是相互独立的,故其任意两个观测值之间也是相互独立的,独立必然导致不相关,所以相关系数为 0。

  1. $X_{1}, X_{2}, \dots, X_{n}$ 是来自总体的一个样本,称 ______ 为统计量。
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答案: 不含未知参数的样本的已知函数**

解析: 本题考查数理统计中“统计量”的严格数学定义。

核心概念说明: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本,设 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本的实值函数。如果该函数中不包含任何未知参数,则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一个统计量

典型例子

  • 样本均值:$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (是统计量)
  • 样本方差:$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (是统计量)
  • 若总体均值 $\mu$ 未知,则 $X_1 - \mu$不是统计量。

难度: ⭐
考点: #统计量定义 #样本函数

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 常见统计量:样本 $k$ 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n}\sum X_i^k$

思路分析

牢记统计量的判定法则:只与样本观测值有关,不能出现类似待求参数 $\theta$$\mu$$\sigma$ 等未知字母。

🔄 举一反三
  1. 若总体 $X \sim N(\mu, 1)$$\mu$ 未知),下列哪项是统计量? A. $X_1 - \mu$ B. $X_1^2 + X_2^2$
    查看练习答案与解析

    答案:B
    解析: A 中包含未知参数 $\mu$,因此不是统计量;B 仅由样本决定,不含未知参数,属于统计量。

二、选择题(每题 3 分,共 15 分)

  1. 某人射击时,中靶的概率为 $\frac{3}{4}$ ,如果射击直到中靶为止,则射击次数为 3 的概率为( )
  • A. $\left(\frac{3}{4}\right)^3$
  • B. $\left(\frac{3}{4}\right)^2\cdot \left(\frac{1}{4}\right)$
  • C. $\left(\frac{1}{4}\right)^2\cdot \left(\frac{3}{4}\right)$
  • D. $\left(\frac{1}{4}\right)^3$
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答案: C**

解析: 本题考查几何分布的背景及独立重复试验的概率计算。

第一步:分析试验停止的条件 射击直到中靶为止,射击次数为 3 次,意味着:

  • 第 1 次射击:不中靶(脱靶)
  • 第 2 次射击:不中靶(脱靶)
  • 第 3 次射击:中靶

第二步:列出各次试验的概率 已知中靶概率为 $p = \frac{3}{4}$。 脱靶概率为 $q = 1 - p = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

第三步:计算联合概率 由于各次射击相互独立,射击次数为 3 的概率为连续两次脱靶与一次中靶的概率乘积:

$$P = q \times q \times p = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4}$$

对照选项,符合 C

方法总结: “直到某事件发生为止”是典型的几何分布场景。若第 $k$ 次才首次发生,则前 $k-1$ 次必须均不发生。


难度: ⭐
考点: #几何分布 #独立事件 #概率乘法公式

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 几何分布公式:$P(X=k) = (1-p)^{k-1}p$

思路分析

仔细审题“直到...为止”,将复杂的文字背景拆解为独立事件的串联发生。

🔄 举一反三
  1. 某人射击中靶率为 $0.5$,射击直到中靶为止,求射击次数为 2 的概率。
    查看练习答案与解析

    答案$0.25$
    解析: 前 1 次脱靶,第 2 次中靶。$P = (1-0.5)^1 \times 0.5 = 0.25$

  1. $p(A) = 0.8$ , $p(B) = 0.7$ , $p(A \mid B) = 0.8$ ,则下列结论正确的是( )
  • A. $A$$B$ 相互独立
  • B. 事件 $A$$B$ 互斥
  • C. $B\supset A$
  • D. $p(A + B) = p(A) + p(B)$
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答案: A**

解析: 本题考查事件相互独立的判定条件。

第一步:回顾条件概率与独立性的关系 事件 $A$$B$ 相互独立的定义为 $P(AB) = P(A)P(B)$。 由条件概率公式可知,$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$。若 $A$$B$ 独立,则 $P(A \mid B) = P(A)$

第二步:结合已知条件判断 已知 $P(A \mid B) = 0.8$$P(A) = 0.8$。 由于 $P(A \mid B) = P(A)$,这说明事件 $B$ 的发生完全不影响事件 $A$ 发生的概率。 根据判定定理,事件 $A$$B$ 相互独立。

第三步:排除其他选项

  • B 选项互斥:$P(AB)=0$,但此处 $P(AB) = P(B)P(A \mid B) = 0.7 \times 0.8 = 0.56 \neq 0$
  • C 选项包含:$B \supset A \implies P(AB) = P(A) = 0.8$,这与 $0.56$ 矛盾。
  • D 选项加法公式:互斥才成立,独立时不成立。

故选 A


难度: ⭐
考点: #条件概率 #事件独立性 #互斥事件

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 条件概率公式:$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
  • 独立性充要条件:$P(A \mid B) = P(A)$

思路分析

看到 $P(A \mid B)$ 等于 $P(A)$,条件概率退化为无条件概率,直接反映了事件的独立性。

🔄 举一反三
  1. $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A \cup B)=0.7$,判断 $A$$B$ 的独立性。
    查看练习答案与解析

    答案:相互独立
    解析: 由加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,得 $0.7 = 0.5 + 0.4 - P(AB) \implies P(AB) = 0.2$。 由于 $P(A)P(B) = 0.5 \times 0.4 = 0.2 = P(AB)$,故相互独立。

  1. 若函数 $y = f(x)$ 是一随机变量 $X$ 的概率密度,则( )一定成立。
  • A. $y = f(x)$ 的定义域为[0,1]
  • B. $y = f(x)$ 非负
  • C. $y = f(x)$ 的值域为 $[0,1]$
  • D. $y = f(x)$$(-\infty , + \infty)$ 内连续
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答案: B**

解析: 本题考查连续型随机变量概率密度函数(PDF)的基本性质。

第一步:回顾概率密度函数的两大核心性质$f(x)$ 是随机变量 $X$ 的概率密度,则它必须满足:

  1. 非负性:对于任意实数 $x$,有 $f(x) \geq 0$
  2. 规范性$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

第二步:逐项排查

  • A 选项:定义域必须覆盖所有取值可能,通常为 $(-\infty, +\infty)$,不局限于 $[0,1]$
  • B 选项:符合非负性基本性质,正确
  • C 选项:密度函数的值可以大于 1(只要积分和为 1 即可)。
  • D 选项:密度函数可以存在跳跃间断点,不要求处处连续。

故选 B


难度: ⭐
考点: #概率密度性质 #非负性 #规范性

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 密度函数性质:$f(x) \geq 0$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

思路分析

切记概率密度函数的值不是概率,它可以大于 1,核心特点是非负和全区间积分积出来等于 1。

🔄 举一反三
  1. 已知 $f(x) = C$$x \in [0, 0.5]$)是概率密度,求 $C$
    查看练习答案与解析

    答案$2$
    解析: 由规范性 $\int_0^{0.5} C dx = 1 \implies 0.5C = 1 \implies C = 2$。可见密度函数值大于 1。

  1. 设随机变量 $X\sim N(0,1), Y\sim \chi^2 (n)$ ,且 $X$$Y$ 相互独立,则 $\frac{X}{\sqrt{Y}} \sqrt{n}$ 服从( )分布。
  • A. $N(0,1)$
  • B. $\chi^2 (n - 1)$
  • C. $F(1,n)$
  • D. $t(n)$
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答案: D**

解析: 本题考查数理统计中三大抽样分布之一的 $t$-分布定义。

核心知识点回顾: 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$,随机变量 $Y \sim \chi^2(n)$,且 $X$$Y$ 相互独立。 此时构造的统计量:

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} = \frac{X}{\sqrt{Y}} \sqrt{n}$$

该统计量服从自由度为 $n$$t$-分布,记作 $T \sim t(n)$

对比题目给出的表达式完全符合这一定义,故选 D


难度: ⭐
考点: #抽样分布 #t分布定义

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • $t$-分布定义式:$T = \frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(n)/n}}$
  • 其他抽样分布:$\chi^2$ 分布(正态平方和)、$F$ 分布(卡方之比)

思路分析

抽样分布的构造形式是送分题,一定要熟记正态、卡方、$t$$F$ 四种分布的核心推导公式。

🔄 举一反三
  1. $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$ 且独立,则 $\frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从什么分布?
    查看练习答案与解析

    答案$F(n_1, n_2)$ 分布
    解析: 根据 $F$-分布定义,两个独立的卡方变量除以各自的自由度之比即服从 $F$ 分布。

  1. 设总体 $X$ 的数学期望为 $\mu$ , 方差为 $\sigma^2$ , $(X_1, X_2)$$X$ 的一个样本,则在下述的 4 个估计量中,( )是最优的。
  • A. $\hat{\mu}_{1} = \frac{1}{3} X_{1} + \frac{2}{3} X_{2}$
  • B. $\hat{\mu}_{2} = \frac{3}{4} X_{1} + \frac{1}{4} X_{2}$
  • C. $\hat{\mu}_{3} = \frac{1}{2} X_{1} + \frac{1}{2} X_{2}$
  • D. $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{3} X_2$
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答案: C**

解析: 本题考查点估计中“无偏估计”和“有效性(最小方差)”的评判标准。

第一步:检验无偏性 对于 $\hat{\mu} = c_1 X_1 + c_2 X_2$,要使其成为 $\mu$ 的无偏估计,必须满足 $E(\hat{\mu}) = \mu$。 由于 $E(X_1) = E(X_2) = \mu$,有 $E(\hat{\mu}) = (c_1 + c_2)\mu$。 因此,必须有 $c_1 + c_2 = 1$

  • A 选项:$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ (无偏)
  • B 选项:$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ (无偏)
  • C 选项:$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ (无偏)
  • D 选项:$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \neq 1$有偏,排除

第二步:对比无偏估计的有效性(方差越小越优) 已知样本独立,有 $D(X_1) = D(X_2) = \sigma^2$$D(\hat{\mu}) = c_1^2 D(X_1) + c_2^2 D(X_2) = (c_1^2 + c_2^2)\sigma^2$。 分别计算各选项方差系数 $c_1^2 + c_2^2$

  • A 选项:$(\frac{1}{3})^2 + (\frac{2}{3})^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \approx 0.556$
  • B 选项:$(\frac{3}{4})^2 + (\frac{1}{4})^2 = \frac{10}{16} = \frac{5}{8} = 0.625$
  • C 选项:$(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 = \frac{2}{4} = 0.5$

由于 $0.5 < 0.556 < 0.625$,故 C 选项方差最小,即最有效、最优。选 C


难度: ⭐⭐
考点: #无偏估计 #有效性 #方差计算

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 无偏性:$E(\hat{\theta}) = \theta$
  • 方差性质:$D(aX+bY) = a^2D(X) + b^2D(Y)$ (独立时)

思路分析

先看均值(无偏性),再算方差(有效性)。对于系数之和为 1 的线性组合,系数均分时方差最小。

🔄 举一反三
  1. 设总体均值为 $\mu$,样本为 $X_1, X_2, X_3$,求使得 $\hat{\mu} = c_1 X_1 + c_2 X_2 + c_3 X_3$ 具有最小方差的无偏估计的系数。
    查看练习答案与解析

    答案$c_1 = c_2 = c_3 = \frac{1}{3}$
    解析: 根据柯西不等式,当 $c_1=c_2=c_3$$c_1+c_2+c_3=1$ 时,$\sum c_i^2$取得最小值。

三、计算题(每题 10 分,共 70 分)

  1. 某厂的产品中有 $4\%$ 的废品,在 100 件合格品中有 75 件是一等品,试求在该厂的产品中任取一件是一等品的概率。
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答案: 0.72**

解析: 本题考查条件概率公式以及乘法公式的应用。

第一步:设定事件

  • 设事件 $H$ 为“抽取的产品为合格品”;
  • 设事件 $F$ 为“抽取的产品为废品”;
  • 设事件 $E$ 为“抽取的产品为一等品”。

第二步:分析已知条件

  • 厂里有 $4\%$ 的废品,即 $P(F) = 0.04$
  • 合格品的概率为:$P(H) = 1 - P(F) = 1 - 0.04 = 0.96$
  • 100 件合格品中有 75 件一等品,即在已知是合格品的条件下是一等品的条件概率为:$P(E \mid H) = \frac{75}{100} = 0.75$

第三步:应用乘法公式计算 由于一等品必然是合格品($E \subset H$),因此任取一件是一等品,实质上是求合格品且为一等品的交事件概率 $P(E) = P(EH)$

$$P(E) = P(H) \times P(E \mid H) = 0.96 \times 0.75 = 0.72$$

方法总结: 条件概率的核心是缩减样本空间。在处理产品分级问题时,注意区别“在合格品中是一等品”的条件概率与“在全部产品中是一等品”的无条件概率。


难度: ⭐⭐
考点: #条件概率 #乘法公式

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 概率乘法公式:$P(AB) = P(A)P(B \mid A)$
  • 对立事件概率:$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

思路分析

理清事件的层级包含关系。先分出合格品,再在合格品里找一等品。

🔄 举一反三
  1. 某工厂废品率为 $5\%$,合格品中有 $80\%$ 为一级品,求任取一件为一级品的概率。
    查看练习答案与解析

    答案$0.76$
    解析$P = P(\text{合格品}) \times P(\text{一级品} \mid \text{合格品}) = (1-0.05) \times 0.80 = 0.95 \times 0.80 = 0.76$

  1. 有朋友自远方来访,他乘火车、轮船、汽车来的概率分别为 0.3、0.2、0.5。如果他乘火车、轮船、汽车来的话,迟到的概率分别为 $\frac{1}{4}$$\frac{1}{3}$$\frac{1}{12}$ ,求:(1)他迟到的概率;(2)如果他迟到了,则他是乘轮船来的概率是多少。
查看答案与解析

答案: (1)$\frac{11}{60}$ (2)$\frac{4}{11}$**

解析: 本题考查全概率公式与贝叶斯公式的综合应用。

第一步:设定事件

  • 设事件 $T, S, C$ 分别表示朋友乘“火车 (Train)”、“轮船 (Ship)”和“汽车 (Car)”来访。
  • 设事件 $L$ 表示朋友“迟到 (Late)”。

第二步:分析已知条件

  • 乘车方式的先验概率:$P(T) = 0.3, P(S) = 0.2, P(C) = 0.5$
  • 对应方式下的迟到条件概率:$P(L \mid T) = \frac{1}{4}, P(L \mid S) = \frac{1}{3}, P(L \mid C) = \frac{1}{12}$

第三步:解答(1)——全概率公式 朋友可能通过三种方式来访,这构成了样本空间的一个划分。根据全概率公式:

$$P(L) = P(T)P(L \mid T) + P(S)P(L \mid S) + P(C)P(L \mid C)$$

代入数据计算:

$$P(L) = 0.3 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{12} = \frac{3}{40} + \frac{2}{30} + \frac{5}{120}$$

通分化简:

$$P(L) = \frac{9 + 8 + 5}{120} = \frac{22}{120} = \frac{11}{60}$$

第四步:解答(2)——贝叶斯公式 已知朋友已经迟到,求其乘轮船的后验概率 $P(S \mid L)$

$$P(S \mid L) = \frac{P(S)P(L \mid S)}{P(L)}$$

代入已知量:

$$P(S \mid L) = \frac{0.2 \times \frac{1}{3}}{\frac{11}{60}} = \frac{\frac{2}{30}}{\frac{11}{60}} = \frac{2}{30} \times \frac{60}{11} = \frac{4}{11}$$

方法总结: 遇到“求原因的概率”(已知结果,追溯起因)场景时,必然用到贝叶斯公式,且分母通常由第一步全概率公式的结果充当。


难度: ⭐⭐
考点: #全概率公式 #贝叶斯公式 #后验概率

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 全概率公式:$P(B) = \sum P(A_i)P(B \mid A_i)$
  • 贝叶斯公式:$P(A_k \mid B) = \frac{P(A_k)P(B \mid A_k)}{\sum P(A_i)P(B \mid A_i)}$

思路分析

迟到是由三种交通工具分别引起的。贝叶斯公式本质上是计算轮船引起的迟到占总迟到的比例。

🔄 举一反三
  1. 三台机器产量占比分别为 $40\%, 35\%, 25\%$,次品率分别为 $2\%, 3\%, 4\%$。任取一件为次品,求此件由第一台机器生产的概率。
    查看练习答案与解析

    答案$\frac{16}{57}$
    解析$P(\text{次品}) = 0.4\times 0.02 + 0.35\times 0.03 + 0.25\times 0.04 = 0.0285$$P(\text{机1} \mid \text{次品}) = \frac{0.4\times 0.02}{0.0285} = \frac{0.008}{0.0285} = \frac{16}{57}$

3.随机变量 $X$ 的分布密度函数为: $f(x) = Ae^{-|x|}, - \infty < x < + \infty$ ,求:(1)系数 $A$ ;(2) $X$ 落于区间 $(0,1)$ 内的概率;(3) $X$ 的分布函数。

查看答案与解析

答案: (1)$A = \frac{1}{2}$ (2)$\frac{1 - e^{-1}}{2}$ (3)$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$**

解析: 本题考查拉普拉斯分布的密度函数规范性、区间概率以及分布函数的求解。

第一步:解答(1)——密度函数规范性 概率密度函数的全区间积分必须等于 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|} dx = 1$$

由于被积函数 $Ae^{-|x|}$ 是关于原点对称的偶函数,利用对称性可得:

$$2A \int_{0}^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

计算反常积分:

$$2A \left[-e^{-x}\right]_0^{+\infty} = 2A (0 - (-1)) = 2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$$

第二步:解答(2)——区间概率计算

$$P(0 < X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-x} dx$$

求解定积分:

$$P(0 < X < 1) = \frac{1}{2} \left[-e^{-x}\right]_0^1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) = \frac{1 - e^{-1}}{2}$$

第三步:解答(3)——求解分布函数 分布函数定义为 $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$。需要按 $x$ 的范围分段讨论:

  • $x < 0$
    $$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^t dt = \frac{1}{2} \left[e^t\right]_{-\infty}^x = \frac{1}{2} e^x$$
  • $x \geq 0$
    $$F(x) = F(0) + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-t} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[-e^{-t}\right]_0^x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-x}) = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}$$

综合得分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

难度: ⭐⭐
考点: #规范性 #连续型区间概率 #分布函数

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 概率密度求分布函数:$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$
  • 指数积分运算:$\int e^{-x}dx = -e^{-x}$

思路分析

绝对值符号的积分务必分段讨论。求解分布函数时,$x \geq 0$ 部分千万不要漏掉 $x < 0$ 区间累积下来的那部分概率 $\frac{1}{2}$

🔄 举一反三
  1. 已知密度函数 $f(x) = C e^{-2x} (x > 0)$,求常数 $C$
    查看练习答案与解析

    答案$2$
    解析$\int_0^{+\infty} C e^{-2x} dx = 1 \implies \frac{C}{2} = 1 \implies C = 2$

4.假设 $X$$Y$ 的联合分布密度函数为: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2}, & \text{当 } x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{当 } x^2 + y^2 > R^2 \end{cases}$,求:(1)求 $X$$Y$ 的边际分布密度;(2) $X$$Y$ 是否相互独立;(3)试求 $E(XY)$

查看答案与解析

答案: (1)$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}, & |x| \leq R \\ 0, & |x| > R \end{cases}$,同理 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}, & |y| \leq R \\ 0, & |y| > R \end{cases}$ (2)不独立 (3)$0$**

解析: 本题考查二维连续型随机变量的联合概率密度、边缘分布及独立性。

第一步:解答(1)——求边际密度函数 通过对 $y$ 积分求 $X$ 的边缘密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy$。 联合概率密度的非零区域为半径为 $R$ 的圆域。

  • $|x| > R$ 时,显然 $f_X(x) = 0$
  • $|x| \leq R$ 时,积分区间对应圆域内的截面垂直高度,即从 $-\sqrt{R^2-x^2}$$\sqrt{R^2-x^2}$
    $$f_X(x) = \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \frac{1}{\pi R^2} dy = \frac{1}{\pi R^2} \cdot 2\sqrt{R^2-x^2}$$

根据对称性,容易写出 $Y$ 的边缘密度函数 $f_Y(y)$ 为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}, & |y| \leq R \\ 0, & |y| > R \end{cases}$$

第二步:解答(2)——判断独立性 判定两变量是否独立需检验 $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ 是否对全平面成立。 将第一步结果相乘:

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{4\sqrt{R^2-x^2}\sqrt{R^2-y^2}}{\pi^2 R^4}$$

显然在圆域内 $f_X(x)f_Y(y) \neq \frac{1}{\pi R^2}$,所以 $X$$Y$ 不独立

第三步:解答(3)——计算数学期望 $E(XY)$ 利用期望的性质公式计算:

$$E(XY) = \iint_{D} xy f(x,y) dxdy = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} xy dxdy$$

由对称性可知,被积函数 $xy$ 关于 $x$ 或关于 $y$ 均为奇函数,而积分区域关于两坐标轴均对称,因此其二重积分必定为 $0$

$$E(XY) = 0$$

难度: ⭐⭐⭐
考点: #联合密度 #边缘密度 #独立性 #期望与对称性

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 边缘概率密度公式:$f_X(x) = \int f(x,y)dy$
  • 独立性判定公式:$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$

思路分析

在对称圆域上求期望,通常不用硬算积分,而是直接利用积分中被积函数的奇偶对称性秒杀,省时又不易出错。本题原题中 $x^2+y^2 \le R$ 可能是笔误,此处按半径为 $R$ 的标准圆域 $x^2+y^2 \le R^2$ 计算。

🔄 举一反三
  1. $f(x,y) = C$ 在区域 $0<x<1, 0<y<1$ 上成立,求其边际密度。
    查看练习答案与解析

    答案$f_X(x) = 1 (0<x<1)$$f_Y(y) = 1 (0<y<1)$
    解析: 区域面积为 1,常数 $C=1$$f_X(x) = \int_0^1 1 dy = 1$

  1. 设随机变量 $X$$[2, 5]$ 上服从均匀分布,现对 $X$ 进行三次独立观察,试求至少有两次观察值大于 3 的概率。
查看答案与解析

答案: $\frac{20}{27}$**

解析: 本题考查均匀分布的区间概率与二项分布的结合应用。

第一步:求单次观察值大于 3 的概率 已知 $X \sim U[2, 5]$,单次抽取时 $X > 3$ 的概率为:

$$p = P(X > 3) = \frac{5 - 3}{5 - 2} = \frac{2}{3}$$

第二步:建立独立重复试验(二项分布)模型$X$ 进行三次独立观察,可看作是三次独立的伯努利试验。 设随机变量 $Y$ 为三次观察中“大于 3”的发生次数,则 $Y \sim B(3, \frac{2}{3})$

第三步:计算目标概率 要求“至少有两次观察值大于 3”,即求 $P(Y \geq 2) = P(Y = 2) + P(Y = 3)$。 根据二项分布概率公式:

$$P(Y = 2) = \binom{3}{2} p^2 (1-p) = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$$
$$P(Y = 3) = \binom{3}{3} p^3 = 1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

相加可得最终概率:

$$P(Y \geq 2) = \frac{4}{9} + \frac{8}{27} = \frac{12}{27} + \frac{8}{27} = \frac{20}{27}$$

难度: ⭐⭐
考点: #均匀分布 #二项分布 #独立试验

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 二项分布公式:$P(Y=k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$

思路分析

本题是一道知识交汇题,将连续型分布(均匀分布)作为前置条件求出基本概率 $p$,再接入离散型分布(二项分布)进行最终的概率计算。

🔄 举一反三
  1. $X \sim U[0, 4]$,三次独立观察,求三次均大于 1 的概率。
    查看练习答案与解析

    答案$\frac{27}{64}$
    解析$P(X>1) = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$。 三次均大于 1 的概率为 $(\frac{3}{4})^3 = \frac{27}{64}$

  1. 设在木材中抽出 100 根,测其小头直径,得到样本平均数为 $\bar{x} = 11.2 \text{ cm}$ ,已知标准差 $\sigma_{0} = 2.6 \text{ cm}$ ,问该批木材的平均小头直径能否认为是在 $12 \text{ cm}$ 以上?($\alpha = 0.05, Z_{0.05} = 1.645, Z_{0.025} = 1.96$
查看答案与解析

答案: 不能认为平均小头直径在 $12\text{ cm}$ 以上**

解析: 本题考查总体方差已知时,关于总体均值的单侧 $Z$-检验。

第一步:提出检验假设 我们希望检验平均直径是否在 $12\text{ cm}$ 以上。

  • 原假设 $H_0: \mu \geq 12$(可以认为在 $12\text{ cm}$ 以上)
  • 备择假设 $H_1: \mu < 12$(不能认为在 $12\text{ cm}$ 以上)

第二步:构造检验统计量 已知样本容量 $n=100$,样本均值 $\bar{x} = 11.2\text{ cm}$,总体标准差 $\sigma_0 = 2.6\text{ cm}$。 由于方差已知,采用 $Z$-检验统计量:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$$

第三步:代入数据计算检验统计量观测值

$$z = \frac{11.2 - 12}{2.6 / \sqrt{100}} = \frac{-0.8}{0.26} \approx -3.077$$

第四步:做出统计学决策 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,单侧检验的拒绝域为 $Z < -Z_{0.05} = -1.645$。 由于计算得到的检验统计量 $z = -3.077 < -1.645$,落入了拒绝域内。

结论: 在显着性水平 $0.05$ 下,拒绝原假设 $H_0$,接受备择假设 $H_1$。即该批木材的平均小头直径不能认为是在 $12\text{ cm}$ 以上。


难度: ⭐⭐⭐
考点: #假设检验 #Z检验 #单侧检验

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 单正态均值 $Z$-检验:$Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}$

思路分析

建立假设时,通常将想要否定的结论或稳妥的现状放在原假设。本题 $\bar{x}=11.2$ 本身就比 $12$ 小很多,基本已经宣告不可能“在 $12$ 以上”。

🔄 举一反三
  1. 设样本量 $n=36, \bar{x}=13, \sigma_0=2.4$,问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下,能否认为总体均值 $\mu > 12$
    查看练习答案与解析

    答案:可以认为
    解析$H_0: \mu \leq 12, H_1: \mu > 12$$Z = \frac{13 - 12}{2.4/6} = \frac{1}{0.4} = 2.5$。 拒绝域为 $Z > 1.645$。由于 $2.5 > 1.645$,落入拒绝域,拒绝 $H_0$,故可以认为 $\mu > 12$

  1. 设总体 $X$ 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3} (\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,且 $X_{1}, X_{2}, \ldots, X_{n}$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本,求:(1) $\theta$ 的矩法估计量 $\hat{\theta}$;(2)估计量 $\hat{\theta}$ 的方差 $D\hat{\theta}$
查看答案与解析

答案: (1)$\hat{\theta} = 2\bar{X}$ (2)$D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{5n}$**

解析: 本题考查参数估计中的矩估计法及估计量方差的计算。

第一步:解答(1)——求解矩估计量 矩估计的原理是用样本一阶原点矩 $\bar{X}$ 替换总体一阶原点矩 $E(X)$。 首先计算总体的数学期望 $E(X)$

$$E(X) = \int_0^{\theta} x f(x) dx = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x) dx$$

展开积分项:

$$E(X) = \frac{6}{\theta^3} \int_0^{\theta} (\theta x^2 - x^3) dx = \frac{6}{\theta^3} \left[ \frac{\theta x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^{\theta}$$

代入上下限:

$$E(X) = \frac{6}{\theta^3} \left( \frac{\theta^4}{3} - \frac{\theta^4}{4} \right) = \frac{6}{\theta^3} \cdot \frac{\theta^4}{12} = \frac{\theta}{2}$$

$E(X) = \bar{X}$,即 $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$,解得矩估计量为:

$$\hat{\theta} = 2\bar{X} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

第二步:解答(2)——计算估计量方差 求方差前,需先算出 $X$ 的二阶原点矩 $E(X^2)$ 和总体方差 $D(X)$

$$E(X^2) = \int_0^{\theta} x^2 f(x) dx = \int_0^{\theta} x^2 \cdot \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x) dx$$
$$E(X^2) = \frac{6}{\theta^3} \int_0^{\theta} (\theta x^3 - x^4) dx = \frac{6}{\theta^3} \left[ \frac{\theta x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right]_0^{\theta}$$
$$E(X^2) = \frac{6}{\theta^3} \left( \frac{\theta^5}{4} - \frac{\theta^5}{5} \right) = \frac{6}{\theta^3} \cdot \frac{\theta^5}{20} = \frac{3\theta^2}{10}$$

利用公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$D(X) = \frac{3\theta^2}{10} - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{3\theta^2}{10} - \frac{\theta^2}{4} = \frac{6\theta^2 - 5\theta^2}{20} = \frac{\theta^2}{20}$$

最后,根据性质计算 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 的方差:

$$D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4 D(\bar{X}) = 4 \cdot \frac{D(X)}{n} = 4 \cdot \frac{\theta^2 / 20}{n} = \frac{\theta^2}{5n}$$

难度: ⭐⭐⭐
考点: #矩估计 #样本均值方差 #方差分解

💡 学习锦囊

📖 相关公式与知识点:

  • 矩估计方程:$E(X) = \bar{X}$
  • 样本均值方差性质:$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$

思路分析

矩估计实质是把总体的期望用样本平均数替换。在算方差时,一定记得把常数提取出来变为平方倍数。

🔄 举一反三
  1. $E(X) = \theta$,求 $\bar{X}$ 的方差。
    查看练习答案与解析

    答案$\frac{D(X)}{n}$
    解析: 根据随机变量线性组合的性质,$D(\bar{X}) = D(\frac{1}{n}\sum X_i) = \frac{1}{n^2} \sum D(X_i) = \frac{nD(X)}{n^2} = \frac{D(X)}{n}$

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