复习验收卷(十) 计数原理、概率、随机变量及其分布列.doc
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1、复习验收卷(十)计数原理、概率、随机变量及其分布列 (时间:120 分钟满分:150 分) 一、单项选择题(本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分在每小题给出的四个选 项中,只有一项是符合题目要求的) 1(2020鄂州模拟)在某项测试中,测量结果服从正态分布 N(1,2)(0),若 P(01)0.4,则 P(02)() A0.4B0.8C0.6D0.2 答案B 解析由正态分布的图象和性质得 P(02)2P(01)20.40.8. 2已知一种元件的使用寿命超过 1 年的概率为 0.8,超过 2 年的概率为 0.6,若 一个这种元件使用到 1 年时还未损坏,则这个元件使用寿命超过 2 年的
2、概率为 () A0.75B0.6C0.52D0.48 答案A 解析设一个这种元件使用到 1 年时还未损坏为事件 A, 使用到 2 年时还未损坏 为事件 B,则由题意知 P(AB)0.6,P(A)0.8,则这个元件使用寿命超过 2 年的 概率为 P(B|A)P(AB) P(A) 0.6 0.80.75,故选 A. 3从某班 6 名学生(其中男生 4 人,女生 2 人)中任选 3 人参加学校组织的社会 实践活动设所选 3 人中女生人数为,则数学期望 E()() A.4 5 B1C.7 5 D2 答案B 解析由题意知所选 3 人中女生人数0,1,2,则 P(0)C 0 2C34 C36 4 20 1
3、 5, P(1)C 1 2C24 C36 12 20 3 5, P(2) C22C14 C36 4 20 1 5, 所以数学期望 E()0 1 5 13 52 1 51,选 B. 4(2021青岛一模)(2x3)(xa)5的展开式的各项系数和为 32,则该展开式中 x4 的系数是() A5B10C15D20 答案A 解析在(2x3)(xa)5中,令 x1,得展开式的各项系数和为 (1a)532,解 得 a1,故(x1)5的展开式的通项 Tr1Cr5(x)5 r.当 r1 时,得 T2C1 5x45x4, 当 r4 时,得 T5C45x5x,故(2x3)(x1)5的展开式中 x4的系数为 255
4、 5,选 A. 6某部队在一次军演中要先后执行 A,B,C,D,E,F 六项不同的任务,要求 是: 任务 A 必须排在前三项执行, 且执行任务 A 之后需立即执行任务 E, 任务 B, C 不能相邻,则不同的执行方案共有() A36 种B44 种C48 种D54 种 答案B 解析由题意知任务 A,E 必须相邻,且只能安排为 AE,由此分三类完成: (1)当 AE 排第一、二位置时,用表示其他任务,则顺序为 AE,余下 四项任务,先全排 D,F 两项任务,然后将任务 B,C 插入 D,F 两项任务形成 的三个空隙中, 有 A22A 2 3种方法; (2)当 AE 排第二、 三位置时, 顺序为AE
5、, 余下四项任务又分为两类:B,C 两项任务中一项排第一位置,剩余三项任务 排在后三个位置,有 A12A 3 3种方法;D,F 两项任务中一项排第一位置,剩余 三项任务排在后三个位置,且任务 B,C 不相邻,有 A12A 2 2种方法;(3)当 AE 排 第三、四位置时,顺序为AE,第一、二位置必须分别排来自 B,C 和 D, F 中的一个,余下两项任务排在后两个位置,有 C12C12A22A 2 2种方法根据分类加 法计数原理知不同的执行方案共有 A22A23A12A33A12A22C12C12A22A2244(种) 7在中国国际大数据产业博览会期间,有甲、乙、丙、丁 4 名游客准备到贵州
6、的黄果树瀑布、梵净山、万峰林三个景点旅游参观,其中每个人只去一个景点, 每个景点至少要去一个人,则游客甲去梵净山的概率为() A.1 4 B.1 3 C.1 2 D.2 3 答案B 解析根据题意,满足每个人只去一个景点,每个景点至少要去一个人的所有基 本事件的个数为 C24A3336(种), 若满足甲去梵净山,需要分 2 种情况讨论; 甲单独一个人去梵净山, 将其他 3 人分成 2 组, 对应剩下的 2 个景点, 有 C13A22 6(种)情况,则此时有 6 种方案; 甲和乙、丙、丁中 1 人一起旅游, 先在乙、丙、丁中任选 1 人,与甲一起去梵净山,有 C133(种)情况, 将剩下的 2 人
7、全排列,对应剩下的 2 个景点,有 A222(种)情况, 则此时有 236 种方案;则甲去梵净山的方案有 6612(种);所以甲去梵净 山的概率为12 36 1 3. 8为了提升全民身体素质,学校十分重视学生体育锻炼某校篮球运动员进行 投篮练习,他前一球投进则后一球投进的概率为3 4,他前一球投不进则后一球投 进的概率为1 4.若他第 1 球投进的概率为 3 4,则他第 2 球投进的概率为( ) A.3 4 B.5 8 C. 7 16 D. 9 16 答案B 解析设该篮球运动员投进第 n1(n2,nN*)个球的概率为 Pn1,第 n1 个 球投不进的概率为 1Pn1,则他投进第 n 个球的概率
8、为 Pn3 4P n11 4(1P n1) 1 4 1 2P n1,Pn1 2 1 2 Pn11 2 . Pn1 2 P11 2 1 2 n1 1 2 n1 1 4 1 2 n1 . Pn 1 2 n1 1 2(nN *),P25 8.故选 B. 二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求,全部选对的得 5 分,部分选对的得 2 分,有选错的得 0 分) 9(2021泰安模拟)下列试验是古典概型的为() A从 6 名同学中选出 4 人参加数学竞赛,每人被选中的可能性的大小 B同时掷两枚骰子,点数和为 7 的概率 C近三天中有一天降雨
9、的概率 D10 人站成一排,其中甲、乙相邻的概率 答案ABD 解析A,B,D 是古典概型,因为符合古典概型的定义和特点C 不是古典概 型,因为不符合等可能性,三天中是否降雨受多方面因素影响故选 ABD. 10二项式(2x1)7的展开式的各项中,二项式系数最大的项是() A第 2 项 B第 3 项 C第 4 项 D第 5 项 答案CD 解析因为二项式(2x1)7展开式的各项的二项式系数为 Ck7(k0,1,2,3,4, 5,6,7),易知当 k3 或 k4 时,C k 7最大,即二项展开式中,二项式系数最大 的为第 4 项和第 5 项故选 CD. 11已知离散型随机变量 X 的分布列为 X632
10、 Pabc 其中 a,b,c 成等差数列,则 E(X)可以为() A4B5C.16 3 D6 答案AB 解析由题意得 abc1, ac2b, b1 3,ac 2 3, E(X)6a3b2c6 2 3c12c54c, 又0c2 3,E(X) 7 3,5,结合选项应选 AB. 12已知随机变量 X 服从正态分布 N(100,102),则下列选项正确的是() (参考数值:随机变量服从正态分布 N(,2),则 P()0.6827, P(22)0.9545,P(33)0.9973) AE(X)100BD(X)100 CP(X90)0.84135DP(X120)0.99865 答案ABC 解析随机变量 X
11、 服从正态分布 N(100,102), 正态曲线关于 x100 对称,且 E(X)100,D(X)102100, 根据题意可得,P(90 x110)0.6827,P(80X120)0.9545, P(X90)0.51 20.68270.84135,故 C 正确; P(X120)0.51 20.95450.97725,故 D 错误而 A,B 都正确故选 ABC. 三、填空题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 13甲、乙、丙三位同学独立解决同一个问题,已知三位同学能够正确解决这个 问题的概率分别为1 2, 1 3, 1 4,则有人能够解决这个问题的概率为_ 答案 3 4 解析这个问
12、题没有被解决的概率为 11 2 11 3 11 4 1 4,故有人能够解 决这个问题的概率为 11 4 3 4. 14已知(12x)11a0a1xa2x2a10 x10a11x11,则 a12a210a10 11a11_ 答案22 解析对等式(12x)11a0a1xa2x2a10 x10a11x11两边求导,得 22(1 2x)10a12a2x10a10 x911a11x10, 令 x1, 则 a12a210a1011a11 22. 15已知袋子中有大小相同的红球 1 个,黑球 2 个,从中任取 2 个设表示取 到红球的个数,则 E()_ 答案 2 3 解析从袋中 3 个球中任取 2 个球,共
13、有 C 2 3种取法,则其中的可能取值为 0, 1,且服从超几何分布,P(0)C 2 2 C23 1 3,P(1) C11C12 C23 2 3.E()0 1 3 12 3 2 3. 16江先生朝九晚五上班,上班通常乘坐公交加步行或乘坐地铁加步行江先生 从家到公交站或地铁站都要步行 5 分钟公交车多且路程近一些,但乘坐公交路 上经常拥堵,所需时间 Z(单位:分钟)服从正态分布 N(33,42),下车后从公交站 步行到单位要 12 分钟;乘坐地铁畅通,但路线长且乘客多,所需时间 Z(单位: 分钟)服从正态分布 N(44,22),下地铁后从地铁站步行到单位要 5 分钟有下列 说法:若 8:00 出
14、门,则乘坐公交上班不会迟到;若 8:02 出门,则乘坐地 铁上班不迟到的可能性更大;若 8:06 出门,则乘坐公交上班不迟到的可能性 更大;若 8:12 出门,则乘坐地铁上班几乎不可能不迟到从统计的角度认为 以上所有合理说法的序号是_ 参考数据:ZN(,2),则 P(Z)0.6827,P(2Z2) 0.9545,P(3Z3)0.9973. 答案 解析对于说法,江先生乘坐公交的时间不大于 43 分钟才不会迟到,因为 P(Z43)P(Z45), 且 P(3312Z3312)0.9973, 所以 P(Z43)P(Z45) 0.50.50.99730.99865,所以“江先生上班迟到”还是有可能发生的
15、,所 以说法不合理;对于说法,若江先生乘坐地铁上班,则其乘坐地铁的时间不 大于 48 分钟才不会迟到, 因为 P(444Z444)0.9545, 所以 P(Z48)0.5 0.95450.50.97725,所以“江先生 8:02 出门,乘坐地铁上班不迟到”发 生的可能性约为 0.97725;若江先生乘坐公交上班,则其乘坐公交的时间不大于 41 分钟才不会迟到,因为 P(338Z338)0.9545,所以 P(Z41)0.5 0.95450.50.97725,所以“江先生 8:02 出门,乘坐公交上班不迟到”发生 的可能性约为 0.97725,二者可能性一样,所以说法不合理;对于说法,若 江先生
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