2021年高考数学二轮专题复习课件:专题四 概率与统计函数与导数及其4个微专题 .ppt
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1、专题四专题四 概率与统计概率与统计 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 类型一类型一 用样本估计总体用样本估计总体 1(2020 全国卷全国卷)设一组样本数据设一组样本数据 x1,x2,xn 的方差为的方差为 0.01, 则数据, 则数据 10 x1, 10 x2, , 10 xn的方差为的方差为( ) A0.01 B0.1 C1 D10 解析:解析:因为数据因为数据 axib,(i1,2,n)的方差是的方差是 数据数据 xi,(i1,2,n)的方差的的方差的 a2倍,所以所求数据倍,所以所求数据 方差为方差为 1020.011. 答案:答案:C 专题四 概率与统计 真题研析 命
2、题分析 知识方法 2(2020 天津卷天津卷)从一批零件中抽取从一批零件中抽取 80 个,测量其直个,测量其直 径径(单位:单位: mm), 将所得数据分为, 将所得数据分为 9 组:组: 5.31, 5.33), 5.33, 5.35),5.45,5.47),5.47,5.49,并整理得到如下,并整理得到如下 频率分布直方图,则在被抽取的零件中,直径落在区间频率分布直方图,则在被抽取的零件中,直径落在区间 5.43,5.47)内的个数为内的个数为( ) A10 B18 C20 D36 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 解析:解析:由题意可得,直径落在区间由题意可得,直径落在区
3、间5.43,5.47)之间之间 的零件频率为:的零件频率为:(6.255.00)0.020.225,则区间,则区间5.43, 5.47)内零件的个数为:内零件的个数为:800.22518. 答案:答案:B 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 3(2018 全国卷全国卷)某地区经过一年的新农村建设,某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍,实现翻番,为更好地了解农村的经济收入增加了一倍,实现翻番,为更好地了解 该地区农村的经济收入变化情况,统计了该地区新农村该地区农村的经济收入变化情况,统计了该地区新农村 建设前后农村的经济收入构成比例,得到如下饼图,则建设前后农村的
4、经济收入构成比例,得到如下饼图,则 下列结论中不正确的是下列结论中不正确的是( ) 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 A新农村建设后,种植收入减少新农村建设后,种植收入减少 B新农村建设后,其他收入增加了一倍以上新农村建设后,其他收入增加了一倍以上 C新农村建设后,养殖收入增加了一倍新农村建设后,养殖收入增加了一倍 D新农村建设后,养殖收入与第三产业收入的总和新农村建设后,养殖收入与第三产业收入的总和 超过了经济收入的一半超过了经济收入的一半 解析:解析:因为经济收入增加了一倍,因为经济收入增加了一倍,0.3720.6,所,所 以新农村建设后,种植收入增加,故选以新农村建设后,
5、种植收入增加,故选 A. 答案:答案:A 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 4 (2019 全国卷全国卷)我国高铁发展迅速, 技术先进 经我国高铁发展迅速, 技术先进 经 统计,在经停某站的高铁列车中,有统计,在经停某站的高铁列车中,有 10 个车次的正点率个车次的正点率 为为 0.97,有,有 20 个车次的正点率为个车次的正点率为 0.98,有,有 10 个车次的正个车次的正 点率为点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率 的估计值为的估计值为_ 解析:解析:平均正点率的估计值平均正点率的估计值 0.97100.9
6、8200.9910 40 0.98. 答案:答案:0.98 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 5(2019 全国卷全国卷)为了解甲、乙两种离子在小鼠体为了解甲、乙两种离子在小鼠体 内的残留程度, 进行如下试验: 将内的残留程度, 进行如下试验: 将 200 只小鼠随机分成只小鼠随机分成 A, B 两组,每组两组,每组 100 只,其中只,其中 A 组小鼠给服甲离子溶液,组小鼠给服甲离子溶液,B 组小鼠给服乙离子溶液每只小鼠给服的溶液体积相同、组小鼠给服乙离子溶液每只小鼠给服的溶液体积相同、 摩尔浓度相同经过一段时间后用某种科学方法测算出摩尔浓度相同经过一段时间后用某种科学方法测
7、算出 残留在小鼠体内离子的百分比根据试验数据分别得到残留在小鼠体内离子的百分比根据试验数据分别得到 如下直方图:如下直方图: 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 记记 C 为事件:为事件: “乙离子残留在体内的百分比不低于乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5” ,根据直方图得到,根据直方图得到 P(C)的估计值为的估计值为 0.70. (1)求乙离子残留百分比直方图中求乙离子残留百分比直方图中 a,b 的值;的值; (2)分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值(同一组同一组 中的数据用该组区间的中点值为代表中的数据用该组区间的中点值为代表) 解
8、:解:(1)由已知得由已知得 0.70a0.200.15, 故故 a0.35. b10.050.150.700.10. (2)甲离子残留百分比的平均值的估计值为甲离子残留百分比的平均值的估计值为 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 20.1530.2040.3050.2060.107 0.054.05. 乙离子残留百分比的平均值的估计值为乙离子残留百分比的平均值的估计值为 30.0540.1050.1560.3570.208 0.156.00. 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 类型二类型二 古典概型、 相互独立事件的概率与条件概率古典概型、 相互独立事件的概率与
9、条件概率 1(2020 全国卷全国卷)设设 O 为正方形为正方形 ABCD 的中心,在的中心,在 O,A,B,C,D 中任取中任取 3 点,则取到的点,则取到的 3 点共线的概率点共线的概率 为为( ) A.1 5 B. 2 5 C. 1 2 D. 4 5 解析:解析:如图,从如图,从 O,A,B,C,D5 个点个点 中任取中任取 3 个有个有O,A,B,O,A,C,O, A,D,O,B,C,O,B,D,O,C, D,A,B,C,A,B,D,A,C,D,B,C,D 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 共共 10 种不同取法,种不同取法,3 点共线只有点共线只有A,O,C与与B,O
10、, D共共 2 种情况,由古典概型的概率计算公式知,取到种情况,由古典概型的概率计算公式知,取到 3 点共线的概率为点共线的概率为 2 10 1 5. 答案:答案:A 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 2(2020 天津卷天津卷)已知甲、乙两球落入盒子的概率分已知甲、乙两球落入盒子的概率分 别为别为1 2和 和1 3.假定两球是否落入盒子互不影响,则甲、乙两 假定两球是否落入盒子互不影响,则甲、乙两 球都落入盒子的概率为球都落入盒子的概率为_; 甲、 乙两球至少有一; 甲、 乙两球至少有一 个落入盒子的概率为个落入盒子的概率为_ 解析:解析:甲、乙两球落入盒子的概率分别为甲、乙
11、两球落入盒子的概率分别为1 2, ,1 3 且两球是否落入盒子互不影响,且两球是否落入盒子互不影响, 所以甲、乙都落入盒子的概率为所以甲、乙都落入盒子的概率为1 2 1 3 1 6, , 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 甲、乙两球都不落入盒子的概率为甲、乙两球都不落入盒子的概率为 11 2 11 3 1 3, , 所以甲、 乙两球至少有一个落入盒子的概率为所以甲、 乙两球至少有一个落入盒子的概率为 11 3 2 3. 答案:答案:1 6 2 3 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 3(2019 全国卷全国卷)甲、乙甲、乙两队进行篮球决赛,采取两队进行篮球决赛,采
12、取 七场四胜制七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结 束束)根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主 主客客主客主主客客主客主” ” 设甲队主场取胜的概率为设甲队主场取胜的概率为 0.6, 客场取胜, 客场取胜 的概率为的概率为 0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以,且各场比赛结果相互独立,则甲队以 41 获胜的概率是获胜的概率是_ 解析:解析:甲队以甲队以 41 获胜,甲队在第获胜,甲队在第 5 场场(主场主场)获胜,获胜, 前前 4 场中有一场输场中有一场输 若在主场输一场, 则概率为若在主
13、场输一场, 则概率为 20.60.40.50.5 0.6; 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 若在客场输一场,则概率为若在客场输一场,则概率为 20.60.60.50.5 0.6. 所以甲队以所以甲队以 41 获胜的概率获胜的概率 P20.60.50.5 (0.60.4)0.60.18. 答案:答案:0.18 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 4(2020 全国卷全国卷)甲、乙、丙三位同学进行羽毛球甲、乙、丙三位同学进行羽毛球 比赛,约定赛制如下:累计负两场者被淘汰;比赛前抽签比赛,约定赛制如下:累计负两场者被淘汰;比赛前抽签 决定首先比赛的两人, 另一人轮空;
14、 每场比赛的胜者与轮决定首先比赛的两人, 另一人轮空; 每场比赛的胜者与轮 空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘 汰;当一人被淘汰后,剩余的两人继续比赛,直至其中一汰;当一人被淘汰后,剩余的两人继续比赛,直至其中一 人被淘汰,另一人最终获胜,比赛结束经抽签,甲、乙人被淘汰,另一人最终获胜,比赛结束经抽签,甲、乙 首先比赛,丙轮空设每场比赛双方获胜的概率都为首先比赛,丙轮空设每场比赛双方获胜的概率都为1 2. (1)求甲连胜四场的概率;求甲连胜四场的概率; (2)求需要进行第五场比赛的概率;求需要进行第五场比赛的概率; (3
15、)求丙最终获胜的概率求丙最终获胜的概率 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 解:解:(1)记事件记事件 M:甲连胜四场,则:甲连胜四场,则 P(M) 1 2 4 1 16. (2)记事件记事件 A 为甲输,事件为甲输,事件 B 为乙输,事件为乙输,事件 C 为丙输,为丙输, 则四局内结束比赛的概率为则四局内结束比赛的概率为 PP(ABAB)P(ACAC)P(BCBC)P(BABA)4 1 2 4 1 4, , 所以,需要进行第五场比赛的概率为所以,需要进行第五场比赛的概率为 P1P3 4. 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 (3)记事件记事件 A 为甲输, 事件为
16、甲输, 事件 B 为乙输, 事件为乙输, 事件 C 为丙输,为丙输, 记事件记事件 M:甲赢,记事件:甲赢,记事件 N:丙赢,:丙赢, 则甲赢的基本事件包括:则甲赢的基本事件包括:BCBC、ABCBC、ACBCB、 BABCC、BACBC、BCACB、BCABC、BCBAC, 所以,甲赢的概率为所以,甲赢的概率为 P(M) 1 2 4 7 1 2 5 9 32. 由对称性可知,乙赢的概率和甲赢的概率相等,由对称性可知,乙赢的概率和甲赢的概率相等, 所以丙赢的概率为所以丙赢的概率为 P(N)12 9 32 7 16. 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 类型三类型三 离散型随机变量
17、及其分布离散型随机变量及其分布 1(2020 浙江卷浙江卷)盒中有盒中有 4 个球,其中个球,其中 1 个红球,个红球,1 个绿球,个绿球,2 个黄球,从盒中随机取球,每次取个黄球,从盒中随机取球,每次取 1 个,不放个,不放 回, 直到取出红球为止, 设此过程中取到黄球的个数为回, 直到取出红球为止, 设此过程中取到黄球的个数为 , 则则 P(0)_;E()_ 解析:解析:因为因为 0 对应事件为第一次拿红球或第一次对应事件为第一次拿红球或第一次 拿绿球,第二次拿红球拿绿球,第二次拿红球, 所以所以 P(0)1 4 1 4 1 3 1 3,随机变量 ,随机变量 0,1,2, 专题四 概率与统
18、计 真题研析 命题分析 知识方法 P(1)2 4 1 3 2 4 1 3 1 2 1 4 2 3 1 2 1 3, , P(2)11 3 1 3 1 3, , 所以所以 E()01 3 11 3 21 3 1. 答案:答案:1 3 1 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 2(2018 全国卷全国卷)某工厂的某种产品成箱包装,每某工厂的某种产品成箱包装,每 箱箱 200 件,每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验,件,每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品,则更换为合格品检验时,先从这如检验出不合格品,则更换为合格品检验时,先从这 箱产品中任取箱产品中任取 20
19、 件作检验,再根据检验结果决定是否对件作检验,再根据检验结果决定是否对 余下的所有产品作检验,设每件产品为不合格品的概率余下的所有产品作检验,设每件产品为不合格品的概率 都为都为 p(0p0; 当当 p(0.1,1)时,时,f(p)400,故应该对余下的产品作检验,故应该对余下的产品作检验 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 类型四类型四 统计案例统计案例 1(2020 全国卷全国卷)某校一个课外学习小组为研究某某校一个课外学习小组为研究某 作物种子的发芽率作物种子的发芽率 y 和温度和温度 x(单位:单位:)的关系,在的关系,在 20 个个 不同的温度条件下进行种子发芽实验,由
20、实验数据不同的温度条件下进行种子发芽实验,由实验数据(xi, yi)(i1,2,20)得到下面的散点图:得到下面的散点图: 由此散点图,在由此散点图,在 10 至至 40 之间,下面四个回归之间,下面四个回归 方程类型方程类型中最适宜作为发芽率中最适宜作为发芽率y和温度和温度x的回归方程类型的回归方程类型 的是的是( ) 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 Ayabx Byabx2 Cyabex Dyabln x 解析:解析: 由散点图分布可知, 散点图分布在一个对数函由散点图分布可知, 散点图分布在一个对数函 数的图象附近,因此, 最适合作为发芽率数的图象附近,因此, 最适合作
21、为发芽率 y 和温度和温度 x 的回的回 归方程类型的是归方程类型的是 yabln x. 答案:答案:D 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 2(2020 全国卷全国卷)某沙漠地区经过治理,生态系统某沙漠地区经过治理,生态系统 得到很大改善,野生动物数量有所增加为调查该地区得到很大改善,野生动物数量有所增加为调查该地区 某种野生动物的数量,将其分成面积相近的某种野生动物的数量,将其分成面积相近的 200 个地块,个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样个作为样 区,调查得到样本数据区,调查得到样本数据(xi,yi)(i1,
22、2,20),其中,其中 xi和和 yi分别表示第分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积个样区的植物覆盖面积(单位:公顷单位:公顷) 和这种野生动物的数量,并计算得和这种野生动物的数量,并计算得 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 (1)求该地区这种野生动物数量的估计值求该地区这种野生动物数量的估计值(这种野生动这种野生动 物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘 以地块数以地块数); (2)求样本求样本(xi,yi)(i1,2,20)的相关系数的相关系数(精确精确 到到 0.01); (3)根据现有统计资料,各地块间植物覆盖面
23、积差异根据现有统计资料,各地块间植物覆盖面积差异 很大 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数很大 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数 量更准确的估计,请给出一种你认为更合理的抽样方法,量更准确的估计,请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由并说明理由 专题四 概率与统计 真题研析 命题分析 知识方法 解:解:(1)样区野生动物平均数为样区野生动物平均数为 1 20 i1 20 yi 1 20 1 20060, 地块数为地块数为 200,所以该地区这种野生动物的估计值为,所以该地区这种野生动物的估计值为 2006012 000. (2)样本样本(xi,yi)的相关系数为的
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