例题与答案例题与答案.doc

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例题与答案例题与答案

例题与答案: 例1.4 设A,B为两事件,P(A)=0.5, P(B)=0.3, P(AB) = 0.1,求: (1) A发生但B不发生的概率; (2) A不发生但B发生的概率; (3) 至少有一个事件发生的概率; (4) A,B都不发生的概率; (5) 至少有一个事件不发生的概率. 解 (1) P(A)=P(A-B)=P(A-AB) =P(A)-P(AB)=0.4; (2) P(B)=P(B-AB) =P(B)-P(AB)=0.2; (3) P(A∪B)=0.5+0.3-0.1=0.7; (4) P()=P()=1-P(A∪B)=1-0.7=0.3; (5) P(∪)=P()=1-P(AB)=1-0.1=0.9. 例1.6 一口袋装有6只球,其中4只白球,2只红球.从袋中取球两次,每次随机地取一只.考虑两种取球方式: (a) 第一次取一只球,观察其颜色后放回袋中,搅匀后再任取一球.这种取球方式叫做有放回抽取. (b) 第一次取一球后不放回袋中,第二次从剩余的球中再取一球.这种取球方式叫做不放回抽取. 试分别就上面两种情形求: (1) 取到的两只球都是白球的概率; (2) 取到的两只球颜色相同的概率; (3) 取到的两只球中至少有一只是白球的概率. 解 (a)有放回抽取的情形: 设A表示事件“取到的两只球都是白球”,B表示事件“取到的两只球都是红球”,C表示事件“取到的两只球中至少有一只是白球”.则A∪B表示事件“取到的两只球颜色相同”,而C=. 在袋中依次取两只球,每一种取法为一个基本事件,显然此时样本空间中仅包含有限个元素,且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同,因而可利用(1.1)式来计算事件的概率. 第一次从袋中取球有6只球可供抽取,第二次也有6只球可供抽取.由乘法原理知共有6×6种取法,即基本事件总数为6×6.对于事件A而言,由于第一次有4只白球可供抽取,第二次也有4只白球可供抽取,由乘法原理知共有4×4种取法,即A中包含4×4个元素.同理,B中包含2×2个元素,于是 P(A)= (4×4)/(6×6)=4/9, P(B)= (2×2)/(6×6)=1/9 由于AB=(,故 P(A∪B)=P(A)+P(B)=5/9, P(C)=P()=1-P(B)=8/9. (b)不放回抽取的情形: 第一次从6只球中抽取,第二次只能从剩下的5只球中抽取,故共有6×5种取法,即样本点总数为6×5.对于事件A而言,第一次从4只白球中抽取,第二次从剩下的3只白球中抽取,故共有4×3种取法,即A中包含4×3个元素,同理B中包含2×1个元素,于是 P(A)= (4×3)/(6×5) ==2/5, P(B)=(2×1)/(6×5) ==1/15. 由于AB=(,故 P(A∪B)=P(A)+P(B)=7/15, P(C)=1-P(B)=14/15. 在不放回抽取中,一次取一个,一共取m次也可看作一次取出m个,故本例中也可用组合的方法,得 P(A)==2/5, P(B)==1/15. 例1.26 设某个车间里共有5台车床,每台车床使用电力是间歇性的,平均起来每小时约有6分钟使用电力.假设车工们工作是相互独立的,求在同一时刻 (1) 恰有两台车床被使用的概率. (2) 至少有三台车床被使用的概率. (3) 至多有三台车床被使用的概率. (4) 至少有一台车床被使用的概率. 解 A表示“使用电力”即是车床被使用,有 P(A)=p=6/60=0.1,P()=1-p=0.9. (1) p1=P5(2)==0.0729. (2) p2=P5(3)+P5(4)+P5(5) =+ =0.00856. (3) p3=1-P5(4)-P5(5) =1--(0.1) 5=0.99954. p4=1-P5(0)=1-(0.9) 5=0.40951. 28.某工厂生产的产品中96%是合格品,检查产品时,一个合格品被误认为是次品的概率为0.02,一个次品被误认为是合格品的概率为0.05,求在被检查后认为是合格品产品确是合格品的概率. 【解】 设A={产品确为合格品},B={产品被认为是合格品} 由贝叶斯公式得 例2.9 设连续型随机变量X的分布函数为 F()= 试求: (1)系数A; (2)X落在区间(0.3,0.7)内的概率; (3)X的密度函数. 解 (1)由于X为连续型随机变量,故F()是连续函数,因此有 1=F(1)= =A, 即A=1,于是有 F()= (2) P{0.3X0.7}=F(0.7)-F(0.3) =(0.7)2-(0.3)2=0.4;

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