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51.54 500 44.57 450 39.24 400 35.32 350 30.93 300 24.25 250 19.42 200 15.15 150 0.105 10.5 100 0.110 5.50 50 柑橘损坏的频率( ) 损坏柑橘质量(m)/千克 柑橘总质量(n)/千克 n m 0.101 0.097 0.097 0.103 0.101 0.098 0.099 0.103 共同练习 观察分析下表, 某水果公司以2元/千克的成本新进了10 000千克柑橘,如果公司希望这些柑橘能够获得利润5 000元,那么在出售柑橘(已去掉损坏的柑橘)时,每千克大约定价为多少元比较合适? 利用你得到的结论解答下列问题: 51.54 500 44.57 450 39.24 400 35.32 350 30.93 300 24.25 250 19.42 200 15.15 150 0.105 10.5 100 0.110 5.50 50 柑橘损坏的频率( ) 损坏柑橘质量(m)/千克 柑橘总质量(n)/千克 n m 0.101 0.097 0.097 0.103 0.101 0.098 0.099 0.103 从表可以看出,柑橘损坏的频率在常数_____左右摆动,并且随统计量的增加这种规律逐渐______,那么可以把柑橘损坏的概率估计为这个常数.如果估计这个概率为0.1,则柑橘完好的概率为_______. 思 考 0.1 稳定 0.9 设每千克柑橘的销价为x元,则应有(x-2.22)×9 000=5 000 解得 x≈2.8 因此,出售柑橘时每千克大约定价为2.8元可获利润5 000元. 根据估计的概率可以知道,在10 000千克柑橘中完好柑橘的质量为 10 000×0.9=9 000千克,完好柑橘的实际成本为 51.54 500 44.57 450 39.24 400 35.32 350 30.93 300 24.25 250 19.42 200 15.15 150 0.105 10.5 100 0.110 5.50 50 柑橘损坏的频率( ) 损坏柑橘质量(m)/千克 柑橘总质量(n)/千克 n m 0.101 0.097 0.097 0.103 0.101 0.098 0.099 0.103 根据频率稳定性定理,在要求精确度不是很高的情况下,不妨用表中试验次数最多一次的频率近似地作为事件发生概率的估计值. 共同练习 利用你得到的结论解答下列问题: 观察分析下表, 为简单起见,我们能否直接把表中的500千克柑橘对应的柑橘损坏的频率看作柑橘损坏的概率? 为简单起见,我们能否直接把表中500千克柑橘对应的柑橘损坏的频率看作柑橘损坏的频率看作柑橘损坏的概率? 应该可以的 因为500千克柑橘损坏51.54千克,损坏率是0.103,可以近似的估算是柑橘的损坏概率 频率与概率的异同 事件发生的概率是一个定值。 而事件发生的频率是波动的,与试验次数有关。 当试验次数不大时,事件发生的频率与概率的偏差甚至会很大。 只有通过大量试验,当试验频率区趋于稳定,才能用事件发生的频率来估计概率。 某农科所在相同条件下做了某作物种子发芽率的实验,结果如下表所示: 种子个数 发芽种子个数 发芽种子频率 100 94 200 187 300 282 400 338 500 435 600 530 700 624 800 718 900 814 1000 981 一般地,1 000千克种子中大约有多少是不能发芽的? 练 习 0.94 0.94 0.94 0.96 0.87 0.89 0.89 0.9 0.9 0.98 种子个数 发芽种子个数 发芽种子频率 100 94 200 187 300 282 400 338 500 435 600 530 700 624 800 718 900 814 1000 981 0.94 0.94 0.94 0.96 0.87 0.89 0.89 0.9 0.9 0.98 一般地,1 000千克种子中大约有多少是不能发芽的? 解答:这批种子的发芽的频率稳定在0.9即种子发芽的概率为90%,不发芽的概率为0.1,机不发芽率为10% 所以: 1000×10%=100千克 1000千克种子大约有100千克是不能发芽的. 上面两个问题,都不属于结果可能性相等的类型.移植中有两种情况活或死.它们的可能性并不相等, 事件发生的概率并不都为50%.柑橘是好的还是坏的两种事件发生的概率也不相等.因此也不能简单的用50%来表示它发生的概率. 在相同情况下随机的抽取若干个体进行实验, 进行实验统计.并计算事件发生的频率 根据频率估计该事件发生的概率.
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