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文档简介

专题17.概率古典概型1古典概型的概率P(A).2古典概型的两个特点(1)试验中所有可能出现的基本事件只有有限个;(2)每个基本事件出现的可能性相等某旅游爱好者计划从3个亚洲国家A1,A2,A3和3个欧洲国家B1,B2,B3中选择2个国家去旅游(1)若从这6个国家中任选2个,求这2个国家都是亚洲国家的概率;(2)若从亚洲国家和欧洲国家中各任选1个,求这2个国家包括A1但不包括B1的概率【解析】(1)由题意知,从6个国家中任选两个国家,其一切可能的结果组成的基本事件有:A1,A2,A1,A3,A2,A3,A1,B1,A1,B2,A1,B3,A2,B1,A2,B2,A2,B3,A3,B1,A3,B2,A3,B3,B1,B2,B1,B3,B2,B3,共15个所选两个国家都是亚洲国家的事件所包含的基本事件有:A1,A2,A1,A3,A2,A3,共3个则所求事件的概率为:P.(2)从亚洲国家和欧洲国家中各任选1个,其一切可能的结果组成的基本事件有:A1,B1,A1,B2,A1,B3,A2,B1,A2,B2,A2,B3,A3,B1,A3,B2,A3,B3,共9个包括A1但不包括B1的事件所包含的基本事件有:A1,B2,A1,B3,共2个,则所求事件的概率为:P.求古典概型概率的一般步骤(1)求出所有基本事件的个数n,常用的方法有列举法、列表法、画树状图法; (2)求出事件A所包含的基本事件的个数m;(3)代入公式P(A)求解【对点训练】1从分别写有1,2,3,4,5的5张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为()A.BC. D.【答案】D.2(2019广州综合测试(一)四个人围坐在一张圆桌旁,每个人面前放着完全相同的一枚硬币,所有人同时抛出自己的硬币若落在圆桌上时硬币正面朝上,则这个人站起来;若硬币正面朝下,则这个人继续坐着那么,没有相邻的两个人站起来的概率为()A. BC. D.【答案】B.【解析】抛四枚硬币,总的结果有16种,“没有相邻的两个人站进来”记为事件A,可分为三类:一是没有人站起来,只有1种结果;二是1人站起来,有4种结果;三是有2人站起来,可以是AC或BD,有2种结果所以满足题意的结果共有1427种,P(A).故选B.几何概型1几何概型的概率公式P(A)2几何概型应满足两个条件(1)试验中所有可能出现的结果(基本事件)有无限多个;(2)每个基本事件出现的可能性相等 (1如图,正方形ABCD内的图形来自中国古代的太极图正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称在正方形内随机取一点,则此点取自黑色部分的概率是()A.BC. D.(2)如图,扇形AOB的圆心角为120,点P在弦AB上,且APAB,延长OP交弧AB于点C,现向扇形AOB内投一点,则该点落在扇形AOC内的概率为()A. BC. D.(3)记函数f(x)的定义域为D.在区间4,5上随机取一个数x,则xD的概率是_【答案】(1)B(2)A(3)【解析】(1)不妨设正方形的边长为2,则正方形的面积为4,正方形的内切圆的半径为1,面积为.由于正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称,所以黑色部分的面积为,故此点取自黑色部分的概率为,故选B.(2)设OA3,则AB3,AP,由余弦定理可求得OP,AOP30,所以扇形AOC的面积为,扇形AOB的面积为3,从而所求概率为.(3)由6xx20,解得2x3,则D2,3,则所求概率为.求解几何概型的概率应把握的两点(1)当构成试验的结果的区域为长度、面积、体积、弧长、夹角等时,应考虑使用几何概型求解(2)寻找构成试验的全部结果的区域和事件发生的区域,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域 【对点训练】1(2019洛阳第一次统考)若0,则sin()成立的概率为()A. BC. D1【答案】B.【解析】依题意,当0,时,由sin()得,05的概率为()A. BC. D.【答案】D.【解析】依题意得,先后抛掷两次骰子所得的点数对(m,n)共有6636组,其中当m2或4时,相应的点数对(m,n)共有2612组当m2时,满足mn5,即n3的点数对(m,n)共有3组;当m4时,满足mn5,即n1的点数对(m,n)共有5组,因此所求的概率等于,选D.3(2019.云南十一校跨区调研)在正方形ABCD内随机生成n个点,其中在正方形ABCD内切圆内的点共有m个,利用随机模拟的方法,估计圆周率的近似值为()A. BC. D.【答案】C.【解析】依题意,设正方形的边长为2a,则该正方形的内切圆半径为a,于是有,即,即可估计圆周率的近似值为,选C.4(2019湖南五市十校联考)在矩形ABCD中,AB2AD,在CD上任取一点P,ABP的最大边是AB的概率是()A. BC.1 D.1【答案】D.【解析】分别以A,B为圆心,AB的长为半径画弧,交CD于P1,P2,则当P在线段P1P2间运动时,能使得ABP的最大边是AB,易得1,即ABP的最大边是AB的概率是1.5(2019.湘中名校联考)从集合A2,1,2中随机选取一个数记为a,从集合B1,1,3中随机选取一个数记为b,则直线axyb0不经过第四象限的概率为()A. BC. D.【答案】A【解析】从集合A,B中随机选取后组合成的数对有(2,1),(2,1),(2,3),(1,1),(1,1),(1,3),(2,1),(2,1),(2,3),共9种,要使直线axyb0不经过第四象限,则需a0,b0,共有2种满足,所以所求概率P,故选A.6(2019湖北七市(州)联考)在数字1,2,3,4,5中任取两个数相加,和是偶数的概率为_答案:解析:在1,2,3,4,5中任取两个数,其结果有(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),共10种情况,其中两个数相加,和为偶数的有(1,3),(1,5),(2,4),(3,5),共4种情况,所以所求概率P.7从区间2,2中随机选取一个实数a,则函数f(x)4xa2x11有零点的概率是_答案:解析:令t2x,函数有零点就等价于方程t22at10有正根,进而可得a1,又a2,2,所以函数有零点的实数a应满足a1,2,故P.8一个多面体的直观图和三视图如图所示,M是AB的中点,一只蝴蝶在几何体ADFBCE内自由飞翔,则它飞入几何体FAMCD内的概率为_答案:解析:因为VFAMCDSAMCDDFa3,VADFBCEa3,所以它飞入几何体FAMCD内的概率为.9(2019湖南五市十校联考)某冷饮店只出售一种饮品,该饮品每一杯的成本价为3元,售价为8元,每天售出的第20杯及之后的饮品半价出售该店统计了近10天的饮品销量,如图所示,设x为每天饮品的销量,y为该店每天的利润(1)求y关于x的表达式;(2)从日利润不少于96元的几天里任选2天,求选出的这2天日利润都是97元的概率10(2019成都第一次诊断性检测)某省2016年高中数学学业水平测试的原始成绩采用百分制,发布成绩使用等级制各等级划分标准为:85分及以上,记为A等;分数在70,85)内,记为B等;分数在60,70)内,记为C等;60分以下,记为D等同时认定A,B,C等为合格,D等为不合格已知甲、乙两所学校学生的原始成绩均分布在50,100内,为了比较两校学生的成绩,分别抽取50名学生的原始成绩作为样本进行统计按照50,60),60,70),70,80),80,90),90,100的分组作出甲校样本的频率分布直方图如图1所示,乙校的样本中等级为C,D的所有数据的茎叶图如图2所示(1)求图中x的值,并根据样本数据比较甲、乙两校的合格率;(2)在乙校的样本中,从成绩等级为C,D的学生中随机抽取2名学生进行调研,求抽出的2名学生中至少有1名学生成绩等级为D的概率【解析】:(1)由题意,可知10x0.012100.056100.018100.010101,所以x0.004,所以甲学校的合格率为(1100.004)100%0.96100%96%.而乙学校的合格率为(1)100%0.96100%96%.所以甲、乙两校的合格率均为96%.(2)由题意,将乙校的样本中成绩等级为C,D的6名学生分别记为C1,C2,C3,C4,D1,D2,则随机抽取2名学生的基本事件有C1,C2,C1,C3,C1,C4,C1,D1,C1,D2,C2,C3,C2,C4,C2,D1,C2,D2,C3,C4,C3,D1,C3,D2,C4,D1,C4,D2,D1,D2,共15个基本事件其中“至少有1名学生成绩等级为D”包含C1,D1,C1,D2,C2,D1,C2,D2,C3,D1,C3,D2,C4,D1,C4,D2,D1,D2,共9个基本事件所以抽取的2名学生中至少有1名学生成绩等级为D的概率为P.能力提升1鞋柜里有2双不同的鞋随机地取出2只,则一只是左脚的,一只是右脚的,但不成对的概率为()A. BC. D.【答案】B.【解析】记A1、B1分别是一双鞋的左、右脚的,A2、B2分别是另一双鞋的左、右脚的,故基本事件为A1,B1,A1,A2A1,B2,B1,A2,B1,B2,A2,B2共6种,事件A“一左一右,但不成对”有A1,B2,B1,A2,共2种所以P(A).2(2019云南第一次统考)在平面区域内随机取一点(a,b),则函数f(x)ax24bx1在区间1,)上是增函数的概率为()A. BC. D.【答案】B.【解析】不等式组表示的平面区域为如图所示的AOB的内部及边界AB(不包括边界OA,OB),则SAOB448.函数f(x)ax24bx1在区间1,)上是增函数,则应满足a0且x1,即,可得对应的平面区域如图中阴影部分(包括边界OC,BC,不包括边界OB),由,解a,b,所以SCOB4,根据几何概型的概率计算公式,可知所求的概率为,故选B.3某险种的基本保费为a(单位:元),继续购买该险种的投保人称为续保人,续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:上年度出险次数012345保费0.85aa1.25a1.5a1.75a2a随机调查了该险种的200名续保人在一年内的出险情况,得到如下统计表:出险次数012345频数605030302010(1)记A为事件“一续保人本年度的保费不高于基本保费”求P(A)的估计值;(2)记B为事件“一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的160%”求P(B)的估计值;(3)求续保人本年度平均保费的估计值【解析】:(1)事件A发生当且仅当一年内出险次数小于2.由所给数据知,一年内出险次数小于2的频率为0.55,故P(A)的估计值为0.55.(2)事件B发生当且仅当一年内出险次数大于1且小于4.由所给数据知,一年内出险次数大于1且小于4的频率为0.3,故P(B)的估计值为0.3.(3)由所给数据得保费0.85a a1.25a1.5a1.75a2a频率0.300.250.150.150.100.05调查的200名续保人的平均保费为085a0.30a0.251.25a0.151.5a0.151.75a0.102a0.051.192 5a.因此,续保人本年度平均保费的估计值为1.192 5a.4(2019石家庄质量检测(二)交强险是车主必须为机动车购买的险种,若普通6座以下私家车投保交强险第一年的费用(基准保费)统一为a元,在下一年续保时,实行的是费率浮动机制,且保费与上一年度车辆发生道路交通事故的情况相联系发生交通事故的次数越多,费率也就越高,具体浮动情况如下表: 交强险浮动因素和费率浮动比率表浮动因素浮动比率A1上一个年度未发生有责任道路交通事故下浮10%A2上两个年度未发生有责任道路交通事故下浮20%A3上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故下浮30%A4上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故0%A5上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故上浮10%A6上一个年度发生有责任道路交通死亡事故上浮30%某机构为了研究某一品牌普通6座以下私家车的投保情况,随机抽取了60辆车龄已满三年该品牌同型号私家车的下一年续保时的情况,统计得到了下面的表格: 类型A1A2A3A4 A5A6数量105520155(1)求一辆普通6座以下私家车在第四年续保时保费高于基本保费的频率;(2)某二手车销售商专门销售这一品牌的二手车,且将下一年的交强险保费高于基本保费的车辆记为事故车假设购进一辆事故车亏损5 000元,一辆非事故车盈利10 000元且各种投保类型车的频率与上述机构调查的频率一致,完成下列问题:若该销售商店内有6辆(车龄已满三年)该品牌二手车,某顾客欲在店内随机挑选2辆车,求这2辆车恰好有一辆为事故车的概率;若该销售商一次购进120辆(车龄已满三年)该品牌二手车,求一辆车盈利的平均值【解析】:(1)一辆普通6座以下私家车在第四年续保时保费高于基本保费的频率为.(2)由统计数据可知,该销售商店内的6辆该品牌车龄已满三年的二手车有2辆事故车,设为b1,b2,4辆非事故车设为a1,a2,a3,a4.从6辆车中随机挑选2辆车的情况有(b1,b2),(b1,a1),(b1,a2),(b1,a3),(b1,a4),

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