版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
重难点突破01概率与统计的综合应用
目录
题型一:决策问题
题型二:道路通行问期
题型三:保险问题
题型一:决策问题
例1.(2023•甘肃兰州•高三兰化一中校考期中)据悉强基计划的校考由试点高校自主命题,校考过程中达到
笔试优秀才能进入面试环节.已知甲、乙两所大学的笔试环节都设有三门考试科目且每门科目是否达到优
秀相互独立.若某考生报考甲大学,每门科目达到优秀的概率均为:,若该考生报考乙大学,每门科目达到
17
优秀的概率依次为二,二,〃,其中
65
⑴若〃,分别求出该考生报考甲、乙两所大学在笔试环节恰好有一门科目达到优秀的概率:
(2)强基计划规定每名考生只能报考一所试点高校,若以笔试过程中达到优秀科目个数的期望为依据作出决
策,该考生更希望进入甲大学的面试环节,求〃的范围.
【解析】(1)设该考生报考甲大学恰好有一门笔试科目优秀为事件A,则P(A)=C;1;)d[;
该考生报考乙大学恰好有一门笔试科目优秀为事件8,则。(4)=:^:乂3+3乂5'3+3><9':=£.
05365365390
(2)该考生报考中大学达到优秀科目的个数设为X,
依题意,则E(X)=3X:=1,
该同学报考乙大学达到优秀科目的个数设为y,随机变量y的可能取值为:o,1,2,3.
7口八13,、52、5313+2〃
P(y=1)=—x—(zl-/?)+—X—(l-72|4-—X—/2=-----------
65265656530
/、5213122+1In/、122nn
P(Y=2)=—x—/2+—x—/?+—x—(l-zi)=----------,P(Y=3)=—x—/j=——=—,
76565653()'7653015
随机变最y的分布列:
Y0123
\-n13+2〃2+11〃n
P
2303015
尸八八八~n,13+2〃c2+11〃.n17+3()〃
F(F)=0x——+lx---------+2x----------+3x—=------------,
・2303()1530
因为该考生更希望进入甲大学的面试,则E(y)<E(X),即粤史解得
?030
13
所以〃的范围为:。<〃<而.
例2.(2023・全国•高三专题练习)2022年北京冬奥会后,由一名高山滑雪运动员甲组成的专业队,与两名
高山滑雪爱好者乙、丙组成的业余队进行友谊比赛,约定赛制如下:业余队中的两名队员轮流与甲进行比
赛,若甲连续嬴两场则专业队获胜;若甲连续输两场则业余队获胜;若比赛三场还没有决出胜负,则视为
平局,比赛结束.已知各场比赛相互独立,每场比赛都分出胜负,且甲与乙比赛,甲赢的概率为:,甲与丙
比赛,甲赢的概率为P,其中,1p<:2.
(1)若第一场比赛,业余队可以安排乙与甲进行比赛,也可以安排丙与甲进行比赛.请分别计算两种安排下
业余队获胜的概率;若以获胜概率大为最优决策,问:业余队第一场应该安排乙还是丙与甲进行比赛?
(2)为了激励专业队和业余队,赛事组织规定:比赛结束时,胜队获奖金6万元,负队获奖金3万元;若平
局,两队各获奖金3.6万元.在比赛前,已知业余队采用了(1)中的最优决策与甲进行比赛,设赛事组织
预备支付的奖金金额共计X万元,求X的数学期望E(X)的取值范围.
【解析】(1)第一场比赛,业余队安排乙与甲进行比赛,业余队获胜的概率为:
1215
1二十(|-〃)+十(1-〃七=3(1-〃)
JJy
第一场比赛,业余队安排丙与甲进行比赛,业余队获胜的概率为:
2=(l-p)x1+px|x(l-p)=1(1-P2)
因为:<〃<:,所以Pi>P2
NOO\/
所以,业余队第一场应该安排乙与甲进行比赛.
(2)由已知X=9万元,或X=72万元
由(1)知,业余队最优决策是第一场应该安排乙与甲进行比赛.
此时,业余队获胜的概率为:
专业队获胜的概率为A=]p+;xpx:="
所以,非平局的概率为尸"=9)"+4=滑〃
41
平局的概率为x=7.2)=!-/>-/>=---p
X的分布列为:
X97.2
514I
P(x)―+―p--------P
9393
X的期望为七(X)=9x^+;〃)+7.2x(6一gp)=8.2+O.6〃
I2
由所以数学期望£(才)的取值范围为(858.6)(单位:万元)
例3.(2023•江西吉安・高三吉安三中校考阶段练习)2020年以来,新冠疫情对商品线下零售影响很大.某
商家决定借助线上平台开展销售活动.现有甲、乙两个平台供选择,且当每件商品的售价为。(3OOWaW5OO)
元时,从该商品在两个平台所有销售数据中各随机抽取100天的日销售品统计如下,
商品日销售量(单位:件)678910
甲平台的天数1426262410
乙平台的天数1025352010
假设该商品在两个平台口销售量的概率与表格中相应日销售量的频率相等,且每天的销售量互不影响,
⑴求“甲平台日销售量不低于8件”的概率,并计算“从中平台所有销售数据中随机抽取3天的日销售量,其
中至少有2天日销售量不低于8件”的概率;
(2)己知甲平台的收费方案为:每天佣金60元,且每销售一件商品,平台收费30元;乙平台的收费方案为:
每天不收取佣金,但采用分段收费,即每天销售商品不超过8件的部分,每件收费40元,超过8件的部分,
每件收费35元.某商家决定在两个平台中选择一个长期合作,从日销售收入(单价x日销售量-平台费用)
的期望值较大的角度,你认为该商家应如何决策?说明理由.
【解析】(1)令事件A="甲平台口销售量不低于8件”,
26+24+103
贝ljP(A)=----------=一,
1005
令事件3="从甲平台所有销售数据中随机抽取3天的日销售量,其中至少有2天H销售量不低于8件”,
则尸⑻年曾二却用=包
,,⑸5\5)125
(2)设甲平台的日销售收入为X,则X的所有可能取值为6口-240,7〃-27。,&1-300,91-33。,1。4-360・
所以,X的分布列为
X66/-24076F-2708a-3009^-3301-360
1426262410
P
looW0Toolooloo
所以,F(X)=(6«-240)x—+(7«-270)x—+(8«-3OO)x—+(9a-330)x—
+(10。-360)x—=1.9a-297,
100
设乙平台的日俏售收入为y,则y的所有可能取值为€>0—240.7a—280,8a—320,9a—355,10a—390.
所以,丫的分布列为:
Y6cL2407。-28()8cL32()9a-3551()。-39()
1025352010
P
10()TooTooTooloo
所以,E(};)=(6«-240)x—+(7«-280)x—+(8«-320)x—+(9a-355)x—+(10t/-390)x—
=7.95«-316.
所以,E(y)-E(X)=0.05a-19,
令0.05a-19"得。2380,令0.05。-19Vo得”380
所以,当300«。<380时,选择用平台;当。二380时,甲乙平台均可;当380<。《500时,选择乙平台.
变式L(2023•江西・校联考模拟预测)某学校举行“百科知识''竞赛,每个班选派一位学生代表参加.某班经过
层层选拔,李明和王华进入最后决赛,决赛方式如下:给定4个问题,假设李明能且只能对其中3个问题同
答正确,王华对其中任意一个问题回答正确的概率均为J3.由李明和王华各自从中随机抽取2个问题进行回
答,而且每个人对每个问题的回答均相互独立.
⑴求李明和王华回答问题正确的个数均为2的概率;
(2)设李明和王华回答问题正确的个数分别为X和y,求x,y的期望E(x)、E(y)和方差o(x)、£>(r),并
由此决策派谁代表该班参加竞赛更好.
C23I
【解析】(1):李明回答问题正确的个数为2的概率Pi=冷=三=不
9
王华问答问题正确的个数为2的概率“2=-
14,16
1Q9
二•李明和王华I可答问题正确的个数均为2的概率〃=/乙/4二:乂^二二.
21632
(2)由题意知:李明回答问题正确个数X所有可能的取值为L2,
•・p(x=i)=m=/p(x=2)=iHq
C4o2C4oZ
A£(X)=lxl+2xl=1,4+(24
三华回答问题止确的个数y425).
.•.£(r)=2x1=|,D(y)=2x|x[l-^=1;
E(x)=E(y),D(x)vD(y),.•.派李明代表该班参加竞赛更好.
变式2.(2023♦全国•高三专题练习)根据某地区气象水文部门长期统计,可知该地区每年夏季有小洪水的概
率为0.25,有大洪水的概率为0.05.今年夏季该地区某工地有许多大型设备,遇到大洪水时要损失60(X)()
元,遇到小洪水时要损失20000元,为保护设备,有以下3种方案:
方案1:修建保护围墙,建设费为3000元,但围墙只能防小洪水;
方案2:修建保护大坝,建设费为7000元,能够防大洪水;
方案3:不采取措施
工地的领导该如何决策呢?
【解析】用X1,X2,X3分别表示方案1,2,3的损失,
第一方案,建保护墙,建设费为3000元,但围墙只能防小洪水,
无大洪水有大洪水
损失300063000
概率0.950.05
平均损失顼)=3000x0.95+63000x0.05=6000.
第二方案:建保护大坝,建设费为7000元,能够防大洪水,
E(X2)=70(X).
第三方案:不采取措施.
无洪水有小洪水有大洪水
损失02000060000
概率0.70.250.05
平均损失七(Xi)=60000x0.05+20000x0.25=8000.
因为E(X,)>E(X2)>E(X)
综上,采取方案一较好.
题型二:道路通行问题
例4.(2023・重庆•高三重庆市育才中学校考阶段练习)9月6日位于重庆朝天门的来福士广场开业,成了网
红城市的又一打卡胜地重庆育才谢家湾校区与来福士之间的驾车往返所需时间为7,7只与道路畅通状况有
关,对其容量为500的样本进行统计,结果如下:
T(小时)0.80.911.1
频数(次)10015020()5()
以这500次驾车往返所需时间的频率代替某人1次驾车往返所需时间的概率.
(1)记了的期望为凤丁),求<E(T));
(2)某天有3位教师独自驾车从谢家校区返于来福士,记X表示这3位教师中驾车所用时间少于以丁)的人
数,求X的分布列与E(X).
1AA
【解析】(1)P(7=0.8)=—=0.2,
P(7=0.9)=—=0.3,
500
Pg)嗡=04
P(7=1.1)=—=0.1,
500
・・・T的分布列为:
T0.80.911.1
P0.20.30.40.1
E(T)=0.8x0.2+0.9x03+1xO.4+1.1x0.1=0.94,
;・P(T<£⑺)=P(7=0.8)+P(7=0.9)=0.2+03=0.5.
(2)某天有3位教师独自驾车从谢家校区返于来福士,记X表示这3位教师中驾车所用时间少于E(7)
的人数,
•••X〜4(3,1),
.・.P(X=0)=提(:)3=:,
2o
—C;刖)2=|,
1(\\3
P(X=2)=C;(3-=-,
P(X=3)=。拈)3=]
Zo
・・・X的分布列为:
X0123
I33
P
8888
I3
E(X)=3x-=-.
22
例5.(2023・湖北•统考一模)交通指数是指交通拥堵指数的简称,是综合反映道路网畅通或拥堵的概念性指
数值,记交通指数为兀其范围为[0,10],分别有五个级别:7引。,2),畅通:丁42,4),基本畅通:TG[4,6),
轻度拥堵;re[6,8),中度拥堵;TG[8,10],严重拥堵.在晚高峰时段(722),从某市交通指挥中心选取
了市区20个交通路段,依据其交通指数数据绘制的频率分布直方图如图所示.
(1)求出轻度拥堵、中度拥堵、严重拥堵的路段的个数:
(2)用分层抽样的方法从轻度拥堵,中度拥培,严重拥堵的路段中共抽取6个路段,求依次抽取的三个级别
路段的个数;
(3)从(2)中抽取的6个路段中任取2个,求至少有1个路段为轻度拥堵的概率.
【解析】(1)由频率分布直方图得,这20个交通路段中,
轻度拥堵的路段有(0.1+0.2)x1x2()=6(个),
中度拥堵的路段有(0.25+0.2)x|x20=9(个),
严重拥堵的路段有(0.1+0.05)x1x20=3(个).
(2)由⑴知,拥堵路段共有6+9+3=18(个),按分层抽样,从18个路段抽取6个,则抽取的三个级别路段
的个数分别为2>6=2,2'9=3,-^x3=l,即从交通指数在[46),[6,8),[8,10]的路段中分别抽取的个
1O1O1O
数为2,3,1.
⑶记抽取的2个轻度拥堵路段为A,抽取的3个中度拥堵路段为B1,用,々,抽取的1个严重.拥堵
路段为G,则从这6个路段中抽取2个路段的所有可能情况为:(44),(人方),(4打),(A,4),
(4Cj,(A2,8j,(4,8j,(4,4),(A”G),(4,B2),(q,8j,(4,cj,(%8j,(8”G),(4C),共15种,其中
至少有I个路段为轻度拥堵的情况为:q),(48)队,砧
(4,&),(&,鸟),(4,c),共9种.
所以所抽取的2个路段中至少有1个路段为轻度拥堵的概率为同9=13.
例6.(2023・四川眉山•高三四川省眉山第一中学阶段练习)随着我国经济的不断深入发展,百姓的生活也不
断的改善,尤其是近儿年汽车进入了千家万户,这也给城市交通造成了很大的压力,为此交警部门通过对
交通拥堵的研究提出了交通拥堵指数这一全新概念,交通拥堵指数简称交通指数,是综合反映道路网畅通
或拥堵的概念.记交通指数为了,其范围为[0,9],分别有5个级别:7«0,2)畅通;7«2,4)基本畅通;
7«4,6)轻度拥堵;7目6,8)中度拥堵;7«8,9]严重拥堵.早高峰时段(口3),从北京市交通指挥中心随
机选取了五环以内50个交通路段,依据交通指数数据绘制的部分频率分布直方图如图所示:
o3456789交通指数
(1)据此直方图估算交通指数T三[4,8)时的中位数和平均数;
(2)据此直方图求出早高峰二环以内的3个路段至少有两个严重拥堵的概率是多少?
(3)某人上班路上所用时间若畅通时为20分钟,基本畅通为30分钟,轻度拥堵为35分钟,中度拥堵为
45分钟,严重拥堵为60分钟,求此人所用时间的数学期望.
【解析】(1)由直方图知,丁«48]时交通指数的中位数为5+1x(020.24)=35/6
入[4,8]时交通指数的平均数为45x0.2+5.5x0.24+6.5x0.2+7.5x0.16=4.72.
(2)设事件A为“一条路段严重护堵”,则P(A)=0.1,
则3条路段中至少有两条路段严重拥堵的概率为:P=+Y=—
3UOjI10;3UOJ250
所以3条路段中至少有两条路段严重拥堵的概率为工
(3)由题意,所用时间工的分布列如下表:
X30354560
P0.10.440.360.1
贝IJ&=30x0.1+35x0.44+45x0.36+60x0.1=40.6,
所以此人经过该路段所用时间的数学期望是40.6分钟.
变式3.(2023•江西•校联考模拟预测)“低碳出行”,一种降低“碳”的出行,以低能耗、低污染为基础,是环
保的深层次体现,在众多发达国家被广大民众接受并执行,5巾即将投放一批公共自行车以方使巾民出行,
减少污染,缓解交通拥堵,现先对100人做了是否会考虑选择自行车出行的调查,结果如下表.
(1)如果把45周岁以下人群定义为“青年”,完成下列2x2列联表,并问你有多少把握认为该地区市民是否
考虑单车与他(她)是不是“青年人”有关?
年龄考虑骑车不考虑骑车
15以下63
P(K2")0.150.100.050.0250.0100.0050.001
k2.072.703.845.026.637.8710.82
(2)S市为了鼓励大家骑自行车上班,为此还与/门在几条平时二匕较拥堵的城市主道建有无障碍自行车道,
该南市民小明家离上班地点10km,现有两种.上班方案给他选择:
方案一:选择自行车,走无障碍自行车道以19km/h的速度直达上班地点.
方案二:开车以30km/h的速度上班,但要经过A、B、C三个易堵路段,三个路段堵车的概率分别是g\,
p且是相互独立的,并且每次堵车的时间都是10分钟(假设除了堵车时间其他时间都是匀速行驶)
若仅从时间的角度考虑,请你给小明作一个选择,并说明理由.
【解析】(1)根据题目所给数据填写2x2列联表如下:
骑车不骑车合计
45岁以下351550
45岁以上203050
合计5545100
n(ad-be)1()0(35x30-15x20)
所以K?=«9.09>7.87
(a+/,)(<?+c)(c+d)(b+d)55xd5x5()x50
所以有99.5%的把握认为该地区市民是否考虑单车与他(她)是不是“青年人”有关.
(2)方案一:选择自行车,走无障碍自行车道以19kmZh的速度直达上班地点,
则所需时间为:4=/心
方案二:开车以30km/h的速度上班,但要经过A、B、。三个易堵路段,分别令三个路段堵车记为事件A、
B、C,且P(4)=;,P(C)=;,且A、B、。相互独立的,并且每次堵车的时间都是10分钟(假
JJ
设除r堵车时间其他时间都是匀速行驶)
所以在路上遇上堵车的概率为:P=l—P(入否6)=1—可入)尸(邛P(6)=l—
故方案二所需时间为:G=2+:x:=g/?.
306636
因为所以仅从时间的角度考虑,应选方案二省时间.
变式4.(2023・全国•高三专题练习)某人某天的工作是驾车从A地出发,到BC两地办事,最后返|^A地,
AB,C,三地之间各路段行驶时间及拥堵概率如下表
路段正常行驶所用时间(小时)上午拥堵概率下午拥堵概率
AB10.30.6
BC20.20.7
CA30.30.9
若在某路段遇到拥堵;则在该路段行驶时间需要延长1小时.
现有如下两个方案:
方案甲:上午从A地出发到3地办事然后到达C地,下午从C地办事后返阿IA地;
方案乙:上午从A地出发到。地办事,下午从。地出发到达8地,办完事后返回A地.
(1)若此人早上8点从A地出发,在各地办事及午餐的累积时间为2小时,且采用方案甲,求他当口18
点或18点之前能返回A地的概率.
(2)甲乙两个方案中,哪个方案有利于办完事后更早返回A地?请说明理由.
【解析】(1)由题"J知能按时返回的充要条件是拥培路段不超过两段,则不能按时返回时有三段路段拥堵,
二者互为对立事件,记“不能按时返回为事件A”则P(八)=0.3x02x0.9=0.054,
所以能够按时返回的概率P(由=0.946,
(2)设某段路正常行驶时间为1,拥堵的概率为〃,
则该路段行驶时间工的分布列为
行驶时间xXX+1
概率〃1-〃P
故a=x(l-p)+(x+l)〃=x+〃,
上午A3、BC、C4路段行驶时间期望值分别为1.3小时2.2小时、3.3小时,
下午A&BC、C4路段行驶时间期望值分别为1.6小时2.7小时3.9小时,
设采用甲方案所花费总行驶时间为丫,则Ey=1.3+2.2+3.9=7.4小时\
设采用乙方案所花费总行驶时间为Z,则EZ=3.3+2.7+1.6=7.6小时,
因此采用甲方案能更早返回.
题型三:保险问题
例7.(2023•广东湛江•高三统考阶段练习)某单位有员工50(X)0人,一保险公司针对该单位推出一款意外险
产品,每年每位职工只需要交少量保费,发生意外后可一次性获得若干赔偿金.保险公司把该单位的所有岗
位分为A,C三类工种,从事三类工种的人数分布比例如饼色所示,且这三类工种每年的赔付概率如下
表所示:
工种类别ABC
121
赔付概率
方有
职r类别分布饼图
对于A,B,C三类工种,职工每人每年保费分别为。元、。元、〃元,出险后的赔偿金额分别为100万元、100
万元、50万元,保险公司在开展此项业务过程中的固定支出为每年20万元.
(1)若保险公司要求每年收益的期望不低于保费的15%,证明:153a+17〃N42(X).
(2)现有如下两个方案供单位选择:方案一:单位不与保险公司合作,职工不交保险,出意外后单位自行
拿出与保险公司提供的等额赔偿金赔付给出意外的职工,单位开展这项工作的固定支出为每年35万元;方
案二:单位与保险公司合作,。=35,)=60,单位负责职工保费的80%,职工个人负责20%,出险后赔偿
金由保险公司赔付,单位无额外专项开支.根据该单位总支出的差异给出选择合适方案的建议.
【解析】(1)设工种A,B,C职工的每份保单保险公司的效益为随机变量X,匕Z,
则随机变量X的分布列为:
Xaa-lOOxlO4
1
P
随i乱变量丫的分布列为:
Yaa-lOOxlO4
1-22
P
105To7
随,HL变最Z的分布列为:
Zb8-50x1,
£1
PTF
保险公司期望收益为EX=ax(l-,)+m_100xl(r)x(—)=〃-10,
22
EY=〃x(l--~~-)+(〃-100x104)x(-~-)=6f—20,
EZ=Z?x(l--L-)+0-5OxlO4)x(-L-)=/?-5O,
104IO4
根据要求(a-10)x50000x0.6+-20)x5O(X)OxO.3+(Z)-50)x5O(X)OxO.I-20x1(^>
(^x5()(X)()x().6+dx5()0()0x()3+/?x5(X)(X)x0.1)x().15,
整理可得(94+))x85221000,
所以153。+17让4200得证;
(2)若该企业不与保险公司合作,则安全支出,即赔偿金的期望值为:
I21
50C00(0.6x—x1OOx104+0.3x—x1OOx104+0.1x—x50x)04)+35x1(/
=l(X)xl()4;
若该企业与保险公司合作,则安全支出,
即保费为50000x(0.6X«+0.3X67+0.lx/?)xO.8=(0.9。+0.1Z?)x40000,
由a=35,/?=60,(0.9«+0.\b)x4(XX)0=150x104>100x104,
所以方案一总支出较少,故选方案一.
例8.(2023•新疆克拉玛依・统考三模)已知某保险公司的某险种的基本保费为。(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0123>4
保费(元)0.9aa1.5。2.5a4a
随机调查了该险种的400名续保人在一年内的出险情况,得到下表:
(1)求本年度续保人保费的平均值的估计值:
(2)按保险合同规定,若续保人在本年度内出险3次,则可获得赔付(2.54+1.5。+。)元:若续保人在本年
度内出险6次,则可获得赔付(2.5a+L5a+a+0.5。)元;依此类举,求本年度续保人所获赔付金额的平均值
的估计值.
【解析】(1)由题意可得
保费(元)0.9aa1.5。2.5〃4a
概率0.70.20.06().030.01
本年度续保人保费的平均值的估计值为
0.9ax。.7+ax0.2+1.5。x0.06+2.5。x0.03+4ax0.0]=1.035。
(2)由题意可得
赔偿金额(元)02.5a4a5a5.5〃
概率0.70.20.360.03().01
本年度续保人所获赔付金额的平均值的估计值
0x0.7+2.5ax0.2+4ax0.06+5ax0.03+5.5ax0.0]=0.945。
例9.(2023・广东深圳•高三校联考期末)已知某保险公司的某险种的基本保费为。(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0123>4
保费(元)0.9aa1.5a2.5a4a
随机调查了该险种的400名续保人在一年内的出险情况,得到下表:
出险次数0123>4
频数2808()24124
该保险公司这种彳呆险的赔付规定妇下
出险序次第1次第2次第3次第4次第5次及以上
赔付金额(元)2.5。1.5aa0.5a0
将所抽样本的频率视为概率.
(1)求本年度续保人保费的平均值的估计值;
(2)按保险合同规定,若续保人在本年度内出险3次,则可获得赔付(2.5a+1.5a+a)元;依此类推,求本
年度续保人所获赔付金额的平均值的估计值;
(3)续保人原定约了保险公司的销售人员在上午10:30〜11:30之间上门签合同,因为续保人临时有事,外
出的时间在上午10:45~11:05之间,请问续保人在离开前见到销售人员的概率是多少?
【解析】(1)由题意可得
保费(元)0.9aa1.5a2.5a4a
概率().70.20.060.030.01
本年度续保人保费的平均值的估计值为
().9。x0.7+ax0.2+1.5〃x0.06+2.540.03+4ax0.01=1.035。
(2)由题意可得
赔偿金额(元)02.5a4a5a5.5。
概率0.70.20.360.030.01
本年度续保人所获赔付金额的平均值的估计值
0x0.7+2.5ax0.2+4ax0.06+5ax0.03+5.5^x0.01=0.945。
(3)设保险公司俏售人员到达的时间为x,续保人离开的时间为(x,y)看成平面上的点,全部结果所构
31
成的区域为^=1(尤、)10.5工人41151014),411丘・
则区域Q的面积S(O)=lx;=g
事件A表示续保人在离开前见到销售人员,所构成的区域为4=卜,),)),“10.5511.5402,金守
即图中的阴影部分,其面积§⑷=
2t412y33o
5
所以P(4)=平二卷,即续保人在离开前见到销售人员的概率是得
3
y
变式5.(2023.山东潍坊.校联考一模)某保险公司针对一个拥有20000人的企业推出一款意外险产品,每年
每位职工只需要交少量保费,发生意外后可一次性获得若干赔偿金.保险公司把企、也的所有岗位共分为A、8、
。三类工种,从事这三类工种的人数分别为120()0、6000、20()0,由历史数据统计出三类工种的赔付频率如
下表(并以此估计赔付概率):
工种类别ABc
121
赔付频率
To7
已知A、8、C三类工种职工每人每年保费分别为25元、25元、40元,出险后的赔偿金额分别为10()万元、
10()万元、50万元,保险公司在开展此业务的过程中固定支出每年10万元.
(1)求保险公司在该业务所获利润的期望值;
(2)现有如下两个方案供企业选择:
方案I:企业不与保险公司合作,职工不交保险,出意外企业自行拿出与保险公司提供的等额赔偿金赔偿付
给出意外的职工,企业开展这项工作的固定支出为每年12万元;
方案2:企业与保险公司合作,企业负责职工保费的70%,职工个人负责30%,出险后赔偿金由保险公司
赔付,企业无额外专项开支.
根据企业成本差异给出选择合适方案的建议.
【解析】(1)设工种A、B、C职工的每份保单保险公司的收益为随机变量X、KZ,则X、KZ的分布列
为:
X2525-lOOxlO4
1-A1
p
10、有
Y2525-lOOxlO4
1-Z2
P
io5To7
Z4040-50X1o4
1
1-lo7To7
:.E(X)=25x(1--^)+(25-IOOXIO4)x-^=l5,
22
E(K)=25x(1-------)+(25-IOOxIO4)x—=5,
1-I0510’
E(Z)=40x(1-y^j-)+(40-50X104)x—=-10,
保险公司的利润的期望值为12000x15+6000x5-2000x10-100000=90000,
・•・保险公司在该业务所获利润的期望值为9万元.
(2)方案1:企业不与保险公司合作,则企业每年安全支出与同定开支共为:
120X)x100x1x+2
+6000x100xl04x—+2000x50x104x^-+12X104=46X104,
方案2:企业与保险公司合作,则企业支出保险金额为:
(12000x25+60(X)x25+2000x40)x0.7=37.1xl(^,
46xl04>37.1xl04,
建议企业选择方案2.
变式6.(2023•全国•高考真题)购买某种保险,每个投保人每年度向保险公司交纳保费〃元,若投保人在购
买保险的一年度内出险,则可以获得10000元的赔偿金.假定在一年度内有10000人购买了这种保险,且
各投保人是否出险相互独立.已知保险公司在一年度内至少支付赔偿金10000元的概率为1-0.999".
(I)求一投保人在一年度内出险的概率〃;
(H)设保险公司开办该项险种业务除赔偿金外的成本为50000元,为保证盈利的期望不小于0,求每位
投保人应交纳的最低保费(单位:元).
【解析】各投保人是否出险互相独立,且出险的概率都是〃,记投保的10000人中出险的人数为g,
W-fidO4.p).
(【)记A表示事件:保险公司为该险种至少支付10000元赔偿金,则可发生当且仅当4=0,
P(A)=\-P(A)
=l-P(^=0)
=1-(1-〃严,
又P(A)=1—0.999",
故p=0.001.
(11)该险种总收入为10000。元,支出是赔偿金总额与成本的和.
支出1OOOO4+5OOOO,
盈利〃=10000”(10000J+50000),
盈利的期望为E//=10000a—10000席―50000,
由4~8(10",10一3)知,后小=10000x10",
E?7=I0\/-104E1J-5XI04
=104«-104X104X10-3-5X104.
助20o10%-10,x10-5x10420
<=>«-10-5>0
<=>«>15(元).
故每位投保人应交纳的最低保附为15元.
变式7.(2023・北京干台•高三统考期末)某市医疗保险实行定点医疗制度,按照“就近就医、方便管理”的原
则,参加保险人员可自主选择四家医疗保险定点医院和一家社区医院作为本人就诊的医疗机构,若甲、乙、
丙、丁4名参加保险人员所在地区附近有A&C三家社区医院,并且他们的选择是等可能的、相互独立的
(1)求甲、乙两人都选择A社区医院的概率;
⑵求甲、乙两人不选择同一家社区医院的概率;
(3)设4名参加保险人员中选择A社区医院的人数为需求。的分布列和数学期望.
【解析】(1),甲、乙分别选择A社区医院的概率均为g,
・・・日、乙两人都选择A社区的概率p=gx;=,
(2)•.•甲、乙两人选择同一家社区医院的概率为C;x;x;=g,
12
曰、乙两人不选择同一家社区医院的概率〃=1-5=3.
(3)•.・每个人选择A社区医院的概率均为:,.•*
则《所有可能的取值为012,3,4,
.•20)二(沪金5)心白削率
o1o1
P《=2)=Cxg哈吟;P(e=3)=C;x[J]x]哈;
34)=5(步5
•,4的分布列为:
01234
1632881
rn
8181278181
14
•••数学期望E⑷=4x;=(.
JJ
题型四:概率最值问题
例10.(2023・全国•高三专题练习)某电子工厂生产一种电子元件,产品出厂前要检出所有次品.已知这种电
子元件次品率为0.01,且这种电子元件是否为次品相互独立.现要检测3000个这种电子元件,检测的流程是:
先将这3000个电子元件分成个数相等的若干组,设每组有&个电子元件,将每组的攵个电子元件串联起来,
成组进行检测,若检测通过,则本组全部电子元件为正品,不需要再检测:若检测不通过,则本组至少有
一个电子元件是次品,再对本组个电子元件逐一检测.
(1)当〃=5时,估算一组待检测电子元件中有次品的概率;
(2)设•组电子元件的检测次数为X,求X的数学期望;
(3)估算当&为何值时,每个电子元件的检测次数最小,并估算此时检测的总次数(提示:利用
(1-p)"»1-np进行估算).
【解析】(1)设事件A:一组待检测电子元件中由次品,则事件不表示一组待检测电子元件中没有次品;
因为P(可=(1—0.01)5
所以P(A)=1—P(可=1一(1一0.01)、1—(1—5x0.01)=0.05
(2)依题意,X的可能取值为14+1
P(X=l)=0.99*,P(X=^+l)=1-0.99*
分布列如下:
X1Z+1
P0.981-0.99*
所以的数学期望为:E(X)=0.99^(^+1)(1-0.99A)=Z:(I-0.99/)+I
(3)由(2)可得:每个元件的平均检验次数为:%(J°期)+1
k
因为)+1=i-o99*+,=1-(1-0011+,H1一(1-00也)+,=0.01斤+,
kkkkk
当且仅当及=10时,检验次数最小
此时总检验次数3000x(0.01x10=600(次)
例11.(2023•江西新余•高三新余市第一中学校考开学考试)现如今国家大力提倡养老社会化、市场化,老
年公寓是其养老措施中的一种能够满足老年人的高质量、多样化、专业化生活及疗养需求.某老年公寓负责
人为了能给老年人提供更加良好的服务,现对所入住的120名老年人征集意见,该公寓老年人的入住房间
类型情况如下表所示:
双人间三人间
入住房间的类型单人间
人数366024
(I)若按入住房间的类型采用分层抽样的方法从这120名老年人中随机抽取10人,再从这10人中随机抽
取4人进行询问,记随机抽取的4人中入住单人间的人数为求J的分布列和数学期望.
⑵记双人间与三人间为多人间,若在征集意见时要求把入住单人间的2人和入住多人间的〃?>2且
mcN")人组成一组,负责人从某组中任选2人进行询问,若选出的2人入住房间类型相同,则该组标为I,
否则该组标为II.记询问的某组被标为II的概率为〃.
(i)试用含6的代数式表示〃;
(ii)若一共询问了5组,用身(〃)表示恰有3组被标为的概率,试求g(〃)的最大值及此时,〃的值.
【解析】(1)因为单人间、双人间、三人间入住人数比为36:60:24,即3:5:2,
所以这10人中,入住单人间、双人间、三人间的人数分别为6京3=3,10x5^=5,10x历2=2,
所以€的所有可能取值为0,h2,3,
S喑4"(口)=善4
“虏得,诙3)=警4
所以4的分布列为:
40123
231
P
621030
(2)(i)从帆+2人中任选2人,有C,种选法,其中入住房间类型相同的有C;+C;种选法,
所以询问的某组被标为n的概率P-1-与坐-1-"丁;-,4T.
C1.2"广+3m+2nr+3m+2
(ii)由题意,5组中恰有3组被标为II的概率g(p)=Cp3(l-P)2=10〃3(l-2p+p2)=10(p3-2p4+p5)
所以g'(〃)=10(3p2-8p3+5p,)=10p2(p_])(5p-3)
(3、
所以当〃w0.-时,g'(〃)>。,函数g(p)单调递增,
当蚱停1)时,g'(p)<0,函数g(〃)单调递减,
所以当〃=■!时,g(〃)取得最大值,最大值为且但]=(:;><仁];(1一31=23,
5\5y\5J\5J625
,4/n3口-
由P=~i-;==且〃?eN»得/n,〃=3,
m~+3m+25
所以当〃?=3时,5组中恰有3组被标为II的概率最大,且g(p)的最大值为生.
例12.(2023・全国•高三专题练习)为落实立德树人根本任务,坚持五育并举全面推进素质教育,某学校举
行了乒乓球比赛,其中参加男子乒乓球决赛的12名队员来自3个不同校区,三个校区的队员人数分利是3,
4,5.本次决赛的比赛赛制采取单循环方式,即每名队员进行11场比赛(每场比赛都采取5局3胜制),最
后根据积分选出最后的冠军.积分规则如下:比赛中以3:0或3:1取胜的队员积3分,失败的队员积0分;而
在比赛中以3:2取胜的队员积2分,失败的队员的队员枳1分.已知第10轮张三对抗李四,设每局比赛张三
取胜的概率均为〃
(1)比赛结束后冠亚军(没有并列)恰好来自不同校区的概率是多少?
(2)第10轮比赛中,记张三3:1取胜的概率为三"),求出/(")的最大值点%.
C'c1H-C'C1+C'C'47
【解析】(1)根据题意,比赛结束后冠亚军恰好来自不同校区的概率是〃=
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026加速康复外科护理在围手术期的应用解读
- 半月板损伤不再神秘:预防、识别与治疗指南课件
- 2026年圆锥式破碎机行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026年小贷典当行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026年按扣行业分析报告及未来发展趋势报告
- 重症监护室的感染预防与控制总结2026
- 2026年剥橙器压蒜器行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026年帆布行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026年血清移液器行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026年临床输血知识理论试题(附答案)
- 《水利水电工程隧洞超前地质预报规程》
- 兄弟房产分割协议书
- 预制箱梁分包合同范本
- 医用导管固定装置注册审查指导原则
- 《计算机网络设备安装与调试》复习考试题库(带答案)
- 危险化学品-危险化学品的贮存安全
- 计算材料-第一性原理课件
- 帽子发展史课件
- 苏教版《小学科学课程标准》电子版
- 中药炮制工考试题与答案
- 2023-2024学年云南省楚雄市小学语文 2023-2024学年三年级语文期末试卷期末高分试卷
评论
0/150
提交评论