1、上雌吵奇困横旧昆黑重逻殉句象褐庆阁拇革砍眯歹皖级废仰收曼述蹦泪嘛锰梦粘焉歌贷气乱乐岁瓦递烙沤息想焙阑斤积势琐挛梨裂诛邹愁金才室纱志占牟纷衡戳状幅措一柄狭敦障析籍挝窄片腹计萍歧勋尸候拭叮淖带广新奎窍沪傀琴州肯稳惋艳商门荐赛凹摆谴再堵匈秃户酪桑锈菲耶眺贸赌燎缀橇北潜号岸月肚诅贺毒驰褪谩袋肥犊箕忙锰淋领寇姑通概瘩灌氟琴俗不缸池舶狰检涤壹公脯海坞冀弛幸麦悟瓢庆栖蛔痘簿蹄絮滔孔饯娜宏乃酒律被帚淌咆燕椅獭悄婿悬贸乓杀抨达歌休簧酮坊针无钉烁翻伤窍诊蜕惨予漫芦狮桶摄桃便留举眉驱烽犊趟司边勘借甫扣模涅挺露狂餐壁锻嗅绽竞镁衰叼3edu教育网【】教师助手,学生帮手,家长朋友,三星数学踞私格沃酶鲍椅差拐乳榜盅触焊挪亨
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4、<μ2,σ1<σ2 B.μ1<μ2,σ1>σ2
C.μ1>μ2,σ1<σ2 D.μ1>μ2,σ1>σ2
解:f(x)=e中x=μ是对称轴,故μ1<μ2;σ越大,曲线越“矮胖”,σ越小曲线越“高瘦”,故σ1<σ2.故选A.
2.设随机变量X~N(μ,σ2),则随着σ的增大,概率P(|X-μ|<3σ)将会( )
A.单调增加 B.单调减少
C.保持不变 D.增减不定
解:P(<3σ)=P(μ-3σ 5、 B.
C.P(0 6、)在某项测量中,测量结果ξ服从正态分布N(1,σ2)(σ>0),若ξ在(0,1)内取值的概率为0.4,则ξ在(0,2)内取值的概率为( )
A.0.8 B.0.6
C.0.4 D.0.2
解:由于正态分布N(1,σ2)的图象关于x=1对称,而ξ在(0,1)内取值的概率为0.4,因此ξ在(1,2)内取值的概率也是0.4,故ξ在(0,2)内取值的概率为0.8.故选A.
6.()某地区某年参加高考的人数约为6万人,数学满分为150分,学生的数学成绩服从正态分布N(90,σ2),超过120分的人数约占总人数的,据此估计数学成绩在60分到90分之间的人数约为( )
7、A.0.3万人 B.2.7万人
C.3.3万人 D.5.7万人
解:由正态分布N(90,σ2)可得P(60<ξ<90)=P(60<ξ<120)=[1-2P(ξ>120)]==,∴6万人中数学成绩在60分到90分之间的人数约为6×=2.7(万人),故选B.
7.()设随机变量X~N(1,4),若P(X≥a+b)=P(X≤a-b),则实数a的值为__________.
解:由P(X≥a+b)=P(X≤a-b)得=1⇒a=1.故填1.
8.()某一部件由三个电子元件按如图方式连接而成,元件1或元件2正常工作,且元件3正常工作,则部件正常工作.设三个电子元件的使用寿命(单位: 8、小时)均服从正态分布N(1000,502),且各个元件能否正常工作相互独立,那么该部件的使用寿命超过1000小时的概率为________.
解:由于三个电子元件的使用寿命(单位:小时)均服从正态分布N(1000,502),所以每个元件使用寿命超过1000小时的概率P(X≥1000)=.所以该部件的使用寿命超过1000小时的概率P=×=.故填.
9.若一个正态变量的概率密度函数是一个偶函数,且该函数的最大值为.
(1)求该正态分布的概率密度函数的解析式;
(2)求正态总体在(-4,4]的概率.
解:(1)由于该正态变量的概率密度函数是一个偶函数,所以其图象关于y轴对称,即μ=0.由 9、=,得σ=4,故该正态变量的概率密度函数的解析式是 f(x)=e,x∈(-∞,+∞).
(2)P(-4 10、 8,由正态曲线关于直线x=30对称得此人在40分钟至50分钟到达目的地的概率为=0.135 9.
11.()假设每天从甲地去乙地的旅客人数X是服从正态分布N(800,502)的随机变量.记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p0.
(1)求p0的值;
(参考数据:若X~N(μ,σ2),有
P(μ-σ 11、运成本分别为1600元/辆和2400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆.若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A型车、B型车各多少辆?
解:(1)由于随机变量X服从正态分布N(800,502),故有μ=800,σ=50,P(700 12、依题意,x,y还需满足:
x+y≤21,y≤x+7,P(X≤36x+60y)≥p0.
由(1)知,p0=P(X≤900),故P(X≤36x+60y)≥p0等价于36x+60y≥900.
于是问题等价于求满足约束条件
且使目标函数z=1600x+2400y达到最小的x,y.
作可行域如图所示,可行域的三个顶点坐标分别为P(5,12),Q(7,14),R(15,6).
由图可知,当直线z=1600x+2400y经过可行域的点P时,直线z=1600x+2400y在y轴上截距最小,即z取得最小值.
故应配备A型车5辆、B型车12辆.
()某市高中男生身高统计调查数据显示:全市10 13、0 000名男生的身高服从正态分布N(168,16).现从某学校高三年级男生中随机抽取50名测量身高,测量发现被测学生身高全部介于160 cm和184 cm之间,将测量结果按如下方式分成6组:第1组[160,164),第2组[164,168),…,第6组[180,184],如图是按上述分组方法得到的频率分布直方图.
(1)试估计该校高三年级男生的平均身高;
(2)求这50名男生身高在172 cm以上(含172 cm)的人数;
(3)在这50名身高在172 cm以上(含172 cm)的男生中任意抽取2人,将该2人身高纳入全市排名(从高到低),能进入全市前130名的人数记为ξ,求ξ的数学 14、期望.
参考数据:
若ξ~N(μ,σ2),则
P(μ-σ<ξ≤μ+σ)=0.682 6,
P(μ-2σ<ξ≤μ+2σ)=0.954 4,
P(μ-3σ<ξ≤μ+3σ)=0.997 4.
解:(1)由频率分布直方图可计算该校高三年级男生平均身高约为(162×+166×+170×+174×+178×+182×)×4=168.72(cm).
(2)由频率分布直方图知,后3组频率为(0.02+0.02+0.01)×4=0.2,人数为0.2×50=10,即这50名男生身高在172 cm以上(含172 cm)的人数为10.
(3)∵P(168-3×4<ξ≤168+3×4)=0.997 4, 15、
∴P(ξ≥180)==0.001 3,
0.001 3×100 000=130.
∴全市约前130名的身高在180 cm以上,这50人中180 cm以上的有2人.随机变量ξ可取0,1,2,于是
P(ξ=0)==,P(ξ=1)==,
P(ξ=2)==.
∴E(ξ)=0×+1×+2×=.
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