分析 (1)用Ai(i=1,2,3,4)表示第i次拋擲硬幣擲得正面向上的事件,則Ai發(fā)生的次數(shù)X,服從二項(xiàng)分布,即X∽$B({4,\frac{1}{2}})$,分別求得P0、P1、P2、P3、
P4 的值,可得P0+P1+P2+P3+P4的值.
(2)用Ai(i=1,2,3)表示第i次拋擲骰子擲得向上一面點(diǎn)數(shù)是3的事件,則Ai發(fā)生的次數(shù)X服從二項(xiàng)分布,即X∽$B({3,\frac{1}{6}})$,分別求得P0、P1、P2、P3、的值,可得P0+P1+P2+P3 的值.
(3)在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中,事件A恰好發(fā)生k(k=0,1,2,3,…,n)次的概率的和為1.
證明:在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中,事件A每一次發(fā)生的概率為p,則X∽B(n,p),∴${P_i}=C_n^i{p^i}{({1-p})^{n-i}}$,計(jì)算 $\sum_{i=0}^{n}{p}_{i}$=1.
或:根據(jù)A1∪A2∪…∪Ai∪…∪An是必然事件,故在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中,事件A恰好發(fā)生k(k=0,1,2,3,…,n)次的概率的和為1.
解答 解:(1)用Ai(i=1,2,3,4)表示第i次拋擲硬幣擲得正面向上的事件,則Ai發(fā)生的次數(shù)X,
服從二項(xiàng)分布,即X∽$B({4,\frac{1}{2}})$,∴${P_i}=C_4^i{({\frac{1}{2}})^i}{({\frac{1}{2}})^{4-i}}=C_4^i{({\frac{1}{2}})^4}(i=0,1,2,3,4)$,
所以${P_0}=\frac{1}{16},{P_1}=\frac{1}{4},{P_2}=\frac{3}{8},{P_3}=\frac{1}{4},{P_4}=\frac{1}{16}$,P0+P1+P2+P3+P4=1.
(2)用Ai(i=1,2,3)表示第i次拋擲骰子擲得向上一面點(diǎn)數(shù)是3的事件,則Ai發(fā)生的次數(shù)X服從二項(xiàng)分布,即X∽$B({3,\frac{1}{6}})$,
∴${P_i}=C_3^i{({\frac{1}{6}})^i}{({\frac{5}{6}})^{3-i}}(i=0,1,2,3)$,
所以${P_0}=\frac{125}{216},{P_1}=\frac{25}{72},{P_2}=\frac{5}{72},{P_3}=\frac{1}{216}$,∴P0+P1+P2+P3=1.
(3)在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中,事件A恰好發(fā)生k(k=0,1,2,3,…,n)次的概率的和為1.
證明:在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中,事件A每一次發(fā)生的概率為p,
則X∽B(n,p),∴${P_i}=C_n^i{p^i}{({1-p})^{n-i}}$,∴$\sum_{i=0}^n{P_i}=\sum_{i=0}^n{C_n^i}{p^i}{({1-p})^{n-i}}={[{({1-p})+p}]^n}=1$.
或這樣解釋:A1∪A2∪…∪Ai∪…∪An是必然事件,
所以,在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中,事件A恰好發(fā)生k(k=0,1,2,3,…,n)次的概率的和為1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查相互獨(dú)立事件的概率乘法公式及n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中恰好發(fā)生k次的概率公式,解答本題關(guān)鍵是判斷出所研究的事件是那一種概率模型,屬于中檔題.
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}}}{12}$ |
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A. | 1+3i | B. | 1+2i | C. | 1-2i | D. | 1-3i |
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