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    2025届高考数学一轮复习专项练习课时规范练56离散型随机变量的数字特征

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    2025届高考数学一轮复习专项练习课时规范练56离散型随机变量的数字特征

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    这是一份2025届高考数学一轮复习专项练习课时规范练56离散型随机变量的数字特征,共7页。试卷主要包含了设随机变量X的分布列如下,某篮球队对队员进行考核,规则是等内容,欢迎下载使用。
    1.设随机变量X的分布列如下:
    则方差D(X)=( )

    A.0B.1
    C.2D.3
    2.口袋中有编号分别为1,2,3的三个大小和形状完全相同的小球,从中任取2个,则取出的球的最大编号X的期望为( )
    A.B.
    C.2D.
    3.设随机变量X~B(2,p),随机变量Y~B(3,p),若P(X≥1)=,则D(3Y+1)=( )
    A.2B.3
    C.6D.7
    4.随机变量ξ的分布列如下表,则p在(0,0.5)上增大时,D(ξ)的变化情况是( )
    A.一直增大
    B.一直减小
    C.先增大后减小
    D.先减小后增大
    5.(多选)袋内有形状、大小完全相同的2个黑球和3个白球,从中不放回地每次任取1个小球,直至取到白球后停止取球,则下列说法正确的是( )
    A.抽取2次后停止取球的概率为
    B.停止取球时,取出的白球个数不少于黑球的概率为
    C.取球次数ξ的期望为2
    D.取球次数ξ的方差为
    6.某篮球队对队员进行考核,规则是:①每人进行3个轮次的投篮;②每个轮次每人投篮2次,若至少投中1次,则本轮通过,否则不通过.已知队员甲投篮1次投中的概率为,如果甲各次投篮投中与否互不影响,那么甲3个轮次通过的次数X的期望是( )
    A.3B.
    C.2D.
    7.已知5台机器中有2台存在故障,现需要通过逐台检测直至区分出2台故障机器为止.若检测一台机器的费用为1 000元,则所需检测费的均值为( )
    A.3 200B.3 400
    C.3 500D.3 600
    8.随机变量X的取值为0,1,2,P(X=0)=0.2,D(X)=0.4,则E(X)= .
    9.已知随机变量X服从二项分布B(n,p),若E(X)=3,D(X)=2,则p= ,P(X=1)= .
    综合提升组
    10.(多选)某计算机程序每运行一次都随机出现一个五位二进制数A=a1a2a3a4a5(例如10100),其中A的各位数中ak(k=2,3,4,5)出现0的概率为,出现1的概率为,记X=a2+a3+a4+a5,则下列说法正确的是( )
    A.X服从二项分布
    B.P(X=1)=
    C.X的期望E(X)=
    D.X的方差D(X)=
    11.一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为ξ1;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为ξ2,则下列式子正确的是( )
    A.E(ξ1)D(ξ2)
    12.(多选)已知随机变量ξ的分布列是
    随机变量η的分布列是
    则当p在(0,1)内增大时,下列选项中正确的是( )
    A.E(ξ)=E(η)
    B.D(ξ)=D(η)
    C.E(ξ)增大
    D.D(η)先增大后减小
    13.如表是随机变量ξ的分布列,E(ξ)= ,D(ξ2)的取值范围是 .
    创新应用组
    14.已知随机变量X,Y的分布列如下表所示,其中a,b∈(0,1).
    若D(XY)=1,则( )
    A.E(X)·E(Y)>0B.E(X)·E(Y)1D.D(X)+D(Y)D(ξ2).故选B.
    12.BC 对于A,∵η=ξ+2,∴E(η)=E(ξ)+2,故A错误;对于B,∵η=ξ+2,
    ∴D(ξ)=D(η),故B正确;对于C,
    ∵E(ξ)=-p,∴当p在(0,1)内增大时,E(ξ)增大,故C正确;对于D,∵E(η)=+2+3,∴D(η)=-2+2+2=-(p-2)2+,∴当p在(0,1)内增大时,D(η)单调递增,故D错误.
    13.1 (0,4) 由题意得,E(ξ)=0·a+1-2a+2a=1;
    E(ξ4)=04·a+14·(1-2a)+24·a=1+14a,
    E(ξ2)=02·a+12·(1-2a)+22·a=1+2a,
    则D(ξ2)=E(ξ4)-[E(ξ2)]2=1+14a-(1+2a)2=-4a2+10a,a,
    令f(a)=-4a2+10a,a,则f(a)在a递增,得f(a)∈(0,4),故D(ξ2)∈(0,4).
    14.C 由分布列知,E(X)=-1×a+1×(1-a)=1-2a,E(Y)=-1×b+1×(1-b)=1-2b,
    D(X)=E(X2)-[E(X)]2=a+(1-a)-(1-2a)2=4a(1-a),
    D(Y)=E(Y2)-[E(Y)]2=b+(1-b)-(1-2b)2=4b(1-b),
    ∵D(X)=∑[Xi-E(X)]2Pi=E[X-E(X)]2=E{X2-2XE(X)+[E(X)]2}
    =E(X2)-2[E(X)]2+[E(X)]2=E(X2)-[E(X)]2,
    ∴D(XY)=E[XY-E(XY)]2=E[X2Y2-2XYE(XY)+E2(XY)]
    =E(X)2E(Y)2-2E2(X)E2(Y)+E2(X)E2(Y)=E(X2)E(Y2)-E2(X)E2(Y),
    ∴D(XY)=E(X2)E(Y2)-[E(X)]2[E(Y)]2=1-(1-2a)·(1-2b)=1,
    即-(1-2a)(1-2b)=0,∴1-2a=1-2b=0,即a=b=,所以E(X)=E(Y)=0,D(X)=D(Y)=1,
    E(X)E(Y)=0,D(X)+D(Y)=2.
    15.解 (1)记抽取的3天送餐单数都不小于40为事件M,则P(M)=
    (2)①设乙公司送餐员的送餐单数为a,当a=38时,X=38×6=228,当a=39时,X=39×6=234,当a=40时,X=40×6=240,当a=41时,X=40×6+1×7=247,当a=42时,X=40×6+2×7=254.所以X的所有可能取值为228,234,240,247,254.故X的分布列为:
    所以E(X)=228+234+240+247+254=241.8.
    ②依题意,甲公司送餐员的日平均送餐单数为38×0.2+39×0.3+40×0.2+41×0.2+42×0.1=39.7,所以甲公司送餐员的日平均工资为80+4×39.7=238.8元.由①得乙公司送餐员的日平均工资为241.8元.因为238.8

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