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    2025届高考数学一轮复习三年真题汇编专题22随机变量及其分布

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    2025届高考数学一轮复习三年真题汇编专题22随机变量及其分布

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    【分析】先算出同时爱好两项的概率,利用条件概率的知识求解.
    【详解】同时爱好两项的概率为,
    记“该同学爱好滑雪”为事件,记“该同学爱好滑冰”为事件,
    则,
    所以.
    故选:.
    2.D
    【分析】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘.分别求得该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率;该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率;该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率.并对三者进行比较即可解决
    【详解】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘,
    记该棋手在第二盘与甲比赛,比赛顺序为乙甲丙及丙甲乙的概率均为,
    则此时连胜两盘的概率为


    记该棋手在第二盘与乙比赛,且连胜两盘的概率为,

    记该棋手在第二盘与丙比赛,且连胜两盘的概率为


    即,,
    则该棋手在第二盘与丙比赛,最大.选项D判断正确;选项BC判断错误;
    与该棋手与甲、乙、丙的比赛次序有关.选项A判断错误.
    故选:D
    3.BC
    【分析】根据正态分布的原则以及正态分布的对称性即可解出.
    【详解】依题可知,,所以,
    故,C正确,D错误;
    因为,所以,
    因为,所以,
    而,B正确,A错误,
    故选:BC.
    4.ABD
    【分析】利用相互独立事件的概率公式计算判断AB;利用相互独立事件及互斥事件的概率计算判断C;求出两种传输方案的概率并作差比较判断D作答.
    【详解】对于A,依次发送1,0,1,则依次收到l,0,1的事件是发送1接收1、发送0接收0、发送1接收1的3个事件的积,
    它们相互独立,所以所求概率为,A正确;
    对于B,三次传输,发送1,相当于依次发送1,1,1,则依次收到l,0,1的事件,
    是发送1接收1、发送1接收0、发送1接收1的3个事件的积,
    它们相互独立,所以所求概率为,B正确;
    对于C,三次传输,发送1,则译码为1的事件是依次收到1,1,0、1,0,1、0,1,1和1,1,1的事件和,
    它们互斥,由选项B知,所以所求的概率为,C错误;
    对于D,由选项C知,三次传输,发送0,则译码为0的概率,
    单次传输发送0,则译码为0的概率,而,
    因此,即,D正确.
    故选:ABD
    【点睛】关键点睛:利用概率加法公式及乘法公式求概率,把要求概率的事件分拆成两两互斥事件的和,相互独立事件的积是解题的关键.
    5.0.85
    【分析】求出各题库所占比,根据全概率公式即可得到答案.
    【详解】由题意知,题库的比例为:,
    各占比分别为,
    则根据全概率公式知所求正确率.
    故答案为:0.85.
    6.
    【分析】结合列举法或组合公式和概率公式可求甲选到的概率;采用列举法或者条件概率公式可求乙选了活动,他再选择活动的概率.
    【详解】解法一:列举法
    从五个活动中选三个的情况有:
    ,共10种情况,
    其中甲选到有6种可能性:,
    则甲选到得概率为:;
    乙选活动有6种可能性:,
    其中再选则有3种可能性:,
    故乙选了活动,他再选择活动的概率为.
    解法二:
    设甲、乙选到为事件,乙选到为事件,
    则甲选到的概率为;
    乙选了活动,他再选择活动的概率为
    故答案为:;
    7./0.5
    【分析】将每局的得分分别作为随机变量,然后分析其和随机变量即可.
    【详解】设甲在四轮游戏中的得分分别为,四轮的总得分为.
    对于任意一轮,甲乙两人在该轮出示每张牌的概率都均等,其中使得甲获胜的出牌组合有六种,从而甲在该轮获胜的概率,所以.
    从而.
    记.
    如果甲得0分,则组合方式是唯一的:必定是甲出1,3,5,7分别对应乙出2,4,6,8,所以;
    如果甲得3分,则组合方式也是唯一的:必定是甲出1,3,5,7分别对应乙出8,2,4,6,所以.
    而的所有可能取值是0,1,2,3,故,.
    所以,,两式相减即得,故.
    所以甲的总得分不小于2的概率为.
    故答案为:.
    【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将问题转化为随机变量问题,利用期望的可加性得到等量关系,从而避免繁琐的列举.
    8. /
    【分析】先根据题意求出各盒中白球,黑球的数量,再根据概率的乘法公式可求出第一空;
    根据古典概型的概率公式可求出第二个空.
    【详解】设甲、乙、丙三个盒子中的球的个数分别为,所以总数为,
    所以甲盒中黑球个数为,白球个数为;
    乙盒中黑球个数为,白球个数为;
    丙盒中黑球个数为,白球个数为;
    记“从三个盒子中各取一个球,取到的球都是黑球”为事件,所以,

    记“将三个盒子混合后取出一个球,是白球”为事件,
    黑球总共有个,白球共有个,
    所以,.
    故答案为:;.
    9.
    【分析】由题意结合概率的乘法公式可得两次都抽到A的概率,再由条件概率的公式即可求得在第一次抽到A的条件下,第二次抽到A的概率.
    【详解】由题意,设第一次抽到A的事件为B,第二次抽到A的事件为C,
    则.
    故答案为:;.
    10./.
    【分析】根据正态分布曲线的性质即可解出.
    【详解】因为,所以,因此.
    故答案为:.
    11. , /
    【分析】利用古典概型概率公式求,由条件求分布列,再由期望公式求其期望.
    【详解】从写有数字1,2,2,3,4,5,6的7张卡片中任取3张共有种取法,其中所抽取的卡片上的数字的最小值为2的取法有种,所以,
    由已知可得的取值有1,2,3,4,
    ,,

    所以,
    故答案为:,.
    12.(1)
    (2)(i)0.122万元;(ii) 这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值大于(i)中估计值
    【分析】(1)根据题设中的数据可求赔偿次数不少2的概率;
    (2)(ⅰ)设为赔付金额,则可取,用频率估计概率后可求的分布列及数学期望,从而可求.
    (ⅱ)先算出下一期保费的变化情况,结合(1)的结果可求,从而即可比较大小得解.
    【详解】(1)设为“随机抽取一单,赔偿不少于2次”,
    由题设中的统计数据可得.
    (2)(ⅰ)设为赔付金额,则可取,
    由题设中的统计数据可得,
    ,,


    故(万元).
    (ⅱ)由题设保费的变化为,
    故(万元),
    从而.
    13.(1)
    (2)(i)由甲参加第一阶段比赛;(i)由甲参加第一阶段比赛;
    【分析】(1)根据对立事件的求法和独立事件的乘法公式即可得到答案;
    (2)(i)首先各自计算出,,再作差因式分解即可判断;(ii)首先得到和的所有可能取值,再按步骤列出分布列,计算出各自期望,再次作差比较大小即可.
    【详解】(1)甲、乙所在队的比赛成绩不少于5分,则甲第一阶段至少投中1次,乙第二阶段也至少投中1次,
    比赛成绩不少于5分的概率.
    (2)(i)若甲先参加第一阶段比赛,则甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率为,
    若乙先参加第一阶段比赛,则甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率为,


    ,应该由甲参加第一阶段比赛.
    (ii)若甲先参加第一阶段比赛,比赛成绩的所有可能取值为0,5,10,15,




    记乙先参加第一阶段比赛,比赛成绩的所有可能取值为0,5,10,15,
    同理

    因为,则,,
    则,
    应该由甲参加第一阶段比赛.
    【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是计算出相关概率和期望,采用作差法并因式分解从而比较出大小关系,最后得到结论.
    14.(1)
    (2)
    (3)
    【分析】(1)根据全概率公式即可求出;
    (2)设,由题意可得,根据数列知识,构造等比数列即可解出;
    (3)先求出两点分布的期望,再根据题中的结论以及等比数列的求和公式即可求出.
    【详解】(1)记“第次投篮的人是甲”为事件,“第次投篮的人是乙”为事件,
    所以,
    .
    (2)设,依题可知,,则

    即,
    构造等比数列,
    设,解得,则,
    又,所以是首项为,公比为的等比数列,
    即.
    (3)因为,,
    所以当时,,
    故.
    【点睛】本题第一问直接考查全概率公式的应用,后两问的解题关键是根据题意找到递推式,然后根据数列的基本知识求解.
    15.(1)分布列见解析,
    (2)(i);列联表见解析,(ii)能
    【分析】(1)利用超几何分布的知识即可求得分布列及数学期望;
    (2)(i)根据中位数的定义即可求得,从而求得列联表;
    (ii)利用独立性检验的卡方计算进行检验,即可得解.
    【详解】(1)依题意,的可能取值为,
    则,,,
    所以的分布列为:
    故.
    (2)(i)依题意,可知这40只小白鼠体重增量的中位数是将两组数据合在一起,从小到大排后第20位与第21位数据的平均数,观察数据可得第20位为,第21位数据为,
    所以,
    故列联表为:
    (ii)由(i)可得,,
    所以能有的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与正常环境中体重的增加量有差异.
    16.(1)
    (2)
    (3)不变
    【分析】(1)计算表格中的的次数,然后根据古典概型进行计算;
    (2)分别计算出表格中上涨,不变,下跌的概率后进行计算;
    (3)通过统计表格中前一次上涨,后一次发生的各种情况进行推断第天的情况.
    【详解】(1)根据表格数据可以看出,天里,有个,也就是有天是上涨的,
    根据古典概型的计算公式,农产品价格上涨的概率为:
    (2)在这天里,有天上涨,天下跌,天不变,也就是上涨,下跌,不变的概率分别是,,,
    于是未来任取天,天上涨,天下跌,天不变的概率是
    (3)由于第天处于上涨状态,从前次的次上涨进行分析,上涨后下一次仍上涨的有次,不变的有次,下跌的有次,
    因此估计第次不变的概率最大.
    17.(1);
    (2)分布列见解析,.
    【分析】(1)设甲在三个项目中获胜的事件依次记为,再根据甲获得冠军则至少获胜两个项目,利用互斥事件的概率加法公式以及相互独立事件的乘法公式即可求出;
    (2)依题可知,的可能取值为,再分别计算出对应的概率,列出分布列,即可求出期望.
    【详解】(1)设甲在三个项目中获胜的事件依次记为,所以甲学校获得冠军的概率为

    (2)依题可知,的可能取值为,所以,
    ,


    .
    即的分布列为
    期望.
    18.(1)0.4
    (2)
    (3)丙
    【分析】(1) 由频率估计概率即可
    (2) 求解得X的分布列,即可计算出X的数学期望.
    (3) 计算出各自获得最高成绩的概率,再根据其各自的最高成绩可判断丙夺冠的概率估计值最大.
    【详解】(1)由频率估计概率可得
    甲获得优秀的概率为0.4,乙获得优秀的概率为0.5,丙获得优秀的概率为0.5,
    故答案为0.4
    (2)设甲获得优秀为事件A1,乙获得优秀为事件A2,丙获得优秀为事件A3



    .
    ∴X的分布列为

    (3)丙夺冠概率估计值最大.
    因为铅球比赛无论比赛几次就取最高成绩.比赛一次,丙获得9.85的概率为,甲获得9.80的概率为,乙获得9.78的概率为.并且丙的最高成绩是所有成绩中最高的,比赛次数越多,对丙越有利.
    19.(1)答案见解析
    (2)(i)证明见解析;(ii);
    【分析】(1)由所给数据结合公式求出的值,将其与临界值比较大小,由此确定是否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异;(2)(i) 根据定义结合条件概率公式即可完成证明;(ii)根据(i)结合已知数据求.
    【详解】(1)由已知,
    又,,
    所以有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异.
    (2)(i)因为,
    所以
    所以,
    (ii)
    由已知,,
    又,,
    所以
    20.(1)岁;
    (2);
    (3).
    【分析】(1)根据平均值等于各矩形的面积乘以对应区间的中点值的和即可求出;
    (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},根据对立事件的概率公式即可解出;
    (3)根据条件概率公式即可求出.
    【详解】(1)平均年龄
    (岁).
    (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},所以

    (3)设“任选一人年龄位于区间[40,50)”,“从该地区中任选一人患这种疾病”,
    则由已知得:
    ,
    则由条件概率公式可得
    从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,此人患这种疾病的概率为.
    合计
    对照组
    6
    14
    20
    实验组
    14
    6
    20
    合计
    20
    20
    40
    0
    10
    20
    30
    0.16
    0.44
    0.34
    0.06
    X
    0
    1
    2
    3
    P

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