Теория вероятности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2013 в 21:20, контрольная работа

Описание работы

1. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, написанных на отдельных карточках, составляется четырехзначное число. Описать пространство элементарных исходов, пространство события А = { полученное число четное }, события В = { полученное число не меньше 34000 } и события С = { полученное число делится на 4}

Файлы: 1 файл

Теория вероятности контрольная.docx

— 100.49 Кб (Скачать файл)

 

  1. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, написанных на отдельных карточках, составляется четырехзначное число. Описать пространство элементарных исходов, пространство события А = { полученное число четное }, события В = { полученное число не меньше 34000 } и события С = { полученное число делится на 4}

 

                                             Решение:

Рассмотрим событие А = “полученное число четное”.

Пространство элементарных исходов  события А – это ΩА =  {ω 1 , ω 2 , ω 3}, где ω 1 – четырехзначные числа оканчивающиеся на 2;

ω 2 – четырехзначные числа оканчивающиеся на 4;

ω 3  – четырехзначные числа оканчивающиеся на 6.

Рассмотрим событие В = лученное число не меньше 34 000}.

Пространство элементарных исходов события В – это ΩВ = {ω4 ,ω5 ,…,ω15},

где  ω4 – четырехзначные числа оканчивающиеся на 34;

ω5 – четырехзначные числа оканчивающиеся на 43;

ω6 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 35;

ω7 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 53;

ω8 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 36;

ω9 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 63;

ω10 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 45;

ω11 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 54;

ω12 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 46;

ω13 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 64;

ω14 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 56;

ω15 - четырехзначные числа оканчивающиеся на 65.

Рассмотрим событие С = {полученное число делится на 4}

Пространство элементарных исходов ΩС = {ω16,ω17,ω18, ω19, ω20, ω21, ω22,ω23,ω24},

где ω16 – четырехзначные числа, оканчивающиеся на 25;

ω17 - четырехзначные числа, оканчивающиеся на 56;

ω18 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 64;

ω19 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 36;

ω20 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 16;

ω21 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 52;

ω22 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 24;

ω23 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 32;

ω24 - четырехзначные числа, оканчивающиеся 12.

 

  1. Радист четырежды вызывает корреспондента, причем последующий вызов производится при условии, что предыдущий вызов не принят. Вероятность того, что принят первый вызов, равна 0,1 ;второй - 0,3 ; третий - 0,5; четвертый - 0,2. Найти вероятность вызова корреспондента.

 

                                                Решение:

Пусть А- “корреспондент будет вызван”,А1- “корреспондент будет вызван с первого вызова’’, А2 – “корреспондент будет вызван со второго вызова”, А3-“корреспондент будет вызван с третьего раза’’,А4 –“корреспондент будет вызван с четвертого раза’’.

А1,А2,А3,А4 – несовместные, по теореме сложений:

р(А)=р(А1)+р(А2)+р(А3)+р(А4).

По условию: р1=0.1, р2=0.3, р3=0.5, р4=0.2 – вероятность того, что принят первый, второй, третий, четвертый вызовы.

Р(А)=р1121231234=0,1+(1-0,1)*0,3+(1-0,1)*(1-0,3)*0,5+

+(1-0,1)*(1-0,3)*(1-0,5)*0,2=0,748-искомая вероятность.

 

 

 

  1. В электрическую цепь последовательно включены четыре элемента, работающие независимо друг от друга. Вероятности отказов первого , второго, 3го и 4го элементов соответственно равны: p1=0,3; p2=0,2; p3=0,4; p4=0,3 Найти вероятность того, что тока в цепи не будет.

 

                                                Решение:

Пусть А1- “элемент первый работает”,А2 –“элемент второй работает”,

А3 – “элемент третий работает”, А4 –“элемент четвертый работает”.

Согласно условию: Р(А1)=0,3;Р(А2)=0,2;Р(А3)=0,4;Р(А4)=0,3.

Проверим надежность схемы:

 

4


3


2


1




Пусть В: “работает и элемент 1, и элемент 2 ,и элемент 3, и элемент 4”.

Р(В)=Р(А1234)=Р(А1)*Р(А2 )*Р(А3)*Р(А4 )=0,3*0,2*0,4*0,3=0,0072 -искомая вероятность.

 

4. В урну, содержащую 3 шара, опущен черный шар, после чего из нее на удачу извлечен 1 шар. Найти вероятность того, что извлеченный шар окажется черным, если равновозможны все возможные предложения о первоначальном составе шаров (по цвету).

Решение:

Пусть А: “извлеченный шар черный”

Гипотезы:

В0 – “в урне нет черных шаров”;

В1 – “в урне один черный шар”;

В2 – “в урне два черных шара”;

В3- “в урне три черных шара”.

По условию:

РВ0(А)=1/4 ;РВ1(А)=2/4;РВ2(А)=3/4; РВ3(А)=4/4

Р(В0)=Р(В1)=Р(В2)=Р(В3)=1/4.

По формуле полной вероятности:

Р(А)=∑4j=10 Р(Вj)* РВj(А)=1/4*1/4+2/4*1/4+3/4*1/4+1*1/4=1/16+2/16+3/16+4/16=10/16=5/8 -искомая вероятность.

 

5. 2 автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий конвейер. Производительность одного автомата втрое меньше ,чем производительности второго. Первый автомат производит в среднем 70% деталей отличного качества, а второй - 85%. На удачу взятая с конвейера деталь оказалась отличного качества. Найти вероятность того, что деталь произведена первым автоматом.

                                                     Решение:

Пусть А:”взятая деталь с конвейера –деталь отличного качества”.

Гипотезы:

В1: “деталь произведена первым автоматом”;

В2: “деталь произведена вторым автоматом”.

Согласно условия РВ1(А)=0,7,РВ2(А)=0,85.Пусть х-производительность первого автомата, тогда 3х-производительность второго автомата.           

Тогда х+3х=1, 4х=1,х=⅓,поэтому Р(В1)=1/4 ;Р(В2)=3/4.

Используем теорему Бейеса: Ра1)=,где по формуле полной вероятности Р(А)=∑2j=1Р(Вj)*РВj(А)=Р(Вj)*РВj(А)+Р(В2)*РВ2(А)=1/4*0,7+3/4*0,85=0,8125.

Окончательно, Ра1)==0,2154 (искомая вероятность). 

6. 2 равносильных шахматиста играют в шахматы. Что вероятнее выиграть: 4 партии из 6ти, или 2 партии из 3х (ничьи во внимание не принимаются)?

Решение.

Пусть А: “выиграть 4 партии из шести”

           В:”выйграть 2 партии из трёх”

Используем  формулу Бернулли:

Pn (k)=Cnk * pk * gn-k, где р=0,5,g=1-р=0,5.

Найдем Р(А)=Р6(4)=С64*0,54*0,52=   *0,56=5*3*0,56=0,2344.

Р(В)=Р3(2)=С32*0,52*0,51=*0,53=3*0,53=0,375 .

Так как Р(А)<Р(В),но вероятнее выиграть две партии из трех.

 

7. Вероятность появления события в каждом из 1000 испытаний постоянна и равна р= 0,7. Найти вероятность того, что событие появится не менее 600 и не более 800 раз.

Решение:

Воспользуемся интегральной формулой Лапласа:Р(К12)=φ(х′′)-φ(х′),

 где х′= ;  х′′=, где φ(х)=1/√2π ʃx0 e ;   dz-функция Лапласа,

причём φ(-x)=-φ(x)

 

Используем условие:

P=0,7 , g=1-p=0,3 , n=1000 , k1=600 , k2=800

Тогда   

 

 

  

Найдём P(600;800)=φ ( )- φ ( )= φ ( )+ φ ( )=2 φ ( )

Из таблицы  функции Лапласа найдём:

P ( )≈0,4999

Окончательно P1000(600;800)=0,4999*2=0,998-искомая вероятность.

 

8.Устройство состоит из 4x независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,4.составьте закон распределения числа отказавших деталей в одном опыте.

                                                   Решение.

Пусть x-“ случайная величина отказа каждого элемента”. СВ принимаем значения: x1=0, x2=1, x3=2, x4=3, x5=4

Найдём вероятность, того что СВ примет значения x1=0, т.е. ноль элементов откажет из четырёх. Воспользуемся формулой *

P(x1=0)=P4(0)=C40*0,40*0,64=0,64=0,1296

 

Аналогично,

Р(х2=1)=Р4(1)=С41*0,41*0,63= *0,4*0,63=4*0,4*0,63=0,3456,

Р(х3=2)=Р4(2)=С42*0,43*0,6= *0,42*0,62=3*2*0,42*0,62=0,3456,

Р(х4=3)=Р4(3)=С43*0,43*0,6=*0,43*0,6=0,1536,

Р(х5=4)=Р4(4)=С44*0,44*0,40=0,44=0,0256.

Закон распределения СВ х имеет вид:

Х

0

1

2

3

4

Р

0,1296

0,3456

0,3456

0,1536

0,0256


-искомый биноминальный  закон распределения.

Проверка: 0,1296+0,3456+0,3456+0,1536+0,0256=1

 

9. из 10ти имеющихся в коробке деталей 4 нестандартные . Случайным образом берут 3 детали. Найти закон распределения числа стандартных деталей среди отобранных (ряд распределения и функцию распределения); определить числовые характеристики этого распределения (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение) и вероятность того, что стандартных деталей будет отобрано не менее одной.

 

                                                         Решение:

Пусть х-случайная величина, х числа стандартных деталей  среди отобранных.

СВ принимает значения : х1=0,х2=1,х3=2,х4=3.

Найдем вероятность того, что СВ примет значения х1=0,то есть среди отобранных 0 стандартных. Воспользуемся формулой классической вероятности    Р(А)= 

Получаем Р(х1=0)== ==.

 

 

 

*

Р(х2=1)==                                   =


                                          

  =  3/10

                                    
                                       + 

P(x3=2)= =                                  =     =1/2


                                            

P(x4=3)=  = : = * = 1/6

 

Составим закон распределения:

х

0

1

2

3

р

       




 

 

 

 

 

Проверка: ∑i=14 pj=+++=1

Составим функцию распределения:

F(x)=р(х<х)

При х≤0: f(x)=0

При 0<х≤1 : f(x)=

При 1<x≤2: f(x)=+==

При 2<x≤3: f(x)=+=

При х>3: f(x)=+=1

Функция распределения имеет  вид:


                  0, х≤0

F(x)=         , 1<х≤2

                   , 2<х≤3

                   1, х>3

Найти М(х)=∑4i=1= xi pi = 0 * 1/30 +1* 3/10+ 2*1/2 +3* 1/6= 3/10 + 1+1/2 = 3+ 10+ 5/10 =18/10= 9/5 математическое ожидание.

Д(х) = ∑4i=1 xi2 pi – M2(x)= 02 * 1/30 + 12* 3/10+ 22 *1/2+ 32 * 1/6 – (9/5)2 = 3/10+2+3/2-81/25= (6+40+30)/20- 81/25= 76/20 – 81/25= 38/10- 81/25= 28/50= 14/25- дисперсия.

Ϭ(х)= √Д(х)= √14/25 =√0,56 = 0,748

Пусть А: “стандартных деталей будет отобрано не менее 1”

P(1<x<3)=F(3)-F(1)= 5/6- 1/30= 25-1/30= 24/30= 12/15= 4/5

 

10. Задать случайную величину  , определив плотность ее распределения. При этом заданная функция плотности должна зависеть от некоторого параметра А. Для этой случайной велечины определить эту постоянную А, функцию ее распределения F, вероятность того, что в результате опыта случайная величина будет пренадлежать отрезку

17:16:39 

[3,7]: P[3<E<7], а также М(Е), D(E),O(E) Аналог- разобранный выше пример

Информация о работе Теория вероятности