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§10.5 事件的相互独立性与条件概率、全概率公式
考试要求 1.了解两个事件相互独立的含义.2.理解随机事件的独立性和条件概率的关系,
会利用全概率公式计算概率.
知识梳理
1.相互独立事件
(1)概念:对任意两个事件A与B,如果P(AB)= P ( A )· P ( B ) 成立,则称事件A与事件B相互独
立,简称为独立.
(2)性质:若事件A与B相互独立,那么A与,与B,与也都相互独立.
2.条件概率
(1)概念:一般地,设A,B为两个随机事件,且P(A)>0,我们称P(B|A)=为在事件A发生的
条件下,事件B发生的条件概率,简称条件概率.
(2)两个公式
①利用古典概型:P(B|A)=;
②概率的乘法公式:P(AB)= P ( A ) P ( B | A ) .
3.全概率公式
一般地,设A ,A ,…,A 是一组两两互斥的事件,A∪A∪…∪A =Ω,且P(A)>0,i=
1 2 n 1 2 n i
1,2,…,n,则对任意的事件B⊆Ω,有P(B)=(A)P(B|A).
i i
常用结论
1.如果事件A ,A ,…,A 相互独立,那么这n个事件同时发生的概率等于每个事件发生
1 2 n
的概率的积,即P(AA…A)=P(A)P(A)…P(A).
1 2 n 1 2 n
2.贝叶斯公式:设 A ,A ,…,A 是一组两两互斥的事件,A∪A∪…∪A =Ω,且
1 2 n 1 2 n
P(A)>0,i=1,2,…,n,则对任意的事件B⊆Ω,P(B)>0,有P(A|B)==,i=1,2,…,n.
i i
思考辨析
判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)对于任意两个事件,公式P(AB)=P(A)P(B)都成立.( × )
(2)若事件A,B相互独立,则P(B|A)=P(B).( √ )
(3)抛掷2枚质地均匀的硬币,设“第一枚正面朝上”为事件A,“第2枚正面朝上”为事件
B,则A,B相互独立.( √ )
(4)若事件A 与A 是对立事件,则对任意的事件B⊆Ω,都有P(B)=P(A)P(B|A)+P(A)P(B|
1 2 1 1 2
A).
2
( √ )
教材改编题
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1.甲、乙两人独立地破解同一个谜题,破解出谜题的概率分别为,,则谜题没被破解出的
概率为( )
A. B. C. D.1
答案 A
解析 设“甲独立地破解出谜题”为事件A,“乙独立地破解出谜题”为事件B,
则P(A)=,P(B)=,
故P()=,P()=,
所以P()=×=,
即谜题没被破解出的概率为.
2.在8件同一型号的产品中,有3件次品,5件合格品,现不放回地从中依次抽取2件,在
第一次抽到次品的条件下,第二次抽到次品的概率是( )
A. B. C. D.
答案 D
解析 当第一次抽到次品后,还剩余2件次品,5件合格品,所以第二次抽到次品的概率为.
3.智能化的社区食堂悄然出现,某社区有智能食堂 A,人工食堂B,居民甲第一天随机地
选择一食堂用餐,如果第一天去A食堂,那么第二天去A食堂的概率为0.6;如果第一天去
B 食堂,那么第二天去 A 食堂的概率为 0.5,则居民甲第二天去 A 食堂用餐的概率为
________.
答案 0.55
解析 由题意得,居民甲第二天去A食堂用餐的概率P=0.5×0.6+0.5×0.5=0.55.
题型一 相互独立事件的概率
例1 (1)(2021·新高考全国Ⅰ)有6个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,6,从中有放回地随
机取两次,每次取1个球.甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二
次取出的球的数字是2”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是8”,丁表示事件“两
次取出的球的数字之和是7”,则( )
A.甲与丙相互独立 B.甲与丁相互独立
C.乙与丙相互独立 D.丙与丁相互独立
答案 B
解析 事件甲发生的概率P(甲)=,事件乙发生的概率P(乙)=,事件丙发生的概率P(丙)=
=,事件丁发生的概率 P(丁)==.事件甲与事件丙同时发生的概率为 0,P(甲
丙)≠P(甲)P(丙),故A错误;事件甲与事件丁同时发生的概率为=,P(甲丁)=P(甲)P(丁),
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故B正确;事件乙与事件丙同时发生的概率为=,P(乙丙)≠P(乙)P(丙),故C错误;事件丙
与事件丁是互斥事件,不是相互独立事件,故D错误.
(2)(2023·临沂模拟)“11分制”乒乓球比赛,每赢一球得1分,当某局打成10∶10平后,每
球交换发球权,先多得2分的一方获胜,该局比赛结束.甲、乙进行单打比赛,假设甲发球
时甲得分的概率为0.5,乙发球时甲得分的概率为0.4,各球的结果相互独立.在某局双方
10∶10平后,若甲先发球,两人又打了2个球后该局比赛结束的概率为 ________;若乙先
发球,两人又打了4个球后该局比赛结束,则甲获胜的概率为 ________.
答案 0.5 0.1
解析 记两人又打了X个球后结束比赛,
设双方10∶10平后的第k个球甲获胜为事件A(k=1,2,3…),则P(X=2)=P(AA)+P( )=
k 1 2 12
P(A)P(A)+P()P()
1 2 1 2
=0.5×0.4+0.5×0.6=0.5.
由乙先发球,得P(X=4且甲获胜)=P(A AA)+P(AAA)
12 3 4 1 2 3 4
=P(A)P()P(A)P(A)+P()P(A)P(A)·P(A)=0.4×0.5×0.4×0.5+0.6×0.5×0.4×0.5
1 2 3 4 1 2 3 4
=0.1.
思维升华 求相互独立事件同时发生的概率的方法
(1)相互独立事件同时发生的概率等于他们各自发生的概率之积.
(2)当正面计算较复杂或难以入手时,可从其对立事件入手计算.
跟踪训练1 小王某天乘火车从重庆到上海,若当天从重庆到上海的三列火车正点到达的概
率分别为0.8,0.7,0.9,假设这三列火车之间是否正点到达互不影响.求:
(1)这三列火车恰好有两列火车正点到达的概率;
(2)这三列火车恰好有一列火车正点到达的概率;
(3)这三列火车至少有一列火车正点到达的概率.
解 用A,B,C分别表示这三列火车正点到达的事件,则P(A)=0.8,P(B)=0.7,P(C)=
0.9,所以P()=0.2,P()=0.3,P()=0.1.
(1)由题意得A,B,C之间相互独立,所以恰好有两列火车正点到达的概率为
P=P(BC)+P(AC)+P(AB)
1
=P()P(B)P(C)+P(A)P()P(C)+P(A)P(B)P()
=0.2×0.7×0.9+0.8×0.3×0.9+0.8×0.7×0.1
=0.398.
(2)恰好有一列火车正点到达的概率为
P=P(A)+P(B)+P(C)
2
=P(A)P()P()+P()P(B)P()+P()P()P(C)
=0.8×0.3×0.1+0.2×0.7×0.1+0.2×0.3×0.9
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=0.092.
(3)三列火车至少有一列火车正点到达的概率为
P=1-P()=1-P()P()P()
3
=1-0.2×0.3×0.1=0.994.
题型二 条件概率
例2 (1)(2022·哈尔滨模拟)七巧板是中国民间流传的智力玩具.据清代陆以湉《冷庐杂识》
记载,七巧板是由宋代黄伯思设计的宴几图演变而来的,原为文人的一种室内游戏,后在民
间逐步演变为拼图版玩具.到明代,七巧板已基本定型为由如图所示的七块板组成:五块等
腰直角三角形(其中两块小型三角形、一块中型三角形和两块大型三角形)、一块正方形和一
块平行四边形,可以拼成人物、动物、植物、房亭、楼阁等 1 600种以上图案.现从七巧板
中取出两块,已知取出的是三角形,则两块板恰好是全等三角形的概率为( )
A. B. C. D.
答案 D
解析 设事件A为“从七巧板中取出两块,取出的是三角形”,事件B为“两块板恰好是
全等三角形”,则P(AB)==,P(A)==,
所以P(B|A)===.
(2)逢年过节走亲访友,成年人喝酒是经常的事,但是饮酒过度会影响健康,某调查机构进
行了针对性的调查研究.据统计,一次性饮酒4.8两,诱发某种疾病的频率为0.04,一次性
饮酒7.2两,诱发这种疾病的频率为0.16.将频率视为概率,已知某人一次性饮酒 4.8两未诱
发这种疾病,则他还能继续饮酒2.4两,不诱发这种疾病的概率为( )
A. B. C. D.
答案 A
解析 记事件A:这人一次性饮酒4.8两未诱发这种疾病,事件B:这人一次性饮酒7.2两未
诱发这种疾病,
则事件B|A:这人一次性饮酒4.8两未诱发这种疾病,继续饮酒2.4两不诱发这种疾病,
则B⊆A,AB=A∩B=B,P(A)=1-0.04=0.96,P(B)=1-0.16=0.84,
故P(B|A)====.
思维升华 求条件概率的常用方法
(1)定义法:P(B|A)=.
(2)样本点法:P(B|A)=.
(3)缩样法:去掉第一次抽到的情况,只研究剩下的情况,用古典概型求解.
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跟踪训练2 (1)(2023·六盘山模拟)已知5道试题中有3道代数题和2道几何题,每次从中抽
取一道题,抽出的题不再放回.在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题的概率为
( )
A. B. C. D.
答案 C
解析 设事件A=“第1次抽到代数题”,事件B=“第2次抽到几何题”,
所以P(A)=,P(AB)=,则P(B|A)===.
(2)某射击运动员每次击中目标的概率为,现连续射击两次.
①已知第一次击中,则第二次击中的概率是________;
②在仅击中一次的条件下,第二次击中的概率是________.
答案 ① ②
解析 ①设第一次击中为事件A,第二次击中为事件B,则P(A)=,
由题意知,第一次击中与否对第二次没有影响,
因此已知第一次击中,则第二次击中的概率是.
②设仅击中一次为事件C,则仅击中一次的概率为P(C)=C××=,
在仅击中一次的条件下,第二次击中的概率是P(B|C)==.
题型三 全概率公式的应用
例3 (1)一份新高考数学试卷中有8道单选题,小胡对其中5道题有思路,3道题完全没有
思路.有思路的题做对的概率是 0.9,没有思路的题只能猜一个答案,猜对答案的概率为
0.25,则小胡从这8道题目中随机抽取1道做对的概率为( )
A. B. C. D.
答案 C
解析 设事件A表示“小胡答对”,事件B表示“小胡选到有思路的题”.
则小胡从这8道题目中随机抽取1道做对的概率
P(A)=P(B)P(A|B)+P()P(A|)
=×0.9+×0.25
=.
(2)在数字通信中,信号是由数字0和1组成的序列.由于随机因素的干扰,发送的信号0或
1有可能被错误地接收为1或0.已知当发送信号0时,被接收为0和1的概率分别为0.93和
0.07;当发送信号1时,被接收为1和0的概率分别为0.95和0.05.假设发送信号0和1是等
可能的,则接收的信号为1的概率为( )
A.0.48 B.0.49 C.0.52 D.0.51
答案 D
解析 设事件A=“发送的信号为0”,事件B=“接收的信号为1”,
则P(A)=P()=0.5,P(B|A)=0.07,P(B|)=0.95,
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因此P(B)=P(A)P(B|A)+P()P(B|)=0.5×(0.07+0.95)=0.51.
思维升华 利用全概率公式解题的思路
(1)按照确定的标准,将一个复杂事件分解为若干个互斥事件A(i=1,2,…,n).
i
(2)求P(A)和所求事件B在各个互斥事件A发生条件下的概率P(A)P(B|A).
i i i i
(3)代入全概率公式计算.
跟踪训练3 (1)设甲乘汽车、动车前往某目的地的概率分别为0.4,0.6,汽车和动车正点到达
目的地的概率分别为0.7,0.9,则甲正点到达目的地的概率为( )
A.0.78 B.0.8 C.0.82 D.0.84
答案 C
解析 设事件A表示“甲正点到达目的地”,事件B表示“甲乘动车到达目的地”,事件C
表示“甲乘汽车到达目的地”,
由题意知P(B)=0.6,P(C)=0.4,P(A|B)=0.9,P(A|C)=0.7.
由全概率公式得P(A)=P(B)P(A|B)+P(C)P(A|C)=0.6×0.9+0.4×0.7
=0.54+0.28=0.82.
(2)(2022·郑州模拟)第24届冬奥会于2022年2月4日至20日在北京和张家口举行,中国邮
政陆续发行了多款纪念邮票,其图案包括“冬梦”“冰墩墩”和“雪容融”等.小王有3张
“冬梦”、2张“冰墩墩”和2张“雪容融”邮票;小李有“冬梦”“冰墩墩”和“雪容
融”邮票各1张.小王现随机取出一张邮票送给小李,分别以A,A,A 表示小王取出的是
1 2 3
“冬梦”“冰墩墩”和“雪容融”的事件;小李再随机取出一张邮票,以B表示他取出的
邮票是“冰墩墩”的事件,则P(B|A)=________,P(B)=________.
2
答案
解析 P(B|A)==,
2
由题知P(A)=,P(A)=,P(A)=,
1 2 3
则P(B)=P(A)P(B|A)+P(A)P(B|A)+P(A)P(B|A)=×+×+×=.
1 1 2 2 3 3
课时精练
1.若P(AB)=,P()=,P(B)=,则事件A与B的关系是( )
A.事件A与B互斥
B.事件A与B对立
C.事件A与B相互独立
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D.事件A与B既互斥又相互独立
答案 C
解析 ∵P(A)=1-P()=1-=,
∴P(A)P(B)=,
∴P(AB)=P(A)P(B)≠0,
∴事件A与B相互独立,事件A与B不互斥也不对立.
2.(2023·开封模拟)某盏吊灯上并联着4个灯泡,如果在某段时间内每个灯泡能正常照明的
概率都是0.8,那么在这段时间内该吊灯上的灯泡至少有两个能正常照明的概率是( )
A.0.819 2 B.0.972 8
C.0.974 4 D.0.998 4
答案 B
解析 4个都不能正常照明的概率为(1-0.8)4=0.001 6,
只有1个能正常照明的概率为4×0.8×(1-0.8)3=0.025 6,
所以至少有两个能正常照明的概率是
1-0.001 6-0.025 6=0.972 8.
3.根据历年的气象数据可知,某市5月份发生中度雾霾的概率为0.25,刮四级以上大风的
概率为0.4,既发生中度雾霾又刮四级以上大风的概率为 0.2.则在发生中度雾霾的情况下,
刮四级以上大风的概率为( )
A.0.8 B.0.625 C.0.5 D.0.1
答案 A
解析 设“发生中度雾霾”为事件A,“刮四级以上大风”为事件B,
所以P(A)=0.25,P(B)=0.4,P(AB)=0.2,
则在发生中度雾霾的情况下,刮四级以上大风的概率为P(B|A)===0.8.
4.(2022·青岛模拟)甲、乙两名选手进行象棋比赛,已知每局比赛甲获胜的概率为0.6,乙获
胜的概率为0.4,若采用三局二胜制,则甲最终获胜的概率为( )
A.0.36 B.0.352
C.0.288 D.0.648
答案 D
解析 由题意可得甲最终获胜有两种情况:
一是前两局甲获胜,概率为0.6×0.6=0.36,
二是前两局甲一胜一负,第三局甲胜,概率为C×0.6×0.4×0.6=0.288,
这两种情况互斥,∴甲最终获胜的概率P=0.36+0.288=0.648.
5.某考生回答一道四选一的考题,假设他知道正确答案的概率为0.5,知道正确答案时,答
对的概率为100%,而不知道正确答案时猜对的概率为25%,那么他答对题目的概率为(
)
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A.0.625 B.0.75 C.0.5 D.0.25
答案 A
解析 记事件A为“该考生答对题目”,事件B 为“该考生知道正确答案”,事件B 为
1 2
“该考生不知道正确答案”,
则P(A)=P(A|B)·P(B)+P(A|B)·P(B)=1×0.5+0.25×0.5=0.625.
1 1 2 2
6.将甲、乙、丙、丁4名医生随机派往①,②,③三个村庄进行义诊活动,每个村庄至少
派1名医生,A表示事件“医生甲派往①村庄”; B表示事件“医生乙派往①村庄”; C
表示事件“医生乙派往②村庄”,则( )
A.事件A与B相互独立
B.事件A与C相互独立
C.P(B|A)=
D.P(C|A)=
答案 D
解析 将甲、乙、丙、丁4名医生派往①,②,③三个村庄进行义诊包含CA=36(个)样本
点,它们等可能,
事件A含有的样本点个数为A+CA=12,
则P(A)==,
同理P(B)=P(C)=,
事件AB含有的样本点个数为A=2,则P(AB)==,
事件AC含有的样本点个数为C+CC=5,则P(AC)=,
对于A,P(A)P(B)=≠P(AB),即事件A与B不相互独立,故A不正确;
对于B,P(A)P(C)=≠P(AC),即事件A与C不相互独立,故B不正确;
对于C,P(B|A)==,故C不正确;
对于D,P(C|A)==,故D正确.
7.(2022·石家庄模拟)某电视台举办知识竞答闯关比赛,每位选手闯关时需要回答三个问题.
第一个问题回答正确得10分,回答错误得0分;第二个问题回答正确得20分,回答错误得
0分;第三个问题回答正确得30分,回答错误得-20分.规定,每位选手回答这三个问题
的总得分不低于30分就算闯关成功.若某位选手回答前两个问题正确的概率都是,回答第
三个问题正确的概率是,且各题回答正确与否相互之间没有影响,则该选手仅回答正确两个
问题的概率是 ________;该选手闯关成功的概率是 ________.
答案
解析 该选手仅回答正确两个问题的概率是P=××+××+××=,
1
该选手要闯关成功,则只有第3个问题回答正确或者第1,3两个问题回答正确或者第2,3两
个问题回答正确或者三个问题都回答正确,所以闯关成功的概率为2×+××+××+××=.
8.某医生一周(7天)晚上值2次班,在已知他周二晚上一定值班的条件下,他在周三晚上值
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班的概率为________.
答案
解析 设事件A为“周二晚上值班”,事件B为“周三晚上值班”,
则P(A)==,
P(AB)==,
故P(B|A)==.
9.(2022·襄阳模拟)某企业使用新技术对某款芯片进行试生产.在试产初期,该款芯片的生
产有四道工序,前三道工序的生产互不影响,第四道是检测评估工序,包括智能自动检测与
人工抽检.已知该款芯片在生产中,前三道工序的次品率分别为P=,P=,P=.
1 2 3
(1)求该款芯片生产在进入第四道工序前的次品率;
(2)如果第四道工序中智能自动检测为次品的芯片会被自动淘汰,合格的芯片进入流水线并
由工人进行人工抽查检验.在芯片智能自动检测显示合格率为 90%的条件下,求工人在流
水线进行人工抽检时,抽检一个芯片恰为合格品的概率.
解 (1)该款芯片生产在进入第四道工序前的次品率
P=1-××=.
(2)设“该款智能自动检测合格”为事件A,“人工抽检合格”为事件B,
则P(A)=,P(AB)=1-=,
则工人在流水线进行人工抽检时,抽检一个芯片恰为合格品的概率P(B|A)===.
10.(2023·佛山模拟)男子冰球比赛上演的是速度与激情的碰撞.2022北京冬奥会男子冰球主
要比赛场馆是位于北京奥林匹克公园的“冰之帆”国家体育馆.本届冬奥会男子冰球有12
支队伍进入正赛,中国首次组队参赛.比赛规则:12支男子冰球参赛队先按照往届冬奥会
赛制分成三个小组(每组4个队).正赛分小组赛阶段与决赛阶段:
小组赛阶段各组采用单循环赛制(小组内任意两队需且仅需比赛一次);决赛阶段均采用淘汰
制(每场比赛胜者才晋级),先将12支球队按照小组比赛成绩进行排名,排名前四的球队晋
级四分之一决赛(且不在四分之一决赛中相遇),其余8支球队按规则进行附加赛(每队比赛一
次,胜者晋级),争夺另外4个四分之一决赛席位,随后依次是四分之一决赛、半决赛、铜
牌赛、金牌赛.
(1)本届冬奥会男子冰球项目从正赛开始到产生金牌,组委会共要安排多少场比赛?
(2)某机构根据赛前技术统计,率先晋级四分之一决赛的四支球队(甲、乙、丙、丁队)实力相
当,假设他们在接下来的四分之一决赛、半决赛、铜牌赛、金牌赛中取胜的概率都依次
为,,,,且每支球队晋级后每场比赛相互独立.试求甲、乙、丙、丁队都没获得冠军的概
率.
解 (1)根据赛制,小组赛共安排3×C=18(场)比赛,
附加赛共安排8÷2=4(场)比赛,
四分之一决赛共安排8÷2=4(场)比赛,
半决赛共安排4÷2=2(场)比赛,
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铜牌赛、金牌赛各比赛一场,共2场,
故本届冬奥会男子冰球项目从正赛开始到产生金牌,组委会共要安排 18+4+4+2+2=
30(场)比赛.
(2)设甲、乙、丙、丁队获得冠军分别为事件A,B,C,D,都没有获得冠军为事件E,
∵晋级后每场比赛相互独立,
∴P(A)=××=,
∵四队实力相当,∴P(B)=P(C)=P(D)=P(A)=,
∵事件A,B,C,D互斥,
∴甲、乙、丙、丁队都没获得冠军的概率为
P(E)=1-P(A∪B∪C∪D)
=1-[P(A)+P(B)+P(C)+P(D)]
=1-4×=.
故甲、乙、丙、丁队都没获得冠军的概率为.
11.甲、乙、丙、丁4名棋手进行象棋比赛,赛程如图所示,其中编号为i的方框表示第i
场比赛,方框中是进行该场比赛的两名棋手,第 i场比赛的胜者称为“胜者i”,负者称为
“负者i”,第6场为决赛,获胜的人是冠军.已知甲每场比赛获胜的概率均为,而乙、丙、
丁之间相互比赛,每人胜负的可能性相同.则甲获得冠军的概率为( )
A. B. C. D.
答案 D
解析 甲获得冠军,则甲参加的比赛结果有三种情况:1胜3胜6胜;1负4胜5胜6胜;1
胜3负5胜6胜,
故甲获得冠军的概率为3+2×3×=.
12.(多选)甲罐中有5个红球、2个白球和3个黑球,乙罐中有4个红球、3个白球和3个黑
球.先从甲罐中随机取出一球放入乙罐,分别以 A ,A 和A 表示由甲罐取出的球是红球、
1 2 3
白球和黑球的事件;再从乙罐中随机取出一球,以B表示由乙罐取出的球是红球的事件.
则下列结论中正确的是( )
A.P(B)=
B.P(B|A)=
1
C.事件B与事件A 相互独立
1
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D.A,A,A 是两两互斥的事件
1 2 3
答案 BD
解析 由题意知,A ,A ,A 是两两互斥的事件,故D正确;P(A)==,P(A)==,P(A)
1 2 3 1 2 3
=,
P(B|A)==,由此知,B正确;
1
P(B|A)=,P(B|A)=;
2 3
而P(B)=P(A)P(B|A)+P(A)P(B|A)+P(A)P(B|A)
1 1 2 2 3 3
=×+×+×=,由此知A,C不正确.
13.(2022·全国乙卷)某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘,各盘比赛结果相互独立.已
知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为p ,p ,p ,且p>p>p>0.记该棋手连胜两盘
1 2 3 3 2 1
的概率为p,则( )
A.p与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关
B.该棋手在第二盘与甲比赛,p最大
C.该棋手在第二盘与乙比赛,p最大
D.该棋手在第二盘与丙比赛,p最大
答案 D
解析 设该棋手在第二盘与甲比赛连胜两盘的概率为P ,
甲
在第二盘与乙比赛连胜两盘的概率为P ,
乙
在第二盘与丙比赛连胜两盘的概率为P ,
丙
方法一 由题意可知,P =2p[p(1-p)+p(1-p)]=2pp+2pp-4ppp,
甲 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 2 3
P =2p[p(1-p)+p(1-p)]=2pp+2pp-4ppp,
乙 2 1 3 3 1 1 2 2 3 1 2 3
P =2p[p(1-p)+p(1-p)]=2pp+2pp-4ppp.
丙 3 1 2 2 1 1 3 2 3 1 2 3
所以P -P =2p(p-p)>0,
丙 甲 2 3 1
P -P =2p(p-p)>0,
丙 乙 1 3 2
所以P 最大.
丙
方法二 (特殊值法)
不妨设p=0.4,p=0.5,p=0.6,
1 2 3
则该棋手在第二盘与甲比赛连胜两盘的概率P =2p[p(1-p)+p(1-p)]=0.4;
甲 1 2 3 3 2
在第二盘与乙比赛连胜两盘的概率P =2p[p(1-p)+p(1-p)]=0.52;
乙 2 1 3 3 1
在第二盘与丙比赛连胜两盘的概率P =2p[p(1-p)+p(1-p)]=0.6.
丙 3 1 2 2 1
所以P 最大.
丙
14.(2023·舟山模拟)根据以往的临床记录,某种诊断癌症的试验有如下的效果:若以A表示
事件“试验反应为阳性”,以C表示事件“被诊断者患有癌症”,则有P(A|C)=0.95,
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P(|)=0.95,现在对自然人群进行普查,设被试验的人患有癌症的概率为 0.005,即P(C)=
0.005,则P(C|A)=________.(精确到0.001)
答案 0.087
解析 ∵P(|)=0.95,
∴P(A|)=1-P(|)=0.05,
∵P(C)=0.005,∴P()=0.995,
由全概率公式可得,
P(A)=P(A|C)P(C)+P(A|)P(),
∵P(AC)=P(C|A)P(A)=P(A|C)P(C),
∴P(C|A)=
==≈0.087.
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