Примеры решения задач

Задача 52. Крупная партия деталей содержит одинаковые по форме детали, часть деталей стальные, остальные сделаны из чугуна. Число стальных деталей вдвое больше числа чугунных. Какова вероятность того, что из трех взятых наудачу деталей окажутся две стальных?

Решение. Испытание здесь - выбор одной детали из партии; “успех” – выбор стальной детали; “неудача” – выбор чугунной. Предполагается, что деталей так много, что вероятности “успеха” и “неудачи” не меняются от испытания к испытанию, а определяются только заданной пропорцией числа стальных и чугунных деталей; другими словами, p = 2/3, q = 1 – р = 1/3. Далее, n = 3, k = 2, нужно вычислить p 3(2). По формуле Бернулли

.

Задача 53. Событие В происходит в том случае, когда событие А появится не менее трех раз. Определить вероятность события В, если вероятность появления события А в одном испытании равна 0,3 и произведено 5 независимых испытаний.

Решение. По условию n = 5; k ³ 3; p = 0,3; q = 0,7.

Вероятность события В = {событие А произошло не менее трех раз в пяти независимых испытаниях} равна

.

Задача 54. При фиксированных значениях n и k величина pn (k) является функцией p. Доказать, что она достигает максимума при p = k/n.

Решение. Запишем формулу Бернулли: . Так как числа n и k фиксированы, то число является константой, которую можно не учитывать при определении максимума функции pn (k) от аргумента p.

Для определения экстремума функции вычислим ее производную по p и приравняем ее нулю.

.

Так как p ¹ 0 и 1 – p ¹ 0, то (1 - p) k – (n – k) p = 0, откуда p = k/n. Легко видеть, что это значение действительно является максимумом функции pn (k).

Задача 55.. Найти наиболее вероятное число выпадений герба при 20 и 25 бросаниях монеты.

Решение. По условию p = q = 0,5; n 1 = 20; n 2 = 25. Тогда n 1 p – q = 20´0,5 – 0,5 = 9,5. Так как это число дробное, то наивероятнейшее число появления герба при 20 бросаниях монеты одно: k 0 = [9,5] + 1 = 10. Далее n 2 p – q = 25·0,5 – 0,5 = 12. Это число – целое. Имеем два наивероятнейших числа появления герба: k 0 = 12, k 0+ 1= 13.

Задача 57. Какое минимальное число опытов n 0 достаточно провести, чтобы с вероятностью, не меньшей чем a(0 < a < 1), можно было бы ожидать появления “успеха” хотя бы один раз, если вероятность появления “успеха” в одном опыте равна р?

Решение. Перейдем к вероятности противоположного события. Вероятность того, что в n независимых испытаниях “успех” не произойдет ни разу (все n раз будет “неудача”), равна числу qn. Тогда должно быть .

Минимальное количество опытов n 0 – это наименьшее целое число, которое превосходит число . Например, если p =0,1 и q = =0,9, то .

Задача 58. Мишень состоит из трех попарно непересекающихся зон. Вероятность попадания в первую зону для данного стрелка равна 0,5. Для второй и третьей зон эти вероятности равны соответственно 0,3 и 0,2. Эти вероятности постоянны и не зависят от того, какой по счету выстрел сделал стрелок. Он произвел 6 выстрелов по мишени. Найти вероятность того, что он три раза попал в первую зону, два раза - во вторую зону и один раз – в третью.

Решение. Здесь n = 6; ; ; ; p 1 = 0,5; p 2 = 0,3; p 3 = 0,2.

.

Задача 59. Рыбак забросил удочку 100 раз. Какова вероятность того, что он поймал хотя бы одну рыбку, если одна удача приходится в среднем на 200 забрасываний?

Решение. “Успех” в данном случае – поймать рыбку при очередном забрасывании удочки. Из условия задачи следует, что вероятность р “успеха” равна 1/200 = 0, 005. Тогда q = 1 – p = 0,995. Число независимых испытаний n равно 100. Нам нужно найти вероятность того, что число пойманных рыб после 100 забрасываний примет значение не меньше 1. Применим формулу Пуассона, .

.

Вычислим эту вероятность по формуле Бернулли:

.

Расхождение между этими двумя значениями мало.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: