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文檔簡介
1、試卷第 PAGE 5 頁,總 4 頁湖南省天壹名校聯(lián)盟 2021-2022 學(xué)年高三上學(xué)期入學(xué)摸底考試數(shù)學(xué)試題學(xué)校 :姓名:班級:考號: 一、單選題已知復(fù)數(shù) z 滿足: 2zz3i ,則 | z |()A 10B 5C 823D 413集合Mxx4n1, nZ ,Sx 11x101,則 MS 中的元素個數(shù)為 ()A 2B 3C 4D 5已知等差數(shù)列an的通項公式為 an92 n,則其前 n 項和Sn 的最大值為()A 15B 16C 17D 18已知p : 1x1 ; q : xm ,若 p 是 q的充分條件,則實數(shù)m 的取值范圍是()A 0,)B 1,)C (,0D (,1已知 fx 是定義
2、在 R 上的偶函數(shù),則以下函數(shù)中圖象一定關(guān)于點1,0成中心對稱的是()A yx1 fx1B yxfx1C yxfx1D yxfx1已知文印室內(nèi)有5 份待打印的文件自上而下摞在一起,秘書小王要在這5 份文件中再插入甲、乙兩份文件,甲文件要在乙文件前打印,且不改變原來次序,則不同的打印方式的種數(shù)為()A 15B 21C 28D 36將函數(shù)yasin xb cos x 圖象上所有點的縱坐標(biāo)不變,橫坐標(biāo)變?yōu)樵瓉淼?2,然后將所得圖象向左平移個單位,可得函數(shù) 2cos2x6的圖象,則 ab()6A 2B 0C3 1D 13如圖,在正方體ABCDA1B1C1D1 中, M 為 A1D1 中點,過A1C1
3、且與CD1 平行的平面交平面 C1CM 于直線 l,則直線 l 與 AB 所成角的余弦值是()A 32B 22C 62 4D 63二、多選題9有一組樣本數(shù)據(jù): 1, 2, 4, 3, 1, 2, 1,則()A 這組數(shù)據(jù)的眾數(shù)為2B這組數(shù)據(jù)的極差為3C這組效據(jù)的平均數(shù)為2D這組數(shù)據(jù)的中位數(shù)為3210已知 a b 1c 0,則()A 11B ln( ac)ln( bc) acbcC (ac)c 1(bc)c 1D (1c)a c(1c)b c已知 ae0.02 , b1.012 , cln(2.02),則()A a bB a bC b cD c a拋物線 C:y22 px( p0) 的焦點為 F,
4、準(zhǔn)線 l 交 x 軸于點 Q( 2, 0),過焦點的直線 m 與拋物線 C 交于 A, B 兩點,則()A p 2B |AB |8C直線 AQ 與 BQ 的斜率之和為0D 準(zhǔn)線 l 上存在點 M,若 MAB 為等邊三角形,可得直線AB 的斜率為22三、填空題13向量 a(1,2),| b |25,| ab |25 ,向量 a 與 b 的夾角為,則 cos雙曲線 x2my2m m0的一條漸近線與 y2x 垂直,右焦點為 F ,則以原點為圓心, OF 為半徑的圓的面積為 如圖,在六面體 ABC FEDG 中,BG 平面 ABC ,平面 ABC 平面 FEDG ,AF BG, FE GD , FGD
5、 90,AB BC BG 2,四邊形 AEDC 是菱形,則六面體 ABC FEDG 的 體 積 為 已知: sincos2cos2sin,且 sin()1 ,則 sin()四、解答題ab如圖, ABC 的內(nèi)角 A,B, C 的對邊分別為 a, b, c, a 2b,且 cos Bcos A ( 1)求 C;11( 2)在 ABC 內(nèi)有點 M, CMA CMB ,且 BM 3AM,直線 CM 交 AB 于點 Q, 求 tan CQA 已知:數(shù)列an滿足an an22n , a1 ( 1)求 a2n ;( 2)求滿足 a1a2a2 n2022 的最大的正整數(shù) n 的值在四棱錐 PABCD 中, A
6、B CD , ABPAPD ,平面 APD平面 ABCD ( 1)證明:平面 PAB平面 PBD ;( 2)求二面角 BPDC 的正弦值,BCCD1 ,ABCAPD90 ,已知函數(shù)f ( x)x 2ax1 ex ( 1)討論 fx 的單調(diào)性;( 2)若g xfx1 在 (1,) 上有零點,求實數(shù)a 的取值范圍有甲、乙兩個袋子,甲袋中有2 個白球 2 個紅球,乙袋中有2 個白球 2 個紅球,從甲袋中隨機(jī)取出一球與乙袋中隨機(jī)取出一球進(jìn)行交換( 1)一次交換后,求乙袋中紅球與白球個數(shù)不變的概率;( 2)二次交換后,記X 為“乙袋中紅球的個數(shù)”,求隨機(jī)變量 X 的分布列與數(shù)學(xué)期望22xy橢圓1(ab0
7、) 的右頂點為 A,上頂點為 B,O 為坐標(biāo)原點,直線 AB 的a 2b21斜率為, OAB 的面積為 12( 1)求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程;( 2)橢圓上有兩點 M,N(異于橢圓頂點,且MN 與 x 軸不垂直),證明:當(dāng)OMN 的面積最大時,直線 OM 與 ON 的斜率之積為定值本卷由系統(tǒng)自動生成,請仔細(xì)校對后使用,答案僅供參考。答案第 PAGE 17 頁,總 17 頁C【分析】參考答案設(shè)復(fù)數(shù)zabia, bR , 則 zabi,由復(fù)數(shù)相等可得a, b 的值, 再由模長公式即可得模長.【詳解】設(shè)復(fù)數(shù)zabia, bR ,則zabi ,由 2zz3i 可得 2abiabi3i ,整理可得: a3bi=
8、3+i,所以 a3 , b1 ,3所以 z31 i ,所以 z3232182 ,33故選: C.A【分析】直接進(jìn)行交集運算即可求解.【詳解】集合 Mxx4n1, nZ, Sx 11x101 ,MS5,9 ,所以 MS 中的元素個數(shù)為2 , 故選: A.B【分析】根據(jù)等差數(shù)列an的通項公式可知,其前4 項為正值,所以S4 最大,求得S4 即可 .【詳解】當(dāng) an0 時, 1n4 ,可得S4 最大, S4471216 .故選: BC【分析】設(shè) p 對應(yīng)的集合為 A , q對應(yīng)的集合為 B ,由題意可得 A 是 B 的子集,即可求解.【詳解】由 11 可得: x x10 ,解得: 0 x1 ,x記
9、Ax | 01 , Bx | xm ,若 p 是 q的充分條件,則 A 是 B 的子集,所以 m0 ,所以實數(shù) m的取值范圍是 (,0 , 故選: C.B【分析】分析函數(shù) g xxfx 的奇偶性,結(jié)合函數(shù)圖象變換可判斷ABCD 選項 .【詳解】構(gòu)造函數(shù) g xxfx ,該函數(shù)的定義域為R ,所以, gxxfxxfxgx,函數(shù) g x 為奇函數(shù), 故函數(shù) g x 的對稱中心為原點 .對于 A 選項,函數(shù) yx1 fx1 的圖象可在函數(shù) g x 的圖象上向右平移 1個單位,故函數(shù) yx1 fx1 圖象的對稱中心為1,0 ;對于 B 選項,函數(shù) yx1 fx1 的圖象可在函數(shù) g x 的圖象上向左平
10、移 1個單位,故函數(shù) yx1 fx1 圖象的對稱中心為1,0 ;對于 C 選項,函數(shù)xfx1的圖象可在函數(shù) g x 的圖象上向上平移 1個單位,故函數(shù)yxfx1 圖象的對稱中心為0,1 ;對于 D 選項,函數(shù)yxfx1 的圖象可在函數(shù) gx 的圖象上向下平移 1個單位,故函數(shù)yxfx1 圖象的對稱中心為0, 1 .故選: B.B【分析】可理解為從 7 個空位中選擇兩個空位排甲、乙兩份文件 (甲文件在乙文件前) ,其余 5 個空位按之前的順序排其它5 個文件,利用組合計數(shù)原理可得結(jié)果.【詳解】可理解為從 7 個空位中選擇兩個空位排甲、乙兩份文件 (甲文件在乙文件前) ,其余 5 個空位按之前的順
11、序排其它5 個文件,由組合計數(shù)原理可知,不同的打印方式的種數(shù)為C7221.故選: B.7 C【分析】根據(jù)三角函數(shù)的圖像變換后三角函數(shù)的解析式,結(jié)合輔助角公式,經(jīng)計算即可得解.【詳解】ya sin xb cosxa2b sin(x2) ,其中 sinab2,cosb 2aa2b 2 ,平移伸縮后可得ya 2b2 sin(2 x3) ,變形可得 ya2bcos(2 x26)所以a2b22 ,3 ,所以b2a2b3 ,cos2a2a2b1 ,2所以 a1,b3 ,所以 ab31.故選: CD【分析】依題意建立空間直角坐標(biāo)系,由正方體的性質(zhì)可得D1 C/ 平面A1C1B ,延長BA1 與 CM 相交于
12、點 N ,連接C1 N ,則 C1N 即為直線 l ,再利用空間向量法求出異面直線所成角的余弦值;【詳解】解:如圖建立空間直角坐標(biāo)系, 在正方體ABCDA1 B1 C1 D1 中, A1 B/D1C ,D1C平面A1C1B ,A1B平面A1C1B ,所以D1C / 平面A1C1B ,延長BA1 與 CM 相交于點 N ,連接 C1N ,則 C1N 即為直線 l ,設(shè)正方體的棱長為 1,則A 1,0,0, B 1,1,0, C1 0,1,1 , N1,1,2,所以AB0,1,0, C1 N1,2,1,設(shè) AB 與 C1 N 所成角為,則 cosAB C1N26ABC1N163故選: DBC【分析
13、】根據(jù)眾數(shù),極差,平均數(shù),中位數(shù)的概念依次計算即可.【詳解】對 A ,該組數(shù)據(jù)眾數(shù)為1,故錯誤;對 B,極差為 4-1=3 ,故正確; 對 C,平均數(shù)為 12431212 ,故正確;7對 D,中位數(shù)為 2,故錯誤故選: BCBCD【分析】依題意可得acbc,c0 ,再根據(jù)對數(shù)函數(shù), 指數(shù)函數(shù)、 冪函數(shù)的性質(zhì)計算可得;【詳解】解:因為 ab1c0 ,所以acbc, c0 ,所以11,故 A 錯誤;acbc因為 yln x 在定義域 0,上單調(diào)遞增,所以 ln( ac)ln( bc),故 B 正確;因為 yx1在 0,上單調(diào)遞減,所以(ac)(bc)1c,故 C 正確;cc 1因為 01c1 ,所
14、以 y(1c)x 在 R 上單調(diào)遞減,所以 (1c)a c(1c)b c ,故 D 正確;故選: BCDAC【分析】令 fxexx1 ,利用導(dǎo)數(shù)說明其單調(diào)性,即可判斷A 、B,再根據(jù)對數(shù)函數(shù),指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)判斷 C、D;【詳解】解:因為e0e0.0221,1.0111.01 ,l n1ln(2.0 2)ln e ,即 a1,b1,0c1,故 bc ,ac ,故 C 正確, D 錯誤;又0.02ae12e10 0, b21.01211,x100設(shè) fxexx1 , x0,1 ,則 fx10 ,所以xexx1 在 0,1 上單調(diào)1122遞增,所以fxf00 ,即 exx1 ,當(dāng) x11001001
15、時 e1,所以100e10011,100即 ab ,故 A 正確, B 錯誤; 故選: ACBCD【分析】根據(jù)拋物線的性質(zhì),以及直線和拋物線的位置關(guān)系,結(jié)合韋達(dá)定理, 利用斜率關(guān)系以及弦長和距離公式,逐項分析判斷即可得解.【詳解】對 A ,由準(zhǔn)線 l 交 x 軸于點 Q( 2, 0),所以p 22 , p4 ,故 A 錯誤,對 B ,拋物線過焦點的弦通徑最短,即垂直于x 軸時,令 x2 ,可得 y4 , | AB |8 ,所以 | AB |8 ,故 B 正確;對 C,設(shè)直線 m 的方程為 xny2 ,代入拋物線方程可得:y 28ny160 ,設(shè) A( x1, y1), B( x2, y2 )
16、,則有: y1y28n, y1 y216 ,所以 ky1AQ +kBQy2x2 y12y1x1y22 y2x12x22( x12)( x22)2ny1 y24( y1y2 )32n32n0 ,故 C 正確;( x12)( x22)( x12)( x22)對 D,若 MAB 為等邊三角形,設(shè)A,B 中點為 N( a, b) ,x1x2n( y1y2 )42則 a4n222 , by1y24n , 2設(shè) M ( 2, t ) ,所以4ntn ,所以 t4n38n ,則M ( 2, 4n38n) ,24n44 n48n 243則點 M (2, 4n8n) 到直線 m 的距離 d,22n1而 ABx1
17、x2pn( y1y2 )448n8 ,由 d3 AB 可 得4n48n2432(8n8) ,2n212解得n213 ,所以 n2 ,此時 AB 的斜率為2 ,故 D 正確 .2故選: BCD113 4【分析】a b依題意可得a ,再根據(jù)數(shù)量積的運算律得到,最后根據(jù) cosa b ab計算可得;22【詳解】解:因為 a(1,2),| b|25 ,所以 a125 ,因為 | ab |252,所以 ab20 ,2222225即 a2a bb20 , 即 a2a bb20 ,所以52 a b2520 ,所以 a b2所以 cosa b ab52152541故答案為:414 5【分析】求出雙曲線的漸近線
18、方程,由漸近線與y2x 垂直,斜率乘積為1可得 m 的值,再由22cab可得點 F 的坐標(biāo),即可求出OF 的長,由圓的面積公式即可求解.2【詳解】由 x2my2m m0可得:xy 21 , m所以 am , b1,所以漸近線方程為yb x1x ,am因為雙曲線 x2my2m m0的一條漸近線與 y2x 垂直,所以121,可得 m4 , m所以 ca2b2m15 ,所以右焦點為F5,0,所以 OF5 ,以 OF 為半徑的圓的面積為255,故答案為: 5.15 8【分析】根據(jù)所給條件求得各邊長,再分割VABCFEDGVA FEDGVA BCDG,即可得解 .【詳解】由平面 ABC 平面 FEDG
19、且同時和平面 ABFG 相交,可得 AB FG ,由 BG 平面 ABC 可得 BG 平面 FEDG , 所以 AF 平面 FEDG ,由 FGD 90則ABC90 ,所以 AC22 ,所以 AE22 ,由 BG 2 得 AF2 ,所以 EF2 ,由 ED22 ,則 GD4 ,所以 VABC FEDGVA FEDGVA BCDG13SEFGDAF13SBCDGAB1(234)22213(24)2228 .故答案為: 8.1635222【分析】2根據(jù) sincos1,cossin1 作差并結(jié)合已知整理得2sin2cossincos,再對已知和該式兩邊平方求和即可得答案.2【詳解】 解: 因為 s
20、in2cos21,cos22222sin1 ,所以兩式作差得:sincoscossin0 ,整理得: sincossincossincossincos因為 sincos2cos2sin, sin()1所以 2 cossinsincossincossincos, 即 2sin2cossincos ,又因為 sincos2cos2sin , 對 兩邊平方得:4cos28sincossin 2cos22sincos4sin 28cossinsin 2cos22sincos,4sin 24cos 2所以 + 得 448sin112sin,所以 sin3.5故答案為:3517( 1)2;( 2) 8【分
21、析】( 1)利用正弦定理將邊化角,再利用二倍角公式得到sin 2Asin 2B ,即可得到 2A2B 或2A2B ,再根據(jù) a2b ,即可得到AB2 ,從而得解;( 2)建立平面直角坐標(biāo)系,MEa2b2 ,過點 M 作 MEAC 、MFBC 交 AC 、BC 于點 E 、F ,根據(jù)面積公式得到FM23,即可得到直線CQ 的方程,從而得到其方向向量,設(shè)CQA,再根據(jù)平面向量的夾角公式求出cos,最后根據(jù)同角三角函數(shù)的基本關(guān)系計算可得;【詳解】解:( 1)因為acos Bbcos A,所以 acosAbcosB ,即 sin AcosAsin B cosB ,所以sin 2Asin 2B ,所以
22、2A2B 或 2A2B ,因為 a2b ,所以 AB2,因為 ABC所以 C2 ;( 2)如圖建立平面直角坐標(biāo)系,因為 a2b ,令 a2b2,則 A 1,0 , B 0,2,過點 M 作MEAC 、 MFBC 交 AC 、 BC 于點 E 、 F ,因為CMACMB , BM3AM ,又SBCMBCM1 CM21 CB2BM sinCMB , SACM1 CM2AM sinCMA ,所以S BCMS ACM3 ,又SFM , SACM1 CA EM ,所以2MEFM2,所以 tan3MCEMECE2,所以直3線 CQ 為 y2 x ,所以直線3CQ 的方向向量可以為 n3,2,又 AB1,2
23、 , 設(shè) CQA,則 cosnnABAB15136565,所以 sin12cos865,所以 tan65sincos8,18( 1) 22n ;( 2) 5【分析】( 1)根據(jù)遞推公式求出a ,再根據(jù)an 1an 2an 24 ,即可得到a的奇數(shù)項是以 1為首項,2a aann n 1n4 為公比的等比數(shù)列,偶數(shù)項是以4為首項, 4 為公比的等比數(shù)列,從而求出其通項公式;( 2)令 a1a2a2 n 為 S2n ,再利用分組求和法及等比數(shù)列求和公式求出S2n ,再根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)計算可得;【詳解】解:( 1)因為an an2n12, a11 ,所以a1a22 , a24 ,22aaa22 n 2
24、a2又 aa22n,所以n 1 n 2n 24,又4 ,n 1 n 2a aa22 nan n 1n1所 以 an的奇數(shù)項是以 1為首項, 4 為公比的等比數(shù)列,偶數(shù)項是以4 為首項, 4 為公比的等比數(shù)列,所以2n 1, n為奇數(shù)ann2 , n為偶數(shù),所以a2n22n ;x( 2)令 a1a2a2 n 為 S2n ,所以14nS2n4 14n5 4n1,因為 fx5 41141433在定義域上單調(diào)遞增,且f4425, f51705 , f66825因為 a1a2a2 n2022 ,所以 0n6 ,又因為 n 為正整數(shù),所以n 的最大值為 5 ;19( 1)證明見解析; ( 2) 33【分析
25、】( 1)通過平面 PAD平面 ABCD 得證 PE平面 ABCD ,繼而得出 PEBD;過點 D 作DF BC 得四邊形 DFBC 是正方形,DFFBBCDC1, ADBD2 ,再由勾股定理得出ADB90 ,即 ADBD ,得證 BD平面 PAD ,得 BDPA,再由 APPD ,得證 AP平面 PBD ,最后得平面PAB平面 PBD ;( 2)分別以射線 EA 、 EF 、 EF 為 x 軸、 y 軸、 z 軸的正半軸, E 點為坐標(biāo)原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,運用空間向量相關(guān)運算求出二面角BPDC 的正弦值 .【詳解】( 1)證明:點 E 為 AD 的中點,連接 PE ,過點 D
26、 作 DFBC ,又PAPB ,APD90 , PEAD ,又平面 PAD平面 ABCD,平面 PAD平面 ABCDAD ,PE平 面 ABCD , 又BD平面 ABCD ,PEBD ,DFBC , AB CD ,ABC90 , BCCD ,四邊形 DFBC 是正方形,DFFBBCDC1,DFB90 ,ADBD2 ,在 ADB 中,AD 2DB 2AB 2 ,ADB90 ,即 ADBD ,PEBD , ADBD , PEADE ,BD平 面 PAD , 又PA平面 PAD ,BDPA ,又APPD , BDPDD ,AP平面 PBD ,AP平面 PAB ,平面 PAB平面 PBD .( 2)由
27、( 1)可知 PE平面 ABCD ,ADF 是等腰直角三角形,E 點是 AD 的中點,ADF 是等腰直角三角形,EFAD分別以射線 EA 、 EF 、 EF 為 x 軸、 y 軸、 z 軸的正半軸,E 點為坐標(biāo)原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則 B2 ,2,02, P 0,0,2, D22 ,0,0, C22,2 ,0,2所以 DP2 ,0,2, DB0,2,0, CD2 ,2 ,02222設(shè)平面 BPD 的一個法向量為 nx, y, z ,n DB由0,得:2 y0,令 xx11 ,解得:y0n DP02 x2 z022z1n1,0, 1設(shè)平面 PDC 的一個法向量為 mx, y, zn
28、 CD由n DP00,得:2 x22 y20,令 x1 ,解得:2 x222z0111m1,1,1cos n, mn mn m1123632所以,二面角BPDC 的正弦值是1633 .320( 1)當(dāng) a0 時, f ( x) 在 R 上單調(diào)遞增;當(dāng)a0 時, fx 在, a1 和 ( 1,) 上單調(diào)遞增,在 a1, 1 上單調(diào)遞減;當(dāng) a0時, fx 在,1 和 ( a1,) 上單調(diào)遞增,在1, a1 上單調(diào)遞減; ( 2)21,e【分析】( 1)先對函數(shù)求導(dǎo),然后結(jié)合導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性的關(guān)系,討論a0 , a0 和 a0 情況下,導(dǎo)數(shù)的正負(fù),即可得到fx 的單調(diào)性;( 2)將已知轉(zhuǎn)化為 fx1在
29、 (1,) 上有零點, 結(jié)合( 1)分類討論 a,a0 , 0a2和 a2 時, fx 的單調(diào)性及函數(shù)的最值, 判斷函數(shù) fx1是否有零點, 即可得到實數(shù) a 的取值范圍【詳解】( 1)函數(shù)f ( x)x2axex ,xx求導(dǎo) fxx2a x1aex1ax1 e由 fx0 ,得 x1a1 , x21 當(dāng) a0 時,2xfxx1e0 ,f ( x) 在 R 上單調(diào)遞增; 當(dāng) a0 時, 在 x, a1 有 fx0 ,故 fx 單調(diào)遞增; 在 xa1, 1有 fx0 ,故 fx 單調(diào)遞減;在 x( 1,) 有 fx0 ,故 fx 單調(diào)遞增; 當(dāng) a0時, 在 x,1 有 fx0 ,故 fx 單調(diào)遞
30、增; 在 x1,a1有 fx0 ,故 fx 單調(diào)遞減;在 x(a1,) 有 fx0 ,故 fx 單調(diào)遞增;綜上所述,當(dāng) a時,f ( x) 在 R 上單調(diào)遞增;當(dāng) a0 時, fx 在, a和 (1,) 上單調(diào)遞增,在a1, 1上單調(diào)遞減;當(dāng) a0 時, fx 在,1 和 (a1,) 上單調(diào)遞增,在1, a1 上單調(diào)遞減;( 2) g xfx在 (1,) 上有零點等價于fx1在 (1,) 上有零點,由( 1)知,當(dāng) a0 時,f ( x) 在 (1,) 上單調(diào)遞增,f (x)minf (1)2e1 ,故 fx1在 (1,) 上無零點;當(dāng) a0 時,f (x) 在 (1,) 上單調(diào)遞增,要使得f
31、x1 有零點,需f 11即 f (1)1a1 ea e1,解得 a12e ,此時無解;當(dāng) 0a2 時, f ( x) 在 (1,) 上單調(diào)遞增,同上,可知11a2e ,此時 a 的取值范圍為2, 2e當(dāng) a2 時, fx 在 1, a1 上單調(diào)遞減,在 (a1,) 上單調(diào)遞增,又 f (1)2e0 ,故此時 fx1有零點,綜上可知, a 的取值范圍為【點睛】21 ,e方法點睛:本題考查了函數(shù)的單調(diào)性?最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)的零點問題,解含參數(shù)的不等式,通常需要從幾個方面分類討論:( 1)看函數(shù)最高次項系數(shù)是否為0,需分類討論;( 2)若最高次項系數(shù)不為0,通常是二次函數(shù),若二次函數(shù)開
32、口定時,需根據(jù)判別式討論無根或兩根相等的情況;( 3)再根據(jù)判別式討論兩根不等時,注意兩根大小比較,或與定義域的比較.121( 1) 2;( 2)分布列見解析,E X2.【分析】( 1)分甲乙交換的均是紅球,甲乙交換的均是白球,兩種情況討論即可得解;( 2)寫出隨機(jī)變量 X 的所有可能取值,先分別求出一次交換后,乙袋中有2 個白球 2 個紅球, 乙袋中有 1 個白球 3 個紅球, 乙袋中有 3 個白球 1 個紅球的概率, 從而可求得對于隨機(jī)變量的概率,寫出分布列,根據(jù)期望公式即可求出數(shù)學(xué)期望.【詳解】11解:( 1)甲乙交換的均是紅球,則概率為C 2C21C 1C14 ,44C1C11甲乙交換
33、的均是白球,則概率為22,C1C1444111442所以乙袋中紅球與白球個數(shù)不變的概率為;( 2) X 可取 0,1, 2, 3, 4,2由( 1)得,一次交換后,乙袋中有2 個白球 2 個紅球的概率為 1 ,C1C11乙袋中有 1 個白球 3 個紅球的概率為22,C1C144411乙袋中有 3 個白球 1 個紅球的概率為C2C21C1C14 ,441C 1C 11則 P X011,4C 1C 16444111331221C 1CCC11C1C 17111111PX1,4CCCC2CC3244444411111C1C11C 1C11CCCC17PX233332222,4C 1C14C 1C12C 1C 1C 1C 1324444444411111CC1C1C1CC
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