概率论 第二版 杨振明 课后题答案

概率论与数理统计第二版课后答案第一章：概率论的基本概念与性质1.1 概率的定义及其性质1.概率的定义：概率是对随机事件发生的可能性大小的度量。

在概率论中，我们将事件A的概率记为P(A)，其中P(A)的值介于0和1之间。

2.概率的基本性质：–非负性：对于任何事件A，其概率满足P(A) ≥ 0。

–规范性：对于样本空间Ω中的全部事件，其概率之和为1，即P(Ω) = 1。

–可列可加性：对于互不相容的事件序列{Ai}（即Ai∩Aj = ∅，i ≠ j），有P(A1∪A2∪…) = P(A1) + P(A2) + …。

1.2 随机事件与随机变量1.随机事件：随机事件是指在一次试验中所发生的某种结果。

–基本事件：对于只包含一个样本点的事件，称为基本事件。

–复合事件：由一个或多个基本事件组成的事件称为复合事件。

2.随机变量：随机变量是将样本空间Ω上的每个样本点赋予一个实数的函数。

随机变量可以分为两种类型：–离散型随机变量：其取值只可能是有限个或可列无穷个实数。

–连续型随机变量：其取值在某个区间内的任意一个值。

1.3 事件的关系与运算1.事件的关系：事件A包含于事件B（记作A ⊆ B）指的是事件B发生时，事件A一定发生。

如果A ⊆ B且B ⊆ A，则A与B相等（记作A = B）。

–互不相容事件：指的是两个事件不能同时发生，即A∩B = ∅。

2.事件的运算：对于两个事件A和B，有以下几种运算：–并：事件A和事件B至少有一个发生，记作A∪B。

–交：事件A和事件B同时发生，记作A∩B。

–差：事件A发生而事件B不发生，记作A-B。

第二章：条件概率与独立性2.1 条件概率与乘法定理1.条件概率：在事件B发生的条件下，事件A发生的概率称为事件A在事件B发生的条件下的条件概率，记作P(A|B)。

–条件概率的计算公式：P(A|B) = P(A∩B) / P(B)。

2.乘法定理：对于任意两个事件A和B，有P(A∩B) = P(A|B) * P(B) =P(B|A) * P(A)。

第 1 章随机变量及其概率1，写出下列试验的样本空间：（1）连续投掷一颗骰子直至 6 个结果中有一个结果出现两次，记录投掷的次数。

（2）连续投掷一颗骰子直至 6 个结果中有一个结果接连出现两次，记录投掷的次数。

（3）连续投掷一枚硬币直至正面出现，观察正反面出现的情况。

（4）抛一枚硬币，若出现 H 则再抛一次；若出现 T，则再抛一颗骰子，观察出现的各种结果。

解：（1）S{ 2,3,4,5,6,7} ；（2）S { 2,3,4, } ；（3）S { H ,TH ,TTH ,TTTH , } ；（4）S { HH , HT ,T1, T2, T3,T 4,T 5,T 6}。

2，设A, B是两个事件，已知P(A) 0.25, P(B) 0.5, P( AB) 0.125, ，求___ ___P( A B), P( AB), P( AB), P[( A B)( AB)] 。

解： P( A B) P( A) P(B) P( AB) 0.625 ，P( AB) P[( S A) B] P( B) P( AB) 0.375 ，___P( AB) 1 P( AB) 0.875 ，___P[( A B)( AB)] P[( A B)(S AB )] P( A B) P[( A B)( AB)] 0.625 P( AB) 0.53，在 100，101，， 999 这 900 个 3 位数中，任取一个 3 位数，求不包含数字 1 个概率。

解：在 100，101，，999 这 900 个 3 位数中不包含数字 1 的 3 位数的个数为 8 9 9648 ，所以所求得概率为6489000.724，在仅由数字 0，1，2，3，4，5 组成且每个数字之多出现一次的全体三位数中，任取一个三位数。

（1）求该数是奇数的概率；（2）求该数大于 330 的概率。

解：仅由数字 0，1，2，3，4，5 组成且每个数字之多出现一次的全体三位数的个数有 5 5 4100 个。

各章大体题详解习题一一、选择题1. （A ）A B A B B ⊂−−→=;（B ）B A A B A B B ⊂−−→⊂−−→=; （C ）AB A B A B B φ=−−→⊂−−→=;（D ）AB B A φ=−−→⊂ 不必然能推出A B B =（除非A B =）所以 选（D ）2. ()()()()()()()P A B P AB P AB P A P B P A P B -==--++ ()()()P A P B P AB =+-所以 选（C ）3. )()()()()()()()|(A P B P A P B P A P B P AB P B A P B A ≥−→−==−→−⊂所以 选（B ）4. 1)(0)()()()()(==−→−==B P A P B P A P AB P A P 或 所以 选（B ）5. （A ）若B A =，则φ=AB ，且φ==A A B A ，即B A ,不相容（B ）若φ≠⊃B A ，且Ω≠A ，则φ≠AB ，且φ≠=A B A ，即B A ,相容 （C ）若φφ≠=B A ,，则φ=AB ，且φ≠=B B A ，即B A ,相容 （D ）若φ≠AB ，不必然能推出φ=B A 所以 选（D ）6. （A ）若φ≠AB ，不必然能推出)()()(B P A P AB P =（B ）若1)(=A P ，且φ≠⊃B A ，则)()()()(B P A P B P AB P ==，即A,B 独立（C ）若φ=AB ，1)(0<<A P ,1)(0<<B P ，则)()()(B P A P AB P ≠ （D ）若1)(=A P ，则A 与任何事件都彼此独立 所以 选（B ）7. 射击n 次才命中k 次，即前1-n 次射击恰好命中1-k 次，且第n 次射击时命中目标，所以 选（C ）二、填空题8. C A C A C A A C A C A C A C A )())((= C C C C A A C C A C A C ==== ))(()()( 所以 C B =9. 共有44⨯种大体事件，向后两个邮筒投信有22⨯种大体事件，故所求概率为414422=⨯⨯ 10. 设事件A 表示两数之和大于21，则 样本空间}10,10|),{(<<<<=Ωy x y x ，}10,10,21|),{(<<<<>+=y x y x y x A 872121211=⋅⋅-==ΩS S P A 11. 由1.0)(,8.0)(=-=B A P A P ，得7.0)(=AB P ，故3.0)(=AB P 12. 由4.0)(,3.0)(,2.0)(===B A P B P A P ，得1.0)(=AB P ，故2.0)()()(=-=AB P B P A B P 13. 2.0)|()()(==A B P A P AB P ，故8.0)|()()(==B A P AB P B P14. )()()()()()()()(ABC P CA P BC P AB P C P B P A P C B A P +---++=)()()()()()()()()()()()(C P B P A P A P C P C P B P B P A P C P B P A P +---++=2719=15. 由于A,B 彼此独立，可得91)()()(==B P A P B A P ，)()(B A P B A P =，于是31)()(==B P A P ，故32)(=B P 三、计算题16.（1）)},,(),,,(),,,(),,,(),,,(),,,(),,,(),,,{(T T T H T T T H T H H T T T H H T H T H H H H H =Ω；（2）}3,2,1,0{=Ω；（3）}1|),{(22≤+=Ωy x y x ；（4）}5:0,5:1,5:2,5:3,5:4,4:5,3:5,2:5,1:5,0:5{=Ω 17.（1）C B A ； （2）)(C B A ； （3）C B A C B A C B A ； （4）AC BC AB ； （5）C B A ； （6）C B A ； （7）ABC18. 法一，由古典概率可知，所求概率为：2016420109⋅C ；法二，由伯努利定理可知，所求概率为：1644209.01.0⋅⋅C19. 只有唯一的一个六位数号码开能打开锁。

概率论与数理统计第二版-课后答案-科学出版社-参考答案-最新习题2参考答案2.12.3解：用X表示甲在两次投篮中所投中的次数，X~B(2,0.7)用丫表示乙在两次投篮中所投中的次数，Y~B(2,0.4)(1)两人投中的次数相同P{X=Y}= P{X=0,Y=0}+ P{X=1,Y=1} +P{X=2,Y=2}=C：0.7°0.32C：°.400.62C20.710.3； C；%。

.©C20.720.30C20.420.60 0.3124 (2)甲比乙投中的次数多P{X>Y}= P{X=1,Y=0}+ P{X=2,Y=0} +P{X=2,Y=1}=1 1 1 0 02 2 2 0 0 0 2 2 2 0 IllC20.710.31C 20.400.62C20.720.30C2°.400.62C2°.720.300.562812 3 22.4解:(1) P{1 < X< 3}= P{X=1}+ P{X=2}+ P{X=3}=(2) P{0.5<X<2.5}=P{X=1}+ P{X=2}=15 15 15 52.5 解:1 1(D P{X=2,4,6,…}=* 2 22k=lim1[i (泸(2) P{X>3} =1 -P{X<3} =1 -P{X=l}- P{X=2} = l-i-i = -2 4 4 2.6解：设心表示第i 次取出的是次品，X 的所有可能取值为0, 1, 2P{X = 0} = P{A, A 2 A 3A 4} = P(A i )P(A 2\ 4叫 14 A 2)P (4 14心尸18 17 16 15 12—X — X — X —=—20 19 18 17 19P{X = 1J = P{4瓦瓦石} + P {瓦4,入石} + P{N 忑4石} + P{瓦石入儿}2 18 17 1618 2 17 1618 18 2 16 18 17 162 =——X — X — X ------- 1 ---- X — X — X ------ 1 ---- X — X — X — + ——X — X — X —=20 19 18 17 20 19 18 17 20 19 18 17 20 19 18 1712 323 P{X = 2} = \-P{X = 0}-P{X = \} = } - - =—19 95 952. 7解：(1)设X 表示4次独立试验中A 发生的次数，则X~B(4,0.4)P(X >3) = P(X = 3)4-P(X = 4) = C ：0.4'0.6i + C ：0.4°0.6° =0.1792(2)设Y 表示5次独立试验中A 发生的次数，则Y~B(5, 0. 4)P(X^3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(% = 5) = (7J 0.430.62 + C"0.440.6' + C ；0.羊0.6。

习题2参考答案2.1 X 23456789101112P1/36 1/18 1/12 1/95/36 1/65/36 1/9 1/12 1/18 1/362.2解：根据1)(0==∑∞=k k X P ，得10=∑∞=-k kae，即1111=---eae 。

故 1-=e a2.3解：用X 表示甲在两次投篮中所投中的次数，X~B(2,0.7) 用Y 表示乙在两次投篮中所投中的次数, Y~B(2,0.4) (1) 两人投中的次数相同P{X=Y}= P{X=0,Y=0}+ P{X=1,Y=1} +P{X=2,Y=2}=11220202111120202222220.70.30.40.60.70.30.40.60.70.30.40.60.3124C C C C C C ⨯+⨯+⨯=(2)甲比乙投中的次数多P{X >Y}= P{X=1,Y=0}+ P{X=2,Y=0} +P{X=2,Y=1}=12211102200220112222220.70.30.40.60.70.30.40.60.70.30.40.60.5628C C C C C C ⨯+⨯+⨯=2.4解:（1）P{1≤X ≤3}= P{X=1}+ P{X=2}+ P{X=3}=12321515155++= (2) P{0.5<X<2.5}=P{X=1}+ P{X=2}=12115155+= 2.5解：（1）P{X=2,4,6,…}=246211112222k +++ =11[1()]1441314k k lim →∞-=-（2）P{X ≥3}=1―P{X <3}=1―P{X=1}- P{X=2}=1111244--=2.6解：设i A 表示第i 次取出的是次品，X 的所有可能取值为0，1，212341213124123{0}{}()(|)(|)(|)P X P A A A A P A P A A P A A A P A A A A ====18171615122019181719⨯⨯⨯= 1123412342341234{1}{}{}{}{}2181716182171618182161817162322019181720191817201918172019181795P X P A A A A P A A A A P A A A A P A A A A ==+++=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯= 12323{2}1{0}{1}1199595P X P X P X ==-=-==--=2.7解：(1)设X 表示4次独立试验中A 发生的次数，则X~B(4,0.4)34314044(3)(3)(4)0.40.60.40.60.1792P X P X P X C C ≥==+==+=(2)设Y 表示5次独立试验中A 发生的次数，则Y~B(5,0.4)345324150555(3)(3)(4)(5)0.40.60.40.60.40.60.31744P X P X P X P X C C C ≥==+=+==++=2.8 （1）X ～P(λ)=P(0.5×3)= P(1.5)0 1.51.5{0}0!P X e -=== 1.5e - （2）X ～P(λ)=P(0.5×4)= P(2)0122222{2}1{0}{1}1130!1!P X P X P X e e e ---≥=-=-==--=-2.9解：设应配备m 名设备维修人员。

.习题1．设随机变量ξ的分布函数为)(x F ，证明ξηe =也是随机变量，并求η的分布函数．证明：由定理2.1.3随机变量的Borel 函数仍为随机变量， 故ξηe =也是随机变量．η的分布函数为}{}{)(y e P y P y F <=<=ξηη当0≤y 时，φξ=<}{y e ，故0)(=y F η；当>y 时，)(ln }ln {}{}{)(y F y P y e P y P y F ξξηξη=<=<=<=因此，η的分布函数为⎩⎨⎧≤>=000),(ln )(y y y F y F ξη． 3．假定一硬币抛出正面的概率为(01)p p <<，反复抛这枚硬币直至正面与反面都出现过为止，试求：（1）抛掷次数ξ的密度阵；（2）恰好抛偶数次的概率．解：（1）}{k =ξ表示前1k -次都出现正(反)面，第k 次出现反(正)面，据题意知，p p p p k P k k 11)1()1(}{---+-==ξ， ,4,3,2=k所以，抛掷次数ξ的密度阵为22112322(1)(1)k k kp p p p p p p p--⎛⎫ ⎪ ⎪---+-⎝⎭(2) 恰好抛掷偶数次的概率为：+=++=+=+=}2{}6{}4{}2{n P P P P ξξξξ+++++++=-qp p q q p p q q p qp pq n 125533)1()1(4242 +++++++=q q qp p p pq221111q qp p pq -⋅+-⋅=)1(1)1(1q p qp q p pq +⋅++⋅=qq p p +++=114．在半径为R 何概型），试求此点到圆心之距离函数及}32{RP >ξ．解：此点到圆心之距离ξ的分布函数为}{)(x P x F <=ξ当0x ≤时，φξ=<}{x ，()0F x =；当0x R <<时，2222}{)(Rx R x x P x F ==<=ππξ；当x R ≥时， ()1F x =故ξ的分布函数为⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≥<<≤=R x R x Rxx x F ,10,0,0)(22．95941)3/2(1)32(1}32{22=-=-=-=>R R R F R P ξ．5．在半径为1的车轮边缘上有一裂纹，求随机停车后裂纹距地面高度ξ的分布函数．解：当0x ≤时，φξ=<}{x ，()0F x =；当裂纹距离地面高度为1时，分布函数为()(){}{}1arccos(1),1122R x F x F P R ππξππ--=-∞=<===；当裂纹距离地面高度为x ()01x <<时，分布函数为()(){}{}()2arccos 1,2x RF x F x P x Rξπ-=-∞=<=()arccos 1x π-=()arccos 1x ππ--=；当裂纹距离地面高度为(12)x x <<时，分布函数为()(){}{}()22arccos 1,2x R F x F x P x Rπξπ--⎡⎤⎣⎦=-∞=<==；当2>x 时， ()1F x =； 则ξ的分布函数为()()00arccos 10212x x F x x x ππ≤⎧⎪--⎪=<≤⎨⎪>⎪⎩ξ的密度函数为(),01,2,1 2.xx p x x x <≤⎧=⎨-<≤⎩ 试求：(1) ξ的分布函数，（2）{}0.2 1.2P ξ<<．解：（1）当≤x 时，00)()(===⎰⎰∞-∞-dt dt t p x F xx；当01x <≤时，2021)()(x dt t dt t p x F xx ===⎰⎰∞-；1x =当12x <≤时，12212)()(2110-+-=-+==⎰⎰⎰∞-x x dt t dt t dt t p x F x x ； 当2x >时，12)()(211=-+==⎰⎰⎰∞-dt t dt t dt t p x F x ；则ξ的分布函数为()220,0,1,01,2121,12,21,2.x x x F x x x x x ≤⎧⎪⎪<≤⎪=⎨⎪-+-<≤⎪⎪>⎩（2）{}0.2 1.2P ξ<<{}{}1.20.2P P ξξ=<-<=()()1.20.20.66F F -=7．设)()(a x e ex p --=，0x >（1）求a 使()p x 为密度函数；（2）若ξ以此()p x 为密度函数，求b 使b b P =>}{ξ．解：（1）由密度函数的性质，知eaa x e a x e e e e edx edx x p 101)(1)(0)(=∞-===--∞--∞∞-⎰⎰解得，1a e=．（2）【法一】根据概率的非负性，0≥b ， 当0=b 时，1}{=>b P ξ，显然b b P =>}{ξ不成立； 当>b 时，()1()1(11)(}{be e x e bex e bee b e edx edx x p b P ---∞--∞=∞-===>⎰⎰ξ而b b P =>}{ξ，即b eee b e =--)1(1， 解得，1b e=．【法二】ξ的分布函数为()10,0,111,.e x e x F x e e x ee ⎛⎫-- ⎪⎝⎭≤⎧⎪=⎨++>⎪⎩{}{}()11P b P b F b b ξξ>=-<=-=当0b ≤时，()0F b =，上式不成立．当0b ≥时，()111e b e F b ee ee⎛⎫-- ⎪⎝⎭=-+ 则1111e b e ee b ee⎛⎫-- ⎪⎝⎭+-=， 解得，1b e=．8.设()F x 是连续型分布函数，试证对任意a b <有[]()()F x b F x a dx b a +∞-∞+-+=-⎰.证：等式左边=()x bx ap t dtdx +∞+-∞+⎰⎰=(())x bx ad F t dx +∞+-∞+⎰⎰因()F x 是连续的分布函数则上式积分可以交换．则上式交换积分次序得(())x bx ad F t dx +∞+-∞+⎰⎰(())x bx ad F t dx ++∞+-∞=⎰⎰(()())x bx aF F dx ++=+∞--∞⎰1x bx a dx ++=⎰b a =-．习题1．向目标进行20次独立的射击，假定每次命中率均为．试求：（1）至少命中1次的概率；（2）至多命中2次的概率；（3）最可能命中次数．解：令ξ表示命中次数，这是n =20重Bernoulli 试验，每次命中率p =，命中次数ξ服从B(20,分布．(1)至少命中一次的概率200020)1(1}0{1}1{1}1{p p C P P P --==-=<-=≥ξξξ988.0)2.01(2.01200020≈--=C ．(2) 至多命中两次的概率}2{}1{}0{}2{=+=+==≤ξξξξP P P P182220191120200020)1()1()1(p p C p p C p p C -+-+-=1120200020)2.01(2.0)2.01(2.0-+-=C C 206.0≈．(3)在二项分布中， ])1[(p n k +=时，}{k P =ξ最大，故]2.0)120[(⨯+=k =4时最大，即最可能命中的次数为4次．2．同时掷两枚骰子，直到某个骰子出现6点为止，求恰好掷n 次的概率．解：掷一枚骰子出现6点的概率是16，同时出现6点的情况有两种：都是6点概率为16×16，其中一个是6点的概率为2×16×56．因此掷两枚骰子出现6点的概率是1136． 以ξ表示某骰子首次出现6点时的投掷次数，题目要求恰好掷n 次则前1-n 次都没有出现6点，于是所求概率为1)36111)(3611(}{--==n n P ξ． 3．某公司经理拟将一提案交董事代表会批准，规定如提案获多数代表赞成则通过．经理估计各代表对此提案投赞成票的概率为，且各代表投票情况相互独立．为以较大概率通过提案，试问经理请3名董事代表好还是请5名好解：即求请3名董事获多数赞成通过的概率大还是请5名董事通过的概率大．令ξ表示3名董事代表对提案的赞成数，则)6.0,3(~B ξ分布．多数赞成，即}3{}2{}2{=+==≥ξξξP P P3331223)6.01(6.0)6.01(6.0-+-=C C648.0≈令η表示5名董事代表对提案的赞成数，则)6.0,5(~B η分布．多数赞成，即}5{}4{}3{}3{=+=+==≥ηηηηP P P P55514452335)6.01(6.0)6.01(6.0)6.01(6.0-+-+-=C C C68256.0≈因此，请5名董事代表好．4．甲、乙二队比赛篮球．假定每一场甲、乙队获胜的概率分别为与，且各场胜负独立．如果规定先胜4场者为冠军，求甲队经i 场(i =4,5,6,7)比赛而成为冠军的概率i p ．再问与赛满3场的“三场两胜”制相比较，采用哪种赛制甲队最终夺得冠军的概率较小解：令ξ表示甲成为冠军所经过比赛的场数．对甲先胜四场为冠军：}{i =ξ表示前1-i 场中胜三场，第i 场必胜． 则1296.0)6.01(6.0}4{0444≈-==C P ξ20736.0)6.01(6.0}5{1434≈-==C P ξ20736.0)6.01(6.0}6{2435≈-==C P ξ165888.0)6.01(6.0}7{3436≈-==C P ξ因此，4431)6.01(6.0}{---==i i C i P ξ，i =4,5,6,7对甲先胜四场成为冠军的概率是7102.0}7{}6{}5{}4{}4{==+=+=+==≥ξξξξξP P P P P ．对赛满3场的“三场两胜”制：甲前两场中胜一场，第三场必胜 则288.0)6.01(6.0}3{1212≈-==C P ξ．因此，进行甲先胜4场成为冠军的概率较大．5．对n 重Bernoulli 试验中成功偶数次的概率n P ．解：记p 为一次Bernoulli 试验中事件成功的概率，q 为失败的概率．++=-22200n n n n n q p C q p C P由11100)(1q p C q p C q p C q p n n n n n n n n +++=+=-①1100)()(q p C pq C q p C p q n nn n n n n n -++-=--②（①-②）/2得： 2)(1nn p q P --=7．在可列重Bernoulli 试验中，以i ξ表第i 次成功的等待时间，求证12ξξ-与1ξ有相同的概率分布．解：这是一个几何分布．12ξξ-表示第一次成功到第二次成功的等待时间．如果第一次成功到第二次成功进行了m次试验，而第一次成功进行了n 次 试验．根据几何分布的无记忆性可得：p p m P m 112)1(}{--==-ξξ,p p n P n 11)1(){--==ξ因此，12ξξ-与1ξ有相同的概率分布．8.（广义Bernoulli 试验）假定一试验有r 个可能结果r A A ,,1 ，并且0)(>=i i p A P ，121=+++r p p p ．现将此试验独立地重复n 次，求1A 恰出现1k 次，……，r A 恰出现r k 次(0>i k ，n k k k r =+++ 21)的概率．解：设一次试验的可能结果为r A A ,,1 ，它们构成一完备事件组，()i i P A p =，1i ip =∑，则在n 次重复独立试验中r A A ,,1 分别出现12,,,rk k k 次的概率为r k k k r p p p k k k n 21!!!!21 ．（1A 恰出现1k 次，……，r A 恰出现r k 次，则i A 组成n 元序列，上述n 次试验结果由分成r 组，共有r r k k k k n k n C C C 211-种结果，每种结果出现的概率是rk k k p p p 21，则n 次Bernoulli试验中1A 恰出现1k 次，……，r A 恰出现r k 次(0>i k ，n k k k r =+++ 21)的概率概率是r r k k k k n k n C C C 211-r k k k p p p 21r k k k r p p p k k k n 21!!!!21=）Poisson 分布1．假定螺丝钉的废品率015.0=p ，试求一盒应装多少只才能保证每盒中正品在100只以上的概率不小于80%．解：设每盒应装100+k 只，为使每盒有100只以上的好钉，则每盒次品的个数ξ应≤k-1，故8.0)1(}1{100101001≥-=-≤=-+-=+∑i k i k i i k p p C k P p ξ 由于k 值不大，有)100(k +015.0⨯≈,5.11!5.1--=∑e i k i i ≥,查表，当11=-k 时, 1p =；当21=-k 时,1p =,则k =3时，满足题设条件，故每盒中应装103只．2．据以往的记录，某商店每月出售的电视机台数服从参数7=λ的 Poisson 分布．问月初应库存多少台电视机，才能以的概率保证满足顾客对电视机的需求．解：设月初应当库存电视机台数为η，则每月出售的电视机台数ξ，要满足顾客的要求，则999.0)1(0=--=∑i n i ni i n p p C ,即999.0!=-=∑λλe i ni i．查表得： 当n =15时，997553.0!=-=∑λλe i ni i ；当n =16时，999001.0!=-=∑λλe i ni i；因此，月初应当库存16台电视机才能以的概率保证满足顾客对电视机的需求．3．保险公司的资料表明，持有某种人寿保险单的人在保险期内死亡的概率为．现出售这种保险单1200份，求保险公司至多赔付10份的概率．解：保险公司赔付的份数ξ服从n =1200,p =的二项分布．根据Poisson 定理，ξ服从参数为6005.01200=⨯=λ的Poisson 分布．=≤}10{ξP ∑=-106!k ke k λ查表，得95738.0}10{=≤ξP ．4．假定每小时进入某商店的顾客服从200=λ的 Poisson 分布，而进来的顾客将购买商品的概率均为，且各顾客是否购物相互独立，求在一小时中至少有6位顾客在此商店中购物的概率．解：记每小时进入某商店的顾客数为ξ，则ξ服从200=λ的Poisson 分布．记每小时在商店中购物的顾客数为η，顾客购物概率为p ．以事件{}n =ξ, ,3,2,1=n 为分割，由全概率公式得，对于非负整数k , 有{}k P =η={}{}n k P n P n ===∑+∞=ξηξ|0=kn k k n kn kq p C e n --+∞=∑λλ!=k k n k n p e k k n q )(!)!()(λλλ-+∞=-∑- =()p k e p k λλ-!1{}pk k e k p P λλη-+∞=∑=≥6!)(6满足101==p λλ的Poisson 分布，查表，得{}93214.06=≥ηP ． 8．假定非负整值离散型分布的密度{}k p 满足条件1-k k p p =kλ,k ≥1,其中常数λ>0，试证明分布是以λ为参数的Poisson 分布．解：1201p p p p ·····211λλ=-k k p p ·····kλ=!k kλ由此得：0!p k p kkλ=，并且00!p k k k∑+∞=λ=1,可得0p =λ-e，故λλ-=e k p kk !．因此，此分布是以λ为参数的Poisson 分布． 重要的连续性分布1．设ξ服从区间(0,5)上的均匀分布，求二次方程24420x x ξξ+++=有实根的概率．解：由题意知，ξ的概率密度函数为105()5x p x ⎧<<⎪=⎨⎪⎩其它 若方程有实根，则2(4)44(2)0ξξ∆=-⨯⨯+≥，即220ξξ--≥， 解得，12ξξ≤-≥或．则}2{}1{}{≥+-≤=ξξP P P 方程有实根}2{1}1{<-+-≤=ξξP P20130155dx =+-=⎰．3．假定随机变量ξ只取区间(0,1)中的值，且对任何10<<<y x ，ξ落在子区间(,)x y 内的概率仅与y x -有关．求证ξ服从区间(0,1)上的均匀分布．证法一：定义⎪⎩⎪⎨⎧∞∈∈<≤-∞∈=),1(,1]1,0(},0{]0,(,0)(x x x P x x F ξ则)(x F 是ξ的分布函数．由题设得对任意)1,0(2∈x 有}2{}0{x x P x P <≤=<≤ξξ，即有}0{2}20{x P x P <≤=<≤ξξ．由此得)(2)2(x F x F =．逐一类推可得，若)1,0(∈nx ，则)()(x nF nx F =，或者)()(1nx F x F n =．从而对有理数n m ，若x nm与x 都属于(0,1)，则有)(x F n mx n m F =⎪⎭⎫ ⎝⎛．再由)(x F 的左连续性可得，对任意无理数a ，若ax 与x 都属于(0,1)，则)()(x aF ax F =．因为区间(0,1)与]1,0[的长度相等，由题设得1}10{}10{)1(=≤≤=<≤=ξξP P F .由此及上段证明得，对任意)1,0(∈x 有x xF x F ==)1()(，即)(x F 为⎪⎩⎪⎨⎧≥<<≤=1,110,0,0)(x x x x x F∴ ξ服从(0,1)上均匀分布．证法二：如同证法一中定义ξ的分布函数)(x F ，由)(x F 单调知它对(0,1)上的L －测试几乎处处可微．设)1,0(,21∈x x ，当)2,1)(1,0(=∈∆+i x x i 时，由题设得}{)()(1111x x x P x F x x F ∆+<≤=-∆+ξ)()(}{2222x F x x F x x x P -∆+=∆+<≤=ξ等式两端都除以x ∆，再令0→∆x 可得，由)('1x F 存在可推得)('2x F 也存在，而且)('2x F )('1x F =．从而对任意)1,0(∈x 有c x F ≡)('．当)1,0(∈x 时，显然有0)('=x F ．一点的长度为0，由题设得0}1{}0{====ξξP P ．由上所述可知ξ是连续型随机变量，)('x F 是其密度函数，从而定出1=c ．至此得证ξ服从(0,1)均匀分布．4．设ξ服从(3,4)N 分布．(1)求a 使{}{}2P a P a ξξ>=<;(2)求b使{}30.95P b ξ-<=．解：由题意知，3μ=，2σ= （1）{}{}{}{}112P a P a P a P a ξξξξ>=-≤=-<=< 得，{}31P a ξ<= {}13P a ξ<= 即 31()23μ-Φ=，311()23μ--Φ=， 即 32()23μ-Φ= 查表，得6664.0)43.0(=Φ，解得 2.14a =。

第1章 随机变量及其概率1，写出下列试验的样本空间：（1） 连续投掷一颗骰子直至6个结果中有一个结果出现两次，记录投掷的次数。

（2） 连续投掷一颗骰子直至6个结果中有一个结果接连出现两次，记录投掷的次数。

（3） 连续投掷一枚硬币直至正面出现，观察正反面出现的情况。

（4） 抛一枚硬币，若出现H 则再抛一次；若出现T ，则再抛一颗骰子，观察出现的各种结果。

解：（1）}7,6,5,4,3,2{=S ；（2）},4,3,2{ =S ；（3）},,,,{ TTTH TTH TH H S =；（4）}6,5,4,3,2,1,,{T T T T T T HT HH S =。

2，设B A ,是两个事件，已知,125.0)(,5.0)(,25.0)(===AB P B P A P ，求)])([(),(),(),(______AB B A P AB P B A P B A P ⋃⋃。

解：625.0)()()()(=-+=⋃AB P B P A P B A P ，375.0)()(])[()(=-=-=AB P B P B A S P B A P ，875.0)(1)(___--=AB P AB P ，5.0)(625.0)])([()()])([()])([(___=-=⋃-⋃=-⋃=⋃AB P AB B A P B A P AB S B A P AB B A P3，在100，101，…，999这900个3位数中，任取一个3位数，求不包含数字1个概率。

解：在100，101，…，999这900个3位数中不包含数字1的3位数的个数为648998=⨯⨯，所以所求得概率为72.0900648=4，在仅由数字0，1，2，3，4，5组成且每个数字之多出现一次的全体三位数中，任取一个三位数。

（1）求该数是奇数的概率；（2）求该数大于330的概率。

解：仅由数字0，1，2，3，4，5组成且每个数字之多出现一次的全体三位数的个数有100455=⨯⨯个。

习题二（A ）1．解：X: 甲投掷一次后的赌本。

Y ：乙……… 21214020p x 21213010Y p ⎪⎩⎪⎨⎧≥<≤<=40,14020,2120,0)(F ~x x x x x X ⎪⎩⎪⎨⎧≥<≤<=30,13010,2110,0)(F ~Y x x x y Y２.解（1）∑∑∑∑=====⇒=⇒=⇒==10011001100110012112121)(i ii i i i ia a a i x p（２）31211112112121)(1110011=⇒=--⇒=⇒=⇒=⇒==∑∑∑∑∞=∞==∞=a a a a ai x p i i i i i i i3.解 21 51 101512 0 25X --p ４．解（１）X:有放回情形下的抽取次数。

P （取到正品）＝107C C 11017=P （取到次品）＝103 107)103( 107)103( 107 103,107i 3 2 1X 1-i 2 ⋅p（２）Y:无放回情形下。

778192103 87 92103 97 103 1074 3 2 1 Y ⋅⋅⋅⋅⋅⋅p５．解54511)5(1)3(1)3P(=-=-=-=-≤-=->X p X p X 542)P(X 0)P(X )2()33()3X P(==+=+-==<<-=<X p X p 107)5()2()3()1()21P(2)1()21X P(=-=+==-<+>=-<++>+=>+X p X p X p X p X X p6．解（１）根据分布函数的性质11)1()(2lim 1lim 1=⇒=⇒=++→→A Ax F x F x x (2))5.0()8.0()8.05.0(F F X P -=≤<225.08.0-=＝0.39 ７．解：依据分布满足的性质进行判断： （１）+∞<<∞-x单调性：+∞<<<⇒<x x F x F x x 0).()(2121在时不满足。

习题3.11.在10件产品中有2件一等品，7件二等品和1件次品.从这10件产品中任意抽取3件，用X表示其中的一等品数，Y表示其中的二等品数，求(X,Y) 的分布列.解X的可能取值为0，1, 2; Y的可能取值为0, 1, 2, 3,因此(X,Y)的可能取值为｛(i, j)：i =O,1,2; j =O,1,2,3｝，且有C； C121 C? 35P(X=0,Y=2) 一 , P(X=O,Y=3) -312Oc；P(X JY =1)=C i0C2C1C1l 匕,P(X=1,Y = 2)12OC oP(X =2,Y =0)=3C10 12OC2C2 42一C o -12O，c； c；7C o - 12O .1丄CCF云，pa2—P(X Y w 1)= ex y<1O ::x ::y1xdy d o2-y5. 设(X,Y)的密度函数为f(x，y) = {A o Xy O w x w4,O w y w■.x ；其它•，求：(1)常数A; (2) P{X < 1,Y < 1}.(1)由联合密度函数的性质__ __f(x, y)dxdy=1，有4 - x /口 3odxo AxgyN，得 A =323 3 1 v x 1 P(X w 1,Y w 1)xydxdy xdx ydy 二 x <；,y<132 32 ‘0 640W xW 4,0W yW . -x10. 袋中有2只白球和3只黑球，从中连取两次，每次取一只. 列随机变量:分别就有放回抽取和无放回抽取两种情形，求：（1） （X,Y ）的联合分布列；（2）两次摸到同样颜色球的概率.（1）有放回抽样：由事件的独立性条件得（X,Y ）的联合分布列为如下表两次摸到同样颜色球的概率为9413P （X =0,Y =0） P （X =1,Y =1）=25 25 25（2）无放回抽样：由乘法定理得（X,Y ）的联合分布列为64定义下X =0,第一次取到白球； 第一次取到丫 =八 0,第二次取到白球；第二次取到黑球.3 3 9P(X =0,Y =0)=5 5 252 36P(X =1,Y =0)=3 2 6 P(X =0,Y =1)= 5 5 25 2 2 4P(X =1,Y =1)=3 26P(X =0,Y =0)：5 420 2 36P(X = 1,Y = 0)：3 2 6 P(X =0,Y =1)二 54 202 1 2P(X =1,Y =1)=如下表两次摸到同样颜色球的概率为P(X =0,Y =0) P(X =1,Y =1^0.3 0.1 =0.4 .习题3.22.已知(X,Y)的联合分布函数为求: (1)边缘分布函数；(2)联合密度函数及边缘密度函数；(3)判断X 与Y 的 独立性.解 (1) F x (x)二 lim F(X , y) =1 -e 」,(x ■ 0)y —/hee'x y)dy =e 」 e_y dyf Y (y)二...f(x, y)dx 二 e'x y)dx =e* e 」dx = e~y ,(y 0)(3) 由于 f (x,y)二 f x (x)f Y (y)，所以 X,Y 相互独立.3. 一个盒子中有三只乒乓球，一只白色，两只黄色，现从袋中 有放回的任 取两次，每次取一只，以X ，Y 分别表示第一次、第二次取到球的颜色.求：(1) X 和Y 的联合分布列；(2) X 和Y 的边缘分布列；(3)判断X 和Y 的独立性.解定义下列随机变量：[1,第一次取到白球； 「1,第二次取到白球；XY =2,第一次取到黄球•2 ,第二次取到黄球•(1)在有放回取球条件下1 1 11 2 2P(X =1,Y =1)， P(X =1,Y =2)=3 3 9 3 3 9 2 1 22 2 4P(X =2,Y =1)， P(X =2,Y =2)=_(X -y )X ■ 0, y •0；即有(2) F Y W)巳i m ： F X (X )=FF(x,y) =1 -ej(y 0) ：：2F(X ,Y )f (x" “F Y (y)-；e*), XA O, y>0;0,其它•f x (x)二 f(x, y)dy --cO-bo-e —y y 0;y W 0.二 e 」,(x 0)F(x,y)e 03 3 9 3 3 9X 1 2 Y P1/32/3P(2)边缘分布列1/32/3(3)由于 P{X =i,丫二 j}二 P{X =i} P{Y 二 j}, i =1,2; j =1,2 ,所以 X,Y 相互 独立.5.随机变量(X,Y)在区域｛(x, y) | a ：： x ： b,c ： y ： d ｝上服从均匀分布，求(X,Y)的联合密度函数与边缘密度函数，判断随机变量X,Y 是否独立.解区域{匕，y )桃& b,c y 的|面积为S D =( b — a ( d — C 所以(X,Y)的联合密度函数f (x, y) W (b _a)(d _c)'丨0,a ：： x :: b, c ：： y ：： d;其它.X 和Y 的边缘密度函数■beddy ,(a ■■ xb) cb _a1 b 1f Y (y)r f(x,y)dx =(b_a)(d_c)a dx =?1；,(c V d)1 ,故 f X (x)=右 a *bC f Y (y)=岚,c y d•；[0, 其它•[ 0, 其它•由于 f(x,y)二 f x (x) f Y (y)，所以 X,Y 独立.8.甲、乙两人各自独立进行两次射击，命中率分别为 0.2, 0.5,求甲、乙命中次数X 与Y 的联合概率分布.解 依题意，X ~ b(2, 0. 2Y), b~ (2 据公式 P(X=R=C kp(1— P 可 算得X 和Y 的概率分布分别为(01 2)( 01 2、X ~, Y~.064 0.32 0.04,025 0.5 0.25,由X 和Y 的独立性可得X 和Y 的联合概率分布为习题3.31-丫 -2).(修改后的题)解 P(X -丫 乞丄)= f(x,y)dxdy2 LL 11 911=23xdx 0dy +丄3xdxx」dyr +荷晶m =mi n(X,Y)123P 0.44 0.34 0.14 0.08 ；M + m0 1 2 3 45 67P 0.044 0.1 0.175 0.29 0.227 0.11 0.046 0.008 (2)1. 5. 设随机变量(X,Y )的密度函数为 f(x,y) 3x , 0 ：： x ：1,0 ：： y x ;其它.(1)6. 设随机变量X 与Y 独立，它们的概率密度分别为0 _x “ 2y ， 0乞 y 「1其它.Y(y)= 0， 其它.(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)，且由题意，有I2x ，f x (x八 0,求 P (X Y <1).（修改后的题）解 因为X 与Y 独立，所以（X,Y ）的密度函数为工 4xy ， f (x,y)二 f x (x)f Y (y)二 0S°，0 _ x _1,0 _ y _1; 11- xP(X YEir .. f(x,y)dxdy = .0dx.0 4xydy 「°2x(1 - x)x4yg习题3.4e’x^y ）x > 0 y > 0， 2.设X 与丫的联合密度为f （x,y ）»e， 0,7u‘，求P （X<Y ）及10,其它•E （XY ）."boP(X :：Y) = e" y )dxdy = o e 」dx x 「e —y dyr 1 e dx e 2J0x(2) E(XY)二U U xyf (xy)dxdy 「° 一 o xye" y)dxdy 7 x ::xe dx_yye dy =1 . 4.设Y~E ⑴且Y w kY > k. （kT ，2），求：（1）X1与X o 的联合概率分布；(2) E(X 1 X o ).解(1) Y~ f (y)二y 0y 0.X 1Y;1，T0,鳥（X 1,X o ）有四个可能取值:P(X1 =0,X2 =0) = P(丫w 1,Y w 2) = P(Y w 1)= J；ebdy = 1—e_，P(X i =0,X 2 =1) = P(Y W 1,Y 2)=0,P(X “ =1,X 2 =0) = P (丫 1,Y W 2) = P(1：：Y W 2)= :e 」dy 二 -e ，, P(X i =1,X 2 =1) = P(Y>1,Y >2) = P(Y A 2)= .X i 与X 2的联合概率分布为故 E(X 1 X 2)=0 (1-e 」)1 (e —Le —f 2 e_ 2 e_ 牯一.解方法12 3 2 说说2 1 2 11E(X ) = . ：： ：.x f (x,y)dxdy = .02x dx ^dy 匕, 1 2 从而 D(X)二E(X 2)-[E(X)]2.同理，E(Y) ,D(Y)18 3 1 1 5 1E(XY) = ,02xdx 1^ydy , Cov(X ,Y) = E(XY) - E(X )E(Y)「忑， 12 36D(X Y) =D(X) D(Y) 2Cov(X,Y)二 118方法2114E(X Y) = ：： ：：(x y)f (xy)dxdy = ：0 dx z2(x y)dy =3 ,-be 2 1 1 211 E[(X +Y) ] = J J (x + y) f(xy)dxdy = [dx] 2(x + y)dy 0 1 -x1 D(X Y)二 E[(XY)2]-[E(X Y)]2(2) X 1 X 2的概率分布为(X 1 X 2)~1 -e —1J _2_2e5.设随机变量X 和Y 的联合分布在以点(0,1)、(1,0)、 (1,1)为顶点的三角 形区域D 上服从均匀分布，求随机变量U 二XY 的方差.I 2X 和Y的联合密度函数为f(x，yi 。

概率论与数理统计第二版课后习题答案概率论与数理统计是一门重要的数学学科，广泛应用于各个领域。

而课后习题是学习这门学科的重要环节，通过解答习题可以巩固所学知识，提高问题解决能力。

本文将为大家提供《概率论与数理统计第二版》课后习题的答案，希望对大家的学习有所帮助。

第一章：概率论的基本概念1. 事件A、B相互独立，且P(A)=0.3，P(B)=0.4，求P(A∪B)。

解答：由于A、B相互独立，所以P(A∩B)=P(A)×P(B)=0.3×0.4=0.12。

根据概率的加法公式，P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)=0.3+0.4-0.12=0.58。

2. 设A、B为两个事件，且P(A)=0.6，P(B)=0.7，若P(A∩B)=0.3，求事件“既不发生A也不发生B”的概率。

解答：事件“既不发生A也不发生B”可以表示为A和B的补集的交集，即A'∩B'。

根据概率的补集公式，P(A')=1-P(A)=0.4，P(B')=1-P(B)=0.3。

由于A、B相互独立，所以P(A'∩B')=P(A')×P(B')=0.4×0.3=0.12。

第二章：离散型随机变量及其分布律1. 设随机变量X的分布律为：P(X=k)=C(10,k)×(0.3)^k×(0.7)^(10-k)，其中C(10,k)表示10中取k的组合数。

求P(X≥6)。

解答：P(X≥6)=1-P(X<6)=1-[P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)]=1-[C(10,0)×(0.3)^0×(0.7)^10+C(10,1)×(0.3)^1×(0.7)^9+C(10,2)×(0.3)^2×(0.7)^8+ C(10,3)×(0.3)^3×(0.7)^7+C(10,4)×(0.3)^4×(0.7)^6+C(10,5)×(0.3)^5×(0.7)^5]=1 -[1×1×(0.7)^10+10×0.3×(0.7)^9+45×0.09×(0.7)^8+120×0.027×(0.7)^7+210×0. 0081×(0.7)^6+252×0.00243×(0.7)^5]=1-0.0282≈0.9718。