高二数学几何概型知识与常见题型梳理
《高二数学几何概型》课件
进阶习题
进阶习题1
一个半径为10cm的圆,随机选择一个面积 为4π cm²的扇形,求扇形弧长大于圆周长 1/4的概率。
进阶习题2
一个边长为10cm的正六边形,随机选择一 个面积为30cm²的子多边形,求子多边形完 全位于正六边形的内部的概率。
答案解析
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基础习题答案解析
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04
常见题型解析
长度型几何概型题型解析
总结词
涉及线段的长度比较,通过比例关系求解概率。
详细描述
这类题目通常给定两个线段或点的长度,要求比较它们的长度或计算某线段长度所占的 比例,从而得出概率。解题时需要仔细分析长度之间的关系,利用比例关系进行计算。
面积型几何概型题型解析
总结词
涉及面积的比较,通过面积比例关系 求解概率。
几何概型
每个基本事件的发生都具有等可 能性,但试验的所有可能结果通 常是无限多个,且对应于一个可 度量的几何区域。
02
几何概型的概率计算公式
公式推导
几何概型的概率计算公式是基于面积和体积的等可能性和对 称性推导出来的。
通过将试验的全部结果所构成的区域长度、面积或体积分别 除以满足条件的结果构成的区域长度、面积或体积,得到概 率的长度型公式、面积型公式和体积型公式。
详细描述
这类题目通常给定两个图形的面积, 要求比较它们的面积或计算某面积所 占的比例,从而得出概率。解题时需 要利用几何图形的面积公式和性质, 进行面积的计算和比较。
体积型几何概型题型解析
总结词
涉及三维空间的体积比较,通过体积比 例关系求解概率。
VS
详细描述
这类题目通常给定两个三维空间的体积, 要求比较它们的体积或计算某体积所占的 比例,从而得出概率。解题时需要利用几 何体的体积公式和性质,进行体积的计算 和比较。
高中立体几何知识点及经典题型
高中立体几何知识点及经典题型立体几何是高中数学中的重要部分,它研究了在三维空间内的几何形体。
本文将介绍高中立体几何的主要知识点和经典题型。
知识点以下是高中立体几何的主要知识点:1. 空间几何基础:点、线、面的概念及性质。
2. 参数方程和一般式方程:用参数或方程表示几何体的方法。
3. 立体图形的投影:点、直线、平面在投影中的表现形式。
4. 空间几何中的平行与垂直:直线、平面之间的平行关系及垂直关系。
5. 直线与面的位置关系:直线与平面之间的交点、垂线、倾斜角等概念。
6. 空间角的性质:二面角、棱锥、棱台等形体的角度关系。
7. 空间几何中的直线及曲线:空间中直线与曲线的方程及性质。
8. 空间立体角:球、球台、球扇等形体的角度关系。
9. 空间的切线:曲线在空间中的切线方程及其性质。
10. 空间的幂:圆、球及其他形体的幂的概念和性质。
经典题型以下是高中立体几何的经典题型:1. 求直线与平面的位置关系问题:例如,给定一直线和一个平面,求它们之间的交点、垂直线、倾斜角等。
2. 求空间角的问题:例如,给定两个平面的交线,求二面角的度数。
3. 求直线与曲线的位置关系问题:例如,给定一条直线和一个曲面,求它们之间的位置关系。
4. 求切线和法平面的问题:例如,给定一个曲线和一个点,求曲线在该点处的切线方程及法平面方程。
5. 求空间形体的幂问题:例如,给定一个球和一个平面,求平面关于球的幂及其性质。
以上只是一些经典的立体几何题型,通过解答这些题目,可以加深对立体几何知识的理解和运用。
希望本文对高中立体几何知识点和题型的介绍能够帮助到你。
祝你在学习立体几何时取得好成绩!。
完整版几何概型的经典题型及答案
几何概型的常见题型及典例分析一•几何概型的定义1. 定义:如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或 体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称几何概型 .2. 特点:(1) 无限性,即一次试验中,所有可能出现的结果(基本事件)有无限 多个;(2) 等可能性,即每个基本事件发生的可能性均相等 . 构成事件A 的区域长度(面积或体 积) 试验的全部结果所构成的区域长度(面积或体积)说明:用几何概率公式计算概率时,关键是构造出随机事件所对应 的几何图形,并对几何图形进行度量. 4.古典概型和几何概型的区别和联系:(1) 联系:每个基本事件发生的都是等可能的.(2) 区别:①古典概型的基本事件是有限的, 几何概型的基本事件是无 限的;②两种概型的概率计算公式的含义不同..常见题型(一)、与长度有关的几何概型分析:在区间[1,1]上随机取任何一个数都是一个基本事件.所取的数是 区间[1,1]的任意一个数,基本事件是无限多个,而且每一个基本事件的 发生都是等可能的,因此事件的发生的概率只与自变量x 的取值范围的3.计算公式:P (A )例1、在区间[1,1]上随机取一个数x 1X ,cos 2-的值介于0到2之间的概率为().A.- 3B.C.D.区间长度有关,符合几何概型的条件 解:在区间[1,1]上随机取一个数X ,即x [0到-之间,需使x或 x22 2 33 2 2 2••• 1 x 2或-x 1,区间长度为3 3由几何概型知使cos —x 的值介于0到1之间的概率为2 22符合条件的区间长度 J 1所有结果构成的区间长 度 2 3 .例2、如图,A,B 两盏路灯之间长度是30米,由于光线较暗,想在其间 再随意安装两盏路灯 C,D ,问A 与C,B 与D 之间的距离都不小于10米的 概率是多少?思路点拨从每一个位置安装都是一个基本事件,基本事件有无限 多个,但在每一处安装的可能性相等,故是几何概型.解 记E : “ A 与C,B 与D 之间的距离都不小于10米”,把AB1等分,由于中间长度为妙3=10米,方法技巧我们将每个事件理解为从某个特定的几何区域内随机地取一点,该区域中每一点被取到的机会都一样,而一个随机事件的发生 则理解为恰好取到上述区域内的某个指定区域中的点,这样的概率模型 就可以用几何概型来求解.例3、在半径为R 的圆内画平行弦,如果这些弦与垂直于弦的直径的交 点在该直径上的位置是等可能的,求任意画的弦的长度不小于 R 的概率 思考方法:由平面几何知识可知,垂直于弦的直径平分这条弦,所以, 地分布在于平行弦垂直的直径上(如图1-1 ) O 也就是说,样本空间所对应的区域 G 是一维空 间(即直线)上的线段 MN 而有利场合所对 应的区域G 是长度不小于R 的平行弦的中点K 所在的区间。
高二数学几何概型知识及常见题型梳理
几何概型知识与常有题型梳理几何概型和古典概型是随机概率中两类主要模型,是概率观察中的要点,下边就几何概型的知识与常有题型做一梳理,以期能使读者对于这一知识点做到脉络清楚,头头是道。
一基本知识解析1.几何概型的定义:假如每个事件发生的概率只与构成该事件地区的长度(面积或体积)成比率,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称几何概型。
2.几何概型的概率公式:构成事件 A的地区长度(面积或体积)P(A)=的地区长度(面积或体;试验的所有结果所构成积)3.几何概型的特色:1)试验中所有可能出现的结果(基本领件)有无穷多个;2)每个基本事件出现的可能性相等.4.几何概型与古典概型的比较:一方面,古典概型拥有有限性,即试验结果是可数的;而几何概型则是在试验中出现无穷多个结果,且与事件的地区长度(或面积、体积等)相关,即试验结果拥有无穷性,是不行数的。
这是两者的不一样之处;另一方面,古典概型与几何概型的试验结果都拥有等可能性,这是两者的共性。
经过以上对于几何概型的基本知识点的梳理,我们不难看出其要核是:要抓住几何概型拥有无穷性和等可能性两个特色,无穷性是指在一次试验中,基本领件的个数能够是无穷的,这是划分几何概型与古典概型的要点所在;等可能性是指每一个基本领件发生的可能性是均等的,这是解题的基本前提。
所以,用几何概型求解的概率问题和古典概型的基本思路是相同的,同属于“比率法”,即随机事件 A 的概率能够用“事件 A 包含的基本领件所占的图形的长度、面积(体积)和角度等”与“试验的基本领件所占总长度、面积(体积)和角度等”之比来表示。
下边就几何概型常有种类题作一概括梳理。
二常有题型梳理1.长度之比种类例 1. 小欲在国庆六十周年以后从某车站搭车出门观察,已知该站发往各站的客车均每小时一班,求小等车时间不多于10 分钟的概率.例 2在长为 12cm 的线段 AB 上任取一点 M,并以线段 AM 为边作正方形,求这个正方形的2与 81cm 2面积介于 36cm之间的概率.2.面积、体积之比种类例 3. ( 08 高考 6) .在平面直角坐标系xoy 中,设D是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于 2 的点构成的地区, E 是到原点的距离不大于 1 的点构成的地区,向 D 中任意投一点,则落入 E 中的概率为。
高考立体几何知识点与题型精讲
高考立体几何知识点与题型精讲在高考数学中,立体几何是一个重要的板块,它不仅考查学生的空间想象能力,还对逻辑推理和数学运算能力有较高要求。
接下来,咱们就一起深入探讨一下高考立体几何的知识点和常见题型。
一、知识点梳理1、空间几何体的结构特征(1)棱柱:有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行。
(2)棱锥:有一个面是多边形,其余各面是有一个公共顶点的三角形。
(3)棱台:用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,底面与截面之间的部分。
2、空间几何体的表面积和体积(1)圆柱的表面积:S =2πr² +2πrl (r 为底面半径,l 为母线长)。
体积:V =πr²h (h 为高)。
(2)圆锥的表面积:S =πr² +πrl 。
体积:V =1/3πr²h 。
(3)球的表面积:S =4πR² 。
体积:V =4/3πR³ 。
3、空间点、直线、平面之间的位置关系(1)公理 1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内。
(2)公理 2:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面。
(3)公理 3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线。
4、直线与平面平行的判定与性质(1)判定定理:平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,则该直线与此平面平行。
(2)性质定理:一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行。
5、平面与平面平行的判定与性质(1)判定定理:一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,则这两个平面平行。
(2)性质定理:如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行。
6、直线与平面垂直的判定与性质(1)判定定理:一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直。
(2)性质定理:垂直于同一个平面的两条直线平行。
7、平面与平面垂直的判定与性质(1)判定定理:一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直。
高中几何题型及解题方法
高中几何题型及解题方法
高中几何的题型和解题方法比较多样化,以下是一些常见的题型及其解题方法:
1.证明题:证明题是高中几何中最常见的题型之一,主要考察学生的逻辑推理能力。
在证明过程中,学生需要使用已知条件和定理、公理等知识来推导出结论。
常用的证明方法有综合法、分析法、反证法等。
2.作图题:作图题要求学生根据给定的条件,使用直尺、圆规等工具作出符合要求的图形。
作图题需要学生掌握基本的作图技能,并且能够灵活运用几何知识。
常用的作图方法有轨迹法、垂线法、平行线法等。
3.计算题:计算题主要考察学生的几何运算能力,包括长度、角度、面积、体积等方面的计算。
在计算过程中,学生需要掌握基本的几何公式和运算方法,并且能够根据题目要求进行正确的计算。
4.折叠题:折叠题是考察学生空间想象能力的题型之一,需要学生根据折叠前后的图形变化进行推理和计算。
在折叠题中,学生需要掌握平面几何和立体几何的基本知识,并且能够根据折叠过程正确地推导出相关结论。
5.组合题:组合题是将多个几何知识点融合在一起的题型,需要学生综合运用所学知识进行解答。
在组合题中,学生需要具备较为扎实的基础知识,并且能够灵活运用各种解题方法,如代数法、几何法、三角法等。
总之,高中几何的题型和解题方法比较多样化,学生需要掌握基本的几何知识和技能,并且能够灵活运用各种解题方法来解答不同类型的题目。
同时,学生还需要加强练习和总结,不断提高自己的几何思维能力。
苏教版高二数学必修三知识点清单
苏教版高二数学必修三知识点清单不管他人是否告知我们,我们都不能舍弃任何知识,不只是学习他人告知自己的知识,还要在学习中增加自己的想法,在学习中不断创新。
以下是作者整理的有关高考考生必看的知识点的梳理,期望对您有所帮助,望各位考生能够爱好。
苏教版高二数学必修三知识点11.几何概型的定义:如果每个事件产生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称几何概型。
2.几何概型的概率公式:P(A)=构成事件A的区域长度(面积或体积);实验的全部结果所构成的区域长度(面积或体积)3.几何概型的特点:1)实验中所有可能显现的结果(基本事件)有无穷多个;2)每个基本事件显现的可能性相等.4.几何概型与古典概型的比较:一方面,古典概型具有有限性,即实验结果是可数的;而几何概型则是在实验中显现无穷多个结果,且与事件的区域长度(或面积、体积等)有关,即实验结果具有无穷性,是不可数的。
这是二者的不同之处;另一方面,古典概型与几何概型的实验结果都具有等可能性,这是二者的共性。
通过以上对于几何概型的基本知识点的梳理,我们不难看出其要核是:要抓住几何概型具有无穷性和等可能性两个特点,无穷性是指在一次实验中,基本事件的个数可以是无穷的,这是区分几何概型与古典概型的关键所在;等可能性是指每一个基本事件产生的可能性是均等的,这是解题的基本条件。
因此,用几何概型求解的概率问题和古典概型的基本思路是相同的,同属于“比例法”,即随机事件A的概率可以用“事件A包含的基本事件所占的图形的长度、面积(体积)和角度等”与“实验的基本事件所占总长度、面积(体积)和角度等”之比来表示。
下面就几何概型常见类型题作一归纳梳理。
苏教版高二数学必修三知识点2一、随机事件主要掌控好(三四五)(1)事件的三种运算:并(和)、交(积)、差;注意差A-B可以表示成A与B的逆的积。
(2)四种运算律:交换律、结合律、分配律、德莫根律。
高二数学几何概型
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远了。尽管此时月亮已经即将移动到中天了,但近处,几个年纪大一些的老头老太太们,依然还坐在门口的小板凳上悠闲惬意地望着天 空说笑呢。再回头望望,远处一个门面挺大的点心铺子依然灯火通明。耿正忽然想,买一斤月饼过节吧!两个多月以来,兄妹三人一直 在认真地履行与“盛元酒店”的契约。虽然很辛苦,但倒也过得满有规律。他们每天早上小睡一个懒觉之后,就出来在巷子口边上的 “梁计小饭店”简单喝碗粥,吃点儿烧饼小菜什么的。午饭时间和晚饭时间都在酒店里献艺。当所有的食客们都散了之后,伙计们就招 待他们三人在酒店里随便吃了午饭和晚饭。所以,小巷儿尽头里和善的房东二老准备的那个小厨房,他们并没有启用做饭,只是偶尔从 院儿里的水井打水上来,烧热了洗漱、洗澡什么的。为了保证演艺的质量和节目的新颖性,他们每天午饭后也不回租住的房子去休息, 而是在酒店大厅的演唱台上琢磨编排一些新的演唱节目。每天晚上演唱完以后,守在演唱台旁边的伺应生伙计就会从耿正的手里接过那 把二胡,小心地放进台后的乐器柜里存放起来。第二天上午,兄妹仨再去了时,伺应生伙计就打开柜子,把二胡拿出来亲手交给耿正。 今天的午饭,他们照例是在酒店里吃的;虽然比往常时更丰盛不少,但并不是年年都必吃的饺子;如果晚上再不多少吃点儿月饼,那这 个八月十五节过得就没有一点儿象征性的意义了呢!想到这里,耿正轻轻地说:“英子,小直子,咱们去买斤月饼吧!好歹算是过八月 十五了!你们说呢?”耿英慢慢地收回眼神儿,无声地点点头。耿直似乎委屈地说“就是,中午就没有吃上饺子呢!不过啊,我晚饭吃 得不少,咱们少买点儿吧,只买两个,有个意思就行了!”耿正笑了,亲切地摸摸弟弟的小脑袋,说:“走,咱们返回去,到那个点心 铺子里买!”耿英想一想,说:“你俩去买吧,我先回去了。我想多烧些水呢!这天儿挺热的,咱们应该洗澡了!我估摸着,爷爷奶奶 去儿子家有些日子了,也该回来了呢。两位老人家不在家,咱们洗澡方便一些!”耿直瞪大眼睛问:“姐,你敢一个人走吗?这大街上 倒不打紧,可那么长的巷子!”耿英说:“没事儿,咱们老走夜路,姐已经习惯了!你们快去买吧,要不是今儿个过节,那个铺子早关 门了呢!”耿正说:“不在乎这点儿时间的,还是一块儿走吧,先去买月饼!”耿英说:“我说了没事儿就没事儿!你们快去买吧!” 耿正说:“那你小心点儿啊!”耿英点点头说:“唔,我知道。你们快去买吧!”见哥哥还在犹豫着,耿英就伸手推推催促他说:“快 去吧,要不人家要关门了呢!”耿正只好拉着弟弟转身快步朝那个点心铺子走去了。耿英也随即转身,快步往出租小院儿赶去。但没有 人注意到,就在耿正拉着弟弟刚刚
高中数学几何概型经典考点及例题讲解
几何概型考纲解读 1.根据随机数的意义,用模拟方法估计生活中的概率问题;2.根据几何概型的意义,运用几何度量求概率;3.根据几何概型,估计几何度量.[基础梳理]1.几何概型的定义如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称几何概型.2.几何概型的特点(1)无限性:试验中所有可能出现的结果(基本事件)有无限多个. (2)等可能性:试验结果在每一个区域内均匀分布. 3.几何概型的概率公式 P (A )=构成事件A 的区域长度(面积或体积)试验的全部结果所构成的区域长度(面积或体积).[三基自测]1.有四个游戏盘,将它们水平放稳后,在上面扔一颗玻璃小球,若小球落在阴影部分,则可中奖,小明要想增加中奖机会,应选择的游戏盘是( )答案:A2.已知A ={(x ,y )|-1≤x ≤1,0≤y ≤2},B ={}(x ,y )|1-x 2≤y .若在区域A 中随机地扔一粒豆子,则该豆子落在区域B 中的概率为( )A .1-π8B.π4C.π4-1 D.π8答案:A3.在区间[-2,3]上随机选取一个数X ,则 X ≤1的概率为( ) A.45 B.35 C.25 D.15 答案:B4.(必修3·3.3例1改编)在[0,60]上任取一个数,则x ≥50的概率为________. 答案:165.(2017·高考全国卷Ⅰ改编)求在半径为r 的圆内随机撒一粒黄豆,它落在圆内接等腰直角三角形内的概率.答案:1π考点一 与长度型有关的几何概型|方法突破命题点1 与线段长度有关的几何概型[例1] (2018·长春模拟)已知线段AC =16 cm ,先截取AB =4 cm 作为长方体的高,再将线段BC 任意分成两段作为长方体的长和宽,则长方体的体积超过128 cm 3的概率为________.[解析] 设长方体的长为x ,宽为(12-x ), 由4x (12-x )>128,得x 2-12x +32<0, ∴4<x <8,即在线段BC 内,截取点D , 满足BD ∈(4,8),其概率为8-412=13.[答案] 13命题点2 与角度有关的几何概型[例2] 如图所示,在直角坐标系内,射线OT 落在30°角的终边上,任作一条射线OA ,则射线OA 落在∠yOT 内的概率为________.[解析] 如题图,因为射线OA 在坐标系内是等可能分布的,所以OA 落在∠yOT 内的概率为60360=16.[答案] 16命题点3 与时间有关的几何概型[例3] (2016·高考全国卷Ⅰ改编)某公司的班车在7:30,8:00,8:30发车,小明在7:50至8:30之间到达发车站乘坐班车,且到达发车站的时刻是随机的,则他等车时间不超过10分钟的概率是________.[解析] 由题意得图:由图得等车时间不超过10分钟的概率为12.[答案] 12命题点4 与不等式有关的几何概型[例4] 在区间[0,5]上随机地选择一个数p ,则方程x 2+2px +3p -2=0有两个负根的概率为________.[解析] 方程x 2+2px +3p -2=0有两个负根x 1,x 2,则⎩⎪⎨⎪⎧Δ=4p 2-4(3p -2)>0,x 1+x 2=-2p <0,x 1x 2=3p -2>0,解得23<p <1或p >2.又因为p ∈[0,5],根据几何概型的概率计算公式可知 方程x 2+2px +3p -2=0有两个负根的概率为 P =1-23+5-25=23.[答案]23[方法提升][母题变式]1.将例1改为在长为12 cm 的线段AB 上任取一点C .现作一矩形,邻边长分别等于线段AC ,CB 的长,则该矩形面积大于20 cm 2的概率为( )A.16B.13C.23D.45[解析] 设AC =x ,则BC =12-x (0<x <12),又矩形面积S =x (12-x )>20,∴x 2-12x +20<0,解得2<x <10,∴所求概率为10-212=23.[答案] C2.将例2改为:如图,M 是半径为R 的圆周上一个定点,在圆周上等可能的任取一点N ,连接MN ,则弦MN 的长度超过2R 的概率是( )A.15 B.14 C.13D.12解析:由题意知,当MN =2R 时,∠MON =π2,所以所求概率为2×π22×π=12.答案:D3.将例3改为:一个路口的红绿灯,红灯的时间为30 s ,黄灯的时间为5 s ,绿灯的时间为40 s ,当某人到达路口时看见的是红灯的概率是( )A.15 B.25 C.35D.45解析:设事件A 表示“某人到达路口时看见的是红灯”,则事件A 对应30 s 的时间长度,而路口红绿灯亮的一个周期为30+5+40=75(s)的时间长度.根据几何概型的概率公式可得,事件A 发生的概率P (A )=3075=25.答案:B4.若例4的条件“两个负根”变为“无实根”,则结果如何? 解析:由条件知Δ=4p 2-4(3p -2)<0,解得:1<p <2, 所以没有实根的概率为P =2-15=15.答案:15考点二 与面积有关的几何概型及模拟试验|模型突破[例5] (1)已知函数f (x )=x 2+bx +c ,其中0≤b ≤4,0≤c ≤4.记函数f (x )满足条件⎩⎪⎨⎪⎧f (2)≤12,f (-2)≤4为事件A ,则事件A 发生的概率为( )A.14 B.58C.12 D.38(2)(2018·石家庄模拟)在区间[0,1]上任取两个数,则这两个数之和小于65的概率是() A.1225 B.1625C.1725 D.1825(3)在边长为2的正方形ABCD内部任取一点M,则满足∠AMB>90°的概率为________.[解析](1)由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧4+2b+c≤12,4-2b+c≤4,0≤b≤4,0≤c≤4,即⎩⎪⎨⎪⎧2b+c-8≤0,2b-c≥0,0≤b≤4,0≤c≤4表示的区域如图阴影部分所示,可知阴影部分的面积为8,所以所求概率为12.(2)设这两个数分别是x,y,则总的基本事件构成的区域是⎩⎪⎨⎪⎧0≤x≤1,0≤y≤1确定的平面区域,所求事件包含的基本事件构成的区域是⎩⎪⎨⎪⎧0≤x≤1,0≤y≤1,x+y<65,如图所示,阴影部分的面积是1-12×⎝⎛⎭⎫45 2=1725,所以这两个数之和小于65的概率是1725.(3)如图,如果M 点位于以AB 为直径的半圆内部,则∠AMB >90°,否则,M 点位于半圆上及空白部分,则∠AMB ≤90°,所以∠AMB >90°的概率P =12×π×1222=π8.[答案] (1)C (2)C (3)π8[模型解法]对于面积型的几何概型,关键是求其面积.(1)定型,根据题意判断是否为面积型,一般涉及区域或二元变量问题都是面积型的. (2)定量,根据条件画出图形,确定区域、求其面积. (3)求概率,利用几何概型公式求概率. [高考类题](2017·高考全国卷Ⅰ)如图,正方形ABCD 内的图形来自中国古代的太极图. 正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称.在正方形内随机取一点,则此点取自黑色部分的概率是( )A.14 B.π8 C.12D.π4解析:不妨设正方形的边长为2,则正方形的面积为4,正方形的内切圆的半径为1,面积为π.由于正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称,所以黑色部分的面积为π2,故此点取自黑色部分的概率为π24=π8,故选B.答案:B考点三 与体积有关的几何概型|易错突破[例6] (1)(2018·唐山模拟)已知正三棱锥S ABC 的底面边长为4,高为3,在正三棱锥内任取一点P ,使得V P ABC <12V S ABC 的概率是( )A.78B.34C.12D.14(2)(2018·长沙模拟)在棱长为2的正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,点O 为底面ABCD 的中心,在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1内随机取一点P ,则点P 到点O 的距离大于1的概率为________.[解析] (1)当点P 到底面ABC 的距离小于32时,V P ABC <12V S ABC .由几何概型知,所求概率为P =1-⎝⎛⎭⎫123=78. (2)V 正=23=8,V 半球=12×43π×13=23π.V 半球V 正=2π8×3=π12,∴P =1-π12.[答案] (1)A (2)1-π12[易错提醒][纠错训练](2018·福州模拟)如图为某个四面体的三视图,若在该四面体的外接球内任取一点,则点落在四面体内的概率为( )A.913πB.113πC.913169πD.13169π解析:由三视图可知该立体图形为三棱锥,其底面是一个直角边长为32的等腰直角三角形,高为4,所以该三棱锥的体积为12,又外接球的直径2r 为以三棱锥的三个两两垂直的棱为长方体的对角线,即2r =42+(32)2+(32)2=213,所以球的体积为5213π3,所以点落在四面体内的概率为125213π3=913169π.答案:C1.[考点二](2016·高考全国卷Ⅱ)从区间[0,1]随机抽取2n 个数x 1,x 2,…,x n ,y 1,y 2,…,y n ,构成n 个数对(x 1,y 1),(x 2,y 2),…,(x n ,y n ),其中两数的平方和小于1的数对共有m 个,则用随机模拟的方法得到的圆周率π的近似值为( )A.4nm B.2n m C.4m nD.2m n解析:设由⎩⎪⎨⎪⎧0≤x n ≤10≤y n ≤1构成的正方形的面积为S ,x 2n +y 2n <1构成的图形的面积为S ′,所以S ′S =14π1=m n ,所以π=4mn,故选C.答案:C2.[考点一](2016·高考全国卷Ⅱ)某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现,红灯持续时间为40秒.若一名行人来到该路口遇到红灯,则至少需要等待15秒才出现绿灯的概率为( )A.710B.58C.38D.310解析:记“至少需要等待15秒才出现绿灯”为事件A ,则P (A )=2540=58.答案:B3.[考点二](2013·高考四川卷)节日前夕,小李在家门前的树上挂了两串彩灯.这两串彩灯的第一次闪亮相互独立,且都在通电后的4秒内任一时刻等可能发生,然后每串彩灯以4秒为间隔闪亮.那么这两串彩灯同时通电后,它们第一次闪亮的时刻相差不超过2秒的概率是( )A.14 B.12 C.34D.78解析:设通电x 秒后第一串彩灯闪亮,y 秒后第二串彩灯闪亮.依题意得0≤x ≤4,0≤y ≤4,其对应区域的面积为S =4×4=16.又两串彩灯闪亮的时刻相差不超过2秒,即|x -y |≤2,如图,易知阴影区域的面积为S ′=16-12×2×2-12×2×2=12,∴P =S ′S =1216=34.答案:C4.[考点一](2017·高考江苏卷)记函数f (x )=6+x -x 2的定义域为D .在区间[-4,5]上随机取一个数x ,则x ∈D 的概率是________.解析:由6+x -x 2≥0,得-2≤x ≤3,即D =[-2,3], ∴P (x ∈D )=3-(-2)5-(-4)=59.答案:595.[考点二](2014·高考福建卷)如图,在边长为e(e 为自然对数的底数)的正方形中随机撒一粒黄豆,则它落到阴影部分的概率为________.解析:∵y =e x 与y =ln x 互为反函数,故直线y =x 两侧的阴影部分面积相等,只需计算其中一部分即可.如图,S 1=⎠⎛01e x d x =e x| 1=e 1-e 0=e -1.∴S 总阴影=2S 阴影=2(e ×1-S 1)=2[e -(e -1)]=2,故所求概率为P =2e2.答案:2e 2。
2024高考数学解析几何知识点总结与题型分析
2024高考数学解析几何知识点总结与题型分析随着时间的推移,我们离2024年的高考越来越近。
数学作为高考的一门重要科目,解析几何是其中的一个重点内容。
为了帮助同学们更好地复习解析几何,并在高考中取得好成绩,本文将对2024高考数学解析几何的知识点进行总结与题型分析。
1. 直线与平面1.1 直线的方程直线的一般方程为Ax + By + C = 0,其中A、B、C为常数。
根据直线的特点,我们可以将其方程转化为其他形式,如点斜式、两点式、截距式等,以便于解题。
1.2 平面的方程平面的一般方程为Ax + By + Cz + D = 0,其中A、B、C、D为常数。
类似于直线的情况,根据平面的性质,我们可以将其方程转化为点法式、截距式等形式。
2. 空间几何体2.1 球球是解析几何中的一个重要概念。
其方程为(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2,其中(a, b, c)为球心坐标,r为半径长度。
2.2 圆锥曲线圆锥曲线包括圆、椭圆、双曲线和抛物线。
通过对几何体的方程进行适当的变化,可以得到不同类型的圆锥曲线方程。
掌握其特点和方程形式,对于解析几何的学习非常重要。
3. 空间几何关系3.1 直线与直线的位置关系直线与直线的位置关系包括相交、平行、重合等情况。
根据两条直线的方程,我们可以通过求解方程组或直线的斜率等方式,判断它们之间的空间位置关系。
3.2 直线与平面的位置关系直线与平面的位置关系包括相交、平行、重合等情况。
根据直线的方程和平面的方程,我们可以通过代入求解或者检验点的方法,判断它们之间的位置关系。
4. 解析几何的常见题型4.1 直线与平面的交点求解给定直线和平面的方程,我们需要求解它们的交点。
通过将直线方程代入平面方程中,可以得到关于未知变量的方程组,进而求解出交点的具体坐标。
4.2 距离计算在解析几何中,我们常常需要计算点、直线或平面之间的距离。
对于给定的两点,我们可以利用距离公式进行计算;对于直线和平面,我们可以利用点到直线/平面的距离公式进行计算。
高中二年级数学几何概型知识点梳理
高中二年级数学几何概型知识点梳理高中二年级数学几何概型知识点梳理几何概型是一种概率模型。
以下是查字典数学网为大家整理的高中二年级数学几何概型知识点,希望可以解决您所遇到的相关问题,加油,查字典数学网一直陪伴您。
一、知识点剖析部分几何概型:掌握要点:1.几何概型定义:如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型;2. 几何概型的特点:(1)试验中所有可能出现的结果(基本事件)有无限多个;(2)每个基本事件出现的可能性相等.3. 几何概型的概率公式:P(A)=构成事件A的区域长度(面积或体积); 试验的全部结果所构成的区域长度(面积或体积)易混易错:1. 古典概型与几何概型的特点相混淆,不能区分是古典概型问题还是几何概型问题。
2. 不能选择适当的度量角度。
二、典型例题剖析:运用几何概型概率公式求概率方法归纳:计算几何概型概率就是要计算基本事件总体与事件A包含的基本事件对应的区域的长度(面积、角度、体积),具体方法为:(1) 适当选择观察角度(2) 把基本事件转化为与之对应的区域(3) 把随机事件转化为与之对应的区域(4) 利用概率公式计算(5) 如果事件A对应的区域不好处理,可以利用对立事件概率公式逆向思维进行求解。
例1 某路公共汽车5分钟一班准时到达某车站,求任一人在该车站等车时间少于3分钟的概率(假定车到来后每人都能上).思路点拨:如果试验的结构所构成的区域的几何度量可以用长度表示,则可以按公式 P(A)=构成事件A的长度计算. 试验的全部结果所构成的区域长度解答示范:解:可以认为人在任一时刻到站是等可能的. 设上一班车离站时刻为a,则某人到站的一切可能时刻为 = (a, a+5),记A={等车时间少于3分钟},则他到站的时刻只能为g = (a+2, a+5)中的任一时刻。
P(A)= g的长度3= ?的长度5例2. 街道旁边有一游戏:在铺满边长为9cm的正方形塑料板的宽广地面上,掷一枚半径为1cm的小圆板,规则如下:每掷一次交5角钱,若小圆板压在边上,可重掷一次;若掷在正方形内可再交5角再掷一次;若压在塑料板的顶点上,可获得一元钱.试问:(1)小圆板压在塑料板的边上的概率是多少?(2)小圆板压在塑料板顶点上的概率是多少?思路点拨:如果试验的结构所构成的区域的几何度量可以用面积表示,则可以按公式 P(A)=构成事件A的面积计算. 试验的全部结果所构成的区域面积最后,希望小编整理的高中二年级数学几何概型知识点对您有所帮助,祝同学们学习进步。
(人教版)高中数学必修二_知识点、考点及典型例题解析(全)
必修二第一章 空间几何体 知识点:1、空间几何体的结构⑴常见的多面体有:棱柱、棱锥、棱台;常见的旋转体有:圆柱、圆锥、圆台、球。
⑵棱柱:有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的多面体叫做棱柱。
⑶棱台:用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,底面与截面之间的部分,这样的多面体叫做棱台。
2、长方体的对角线长2222c b a l ++=;正方体的对角线长a l 3=3、球的体积公式:334 R V π=,球的表面积公式:24 R S π= 4、柱体h s V ⋅=,锥体h s V ⋅=31,锥体截面积比:222121h h S S =5、空间几何体的表面积与体积⑴圆柱侧面积;lr S ⋅⋅=π2侧面⑵圆锥侧面积:lr S ⋅⋅=π侧面典型例题:★例1:下列命题正确的是( ) A.棱柱的底面一定是平行四边形 B.棱锥的底面一定是三角形C.棱柱被平面分成的两部分可以都是棱柱 D.棱锥被平面分成的两部分不可能都是棱锥★★例2:若一个三角形,采用斜二测画法作出其直观图,其直观图面积是原三角形面积的( )A 21倍 B 42倍 C 2倍 D 2倍★例3:已知一个几何体是由上、下两部分构成的一个组合体,其三视图如下图所示,则这个组合体的上、下两部分分别是( ) A.上部是一个圆锥,下部是一个圆柱 B.上部是一个圆锥,下部是一个四棱柱C.上部是一个三棱锥,下部是一个四棱柱★★例4:一个体积为38cm 的正方体的顶点都在球面上,则球的表面积是A .28cm πB 212cm π. C 216cm π. D .220cm π二、填空题★例1:若圆锥的表面积为a 平方米,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面的直径为_______________.★例2:球的半径扩大为原来的2倍,它的体积扩大为原来的 _________ 倍. 第二章 点、直线、平面之间的位置关系 知识点:1、公理1:如果一条直线上两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内。
人教版高中数学必修2立体几何题型归类总结材料
标准文档立体几何题型归类总结一、考点解析基本图形1.棱柱——有两个面互相平行,其他各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的几何体叫做棱柱。
斜棱柱① 棱柱底面是正多形正棱柱★棱垂直于底面直棱柱其他棱柱②四棱柱底面为平行四边形平行六面体侧棱垂直于底面直平行六面体底面为矩形长方体底面为正方形正四棱柱侧棱与底面边长相等正方体E'D'F'C'侧面A'B'l底面侧棱高S极点侧面侧棱E D底面F C斜高AB D CO HA B2.棱锥棱锥——有一个面是多边形,其他各面是有一个公共极点的三角形,由这些面所围成的几何体叫做棱锥。
★正棱锥——若是有一个棱锥的底面是正多边形,并且极点在底面的射影是底面的中心,这样的棱锥叫做正棱锥。
3.球球面球的性质:球心轴①球心与截面圆心的连线垂直于截面;半径★② r R2 d 2(其中,球心到截面的距离为d、O球的半径为R、截面的半径为 r)★球与多面体的组合体:球与正周围体,球与长方体,R d球与正方体等的内接与外切.D'C'A'C'A'B'rAO1BO OD CA BA c注:球的有关问题转变成圆的问题解决.球面积、体积公式: S球 4 R2 ,V球4R3(其中R为球的半径)平行垂直基础知识网络★★★平行与垂直关系可互相转变平行关系垂直关系1. a,b a // b2. a,a // b b平面几何知识平面几何知识3. a,a//4.//,a a5.//,线线平行线线垂直判断判断推论判断性质性质性质面面垂直定义判断判断线面平行面面平行线面垂直面面垂直异面直线所成的角,线面角,二面角的求法★★★1.求异面直线所成的角0 ,90:解题步骤:一找(作):利用平移法找出异面直线所成的角;(1)可固定一条直线平移另一条与其订交;( 2)可将两条一面直线同时平移至某一特别地址。
高二数学知识点归纳总结
高二数学知识点归纳总结高二数学知识点归纳总结1一、直线与圆:1、直线的倾斜角的范围是在平面直角坐标系中,对于一条与轴相交的直线,如果把轴绕着交点按逆时针方向转到和直线重合时所转的最小正角记为,就叫做直线的倾斜角。
当直线与轴重合或平行时,规定倾斜角为0;2、斜率:已知直线的倾斜角为α,且α≠90°,则斜率k=tan α.过两点(x1,y1),(x2,y2)的直线的斜率k=(y2-y1)/(x2-x1),另外切线的斜率用求导的方法。
3、直线方程:(1)点斜式:直线过点斜率为,则直线方程为(2)斜截式:直线在轴上的截距为和斜率,则直线方程为4、直线与直线的位置关系:(1)平行A1/A2=B1/B2注意检验(2)垂直A1A2+B1B2=05、点到直线的距离公式;两条平行线与的距离是6、圆的标准方程:圆的一般方程:注意能将标准方程化为一般方程7、过圆外一点作圆的切线,一定有两条,如果只求出了一条,那么另外一条就是与轴垂直的直线.8、直线与圆的位置关系,通常转化为圆心距与半径的关系,或者利用垂径定理,构造直角三角形解决弦长问题.①相离②相切③相交9、解决直线与圆的关系问题时,要充分发挥圆的平面几何性质的作用(如半径、半弦长、弦心距构成直角三角形)直线与圆相交所得弦长二、圆锥曲线方程:1、椭圆:①方程(a>b>0)注意还有一个;②定义:|PF1|+|PF2|=2a>2c;③e=④长轴长为2a,短轴长为2b,焦距为2c;a2=b2+c2;2、双曲线:①方程(a,b>0)注意还有一个;②定义:||PF1|-|PF2||=2a 3、抛物线:①方程y2=2px注意还有三个,能区别开口方向;②定义:|PF|=d焦点F(,0),准线x=-;③焦半径;焦点弦=x1+x2+p;4、直线被圆锥曲线截得的弦长公式:三、直线、平面、简单几何体:1、学会三视图的分析:2、斜二测画法应注意的地方:(1)在已知图形中取互相垂直的轴Ox、Oy。
高二数学 几何概型
高二数学 几何概型01一、知识要点: 1、随机数⑴随机数的概念随机数是在一定范围内随机产生的数,并且得到这个范围内任何一个数的机会是均等的。
⑵随机数的产生方法①利用函数计算器可以得到0~1之间的随机数;②在Scilab 语言中,应用不同的函数可产生0~1或a~b 之间的随机数。
2、几何概型的概念:对于一个随机试验,我们将每个基本事件理解为从某个特定的几何区域内随机地取一点,该区域中每一点被取到的机会都一样;而一个随机事件的发生则理解为恰好取到上述区域内的某个指定区域中的点.这里的区域可以是线段,平面图形,立体图形等.用这种方法处理随机试验,称为几何概型.3、几何概型的基本特点:(1)试验中所有可能出现的结果(基本事件)有无限多个; (2)每个基本事件出现的可能性相等. 4、几何概型的概率:一般地,在几何区域D 中随机地取一点,记事件"该点落在其内部一个区域d 内"为事件A ,则事件A 发生的概率()d P A D的测度的测度.说明:(1)D 的测度不为0;(2)其中"测度"的意义依D 确定,当D 分别是线段,平面图形,立体图形时,相应的"测度"分别是长度,面积和体积. (3)区域为"开区域";(4)区域D 内随机取点是指:该点落在区域内任何一处都是等可能的,落在任何部分的可能性大小只与该部分的测度成正比而与其形状位置无关。
5、几种常见的几何概型(1)设线段l 是线段L 的一部分,向线段L 上任投一点.若落在线段l 上的点数与线段L 的长度成正比,而与线段l 在线段l 上的相对位置无关,则点落在线段l 上的概率为:P=l 的长度/L 的长度(2)设平面区域g 是平面区域G 的一部分,向区域G 上任投一点,若落在区域g 上的点数与区域g 的面积成正比,而与区域g 在区域G 上的相对位置无关,则点落在区域g 上概率为:P=g 的面积/G 的面积(3)设空间区域上v 是空间区域V 的一部分,向区域V 上任投一点.若落在区域v 上的点数与区域v 的体积成正比,而与区域v 在区域v 上的相对位置无关,则点落在区域V 上的概率为:P=v 的体积/V 的体积二、典型例题:例1、一个实验是这样做的,将一条5米长的绳子随机地切断成两条,事件T 表示所切两段绳子都不短于1米的事件,考虑事件T 发生的概率。
几何概型 讲义
几 何 概 型 的 常 见 题 型几何概型是高中新课改后增加的一种概率类型,也是高考的一个新增热点,但由于试题设计的背景不同,试题所呈现的方式也不同,此试卷通过对几何概型试题的归纳整理,以便更好地理解和掌握此类问题.一.几何概型的定义1.定义:如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称几何概型.2.特点:(1)无限性,即一次试验中,所有可能出现的结果(基本事件)有无限多个; (2)等可能性,即每个基本事件发生的可能性均相等. 3.计算公式:.)(积)的区域长度(面积或体试验的全部结果所构成积)的区域长度(面积或体构成事件A A P =说明:用几何概率公式计算概率时,关键是构造出随机事件所对应的几何图形,并对几何图形进行度量.4.古典概型和几何概型的区别和联系: (1)联系:每个基本事件发生的都是等可能的.(2)区别:①古典概型的基本事件是有限的,几何概型的基本事件是无限的;②两种概型的概率计算公式的含义不同.二.常见题型1.与长度有关的几何概型例1.(2009山东卷·文理)在区间]1,1[-上随机取一个数x ,2cos xπ的值介于0到21之间的概率为( ).A.31 B.π2C.21D.32 分析:在区间]1,1[-上随机取任何一个数都是一个基本事件.所取的数是区间]1,1[-的任意一个数,基本事件是无限多个,而且每一个基本事件的发生都是等可能的,因此事件的发生的概率只与自变量x 的取值范围的区间长度有关,符合几何概型的条件. 解:在区间]1,1[-上随机取一个数x ,即[1,1]x ∈-时,要使cos2xπ的值介于0到21之间, 需使223xπππ-≤≤-或322xπππ≤≤∴213x -≤≤-或213x ≤≤,区间长度为32,由几何概型知使cos 2x π的值介于0到21之间的概率为31232===度所有结果构成的区间长符合条件的区间长度P . 故选A.练1. 取一根长度为3 m 的绳子,拉直后在任意位置剪断,那么剪得两段的长都不小于1 m的概率是.A.21 B.31C.41D.不确定 3. 两根相距6 m 的木杆上系一根绳子,并在绳子上挂一盏灯,则灯与两端距离都大于2 m 的概率是________.2. 在等腰Rt △ABC 中,在斜边AB 上任取一点M ,求AM 的长小于AC 的长的概率.4. 平面上画了一些彼此相距2a 的平行线,把一枚半径r<a 的硬币任意掷在这个平面上,硬币不与任一条平行线相碰的概率.5. 在半径为1的圆周上,有一定点A ,以A 为端点任连一弦,另一端点在圆周上等可能的选取,求弦长超过√3 的概率。
高中数学-几何概型知识点
(1)几何概型:几何概型知识点一般地,一个几何区域D 中随机地取一点,记事件“该点落在其内部的一个区域d 内”为事件A ,则事件A 发生的概率为P(A)=_________(一般地,线段的测度为该线段的长度;平面多边形的测度为该图形的面积;立体图像的测度为其体积 ) (2)几何概型的基本特点:① ____________ ② _______________例题精选例1. 如图,在等腰直角三角形ABC 中,在斜边AB 上任取一点M ,求<AM AC 的概率? 【分析】点M 随机的落在线段AB 上,故线段AB 为区域D ,当点M 位于如图的AC '内时<AM AC ,故线段 AC '即为区域d解: 在AB 上截取'=AC AC ,于是P AM AC P AM AC AC AB AC AB <=<===''()22)(【变式训练】如图,在等腰直角三角形ABC 中,在∠ACB 内部任意作一条射线CM ,与线段AB 交于点M ,求<AM AC 的概率?解:在∠ACB 内的射线是均匀分布的,所以射线CM 作在任何位置都是等可能的,在AB 上截取'=AC AC ,则ACC '67.5∠=︒ ,故满足条件的概率为=67.5900.75例2. 如图,分别以正方形ABCD 的四条边为直径画半圆,重叠部分如图中阴影区域,若向该正方形内随机投一点,则该点落在阴影区域的概率为( ) A.-π24 B.-π44C.-π22D.-π42【解析】设正方形的边长为2,则1片阴影部分的面积为⎝⎭⎪--⋅⨯=-⎛⎫ππ42111211222,所以阴影部分的面积⎝⎭⎪=-=-⎛⎫ππS A 24124,=-πP A 22)(,故选C.课堂练习与作业1.已知直线y =x +b ,b ∈[-2,3],则该直线在y 轴上的截距大于1的概率是( ). A .B .C .D .2.在区间⎥⎦⎤⎢⎣⎡2π2π ,-上随机取一个数x ,cos x 的值介于0到21之间的概率为( ). A .31B .π2C .21D .323.若在圆(x -2)2+(y +1)2=16内任取一点P ,则点P 落在单位圆x 2+y 2=1内的概率为( ).A .21B .31C .41D .1614.如图,在边长为 3 的正方形内有区域 A (阴影部分所示),张明同学用随机模拟的方法求区域 A 的面积.若每次在正方形内随机产生 10000 个点,并记录落在区域 A 内的点的个数.经过多次试验,计算出落在区域 A 内点的个数的平均值为 6600 个,则区域 A 的面积约为 ( ) A. 5B. 6C. 7D. 85. 如图,矩形 ABCD 中,点 A 在 x 轴上,点 B 的坐标为(1,0),且点 C 与点 D 在函数 f (x )={x +1,x ≥0−12x +1,x <0 的图象上.若在矩形 ABCD 内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率等于 ( )A. 16 B. 14C. 38D. 126. 如图,在半径为 2R ,弧长为 4π3R 的扇形 OAB 中,以 OA 为直径作一个半圆.若在扇形 OAB 内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是 ( )51525354A. 38B. 58C. 34D. 787.某公司的班车在7:30,8:00,8:30发车,小明在7:50至8:30之间到达发车站乘坐班车,且到达发车站的时刻是随机的,则他等车时间不超过 10 分钟的概率是 ( )A. 13B. 12C. 23D. 348.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中随机取点,则点落在四棱锥O -ABCD (O 为正方体体对角线的交点)内的概率是( ).A .61B .31C .21D .329.在棱长为 2 的正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 中,点 O 为底面 ABCD 的中心,在正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 内随机取一点 P ,则点 P 到点 O 的距离大于 1 的概率为 ( )A. π12B. 1−π12C. π6D. 1−π610. 在区间 [−2,1] 上随机取一个实数 x ,则 x 使不等式 ∣x −1∣≤1 成立的概率为 .11.已知函数f (x )=log 2x , x ∈,在区间上任取一点x 0,使f (x 0)≥0的概率为 .参考答案1.解析:区域Ω为[-2,3],子区域A 为(1,3],而两个区间的长度分别为5,2.选B2.解析: 在区间⎥⎦⎤⎢⎣⎡2π2π- ,上随机取一个数x ,即x ∈⎥⎦⎤⎢⎣⎡2π2π- ,时,要使的值介于0到之间,需使-≤x ≤-或≤x ≤,两区间长度之和为,由几何概型知的值介于0到之间的概率为=.故选A.3.解析:所求概率为=.故选D4.B 【解析】设区域 A 的面积约为 S ,根据题意有 660010000=S3×3, 所以,S =5 94,所以区域 A 的面积约为 6.⎥⎦⎤⎢⎣⎡221 ,⎥⎦⎤⎢⎣⎡221 ,cos x 212π3π3π2π3πcos x 21π3π31224π1π⨯⨯ 1615. B 【解析】易知点 C 的坐标为 (1,2),点 D 的坐标为 (−2,2),所以矩形 ABCD 的面积为 6,阴影部分的面积为 32,故所求概率为 14.6.B 【解析】阴影部分的面积为 S 1=12×4π 3×2R −12R 2=5π6R 2,扇形 OAB 的面积为S 2=4π3R 2,所以在扇形 OAB 内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率 P =S S==58.7. B 【解析】解法一:7:30的班车小明显然是坐不到的.当小明在7:50之后8:00之前到达,或者8:20之后8:30之前到达时,他等车的时间将不超过 10 分钟,故所求概率为10 1040=12.解法二:当小明到达车站的时刻超过8:00,但又不到8:20时,等车时间将超过 10 分钟,7:50~8:30的其他时刻到达车站时,等车时间将不超过 10 分钟,故等车时间不超过 10 分钟的概率为 1−2040=12.8.解析:所求概率即为四棱锥O -ABCD 与正方体的体积之比.选A9.B 【解析】点 P 到点 O 的距离大于 1 的点位于以 O 为球心,以 1 为半径的半球的外部.记点 P 到点 O 的距离大于 1 为事件 A ,则 P (A )=2 − ××12=1−π12.10.【解析】因为 ∣x −1∣≤1⇔−1≤x −1≤1⇔0≤x ≤2,所以在区间 [−2,1] 上使不等式 ∣x −1∣≤1 成立的 x 的范围为 x [0,1],故所求概率 P =1−01−(−2)=13.11.解析:因为f (x )≥0,即log 2 x 0≥0,得x 0≥1,故使f (x )≥0的x 0的区域为[1,2].答案:.32。
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几何概型知识与常见题型梳理何概型则是在试验中出现无限多个结果,且与事件的区域长度(或面积、体积等)有关,即 试验结果具有无限性,是不可数的。
这是二者的不同之处;另一方面,古典概型与几何概型的试验结果都具有等可能性,这是二者的共性。
通过以上对于几何概型的基本知识点的梳理, 我们不难看出其要核是: 要抓住几何概型具有无限性和等可能性 两个特点,无限性是指在一次试验中, 基本事件的个数可以是无限的, 这是区分几何概型与古典概型的关键所在;等可能性是指每一个基本事件发生的可能性是均等的,这是解题的基本前提。
因此,用几何概型求解的概率问题和古典概型的基本思路是相 同的,同属于“比例法”,即随机事件 A 的概率可以用“事件A 包含的基本事件所占的图形的 长度、面积(体积)和角度等”与“试验的基本事件所占总长度、面积(体积)和角度等”之 比来表示。
下面就几何概型常见类型题作一归纳梳理。
二常见题型梳理 1. 长度之比类型例1.小欲在国庆六十周年之后从某车站乘车外出考察,已知该站发往各站的客车均每小时 一班,求小等车时间不多于 10分钟的概率.例2在长为12cm 的线段AB 上任取一点 M ,并以线段AM 为边作正方形,求这个正方形的 面积介于36cm 2与81cm 2之间的概率.2. 面积、体积之比类型几何概型和古典概型是随机概率中两类主要模型, 是概率考查中的重点, 下面就几何概型的知识与常见题型做一梳理,以期能使读者对于这一知识点做到脉络清晰,条理分明。
一基本知识剖析1. 几何概型的定义:如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积)成 比例,则称这样的概率模型为几何概率模型,简称几何概型。
2. 几何概型的概率公式:构成事件A 的区域长度(面积或体 积) P (A ) = —-~————-试验的全部结果所构成的区域长度(面积或体3. 几何概型的特点:1)试验中所有可能出现的结果(基本事件) 事件出现的可能性相等.4. 几何概型与古典概型的比较 :一方面,古典概型具有有限性,积)’有无限多个; 2)每个基本 即试验结果是可数的;而几例3. (08高考6).在平面直角坐标系xoy中,设D是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于2的点构成的区域,E是到原点的距离不大于1的点构成的区域,向D中随意投一点,则落入E中的概率&AB C 中,过直角顶点C 在 ACB 部做一条射线CM ,与线段 AC 的概率。
4. “会面”类型的几何概型例5.某码头接到通知,甲、乙两艘外轮都会在某大 9点到10点之间的某一时刻到达该码头的同一个泊位,早到的外轮要在该泊位停靠 20分钟办理完手续后才离开,求两艘外轮至少有一艘在停靠泊位时必须等待的概率。
5.与其他章节知识综合类有实根的概率是( )3.角度之比型例4.如图所示,在等腰直角AB 交于点M ,求AM例6.已知两数m, n 是某事件发生的概率取值,则关于x 的一元二次方程x 2 Vnx m 0A.B.C.1 D.—16经典例题:如图,AOB 60 , OA 2 , OB试求:(1) AOC 为钝角三角形的概率;(2) AOC 为锐角三角形的概率.5 ,在线段OB 上任取一点C ,O D CE当堂练习:1.从一批羽毛球产品中任取一个,其质量小丁 4.8g 的概率为0.3,质量小丁 4.85g的概率为0.32,那么质量在[4.8, 4.85] (g )围的概率是()A. 0.62B. 0.38C. 0.02 D . 0.682. 在长为10 cm 的线段AB 上任取一点P,并以线段AP 为边作正方形,这个正方形的面积介丁 25 cm 2与49 cm 2之间的概率为(3. 同时转动如图所示的两个转盘,记转盘甲得到的数为构成数对(x, y ),则所有数对(x, y )中满足xy=4的概率为(4. 如图,是由一个圆、一个三角形和一个长方形构成的组合体,现用红、蓝两种颜色为其涂色,每个图形只能涂一种颜色,则三个形状颜色不全相同的概率为A.3 10B. C. D.x,转盘乙得到的数为y,A.B.D.12 16方形区域的概率为(8 .现有100ml 的蒸僻水,假定里面有一个细菌,现从中抽取 20ml 的蒸僻水,抽到细菌的概孕为()1111A.——B.—C.—D.-100201059. 一艘轮船只有在涨潮的时候才能驶入港口,已知该港口每天涨潮的时间为早 晨5:00至7:00和下午5:00至6:00,则该船在一昼夜可以进港的概率是()2 1 2AA. 4B. 8C. 10D. 1210 .在区间[0,10]中任意取一个数,则它与4之和大丁 10的概率是()12 32A. 5B. 5C.5D. 711 .过正三角形ABC 的顶点A 任作一条直线L ,则L 与线段BC 相交的概率为()] 11A A. 2B. 3C.6D. 12A. B. C.D.5.两人相约7点到8点在某地会面,先到者等候另一人20分钟,过时离去.则求两人会面的概率为(A. B. C. D.106如图,某人向圆投镖,如果他每次都投入圆,那么他投中正A. B. C. D.-3 7.如图,有一圆盘其中的阴影部分的圆心角为45,若向圆投镖,如果某人每次都投入圆,那么他投中阴影部分的概率为(A.B. C. D.12.在500ml的水中有一个草履虫,现从中随机取出2ml水样放到显微镜下观察,则发现草履虫的概率是()A. 0.5B. 0.4C. 0.004D.不能确定13 .平面上画了一些彼此相距2a的平行线,把一枚半径r<a的硬币任意掷在这个平面上,求硬币不与任何一条平■行线相碰的概率( c )r r a r a rA. aB. 2aC. aD. 2a14.已知地铁歹U车每10min —班,在车站停1min.则乘客到达站台立即乘上车的概率为.15 .随机向边长为2的正方形ABCD中投一点P,则点P与A的距离不小丁1且与CPD为锐角的概率是:5 .......... 一16 .在区|可(0,1)中随机地取出两个数,则两数Z和小丁 -的概率是.6 --------------17 .假设你家订了一份报纸,送报人可能在早上6: 30〜7: 30之间把报纸送到你家,你父亲离开家去上班的时间为早上7: 00〜8: 00之间,你父亲在离开家前能拿到报纸的概率为18. 飞镖随机地掷在下面的靶子上.(1)在靶子1中,飞镖投到区域A、B、C的概率是多少?(2)在靶子1中,飞镖投在区域A或B中的概率是多少?在靶子2中,飞镖没有投在区域C中的概率是多少?19 .一只海豚在水池中游弋,水池为长30m ,宽20m 的长方形,求此刻海豚嘴尖离岸边不超过2m 的概率.20.在长度为10的线段任取两点将线段分为三段,求这三段可以构成三角形的概 率.几何概型练习1.某广播电台每当整点或半点时就会报时, 某人睡完觉后想知道时间就打开收音机调到该广播电台,问这人等待的时间不超过5 min 的概率是.2. 已知地铁列车每 10min 一班,在车站停1 min,则乘客到达站台立即乘上车的概率为—3. 在线段[0,3]上任取一点,其坐标小于1的概率是.4. 在地球洋占70.9%勺面积,陆地占29.1%勺面积,现在太空有一颗陨石正朝着地球的方向飞来 将落在地球的某一角.你认为陨石落在陆地的概率约为 为 球的面积约为5.1亿平方千米)9.在1万平方千米的海域中有80平方千米的大陆架贮藏着石油 .假设在海域中的任意一点董在我国国土的概率5.从区间(0,1)任取两个数,则这两个数的和小于 -的概率是 6A. -B.-5 56.A 是圆上固定的一定点于等于半径长度的概率为C.25 ,在圆上其他位置任取一点17 D.- 25B,连接A 、B 两点,它是一条弦,它的长度大()1 A. 一22 B. 一3C. -.3 2; 1-D.-47.已知集合 A = 9,7, 5, 3, 1,0,2,4,6,8 x A ,yA ,点x ,y正好在第二象限的概率是1112A.-B.—C. —D.—3 45 5,在平面直角坐标系 x0y 中,点x, y 的坐标的绳子,拉直后在任意位置剪断,那么剪得两段的长都不小于1 8 .取一根长度为3 m 概率有多大?钻探,钻到油层面的概率是多少?10. 在10立方米的沙子中藏有一个玻璃球,假定这个玻璃球在沙子中的任何一个位置是等可能的,若取出1立方米的沙子.求取出的沙子中含有玻璃球的概率.11 .甲、乙两人约定在6时到7时之间在某处会面,并约定先到者应等候另一个人一刻钟,过时即可离去,求两人能会面的概率.12.甲、乙两船驶向一个不能同时停泊两艘船的码头,它们在一昼夜到达码头的时刻是等可能的,如果甲船停泊时间为1h,乙船停泊时间为2h,求它们中的任意一艘都不需要等待码头空出的概率.B.2几何概型经典例题:解:如图,由平■面几何知识:当AD OB 时,OD 1;当OA AE 时,OE 4, BE 1 .(1) 当且仅当点C在线段OD或BE上时,AOC为钝角三角形OD EB 1 1I己” AOC为钝角三角形”为事件M,贝U P(M ) ----------------------- —— 0.4OB 5即AOC为钝角三角形的概率为0.4.(2) 当且仅当点C在线段DE上时,AOC为锐角三角,DE 3记" AOC为锐角三角"为事件N,则P(N) 业30.6OB 5即AOC为锐角三角形的概率为0.6.1.B;2.B;3.C;4.A;5.C;6.A;7.A;8.B;9.C; 10.C; 11.C; 12.B; 13.B; 14.; 15.16. 25 ; 17. 87.5%;721 2 318.⑴都正3'⑵3;4。
19. 解:由已知可得,海豚的活动围在26X16 nf的区域外,所以海豚嘴尖离岸边不超过2m的概率为P 1 26 16 0.308。
30 2020. 解:设构成三角形的事件为A,长度为10的线段被分成三段的长度分别为x, y, 10- (x+y),4arcsin—5 .;x y 10 (x y),即 5 x y 10 .乂由三角形两边之差小丁第三边,有x 5 ,即 0 x 5,同理 0 y 5 .0x5•■-构造三角形的条件为 0 y 5.5 x y 10满足条件的点P (x, y)组成的图形是如图所示中的阴影区域(不包括区域 的边界).=^ 102= 50 . ..• P(A)= S 阴影=- 2 S 4《° OMN几何概型练习:1 1 11.-2.— 3 . —4 . 29.1%, 0.0196 1135. D6. B7. C8. 解:设事件A=(剪得两段的长都不小于 1m},把绳子三等分,当剪断位置处在中间一段时,事件A 发生.由于中间一段的长度为 1m,所以由几何概率公式得: P(A)= 1.39. 解:记“钻到油层面”为事件则答:钻到油层的概率是 0.008.10 .解:记事件 A 为“取1立方米沙子中含有玻璃球”0 x 10 0 x 10则0 y 10 ,即0 y 100 10 (xy) 100 x y 101 2 25S阴、25 =云S O ABP(A)=贮藏石油的大陆架面积 所有海域大陆架面积80100000.008由一个三角形两边之和大丁第三边,有则事件A发生对应的沙子体积与原沙子体积之比为1:10. . . •玻璃球在沙子中任何位置等可能,由几何概型概率计算公式得P(A)= 1.1011. 解:以x和y分别表示甲、乙两人到达约会地点的时间,则两人能会面的充要条件是|x y | 15 .在平面上建立直角坐标系如图所示,则(x, y )的所有可能结果是边长60的正方形,而可能会面的时间由图中的阴影部分所表示,这是一个几何概型问题.12. 解:设甲、乙两艘船到达码头的时刻分别为x与y,A为两艘船都不需要码头空出,x, y | x 0,24 ,要满足A,则y x 1 或x y 2. .A= x, y y 2,x 0,24P S AP A r2 1(24 1)2224224 2 506.50.87934 .576。