向清耀 皮桂蘭



條件概率是新課程標準實施后新增加的內容,它較以往互斥事件和獨立事件的概率求法有很大區別,且與獨立事件容易混淆,很多學生在此辨別不清,特別是條件概率中的條件變復雜時,學生更是無所適從,理不清頭緒,自然成了難點,但它已成為近幾年高考的新熱點,而且難度不斷加深,題目也由選填題逐步變化在解答題中呈現,我們
應該引起足夠的重視!
下面就如何辨析及求解“條件概率”問題整理如下,幫助學生走出迷霧!
一、定義回顧
設A和B為兩個事件,P(A)>0,那么,在A“已發生”的條件下,B發生的條件概率P(B|A),讀作A發生的條件下B發生的概率.
定義為:P(B|A)=
n(AB)n(Ω)n(A)n(Ω)=P(AB)P(A).
思考1三張獎券中只有一張能中獎,現分別由三名同學無放回地抽取,問最后一名同學抽到中獎獎券的概率是多少?
錯解第一人中獎概率是13,后2人概率為12.
正解若抽到中獎獎券用“Y ”表示,沒有抽到用“Y”表示,那么三名同學的抽獎結果共有三種可能:YYY,YYY和YYY.易知每一名同學抽到中獎獎券的概率都為13.
思考2三張獎券中只有一張能中獎,如果在第一名同學沒有抽到中獎獎券的條件下,最后一名同學抽到獎券的概率是多少?
錯解中獎概率是13.
正解用Ω表示三名同學可能抽取的結果全體,Ω={YYY,YYY,YYY}.既然已知事件A必然發生,那么只需在A={YYY,YYY}的范圍內考慮問題,在事件A發生的情況下事件B發生等價于事件A和事件B同時發生,
即AB發生.而事件AB中僅含一個基本事件YYY,因此P(B|A)=n(AB)n(A)=12.
問題的關鍵是條件概率發生的樣本空間發生了變化!由Ω={YYY,YYY,YYY}A={YYY,YYY}.
二、范例分析
例1某市準備從7名報名者(其中男4人,女3人)中選3人參加三個副局長職務競選,若選派三個副局長依次到A、B、C三個局上任.求
(1)所選3人中A局為男副局長的概率;
(2)所選3人中A局為男副局長,B局為女副局長的概率;
(3)A局是男副局長的情況下,B局為女副局長的概率.
分析此題關鍵要讀懂題意,能夠辨別獨立事件和條件概率,不能混淆,第二問和第三問分別考查獨立事件同時發生和條件概率的求法.
解(1)記D=“A局是男副局長”,
P(D)=C14A26A37=4×6×57×6×5=47.
(2)記D=“A局是男副局長”,E=“B局為女副局長”,
P(DE)=C14C13C15A37=4×3×57×6×5=27.
(3)法一:記D=“A局是男副局長”,E=“B局為女副局長”,
則P(E|D)=P(DE)P(D)=C14C13C15/A37C14A26/A37=C14C13C15C14A26=4×3×54×6×5=12.
法二:記D=“A局是男副局長”,E=“B局為女副局長”.
則P(E|D)=n(DE)n(D)=
C14C13C15C14A26
=12.
法三:(縮小樣本空間)既然A局是男副局長,只需考慮B局和C局,B局只能從3個女副局長中選一個,C局任意選.
則P(E|D)=3×56×5=12.
例2在一個盒子中有大小一樣的20個球,其中10個紅球,10個白球,每個人從盒子中摸出一個球,摸后不放回,然后下一個人接著摸球.
(1)求第一個人摸出一個紅球的概率.
(2)求第1個人摸出1個紅球,緊接著第2個人摸出一個白球的概率.
(3)求在第1個人摸出1個紅球的條件下,第2個人摸出一個白球的概率.
解記“第1個人摸出紅球”為事件A,“第2個人摸出白球”為事件B,
(1)P(A)=1020=12; (2)P(AB)=10×1020×19=519;
(3)法一: P(B|A)=P(AB)P(A)=5/1910/20=1019
法二:P(B|A)=n(AB)n(A)=A110A110A110A110+A210=1019
法三:(縮小樣本空間)第一次摸出的球不再考慮,第二次只能從剩余的19個球中去摸,摸到白球的可能有10種,則P(B|A)=C110C119=1019.
規律提煉
(1)解決“條件概率”問題的一般方法:
法一:P(B|A)=P(AB)P(A)
法二:P(B|A)=n(AB)n(A)
法三:縮小樣本空間
(2)P(B|A)與P(AB)的概率有本質的區別與聯系
聯系:事件A、B都發生了
區別:樣本空間不同,在P(B|A)中,事件A成為新的樣本空間;
在P(AB)中,樣本空間仍為原樣本空間.
是否以上三種方法對所有條件概率問題都適用呢?不一定.
圖1
例3(2011年湖南高考)如圖1,EFGH是以O為圓心、半徑為1的圓的內接正方形,將一顆豆子隨機地扔到該圓內,用A表示事件“豆子落在正方形EFGH內”,B表示事件“豆子落在扇形OHE(陰影部分)內”,則(1)P(A)=;(2)P(B|A)=.
答案:2π,14.
法一:
∵P(A)=2π,P(AB)=12π=12π
∴P(B|A)=P(AB)P(A)=12π2π=14
法二:(縮小樣本空間 )也即落在正方形區域的面積與扇
形中的正方形的面積之比. P(B|A)=122=14.
規律提煉
1.在古典概型背景下的條件概率3種方法一般均能夠適用,但在幾何概型中不能用方法2;
2.條件概率的計算方法要根據具體問題靈活選擇!
三、能力提升
例4某中學為了迎接即將在武漢市召開的世界中學生運動會,學生籃球隊準備假期集訓,集訓前共有6個籃球,其中3個是新球(即沒有用過的球),3 個是舊球(即至少用過一次的球).每次訓練,都從中任意取出2個球,用完后放回.
(1)設第一次訓練時至少取到一個新球,第二次訓練也取到一個新球的概率.
(2)在第一次訓練時至少取到一個新球的條件下,求第二次訓練時恰好取到一個新球的概率.
分析此題第一問和第二問仍然是獨立事件與條件概率的區別,但更主要的是條件概率中“條件A”變復雜如何解決!
解(1)設“第一次訓練時取到i個新球”為事件Ai(i=1,2,3).
P(A1)=C13C13C26=35,P(A2)=C23C26=15.
設“從6個球中任意取出2個球,恰好取到一個新球”為事件B.
則“第一次訓練時至少取到一個新球,第二次訓練時恰好取到一個新球”就是事件A1B+A2B,而事件A1B、A2B互斥,
所以,P(A1B+A2B)=P(A1B)+P(A2B).由條件概率公式,得
∵P(A1B)=P(A1)P(B|A1)=35×C12C14C26=35×815=825
又∵P(A2B)=P(A2)P(B|A2)=15×C11C15C26=15×13=115.
所以,第一次訓練時至少取到一個新球,第二次訓練時恰好取到一個新球的概率為
∴P(A1B+A2B)=P(A1B)+P(A2B)=825+115=2975.
(2)法一:設A=“在第一次訓練時至少取到一個新球”,C= “第二次訓練時恰好取到一個新球”,
則第一次訓練時至少取到一個新球的條件下,第二次訓練時恰好取到一個新球的概率為P(C|A).
∵P(A)=P(A1)+P(A2)=45
又∵P(AC)=P(A1B)+P(A2B)=825+115=2975.
∴P(C|A)=2975÷45=2960
法二:
設A=“第一次訓練時至少取到一個新球”
C=“第二次訓練時恰好取到一個新球”
P(C|A)=n(AC)n(A)=C13C13C12C14+C23C11C15(C13C13+C23)C26=2960.
典型錯解
1.第一問和第二問互相混淆.
2.第二問中易錯解為P(C|A)=C12C14+C11C15C26=1315.
規律總結
1.認真分析、甄別究竟是獨立事件同時發生還是條件概率.
2.屬古典概型背景下的條件概率問題一般可以用三種方法解答:
法一:P(B|A)=P(AB)P(A)
法二:P(B|A)=n(AB)n(A)
法三:縮小樣本空間
屬于幾何概型背景下的條件概率問題一般可以用兩種方法解答:
法一:P(B|A)=P(AB)P(A)
法二:縮小樣本空間
3.當條件變得復雜時應該牢記條件概率公式并解答.
四、銜接練習
1.(2011遼寧)從1,2,3,4,5中任取2個不同的數,事件A=“取到的2個數之和為偶數”,事件B=“取到的2個數均為偶數”,則P(B|A)=().
A.18 B.14 C.25 D.12
2.(2010安徽)甲罐中有5個紅球,2個白球和3個黑球,乙罐中有4個紅球,3個白球和3個黑球.先從甲罐中隨機取出一球放入乙罐,分別以A1,A2和A3表示由甲罐取出的球是紅球,白球和黑球的事件;再從乙罐中隨機取出一球,以B表示由乙罐取出的球是紅球的事件,則下列結論中正確的是(寫出所有正確結論的編號).
①P(B)=25;
②P(B|A1)=511;
③事件B與事件A1相互獨立;
④A1,A2,A3是兩兩互斥的事件;
⑤ P(B)的值不能確定,因為它與A1,A2,A3中哪一個發生有關.
3.若α∈(0,π2),方程x2sin2α+y2cos2α=1表示焦點在y軸上的橢圓的條件下長半軸長不小于2的概率是.
4.在5道題中有3道理科題和2道文科題.如果不放回地依次抽取2道題,求:
(1)第1次抽到理科題的概率;
(2)第1次和第2次都抽到理科題的概率;
(3)在第 1 次抽到理科題的條件下,第2次抽到理科題的概率.
5.科研人員為了研究某病毒抗體疫苗,現用小白鼠作抗體實驗,可重復使用.實驗前共有8只小白鼠,其中4只新白鼠(即沒有試驗過的小白鼠),4只舊白鼠(即至少實驗過一次的小白鼠).每次實驗,都從中任意取出2只,實驗完后放回.
(1)設第一次實驗時至少取到一只新白鼠,第二次訓練時恰好取到一只新白鼠的概率;
(2)在第一次實驗時至少取到一只新白鼠的條件下,求第二次實驗時恰好取到一只新白鼠的概率.
答案:
1.B 2.②④ 3.23
4.解(1)P(A)=n(A)n(Ω)=1220=35.
(2)P(AB)=n(AB)n(Ω)=620=310.
(3)法一、 由( 1 ) ( 2 )可得,在第 1 次抽到理科題的條件下,第2次抽到理科題的概率
P(B|A)=P(AB)P(A)=31035=12.
法二、 因為n(AB)=A23=6,n(A)=A13×A14=12,所以P(B|A)=612=12.