1、第十篇 计数原理、概率、随机变量及其分布专题10.06条件概率、二项分布及正态分布【考试要求】1.了解条件概率,能计算简单随机事件的条件概率,了解条件概率与独立性的关系;2.会利用乘法公式计算概率,会利用全概率公式计算概率;3.了解伯努利试验,掌握二项分布及其数字特征,并能解决简单的实际问题;4.了解服从正态分布的随机变量,通过具体实例,借助频率直方图的几何直观,了解正态分布的特征.【知识梳理】1.条件概率条件概率的定义条件概率的性质设A,B为两个事件,且P(A)0,称P(B|A)为在事件A发生的条件下,事件B发生的条件概率(1)0P(B|A)1;(2)如果B和C是两个互斥事件,则P(BC|A
2、)P(B|A)P(C|A)2.事件的相互独立性(1)定义:设A,B为两个事件,如果P(AB)P(A)P(B),则称事件A与事件B相互独立.(2)性质:若事件A与B相互独立,则A与,与B,与也都相互独立,P(B|A)P(B),P(A|B)P(A).3.全概率公式(1)完备事件组:设是试验E的样本空间,事件A1,A2,An是样本空间的一个划分,满足:A1A2An.A1,A2,An两两互不相容,则称事件A1,A2,An组成样本空间的一个完备事件组.(2)全概率公式设S为随机试验的样本空间,A1,A2,An是两两互斥的事件,且有P(Ai)0,i1,2,n,AiS,则对任一事件B,有P(B)P(Ai)P
3、(B|Ai)称满足上述条件的A1,A2,An为完备事件组.4.独立重复试验与二项分布(1)独立重复试验在相同条件下重复做的n次试验称为n次独立重复试验,其中Ai(i1,2,n)是第i次试验结果,则P(A1A2A3An)P(A1)P(A2)P(A3)P(An).(2)二项分布在n次独立重复试验中,用X表示事件A发生的次数,设每次试验中事件A发生的概率为p,则P(Xk)Cpk(1p)nk(k0,1,2,n),此时称随机变量X服从二项分布,记作XB(n,p),并称p为成功概率.5.正态分布(1)正态分布的定义如果对于任何实数a,b(ab),随机变量X满足P(aXb),(x)dx,则称随机变量X服从正
4、态分布,记为XN(,2).其中,(x)e(0).(2)正态曲线的性质曲线位于x轴上方,与x轴不相交,与x轴之间的面积为1;曲线是单峰的,它关于直线x对称;曲线在x处达到峰值;当一定时,曲线的形状由确定,越小,曲线越“瘦高”,表示总体的分布越集中;越大,曲线越“矮胖”,表示总体的分布越分散.(3)正态总体在三个特殊区间内取值的概率值P(X)0.682_6;P(2X2)0.954_4;P(32c1)P(X2c1)P(Xc3),2c1c323,c.【真题体验】4.(2018全国卷)某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为p,各成员的支付方式相互独立.设X为该群体的10位成员中使用移动支付的人数,D(
5、X)2.4,P(X4)P(X6),则p()A.0.7 B.0.6 C.0.4 D.0.3【答案】B【解析】由题意知,该群体的10位成员使用移动支付的概率分布符合二项分布,所以D(X)10p(1p)2.4,所以p0.6或p0.4.由P(X4)P(X6),得Cp4(1p)6Cp6(1p)4,即(1p)20.5,所以p0.6.5.(2019汕头模拟)甲、乙两人参加“社会主义价值观”知识竞赛,甲、乙两人能荣获一等奖的概率分别为和,甲、乙两人是否获得一等奖相互独立,则这两个人中恰有一人获得一等奖的概率为()A. B. C. D.【答案】D【解析】根据题意,恰有一人获得一等奖就是甲获得乙没有获得或甲没有获
6、得乙获得,则所求概率是.6.(2019青岛联考)已知随机变量XN(1,2),若P(X0)0.8,则P(X2)_.【答案】0.2【解析】随机变量X服从正态分布N(1,2),正态曲线关于x1对称,P(X2)P(X0)1P(X0)0.2.【考点聚焦】考点一条件概率与事件独立性【例1】 (1)(一题多解)从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,事件A“取到的2个数之和为偶数”,事件B“取到的2个数均为偶数”,则P(B|A)()A. B. C. D.【答案】B【解析】法一P(A),P(AB)P(B).由条件概率计算公式,得P(B|A).法二事件A包括的基本事件:(1,3),(1,5),(3,5),(2,
7、4)共4个.事件AB发生的结果只有(2,4)一种情形,即n(AB)1.故由古典概型概率P(B|A). (2)(2019天津和平区质检)某企业有甲、乙两个研发小组,他们研发新产品成功的概率分别为和.现安排甲组研发新产品A,乙组研发新产品B.设甲、乙两组的研发相互独立.求至少有一种新产品研发成功的概率;若新产品A研发成功,预计企业可获利润120万元;若新产品B研发成功,预计企业可获利润100万元.求该企业可获利润的分布列.【答案】见解析【解析】记E甲组研发新产品成功,F乙组研发新产品成功,由题设知P(E),P(),P(F),P(),且事件E与F,E与,与F,与都相互独立.记H至少有一种新产品研发成
8、功,则,于是P()P()P(),故所求的概率为P(H)1P()1.设企业可获利润为X(万元),则X的可能取值为0,100,120,220,因为P(X0)P(),P(X100)P(F),P(X120)P(E),P(X220)P(EF).故所求的分布列为X0100120220P【规律方法】1.求条件概率的两种方法(1)利用定义,分别求P(A)和P(AB),得P(B|A),这是求条件概率的通法.(2)借助古典概型概率公式,先求事件A包含的基本事件数n(A),再求事件A与事件B的交事件中包含的基本事件数n(AB),得P(B|A).2.求相互独立事件同时发生的概率的主要方法(1)利用相互独立事件的概率乘
9、法公式直接求解.(2)正面计算较繁(如求用“至少”表述的事件的概率)或难以入手时,可从其对立事件入手计算.【训练1】 (1)(2019珠海一模)夏秋两季,生活在长江口外浅海域的中华鱼回游到长江,历经三千多公里的溯流博击,回到金沙江一带产卵繁殖,产后待幼鱼长大到15厘米左右,又携带它们旅居外海.一个环保组织曾在金沙江中放生一批中华鱼鱼苗,该批鱼苗中的雌性个体能长成熟的概率为0.15,雌性个体长成熟又能成功溯流产卵繁殖的概率为0.05,若该批鱼苗中的一个雌性个体在长江口外浅海域已长成熟,则其能成功溯流产卵繁殖的概率为()A.0.05 B.0.007 5 C. D.(2)(2018濮阳二模)如图,已
10、知电路中4个开关闭合的概率都是,且是相互独立的,则灯亮的概率为()A. B. C. D.【答案】(1)C(2)C【解析】(1)设事件A为鱼苗中的一个雌性个体在长江口外浅海域长成熟,事件B为该雌性个体成功溯流产卵繁殖,由题意可知P(A)0.15,P(AB)0.05,P(B|A).(2)灯泡不亮包括两种情况:四个开关都开,下边的2个都开,上边的2个中有一个开,灯泡不亮的概率是,灯亮和灯不亮是两个对立事件,灯亮的概率是1.考点二全概率公式【例2】 有一批同一型号的产品,已知其中由一厂生产的占30%,二厂生产的占50%,三厂生产的占20%,已知这三个厂的产品次品率分别为2%,1%,1%,问从这批产品中
11、任取一件是次品的概率是多少?【答案】见解析【解析】设事件A为“任取一件为次品”,事件Bi为“任取一件为i厂的产品”,i1,2,3.B1B2B3S,由全概率公式得P(A)P(A|B1)P(B1)P(A|B2)P(B2)P(A|B3)P(B3).P(B1)0.3,P(B2)0.5,P(B3)0.2,P(A|B1)0.02,P(A|B2)0.01,P(A|B3)0.01,故P(A)P(A|B1)P(B1)P(A|B2)P(B2)P(A|B3)P(B3)0.020.30.010.50.010.20.013.【规律方法】全概率公式是计算概率的一个很有用的公式,通常把B1,B2,Bn看成导致A发生的一组原
12、因.如若A是“次品”,必是n个车间生产了次品;若A是“某种疾病”,必是几种病因导致A发生;若A表示“被击中”,必有几种方式或几个人打中.(1)何时用全概率公式:多种原因导致事件的发生.(2)如何用全概率公式:将事件分解成两两不相容的完备事件组.(3)从本质上讲,全概率公式是加法公式与乘法公式的结合.【训练2】 一个盒子中有6只白球、4只黑球,从中不放回地每次任取1只,连取2次,求第二次取到白球的概率.【答案】见解析【解析】A第一次取到白球,B第二次取到白球.因为BABB,且AB与B互不相容,所以P(B)P(AB)P(B)P(A)P(B|A)P()P(B|)0.6.考点三独立重复试验与二项分布【
13、例3】 某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况,随机抽取该流水线上的40件产品作为样本称出它们的质量(单位:克),质量的分组区间为(490,495,(495,500,(510,515.由此得到样本的频率分布直方图(如下图).(1)根据频率分布直方图,求质量超过505克的产品数量;(2)在上述抽取的40件产品中任取2件,设X为质量超过505克的产品数量,求X的分布列;(3)从该流水线上任取2件产品,设Y为质量超过505克的产品数量,求Y的分布列.【答案】见解析【解析】(1)质量超过505克的产品的频率为50.0550.010.3,所以质量超过505克的产品数量为400.312(件).(2)
14、重量超过505的产品数量为12件,则重量未超过505克的产品数量为28件,X的取值为0,1,2,X服从超几何分布.P(X0),P(X1),P(X2),X的分布列为X012P(3)根据样本估计总体的思想,取一件产品,该产品的质量超过505克的概率为.从流水线上任取2件产品互不影响,该问题可看成2次独立重复试验,质量超过505克的件数Y的可能取值为0,1,2,且YB,P(Yk)C,所以P(Y0)C,P(Y1)C,P(Y2)C.Y的分布列为Y012P【规律方法】利用独立重复试验概率公式可以简化求概率的过程,但需要注意检查该概率模型是否满足公式P(Xk)Cpk(1p)nk的三个条件:(1)在一次试验中
15、某事件A发生的概率是一个常数p;(2)n次试验不仅是在完全相同的情况下进行的重复试验,而且各次试验的结果是相互独立的;(3)该公式表示n次试验中事件A恰好发生了k次的概率.【训练3】 为研究家用轿车在高速公路上的车速情况,交通部门随机选取100名家用轿车驾驶员进行调查,得到其在高速公路上行驶时的平均车速情况为:在55名男性驾驶员中,平均车速超过100 km/h的有40人,不超过100 km/h的有15人;在45名女性驾驶员中,平均车速超过100 km/h的有20人,不超过100 km/h的有25人.(1)在被调查的驾驶员中,从平均车速不超过100 km/h的人中随机抽取2人,求这2人恰好有1名
16、男性驾驶员和1名女性驾驶员的概率;(2)以上述样本数据估计总体,从高速公路上行驶的家用轿车中随机抽取3辆,记这3辆车平均车速超过100 km/h且为男性驾驶员的车辆为X,求X的分布列.【答案】见解析【解析】(1)平均车速不超过100 km/h的驾驶员有40人,从中随机抽取2人的方法总数为C,记“这2人恰好有1名男性驾驶员和1名女性驾驶员”为事件A,则事件A所包含的基本事件数为CC,所以所求的概率P(A).(2)根据样本估计总体的思想,从总体中任取1辆车,平均车速超过100 km/h且为男性驾驶员的概率为,故XB.所以P(X0)C,P(X1)C,P(X2)C,P(X3)C.所以X的分布列为X01
17、23P考点四正态分布【例4】 (1)(2019郑州模拟)已知随机变量服从正态分布N(2,2),且P(4)0.8,则P(04)()A.0.6 B.0.4 C.0.3 D.0.2(2)(2019茂名一模)设XN(1,1),其正态分布密度曲线如图所示,那么向正方形ABCD中随机投掷10 000个点,则落入阴影部分的点的个数的估计值是()(注:若XN(,2),则P(X)68.26%,P(2X2)95.44%)A.7 539 B.6 038 C.7 028 D.6 587【答案】(1)A(2)D【解析】(1)因为随机变量服从正态分布N(2,2),2,得对称轴为x2,P(4)0.8,P(4)P(0)0.2
18、,P(04)0.6.(2)XN(1,1),1,1.P(X)68.26%,P(0X2)68.26%,则P(1X2)34.13%,阴影部分的面积为10.34 130.658 7.向正方形ABCD中随机投掷10 000个点,则落入阴影部分的点的个数的估计值是10 0000.658 76 587.【规律方法】(1)利用3原则求概率问题时,要注意把给出的区间或范围与正态变量的,进行对比联系,确定它们属于(,),(2,2),(3,3)中的哪一个.(2)利用正态分布密度曲线的对称性研究相关概率问题,涉及的知识主要是正态曲线关于直线x对称,及曲线与x轴之间的面积为1.注意下面两个结论的活用:P(Xa)1P(X
19、a);P(X)P(X).【训练4】 (2019淄博一模)设每天从甲地去乙地的旅客人数为随机变量X,且XN(800,502).则一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为()(参考数据:若XN(,2),有P(X)0.682 6,P(2X2)0.954 4,P(3900)0.022 8,P(X900)10.022 80.977 2.【反思与感悟】1.古典概型中,A发生的条件下B发生的条件概率公式为P(B|A),其中,在实际应用中P(B|A)是一种重要的求条件概率的方法.2.全概率公式的理论和实用意义在于:在较复杂情况下直接计算P(B)不易,但B总是伴随着某个Ai出现,适当地去构造这一组Ai往
20、往可以简化计算.3.二项分布是概率论中最重要的几种分布之一,在实际应用和理论分析中都有重要的地位.(1)判断一个随机变量是否服从二项分布,关键有二:其一是独立性,即一次试验中,事件发生与不发生二者必居其一;其二是重复性,即试验是独立重复地进行了n次.(2)对于二项分布,如果在一次试验中某事件发生的概率是p,那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生k次的概率是P(Xk)Cpkqnk.其中k0,1,n,q1p.【易错防范】1.运用公式P(AB)P(A)P(B)时一定要注意公式成立的条件,只有当事件A,B相互独立时,公式才成立.2.注意二项分布与超几何分布的联系与区别.有放回抽取问题对应二项分布,不
21、放回抽取问题对应超几何分布,当总体数量很大时,超几何分布可近似为二项分布来处理.【核心素养提升】【数据分析】三局两胜制的概率问题1.数据分析是指针对研究对象获取数据,运用数学方法对数据进行整理、分析和推断,形成关于研究对象知识的素养.数据分析过程主要包括:收集数据,整理数据,提取信息,构建模型,进行推断,获得结论.2.教材和考题中涉及到“三局两胜制”的概率计算问题,对于“三局两胜”的比赛赛制其实是有两种:一种是比赛完3局,胜两局的一方获胜;另一种是比赛的一方先获胜两局则比赛结束,两种不同的赛制对于同一问题的概率计算结果是否一样呢?我们可通过教材的习题对此问题进行认识.【例题】 (选修23P59
22、习题2.2B组1)甲、乙两选手比赛,假设每局比赛甲胜的概率为0.6,乙胜的概率为0.4,那么采用3局2胜制还是采用5局3胜制对甲更有利?你对局制长短的设置有何认识?【答案】见解析【解析】每局比赛只有两个结果,甲获胜或乙获胜,每局比赛可以看成是相互独立的,所以甲获胜的局数X是随机变量,X服从二项分布.(1)在采用3局2胜制中,XB(3,0.6),事件X2表示“甲获胜”.所以甲获胜的概率为P(X2)P(X2)P(X3)C0.620.40.630.648.(2)在采用5局3胜制中,XB(5,0.6),事件X3表示“甲获胜”.所以甲获胜的概率为P(X3)P(X3)P(X4)P(X5)C0.630.42
23、C0.640.40.650.683.可以看出采用5局3胜制对甲更有利,由此可以猜测“比赛的总局数越多甲获胜的概率越大”,由此可以看出为了使比赛公平,比赛的局数不能太少.在这个实际问题背景中,比赛局数越少,对乙队越有利;比赛局数越多,对甲队越有利.【拓展延伸】先后参赛对比赛公平性的影响【拓展1】 (两方参赛)匣中有3红5黑2白共10个球.现甲、乙二人轮流从匣中取球,甲先取而乙后取;每人每次取一球且取后不放回.按规定先取到红球者获胜,而出现白球时为平局.分别求甲获胜、乙获胜和平局的概率.【答案】见解析【解析】甲获胜则必为甲先取到了红球,即:甲取到黑球时乙必取黑球,甲取到红球后比赛马上结束,比赛过程
24、中不会取到白球.记Bi“第i次取到黑球”,Ri“第i次取到红球”.则P(甲胜)P(R1)P(B1B2R3)P(B1B2B3B4R5),同理可得P(乙胜),P(平局).【拓展2】 (三方参赛)甲、乙、丙三人进行比赛,规定每局两个人比赛,胜者与第三人比赛,依次循环,直至有一人连胜两局为止,此人即为冠军.已知每次比赛双方取胜的概率都是0.5,现假定甲、乙两人先比,试求各人得冠军的概率.【答案】见解析【解析】记事件A,B,C分别为“甲、乙、丙获冠军”,事件Ai,Bi,Ci分别为“第i局中甲、乙、丙获胜”.则P(A)P(A1A2)P(A1C2B3A4A5)P(A1C2B3A4C5B6A7A8)P(B1C
25、2A3A4)P(B1C2A3B4C5A6A7).因为甲、乙两人所处地位是对称的,所以P(B)P(A),P(C)1P(A)P(B).即甲、乙、丙得冠军的概率分别为、.【分层训练】【基础巩固题组】(建议用时:40分钟)一、选择题1.打靶时,甲每打10次可中靶8次,乙每打10次可中靶7次,若两人同时射击一个目标,则他们同时中靶的概率是()A. B. C. D.【答案】A【解析】因为甲每打10次可中靶8次,乙每打10次可中靶7次,所以P(甲),P(乙),所以他们都中靶的概率是.2.(2019衡水模拟)先后抛掷硬币三次,则至少一次正面朝上的概率是()A. B. C. D.【答案】D【解析】三次均反面朝上
26、的概率是,所以至少一次正面朝上的概率是1.3.某地区空气质量监测资料表明,一天的空气质量为优良的概率是0.75,连续两天为优良的概率是0.6,已知某天的空气质量为优良,则随后一天的空气质量为优良的概率是()A.0.8 B.0.75 C.0.6 D.0.45【答案】A【解析】记事件A表示“一天的空气质量为优良”,事件B表示“随后一天的空气质量为优良”,P(A)0.75,P(AB)0.6.由条件概率,得P(B|A)0.8.4.已知某批零件的长度误差(单位:毫米)服从正态分布N(0,32),从中随机取一件,其长度误差落在区间(3,6)内的概率为(附:若随机变量服从正态分布N(,2),则P()68.2
27、6%,P(22)95.44%.)()A.4.56% B.13.59%C.27.18% D.31.74%【答案】B【解析】依题设,XN(0,32),其中0,3.P(3X3)0.682 6,P(6X6)0.954 4.因此P(3X6)P(6X6)P(3X2)0.023,则P(2X2)_.【答案】0.954【解析】因为0,所以P(X2)P(X2)0.023,所以P(2X2)120.0230.954.7.某次知识竞赛规则如下:在主办方预设的5个问题中,选手若能连续正确回答出两个问题,即停止答题,晋级下一轮.假设某选手正确回答每个问题的概率都是0.8,且每个问题的回答结果相互独立.则该选手恰好回答了4个
28、问题就晋级下一轮的概率等于_.【答案】0.128【解析】记“该选手恰好回答了4个问题就晋级下一轮”为事件A,由题意,若该选手恰好回答了4个问题就晋级下一轮,必有第二个问题回答错误,第三、四个回答正确,第一个问题可对可错,故P(A)10.20.80.80.128.8.某大厦的一部电梯从底层出发后只能在第18,19,20层停靠.若该电梯在底层有5个乘客,且每位乘客在这三层的每一层下电梯的概率均为,用X表示这5位乘客在第20层下电梯的人数,则P(X4)_.【答案】【解析】考察一位乘客是否在第20层下电梯为一次试验,这是5次独立重复试验,故XB,即有P(Xk)C,k0,1,2,3,4,5.故P(X4)
29、C.三、解答题9.在某中学篮球体育测试要求学生完成“立定投篮”和“三步上篮”两项测试,“立定投篮”与“三步上篮”各有2次投篮机会,先进行“立定投篮”测试,如果合格才有机会进行“三步上篮”测试,为了节约时间,每项只需且必须投中一次即为合格.小明同立定投篮”的命中率为,“三步上篮”的命中率为,假设小明不放弃任何一次投篮机会且每次投篮是否命中互不影响.(1)求小明同学一次测试合格的概率;(2)设测试过程中小明投篮的次数为,求的分布列.【答案】见解析【解析】设小明第i次“立定投篮”命中为事件Ai,第i次“三步上篮”命中为事件Bi(i1,2),依题意有P(Ai),P(Bi)(i1,2),“小明同学一次测
30、试合格”为事件C.(1)P()P(12)P(1A212)P(A112)P(1)P(2)P(1)P(A2)P(1)P(2)P(A1)P(1)P(2).P(C)1.(2)依题意知2,3,4,P(2)P(A1B1)P(12)P(A1)P(B1)P(1)P(2),P(3)P(A11B2)P(1A2B1)P(A112)P(A1)P(1)P(B2)P(1)P(A2)P(B1)P(A1)P(1)P(2),P(4)P(1A21)P(1)P(A2)P(1).故投篮的次数的分布列为:234P10.空气质量指数(AirQuality Index,简称AQI)是定量描述空气质量状况的指数,空气质量按照AQI大小分为六
31、级:050为优;51100为良;101150为轻度污染;151200为中度污染;201300为重度污染;300以上为严重污染.一环保人士记录去年某地六月10天的AQI的数据分别为:45,50,75,74,93,90,117,118,199,215.(1)利用该样本估计该地六月空气质量为优良(AQI100)的天数;(2)将频率视为概率,从六月中随机抽取3天,记三天中空气质量为优良的天数为,求的分布列.【答案】见解析【解析】(1)从所给数据可以发现样本中空气质量为优的天数为2,空气质量为良的天数为4,该样本中空气质量为优良的频率为,从而估计该地六月空气质量为优良的天数为3018.(2)由(1)估计
32、某天空气质量为优良的概率为,的所有可能取值为0,1,2,3,且B.P(0),P(1)C,P(2)C,P(3),的分布列为0123P【能力提升题组】(建议用时:20分钟)11.箱子里有5个黑球,4个白球,每次随机取出一个球,若取出黑球,则放回箱中,重新取球;若取出白球,则停止取球,那么在第4次取球之后停止的概率为()A. B.C. D.C【答案】B【解析】由题意知,第四次取球后停止是当且仅当前三次取的球是黑球,第四次取的球是白球的情况,此事件发生的概率为.12.(2019南昌月考)已知1号箱中有2个白球和4个红球、2号箱中有5个白球和3个红球,现随机从1号箱中取出一球放入2号箱,然后从2号箱中随
33、机取出一球,则两次都取到红球的概率是()A. B. C. D.【答案】C【解析】设“从1号箱取到红球”为事件A,“从2号箱取到红球”为事件B.由题意,P(A),P(B|A),所以P(AB)P(B|A)P(A),所以两次都取到红球的概率为.13.某一部件由三个电子元件按如图所示方式连接而成,元件1或元件2正常工作,且元件3正常工作,则部件正常工作.设三个电子元件的使用寿命(单位:小时)均服从正态分布N(1 000,502),且各个元件能否正常工作相互独立,那么该部件的使用寿命超过1 000小时的概率为_.【答案】【解析】设元件1,2,3的使用寿命超过1 000小时的事件分别记为A,B,C,显然P
34、(A)P(B)P(C),该部件的使用寿命超过1 000小时的事件为(ABAB)C,该部件的使用寿命超过1 000小时的概率p.14.甲、乙、丙三人同时对飞机进行射击,三人击中的概率分别为0.4,0.5,0.7.飞机被一人击中而击落的概率为0.2,被两人击中而击落的概率为0.6,若三人都击中,飞机必定被击落,求飞机被击落的概率.【答案】见解析【解析】设B飞机被击落,Ai飞机被i人击中,i1,2,3,则BA1BA2BA3B,依题意,P(B|A1)0.2,P(B|A2)0.6,P(B|A3)1,由全概率公式P(B)P(A1)P(B|A1)P(A2)P(B|A2)P(A3)P(B|A3),为求P(Ai),设Hi飞机被i人击中,i1,2,3,可求得:P(A1)P(H1231H2312H3),P(A2)P(H1H23H12H31H2H3),P(A3)P(H1H2H3),将数据代入计算得:P(A1)0.36,P(A2)0.41,P(A3)0.14.于是P(B)P(A1)P(B|A1)P(A2)P(B|A2)P(A3)P(B|A3)0.360.20.410.60.1410.458.即飞机被击落的概率为0.458.19
