2.2.1条件概率课前自主预习知识点条件概率的定义一般地,设A,B为两个事件,且P(A)0,称P(B|A)=PABPA为在事件A发生的条件下,事件B发生的条件概率.一般把P(B|A)读作,变形公式(即乘法公式):P(AB)=.□01A发生的条件下,B发生的概率□02P(A)·P(B|A)知识点条件概率的性质性质1:≤P(B|A)≤.性质2:如果B和C是两个互斥事件,那么P(B∪C|A)=.□010□021□03P(B|A)+P(C|A)每一个随机试验,都是在一定条件下进行的,条件概率则是当试验结果的一部分已经知道,即在原随机试验的条件又加上一定的条件,已知事件A发生,在此条件下事件AB发生,要求P(B|A),相当于把A看作新的基本事件,空间计算事件AB发生的概率,即P(B|A)=nABnA=nABnΩnAnΩ=PABPA.1.判一判(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)若事件A,B互斥,则P(B|A)=1.()(2)事件A发生的条件下,事件B发生,相当于A,B同时发生.()(3)P(B|A)≠P(AB).()×√√2.做一做(1)已知P(B|A)=13,P(A)=25,则P(AB)等于________.(2)把一枚硬币任意掷两次,事件A={第一次出现正面),事件B=(第二次出现反面),则P(B|A)=________.(3)甲、乙两市都位于长江下游,根据一百多年来的气象记录,知道一年中下雨天的比例甲市占20%,乙市占18%,两地同时下雨占12%,记P(A)=0.20,P(B)=0.18,P(AB)=0.12,则P(A|B)=________,P(B|A)=________.答案(1)215(2)12(3)2335答案解析(1)P(AB)=P(B|A)·P(A)=13×25=215.(2)P(A)=12,P(AB)=14,则P(B|A)=PABPA=12.(3)由条件概率的概念可知,P(A|B)=PABPB=0.120.18=23,P(B|A)=PABPA=0.120.2=35.解析课堂互动探究探究1条件概率的计算例15个乒乓球,其中3个新的,2个旧的,每次取一个,不放回地取两次,求:(1)第一次取到新球的概率;(2)第二次取到新球的概率;(3)在第一次取到新球的条件下第二次取到新球的概率.[解]记第一次取到新球为事件A,第二次取到新球为事件B.(1)P(A)=35.(2)P(B)=3×2+2×35×4=35.(3)解法一:因为P(AB)=3×25×4=310,所以P(B|A)=PABPA=31035=12.答案解法二:因为n(A)=C13C14=12,n(AB)=C13C12=6,所以P(B|A)=nABnA=612=12.答案拓展提升计算条件概率的两种方法(1)在缩小后的样本空间ΩA中计算事件B发生的概率,即P(B|A)=事件AB所含基本事件的个数事件A所含基本事件的个数;(2)在原样本空间Ω中,先计算P(AB),P(A),再按公式P(B|A)=PABPA计算,求得P(B|A).[跟踪训练1]从一副扑克牌(去掉大、小王,共52张)中随机取出1张,用A表示“取出的牌是Q”,用B表示“取出的牌是红桃”,求P(A|B).解解法一:由于52张牌中有13张红桃,则B发生(即取出的牌是红桃)的概率为P(B)=1352=14.而52张牌中,既是红桃又是“Q”的牌只有一张,故P(AB)=152,∴P(A|B)=PABPB=152÷14=113.答案解法二:根据题意,即求“已知取出的牌是红桃”的条件下,事件A:“取出的牌是Q”的概率.∵n(A∩B)=1,n(B)=13,从而P(A|B)=nA∩BnB=113.答案探究2有关几何概型的条件概率例2一个正方形被平均分成9个部分,向大正方形区域随机地投掷一个点(每次都能投中).设投中最左侧3个小正方形区域的事件记为A,投中最上面3个小正方形或正中间的1个小正方形区域的事件记为B,求P(AB),P(A|B).[解]如图,n(Ω)=9,n(A)=3,n(B)=4,n(AB)=1,∴P(AB)=19,P(A|B)=nABnB=14.答案拓展提升本例是面积型的几何概型,利用小正方形的个数来等价转化,将样本空间缩小为n(B).[跟踪训练2]如图,四边形EFGH是以O为圆心,半径为1的圆的内接正方形,将一颗豆子随机地扔到该圆内,用A表示事件“豆子落在正方形EFGH内”,B表示事件“豆子落在扇形OHE(阴影部分)内”,则(1)P(A)=________;(2)P(B|A)=________.答案(1)2π(2)14答案解析(1)由题意可得,事件A发生的概率P(A)=S正方形EFGHS圆O=2×2π×12=2π.(2)事件AB表示“豆子落在△EOH内”,则P(AB)=S△EOHS圆O=12×12π×12=12π.故P(B|A)=PABPA=12π2π=14.解析探究3条件概率的实际应用例3一张储蓄卡的密码共有6位数字,每位数字都可从0~9中任选一个.某人在银行自动提款机上取钱时,忘了密码的最后一位数字.求:(1)任意按最后一位数字,不超过2次就按对的概率;(2)如果他记得密码的最后一位是偶数,不超过2次就按对的概率.[解]设第i次按对密码为事件Ai(i=1,2),则A=A1∪(A-1A2)表示不超过2次按对密码.(1)因为事件A1与事件A-1A2互斥,由概率的加法公式得P(A)=P(A1)+P(A-1A2)=110+9×110×9=15.(2)用B表示最后一位按偶数的事件,则P(A|B)=P(A1|B)+P((A-1A2)|B)=15+4×15×4=25.答案拓展提升若事件B,C互斥,则P(B∪C|A)=P(B|A)+P(C|A),即为了求得比较复杂事件的概率,往往可以先把它分解成两个(或若干个)互斥的较简单事件,求出这些简单事件的概率,再利用加法公式即得所求的复杂事件的概率.[跟踪训练3]在某次考试中,要从20道题中随机地抽出6道题,若考生至少能答对其中4道题即可通过,至少能答对其中5道题就获得优秀.已知某考生能答对其中10道题,并且知道他在这次考试中已经通过,求他获得优秀成绩的概率.解记事件A为“该考生6道题全答对”,事件B为“该考生答对了其中5道题,另1道题答错”,事件C为“该考生答对了其中4道题,另2道题答错”,事件D为“该考生在这次考试中通过”,事件E为“该考生在这次考试中获得优秀”,则A,B,C两两互斥,且D=A∪B∪C,E=A∪B,可知答案P(D)=P(A∪B∪C)=P(A)+P(B)+P(C)=C610C620+C510C110C620+C410C210C620=12180C620,P(AD)=P(A),P(BD)=P(B),P(E|D)=P(A|D)+P(B|D)=PAPD+PBPD=210C62012180C620+2520C62012180C620=1358.故所求的概率为1358.答案1.条件概率:P(B|A)=PABPA=nABnA.2.概率P(B|A)与P(AB)的区别与联系:P(AB)表示在样本空间Ω中,计算AB发生的概率,而P(B|A)表示在缩小的样本空间ΩA中,计算B发生的概率.用古典概型公式,则P(B|A)=AB中样本点数ΩA中样本点数,P(AB)=AB中样本点数Ω中样本点数.3.利用公式P(B∪C|A)=P(B|A)+P(C|A)求解有些条件概率问题较为简捷,但应注意这个性质是在“B与C互斥”这一前提下才具备的,因此不要忽视这一条件而乱用这个公式.随堂达标自测1.已知P(B|A)=12,P(AB)=38,则P(A)等于()A.316B.1316C.34D.14解析由P(AB)=P(A)P(B|A)可得P(A)=34.解析答案C答案2.某地区气象台统计,该地区下雨的概率为415,刮风的概率为215,既刮风又下雨的概率为110,则在下雨天里,刮风的概率为()A.8225B.12C.38D.34答案C答案解析设A为下雨,B为刮风,由题意知P(A)=415,P(B)=215,P(AB)=110,P(B|A)=PABPA=110415=38.故选C.解析3.抛掷红、黄两枚质地均匀的骰子,当红色骰子的点数为4或6时,两枚骰子的点数之积大于20的概率是()A.14B.13C.12D.35解析抛掷红、黄两枚骰子共有6×6=36个基本事件,其中红色骰子的点数为4或6的有12个基本事件,此时两枚骰子点数之积大于20包含4×6,6×4,6×5,6×6,共4个基本事件,所求概率为13.解析答案B答案4.在区间(0,1)内随机投掷一个点M(其坐标为x),若A=x0x12,B=x14x34,则P(B|A)等于________.解析P(A)=121=12.∵A∩B=x14x12,∴P(AB)=141=14,∴P(B|A)=PABPA=1412=12.解析答案12答案5.1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,现随机地从1号箱中取出一球放入2号箱,然后从2号箱中随机取出一球,则从2号箱中取出红球的概率是多少?解记事件A=“最后从2号箱中取出的是红球”,事件B=“从1号箱中取出的是红球”,则P(B)=42+4=23,P(B-)=1-P(B)=13,P(A|B)=3+18+1=49,P(A|B-)=38+1=13,从而P(A)=P(AB)+P(AB-)=P(A|B)P(B)+P(A|B-)P(B-)=49×23+13×13=1127.答案本课结束