移植总数
40
150
300
500
700
1000
1500
成活数
35
134
271
451
631
899
1350
成活的频率
0.875
0.893
0.903
0.902
0.901
0.899
0.900
估计这种幼苗移植成活的概率是(结果精确到0.1).
累计抛郑次数
50
100
200
2000
3000
5000
盖面朝上次数
28
54
106
158
264
527
1056
1587
2650
盖面朝上频率
0.5600
0.5400
0.5300
0.5267
0.5280
0.527
0.5290
下面有三个推断:
①通过上述实验的结果, 可以推断这枚瓶盖有很大的可能吽不是质地均匀的;
②第 2000 次实验的结果一定是“盖面朝上”;
③随着实验次数的增大, “盖面朝上” 的概率接近 0.53 .
其中正确的是 (填序号).
在相同条件下, 当重复试验的次数大量增加时,事件发生的 就稳定在相应的概率附近. 因此, 我们可以通过大量重复试验, 用一个事件发生的来估计这一事件发生的概率.
摸球的次数
…
摸到白球的次数
摸到白球的频率
则摸到白球的概率为.(结果精确到)
种子个数
400
900
2500
4000
发芽种子个数
92
352
818
1336
2251
3601
发芽种子频率
0.92
0.88
0.91
0.89
0.90
根据表中的数据,可估计该植物的种子发芽的概率为.(精确到0.1)
时间(h)
t<7
7≤t<8
8≤t<9
t≥9
人数
6
32
41
21
根据以上结果,若随机抽查该校一名学生,则该学生一周平均每天的睡眠时间不低于8h的概率为( )
转动转盘的次数n
800
落在“可乐”区域的次数m
60
122
240
295
a
604
落在“可乐”区域的频率
0.6
0.61
b
0.59
0.604
方案设计:在草地的外围画一个长5米,宽4米的长方形,在不远处向长方形内掷石子,并记录石子落点的情况(石子扔在界线上或长方形区域外不计试验结果),记录结果如表:
数据分析:
实验分组
一组
二组
三组
四组
五组
六组
七组
石子落在草地上的次数
67
115
149
180
209
252
投掷石子总次数
120
360
480
600
720
840
石子落在草地上的频率
摸球的次数n
摸到白球的次数m
58
96
116
484
601
0.58
0.64
0.605
0.601
射击次数
20
80
“射中九环以上”的次数
18
68
82
168
327
823
“射中九环以上”的频率(结果保留两位小数)
0.85
0.82
0.84
根据频率的稳定性,估计这名运动员射击一次时“射中九环以上”的概率约是( )