抛掷总次数
50
100
500
800
1500
3000
5000
杯口朝上频数
5
15
168
330
660
1100
杯口朝上频率
0.1
0.15
0.2
0.21
0.22
估计任意抛掷一只纸杯的杯口朝上的概率为(结果精确到0.1)
抛掷次数m
“正面向上”的次数n
“正面向上”的频率
下面有3个推断:
①当抛掷次数是 时,“正面向上”的频率是 , 所以“正面向上”的概率是;
②随着试验次数的增加,“正面向上”的频率总在附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计“正面向上”的概率是;
③若再次做随机抛掷该纪念币的试验,则当抛掷次数为时,出现“正面向上”的次数不一定是次.
其中所有合理推断的序号是.
试种数量
200
1000
2000
发芽的频率
0.78
0.82
0.79
0.81
0.80
在相同的条件下,估计种植一粒该品牌的小麦发芽的概率为.(结果精确到0.1)
摸球的次数
300
400
1600
摸到黑球的频数
142
186
260
668
1064
1334
摸到黑球的频率
0.710
0.620
0.650
0.668
0.665
0.667
该学习小组发现,摸到黑球的频率在一个常数附近摆动,由此估计这个口袋中黑球有( )个.
摸球的次数n
摸到黑球的次数m
65
118
189
310
482
602
摸到黑球的频
a
0.59
0.63
0.62
0.603
0.602
2048
4040
10000
12000
24000
摸到白球的次数
1061
4979
6019
12012
摸到白球的频率
0.518
0.5069
0.4979
0.5016
0.5005
150
摸到白球的次数m
59
96
b
295
480
601
0.64
0.58
0.60
射击次数
20
80
“射中九环以上”的次数
18
68
82
327
823
“射中九环以上”的频率(结果保留两位小数)
0.90
0.85
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( )