射击总次数n | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
击中靶心的次数m | 8 | 17 | 40 | 79 | 158 | 390 | 780 |
击中靶心的频率 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
根据频率的稳定性,这名运动员射击一次击中靶心的概率约是( )
投篮次数 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
500 |
投中次数 |
28 |
60 |
78 |
104 |
124 |
153 |
252 |
估计这位同学投篮一次,投中的概率约是(精确到0.1)( )
投篮次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 800 |
投中次数 | 28 | 63 | 87 | 122 | 148 | 242 | 301 | 480 |
投中频率 | 0.560 | 0.630 | 0.580 | 0.610 | 0.592 | 0.605 | 0.602 | 0.600 |
根据频率的稳定性,估计这名球员投篮一次投中的概率约是( )
摸球实验次数 |
100 |
1000 |
5000 |
10000 |
50000 |
100000 |
“摸出黑球”的次数 |
36 |
387 |
2019 |
4009 |
19970 |
40008 |
“摸出黑球”的频率 (结果保留小数点后三位) |
0.360 |
0.387 |
0.404 |
0.401 |
0.399 |
0.400 |
根据试验所得数据,估计“摸出黑球”的概率是(结果保留小数点后一位).
移植总数n |
5 |
50 |
200 |
500 |
1000 |
3000 |
成活数m |
4 |
45 |
188 |
476 |
951 |
2850 |
成活的频率 |
0.8 |
0.9 |
0.94 |
0.952 |
0.951 |
0.95 |
则在相同条件下这种幼苗可成活的概率可估计为 .
摸球的次数 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 1600 | 2000 |
摸到白球的频数 | 72 | 93 | 130 | 334 | 532 | 667 |
摸到白球的频率 | 0.3600 | 0.3100 | 0.3250 | 0.3340 | 0.3325 | 0.3335 |
朝上的点数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
出现的次数 |
7 |
9 |
6 |
8 |
20 |
10 |
①填空:此次实验中“5点朝上”的频率为 ▲ ;
②小红说:“根据实验,出现5点朝上的概率最大.”她的说法正确吗?为什么?
摸球的次数 |
200 |
300 |
400 |
1000 |
1600 |
2000 |
摸到白球的频数 |
72 |
93 |
130 |
334 |
532 |
667 |
摸到白球的频率 |
0.3600 |
0.3100 |
0.3250 |
0.3340 |
0.3325 |
0.3335 |
①在此封闭图形内画出一个半径为1米的圆.
②在此封闭图形旁边闭上眼晴向封闭图形内掷小石子(可把小石子近似地看成点),记录如下:
掷小石子落在不规则图形内的总次数 | 50 | 150 | 300 | 500 | … |
小石子落在圆内(含圆上)的次数m | 20 | 59 | 123 | 203 | … |
小石子落在圆外的阴影部分(含外缘)的次数n | 29 | 91 | 176 | 293 | … |
m∶n | 0.689 | 0.694 | 0.689 | 0.706 |
摸球的次数n |
100 |
150 |
200 |
500 |
800 |
1000 |
摸到红球的次数m |
59 |
96 |
118 |
290 |
480 |
600 |
摸到红球的频率 |
0.59 |
|
0.58 |
0.60 |
0.60 |