Типові задачі і їх розв’язуваня
Використовуючи властивості операцій над подіями, довести, що
а) 
;
б) 
;
в) 
;
г) 
.
Розв’язування.
а) Згрупуємо
перший і третій доданки лівої частини
нашої рівності, тобто скористаємось
властивістю комутативності. На підставі
властивості дистрибутивності та інших
перетворимо суму цих двох доданків до
виду:
.
Враховуючи доведене і вищенаведені
формули, отримаємо:
,
що і треба було довести.
б) Знову скористаємось обома властивостями дистрибутивності та іншими очевидними співвідношеннями, отримаємо такі формули:
=(Ø
Ø
.
Отже, тотожність доведена.
в) Вище були
вказані закони двоїстості
,
які справджуються для двох випадкових
подій. Оскільки
,
а
,
то наша рівність зведеться до першого
з цих законів. Достовірність цього
закону підтверджує достовірність нашої
рівності.
г) Використовуючи властивість дистрибутивності та інші наведені співвідношення, отримаємо ланцюжок тотожних формул:
.
Тотожність доведена.
Подія А полягає в тому, що число, взяте навмання з цілих чисел від -10 до 10, не більше від 4, подія В – у тому, що модуль цього числа не перевищує 2, подія С, – що число більше 1, а подія D, – що число не меньше шести. Знайти множини цілих чисел: а)
б)
;
в)
;
г)
;
д)
;
е)
;
є)
;
ж)
;
з)
.
Розв’язування. Запишемо множини, які відповідають вказаним в умові задачі подіям. Ω = {-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}, А = {-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}, B = {-2; -1; 0; 1; 2}, C = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}, D = {6; 7; 8; 9; 10}. Тепер знайдемо шукані множини.
а) Множина
містить елементи множиниВ
і елементи
множини С
по одному разу. Тобто
{-2;
-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10};
б) В множині
містяться всі елементи множиниА,
яких немає в множині В.
Тобто
={-10;
-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; 3; 4};
в) Знайдемо спочатку
вміст множини
.
В ній будуть всі ті елементи простору
елементарних подій, яких немає в множиніD.
Тобто
= { -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}.
Добуток
міститиме спільні елементи множинС
і
.
Отже
= {2; 3; 4; 5};
г) Вміст множини
буде таким
= {-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. В
результаті
={-10;
-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}.
Таким чином отримали, що
=
.
Це є наслідком того, що
.
д) В множині
містяться всі елементи множиниD,
яких немає в множині C.
Оскільки
,
то таких елементів немає. Тому
є порожньою множиною:
= Ø.
е) Знайдемо вміст
множини
.
Дана множина буде складатися з усіх
елементів множиниΩ
, яких немає в множині А.
Тобто
= {5; 6; 7; 8; 9; 10}. Тепер можна знайти
= {2; 3; 4}.
є) В множині
містяться елементи
= {-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1}, а в множині
– спільні елементи обох множин
іB,
тобто
= {-2; -1; 0; 1}.
ж) Множина
співпадає
.
Тобто
=
= {5; 6; 7; 8; 9; 10}.
з) Знайдемо
спочатку вміст множини
.
Вона складається з елементів обох цих
множин, взятих по одному разу. Оскільки
ці множини не мають спільних елементів,
то ця сума буде містити всі елементи
множиниА
і всі елементи множини D
, тобто
= {-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8;
9; 10}. В множині
будуть всі елементи простору елементарних
подій, яких немає в множині
.
Таким чином
= {5}.
Підкидають три монети. Спостережуваний результат: поява герба чи цифри на верхньому боці кожної з монет. Подія А полягає у тому, що хоча б на одній з монет випав герб, подія В – у тому, що тільки на одній з монет випав герб, подія С – у тому, що хоча б на одній з монет випала цифра, подія D – у тому, що тільки на одній з монет випала цифра, а подія Е – у тому, що найменше на двох з монет випала цифра. Знайти множини: а)
б)
;
в)
;
г)
;
д)
;
е)
;
є)
;
ж)
;
з)
.
Розв’язування. Запишемо множини, які відповідають вказаним в умові задачі подіям. Ω = {ГГГ, ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ, ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ЦЦЦ}, A = {ГГГ, ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ, ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ}, B = {ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ}, C = {ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ, ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ЦЦЦ}, D = {ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ}, Е = {ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ЦЦЦ}. Знайдемо шукані множини.
а) Оскільки В
є підмножиною
Е
то
.
Тобто
= {ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ЦЦЦ};
б) Так як всі
елементи множин А
належать множині С
за винятком елемента ГГГ, то
= {ГГГ};
в) Множина
містить такі елементи:
= {ГГГ, ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ЦЦЦ}.
Тому спільними
елементами множин С
і
будуть такі:
= {ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ЦЦЦ};
г) Знайдемо
спочатку вміст множини
.
Тобто віднімемо від множиниΩ
множину В.
В результаті одержимо
= {ГГГ, ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ, ЦЦЦ}. Звідси видно,
що множинаD
є підмножиною множини
.
Тому
=
= {ГГГ, ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ, ЦЦЦ};
д) Оскільки
множини D
і В
не мають спільних елементів, то
=D
= {ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ};
е) Множина
дорівнює {ЦЦЦ}. Тому
= {ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ, ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ};
є) Оскільки
множина
= {ГГГ} не має з множиноюВ
спільних елементів, то
= Ø;
ж) В множині Е
міститься тільки один елемент ЦЦЦ, якого
немає в множині А.
Тому
=А;
з) Вміст множини
буде такий
= {ГЦЦ, ЦГЦ, ЦЦГ, ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ}. Протилежною
до цієї події буде подія
= { ЦЦЦ, ГГГ}.
4. Нехай А і В дві довільні складні події, які можуть бути сумісними, а Ω – простір всіх елементарних подій. Вказати формули, які відповідають даній події.
а) Відбулася
тільки подія В,
та не відбулася подія А:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
б) Відбулася
принаймні одна з двох подій А
чи В:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
в) Жодна з подій
А
та В
не відбулася: 1)
;
2)
;
3)
;
4)
.
г) Відбулися
обидві події А
та В:
1)
;
2)Ω\
;
3)
;
4)
.
д) Відбулася
одна і лише одна подія А
чи В:
1)
;
2)
;
3) Ω\
;
4)
.
Розв’язування.
а) Діаграма В’єнна для події, яка полягає у тому, що відбулася подія В, але не відбулася подія А має вигляд:
Намалюємо діаграми для подій, що відповідають вказаним формулам.
1) Події А∙В відповідає така діаграма В’єнна:
2) Події В\А відповідає діаграма В’єнна:
3) Подіям
і
відповідають діаграми:
4) Подіям
і
відповідають діаграми
Отже, із співпадання діаграм отримуємо, що початковій події відповідають друга і четверта формули.
б) Діаграма В’єнна
для події, яка полягає у тому, що відбулася
принаймні одна з двох подій
чи
має такий вид:
Вказаним формулам відповідають такі діаграми:
1) формулам
і
:
2) формулі
:
3) формулі
:
4) формулам
і
Таким чином, вказаній в умові події відповідає тільки третя формула.
в)Діаграма В’єнна,
яка відповідає події, що жодна з подій
та
не відбулася виглядає так:
Чотирьом формулам, що вказані в умові відповідають такі діаграми:
1) подіям
і
:
2) подіям
,
і
:
3) подіям
і
:
4) події
(див.
попередні рисунки):
Таким чином, вказаній умові події відповідають перша і третя формули.
г) Діаграма В’єнна,
яка відповідає події, що відбулися
обидві події
та
має вигляд:
Намалюємо діаграми, які відповідають чотирьом, вказаним в умові, формулам.
1)формулі
відповідає
така діаграма В’єнна:
2)формулам
,
,
і Ω
відповідають
діаграми:
3) формулам Ω
,
Ω
і (Ω
)(
Ω
)
відповідають діаграми:
4) формулі
діаграма:
Отже, вказаній в умові події відповідає друга і четверта формули.
д) Події, що відбулася
одна і лише одна подія
чи
відповідає діаграма В’єнна:
Вказаним в умові формулам відповідають діаграми:
1) формулам
,
і
:
2) формулам
,
,
,
і
:
3) формулам
і Ω
(див.
попередні рисунки):
4) формулам
і
:
Таким чином, події, яка вказана в умові відповідають перша, друга і четверта формули.
5. Стрілець
стріляє тричі в мішень. Після його
стрільби у мішені появилось дві пробоїни.
Нехай подія
полягає у тому, що стрілець попав у
мішень заі-им
пострілом (і
= 1, 2, 3). Позначимо
;
;
,
.
Вказати, які з тверджень правильні:
а) подія В неможлива;
б) події
– сумісні;
в) події В, С – несумісні;
г) подія
достовірна;
д) події
– сумісні;
е) події
– утворюють повну групу подій;
є) подія Е – неможлива;
ж) події В, D –еквівалентні.
Розв’язування. Оскільки
після стрільби у мішені появилось дві
пробоїни, то стрілець міг влучити в
мішень за першим і другим, першим і
третім чи другим і третім пострілами.
Будемо позначати елементарну подію
двома буквами ПД – для першого випадку,
ПТ – другого і ДП – третього. Запишемо
множини елементарних подій, які
відповідають вказаним в умові задачі
подіям. Тобто,
Ω = {ПД, ПТ,
ДТ},
= {ПД, ПТ},
= {ПД, ДТ},
= {ПД, ПТ},В = {ПД,
ПТ, ДТ}, С = {ДТ},
D
= {ПД, ПТ, ДТ}, Е
= Ø.
а) Множина елементарних подій, яка відповідає події В не є порожньою. Тому ця подія не є неможливою. Тобто вказане твердження є неправильне.
б) Події В
і
мають однакові елементарні події – ПД,
ПТ. Тому твердження про те, що подіїВ
і
сумісні, правильне.
в) Події В і С мають одну спільну елементарну подію – ПД . Тому твердження про несумісність цих подій неправильне.
г) Оскільки
подія
містить всі елементарні події, тобто
співпадає з простором елементарних
подійΩ,
то є достовірною. Твердження правильне.
д) Події С
і
не
містять однакових елементарних подій,
тому є несумісні, а отже твердження
неправильне.
е) Кожна пара
подій
і
,
а також
має спільні елементарні події, тому
послідовність
не є диз’юнктом і не може утворювати
повну групу подій. Твердження неправильне.
є) Оскільки множина елементарних подій, яка відповідає події Е є порожньою, то ця подія неможлива. Тобто твердження правильне.
ж) Множини елементарних подій, які відповідають подіям В і D містять однакові елементи, тому вони еквівалентні і вказане твердження правильне.