概率论与数理统计 · 2027 考研数学一

第 6 章 数理统计的基本概念

目标院校:四川大学 / 电子科技大学 | 建议用时:概念 3 小时 + 例题练习 4 小时

本章地位:从本章起进入数理统计:不再「已知分布求概率」,而是「手里只有样本,反过来推断总体」。全章三件事:统计量(对样本的加工)、三大抽样分布(\(\chi^2\)、\(t\)、\(F\)——统计量的「分布」要专门研究)、正态总体抽样分布定理(数一核心定理群,第 7 章参数估计的发动机)。真题题型高度固定:识别 / 构造统计量的分布、由分布求概率、由 \(\bar{X}\) 的分布反求样本容量——全是「凑结构」的功夫。

6.1 总体、样本与统计量

6.1.1 总体与样本

定义总体:研究对象的某项数量指标的全体,用一个随机变量 \(X\)(及其分布)代表。
简单随机样本:若 \(X_1,X_2,\dots,X_n\) 与总体 \(X\) 同分布且相互独立(独立同分布),则称其为来自总体 \(X\) 的容量为 \(n\) 的简单随机样本。一次具体抽样得到的 \(n\) 个数 \(x_1,\dots,x_n\) 称为样本观察值。

「独立」保证各次抽取互不干扰,「同分布」保证每次抽取都代表同一总体——这两个条件是后面所有定理的前提,判断题常反过来问。

6.1.2 统计量

定义设 \(g(X_1,\dots,X_n)\) 是样本的函数,若 不含有任何未知参数,则称 \(T=g(X_1,\dots,X_n)\) 为统计量。统计量是随机变量(代入观察值后是数)。
名称定义备注
样本均值\(\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\)\(E(\bar{X})=\mu,\ D(\bar{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}\)(重要,对任意总体成立)
样本方差\(S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\)分母是 \(n-1\),保证 \(E(S^2)=\sigma^2\)
样本标准差\(S=\sqrt{S^2}\)注意 \(E(S)\neq\sigma\)(一般偏小)
样本 \(k\) 阶原点矩\(A_k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k\)第 7 章矩估计法的工具
样本 \(k\) 阶中心矩\(B_k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k\)注意 \(B_2\) 的分母是 \(n\)(与 \(S^2\) 不同)
易错(1) \(S^2\) 的分母是 \(n-1\) 不是 \(n\)。原因:\(\bar{X}\) 本身由样本算出,\(\sum(X_i-\bar{X})^2\) 比 \(\sum(X_i-\mu)^2\) 少了一个「自由度」,若除以 \(n\) 会系统性低估 \(\sigma^2\)(见例 2 的计算:\(E\bigl[\sum(X_i-\bar{X})^2\bigr]=(n-1)\sigma^2\))。
(2) 「统计量不含未知参数」:\(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt n}\) 在 \(\mu,\sigma\) 未知时不是统计量,但它的分布是已知的 \(N(0,1)\)——这种「含未知参数但分布已知」的量正是第 7 章统计推断的主角。
(3) \(D(\bar{X})=\sigma^2/n\):样本容量翻倍,均值波动缩为原来的 \(\frac{1}{2}\)(方差)。

6.1.3 例题

例 1 统计量的判定

设 \(X_1,\dots,X_n\) 是来自总体 \(N(\mu,\sigma^2)\) 的样本,\(\mu,\sigma^2\) 均未知。判断下列哪些是统计量:
(1) \(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\);(2) \(\max\limits_{1\le i\le n}X_i-\min\limits_{1\le i\le n}X_i\);(3) \(\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt n}\);(4) \(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\);(5) \(X_1+2X_2\)。

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(1)、(2)、(5) 是统计量:只依赖样本,不含未知参数(极差 (2) 是常用统计量)。

(3)、(4) 不是:都含未知参数 \(\mu\) 或 \(\sigma\)。但注意二者的「身份」仍然重要:(3) 服从 \(N(0,1)\),(4) 服从 \(\chi^2(n)\)——分布已知,为第 7 章服务。

易错:不要把「含未知参数」与「分布未知」画等号;(3)(4) 含参数但分布完全已知。

例 2 方法 为什么分母是 \(n-1\):计算 \(E(S^2)\)

设总体 \(X\) 的期望 \(\mu\)、方差 \(\sigma^2\) 存在,\(X_1,\dots,X_n\) 为简单随机样本。证明:\(E(\bar{X})=\mu,\ D(\bar{X})=\dfrac{\sigma^2}{n},\ E(S^2)=\sigma^2\)。

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① 均值的期望方差(独立同分布 + 线性):

\[ E(\bar{X})=\frac1n\sum E(X_i)=\mu,\qquad D(\bar{X})=\frac{1}{n^2}\sum D(X_i)=\frac{\sigma^2}{n} \]

② 离差平方和的期望。先恒等变形:

\[ \sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2 \]

(展开右边验证:\(\sum(X_i^2-2X_i\bar{X}+\bar{X}^2)=\sum X_i^2-2n\bar{X}^2+n\bar{X}^2\)。)两边取期望:

\[ E\Bigl[\sum X_i^2\Bigr]=n\bigl(\sigma^2+\mu^2\bigr),\qquad E\bigl[\bar{X}^2\bigr]=D(\bar{X})+\bigl[E(\bar{X})\bigr]^2=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2 \]

\[ E\Bigl[\sum(X_i-\bar{X})^2\Bigr]=n(\sigma^2+\mu^2)-n\Bigl(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\Bigr)=(n-1)\sigma^2 \]

故 \(E(S^2)=\dfrac{1}{n-1}(n-1)\sigma^2=\sigma^2\):\(S^2\) 平均而言恰好等于总体方差(无偏)。若分母取 \(n\),期望只有 \(\frac{n-1}{n}\sigma^2\),系统性偏小。证毕。

套路总结:\(\sum(X_i-\bar{X})^2=\sum X_i^2-n\bar{X}^2\) 这一恒等式在统计计算中出现率极高(求 \(E\)、求分布都用它),务必熟记。

6.1.4 练习

练习 1

设 \(X_1,\dots,X_n\) 来自泊松总体 \(P(\lambda)\)(\(\lambda\) 未知)。判断 \(\bar{X}\)、\(S^2\)、\(\dfrac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\)、\(A_2=\dfrac1n\sum X_i^2\) 中哪些是统计量,并求 \(E(\bar{X})\)。

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\(\bar{X}\)、\(S^2\)、\(A_2\) 是统计量;\(\dfrac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\) 含未知参数 \(\lambda\),不是(但它近似服从 \(N(0,1)\))。

\(E(\bar{X})=\lambda\)(同分布,均值的期望等于总体期望)。

练习 2 高频考点

设 \(X\sim N(1,4)\),\(X_1,\dots,X_{16}\) 为其样本。写出 \(\bar{X}\) 的分布,并求 \(P(\bar{X}\gt1.5)\)(\(\Phi(1)\approx0.8413\))。

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\(\bar{X}\sim N\Bigl(1,\ \dfrac{4}{16}\Bigr)=N\bigl(1,\ \tfrac14\bigr)\),标准差 \(\frac12\)。

\[ P(\bar{X}\gt1.5)=1-\Phi\Bigl(\frac{1.5-1}{0.5}\Bigr)=1-\Phi(1)\approx0.1587 \]

(对照:单个 \(X\gt1.5\) 的概率是 \(1-\Phi(0.25)\approx0.4013\)——平均后波动变小,概率向 0.5 收拢。given \(\Phi(0.25)\approx0.5987\)。)

练习 3

设 \(X\sim N(2,9)\),\(X_1,\dots,X_9\) 为其样本。求 \(E(\bar{X})\)、\(D(\bar{X})\) 与 \(E(S^2)\)。

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\(E(\bar{X})=2\),\(D(\bar{X})=\dfrac{9}{9}=1\),\(E(S^2)=9\)。

6.2 三大抽样分布 高频考点

6.2.1 \(\chi^2\) 分布

定义设 \(X_1,\dots,X_n\) 相互独立且都服从 \(N(0,1)\),则 \[ \chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2\sim\chi^2(n) \] 称参数 \(n\) 为自由度(平方和中独立标准正态变量的个数)。
定理(1) \(E\bigl[\chi^2(n)\bigr]=n\),\(D\bigl[\chi^2(n)\bigr]=2n\)。
证明:\(E(Z^2)=1\);对 \(Z\sim N(0,1)\) 分部积分得 \(E(Z^4)=3\),故每个 \(Z_i^2\) 的方差为 \(3-1=2\),独立相加得 \(2n\)。
(2) 可加性:\(U\sim\chi^2(m)\),\(V\sim\chi^2(n)\),独立,则 \(U+V\sim\chi^2(m+n)\)。
(3) 取值非负,密度在 \((0,+\infty)\) 上不对称(右偏),\(n\) 越大越接近正态。
(4) 上 \(\alpha\) 分位数 \(\chi^2_\alpha(n)\):\(P\bigl(\chi^2(n)\gt\chi^2_\alpha(n)\bigr)=\alpha\),查表用(表通常只给 \(\alpha\le0.5\) 的值,\(\alpha\gt0.5\) 时要换算)。

6.2.2 \(t\) 分布

定义设 \(X\sim N(0,1)\),\(Y\sim\chi^2(n)\),且 \(X\) 与 \(Y\) 独立,则 \[ T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n) \]
定理(1) 密度是偶函数(关于 \(y\) 轴对称),形状似 \(N(0,1)\) 但「峰更低、尾更厚」;
(2) \(n\to\infty\) 时 \(t(n)\to N(0,1)\)(\(n\gt45\) 时可近似用 \(z_\alpha\) 代 \(t_\alpha(n)\));
(3) 分位数对称:\(t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)\)。如 \(P\bigl(|T|\gt t_{\alpha/2}(n)\bigr)=\alpha\)。

6.2.3 \(F\) 分布

定义设 \(U\sim\chi^2(m)\),\(V\sim\chi^2(n)\),且 \(U,V\) 独立,则 \[ F=\frac{U/m}{V/n}=\frac{nU}{mV}\sim F(m,n) \] (\(m\) 为「分子自由度」,\(n\) 为「分母自由度」,顺序不可颠倒。)
定理(1) 取值非负,密度不对称(右偏);
(2) 倒数关系:若 \(F\sim F(m,n)\),则 \(\dfrac{1}{F}\sim F(n,m)\);
(3) 分位数换算(高频): \[ F_{1-\alpha}(m,n)=\frac{1}{F_\alpha(n,m)} \] (用于从「小 \(\alpha\)」的表值求「大 \(\alpha\)」的分位数,如 \(F_{0.95}(m,n)=1/F_{0.05}(n,m)\)。)
分布构成(都要独立)密度特征关键性质
\(\chi^2(n)\)\(n\) 个 \(N(0,1)\) 的平方和非负、右偏\(E=n,\ D=2n\);可加性
\(t(n)\)\(\dfrac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(n)/n}}\)关于 0 对称,尾厚\(n\to\infty\) 时趋于 \(N(0,1)\);\(t_{1-\alpha}=-t_\alpha\)
\(F(m,n)\)\(\dfrac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}\)非负、右偏不对称\(1/F\sim F(n,m)\);\(F_{1-\alpha}(m,n)=1/F_\alpha(n,m)\)

6.2.4 例题:分布的识别与构造

例 3 单个正态样本的基本结构

设 \(X_1,\dots,X_9\) 是来自 \(N(0,\ 2^2)\) 的样本,\(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 为样本均值与方差。指出下列量的分布:
(1) \(\dfrac{1}{6}\sum\limits_{i=1}^{9}X_i\);(2) \(\dfrac{1}{4}\sum\limits_{i=1}^{9}X_i^2\);(3) \(\dfrac{3\bar{X}}{S}\)。

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(1) \(E(\sum X_i)=0\),\(D(\sum X_i)=9\times4=36\),故 \(\sum X_i\sim N(0,36)\),标准化得 \(\dfrac{1}{6}\sum X_i\sim N(0,1)\)。

(2) \(\dfrac{X_i}{2}\sim N(0,1)\) 且独立,平方和:\(\dfrac14\sum X_i^2=\sum\Bigl(\dfrac{X_i}{2}\Bigr)^2\sim\chi^2(9)\)。

(3) 由正态总体抽样分布定理(6.3 节)\(\dfrac{\sqrt n(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)\),此处 \(\mu=0,\ n=9\):

\[ \frac{3\bar{X}}{S}=\frac{\sqrt9\,(\bar{X}-0)}{S}\sim t(8) \]

易错:\(t\) 结构「分子 \(N(0,1)\) 型、分母 \(\sqrt{\chi^2(n)/n}\) 型」必须严格配平。若写成 \(\dfrac{3\bar{X}}{2S}\),它等于 \(\dfrac12\cdot\dfrac{3\bar{X}}{S}\),即 \(t(8)\) 变量再乘 \(\dfrac12\),就不再是 \(t\) 分布——分母多除一次 \(\sigma\) 是这类题最常见的陷阱。

例 4 方法 两块样本拼一个 \(t\)

设 \(X_1,\dots,X_9\) 是来自 \(N(0,2^2)\) 的样本。证明: \[ W=\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{\dfrac{X_4^2+\cdots+X_9^2}{2}}}\sim t(6) \]

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分子:\(X_1+X_2+X_3\sim N(0,12)\),故 \(\dfrac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{12}}\sim N(0,1)\)。

分母:\(\dfrac{X_i}{2}\sim N(0,1)\)(\(i=4,\dots,9\))独立,故 \(\dfrac{X_4^2+\cdots+X_9^2}{4}\sim\chi^2(6)\)。

独立性:分子用 \(X_1,X_2,X_3\),分母用 \(X_4,\dots,X_9\),两组样本不相交 ⟹ 独立(这一步必须写!)。

按 \(t\) 定义组合(分子除以 \(\sqrt{12}\),分母除以 \(\sqrt{24}=\sqrt{4\times6}\)):

\[ \frac{(X_1+X_2+X_3)/\sqrt{12}}{\sqrt{\Bigl(\dfrac{X_4^2+\cdots+X_9^2}{4}\Bigr)/6}}=\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{12}}\cdot\sqrt{\frac{24}{X_4^2+\cdots+X_9^2}}=\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{\dfrac{X_4^2+\cdots+X_9^2}{2}}}\sim t(6) \]

最后一步用了 \(\sqrt{12}\cdot\sqrt{\dfrac{1}{24}}=\sqrt{\dfrac12}\),即比例式 \(\dfrac{\sqrt{24}}{\sqrt{12}}=\sqrt2\),与所证形式一致。
套路总结:构造题三问——「分子凑 \(N(0,1)\)、分母凑 \(\sqrt{\chi^2(n)/n}\)、声明两组独立」,缺一不可。

例 5 两个独立样本拼 \(F\)

设 \(X_1,\dots,X_{10}\) 与 \(Y_1,\dots,Y_{15}\) 相互独立,都来自 \(N(0,9)\)。证明: \[ F=\frac{\sum\limits_{i=1}^{10}X_i^2\big/10}{\sum\limits_{j=1}^{15}Y_j^2\big/15}\sim F(10,15) \]

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\(\dfrac{X_i}{3}\sim N(0,1)\),独立平方和:\(\dfrac{1}{9}\sum\limits_{i=1}^{10}X_i^2\sim\chi^2(10)\);同理 \(\dfrac{1}{9}\sum\limits_{j=1}^{15}Y_j^2\sim\chi^2(15)\)。

两组样本独立 ⟹ 两个 \(\chi^2\) 变量独立。按 \(F\) 定义:

\[ F=\frac{\Bigl(\dfrac19\sum X_i^2\Bigr)/10}{\Bigl(\dfrac19\sum Y_j^2\Bigr)/15}=\frac{\sum X_i^2/10}{\sum Y_j^2/15}\sim F(10,15) \]

(公因子 \(\frac19\) 在分子分母同时出现,比掉——这也是「\(\sigma\) 消失」型题目的一般原理。)

例 6 真题风格 分位数的查表与换算

已知 \(\chi^2_{0.05}(10)=18.307\),\(t_{0.025}(10)=2.228\),\(F_{0.05}(10,9)=3.14\)。求:
(1) \(P\bigl(\chi^2(10)\le18.307\bigr)\);(2) 设 \(T\sim t(10)\),求 \(P\bigl(|T|\gt2.228\bigr)\) 与 \(t_{0.95}(10)\);(3) \(F_{0.95}(9,10)\)。

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(1) 由上分位数定义 \(P\bigl(\chi^2(10)\gt18.307\bigr)=0.05\),故 \(P\bigl(\chi^2(10)\le18.307\bigr)=1-0.05=0.95\)。

(2) \(t\) 分布关于 0 对称:

\[ P\bigl(|T|\gt2.228\bigr)=2P\bigl(T\gt2.228\bigr)=2\times0.025=0.05 \]

\[ t_{0.95}(10)=-t_{0.05}(10)=-2.228 \]

(\(t_{0.05}(10)\) 满足 \(P(T\gt t_{0.05})=0.05\);对称性把「左尾」化为「右尾」。)

(3) 倒数关系(自由度交换):

\[ F_{0.95}(9,10)=\frac{1}{F_{0.05}(10,9)}=\frac{1}{3.14}\approx0.318 \]

易错:\(F\) 的两个自由度在换算时必须互换;\(t\) 的对称换算没有「交换参数」一说,别串。

6.2.5 练习

练习 4 高频考点

已知 \(F_{0.05}(7,8)=3.50\),求 \(F_{0.95}(8,7)\)。

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\[ F_{0.95}(8,7)=\frac{1}{F_{0.05}(7,8)}=\frac{1}{3.50}\approx0.286 \]

练习 5

设 \(X_1,\dots,X_6\) 是来自 \(N(0,\ 0.25)\) 的样本。指出 \(\sum X_i^2\) 的适当常数倍服从的分布;若 \(\chi^2_{0.05}(6)=12.592\),求 \(P\Bigl(\sum\limits_{i=1}^{6}X_i^2\gt3.148\Bigr)\)。

查看答案

\(\sigma=0.5\),\(\dfrac{X_i}{0.5}=2X_i\sim N(0,1)\),故 \(4\sum X_i^2=\sum(2X_i)^2\sim\chi^2(6)\)。

\[ P\Bigl(\sum X_i^2\gt3.148\Bigr)=P\Bigl(4\sum X_i^2\gt12.592\Bigr)=0.05 \]

6.3 正态总体的抽样分布定理 高频考点

以下 \(X_1,\dots,X_n\) 均为来自正态总体 \(N(\mu,\sigma^2)\) 的简单随机样本,\(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 为样本均值与样本方差。这张表是数一概率统计部分的「核心定理群」,必须连条件带结论整块记住。

单正态总体(定理一~四)

编号结论用途
定理一\(\bar{X}\sim N\Bigl(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\Bigr)\),即 \(\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt n}\sim N(0,1)\)均值相关的概率计算、反求 \(n\)
定理二\(\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)\)方差相关的分布与概率(自由度 \(n-1\))
定理三\(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 相互独立构造 \(t\) 的依据
定理四\(\dfrac{\sqrt n(\bar{X}-\mu)}{S}=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt n}\sim t(n-1)\)\(\sigma\) 未知时推断 \(\mu\)(第 7 章)
补充\(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)\)用 \(\mu\)(而非 \(\bar{X}\))中心化时自由度是 \(n\)——与定理二对比记忆

双正态总体(两样本独立)

设 \(X_1,\dots,X_{n_1}\) 来自 \(N(\mu_1,\sigma_1^2)\),\(Y_1,\dots,Y_{n_2}\) 来自 \(N(\mu_2,\sigma_2^2)\),两样本独立,样本均值、方差记号对应:

结论条件
\(\bar{X}-\bar{Y}\sim N\Bigl(\mu_1-\mu_2,\ \dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}\Bigr)\)—
\(\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,\ n_2-1)\)两样本独立
\(\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)\),其中 \(S_w^2=\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\)\(\sigma_1=\sigma_2=\sigma\)(方差齐性)
易错(1) 定理二自由度是 \(n-1\),补充行是 \(n\):中心化用 \(\bar{X}\)(本身由样本决定,损失一个自由度)还是用真值 \(\mu\),结果不同;
(2) \(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 独立是正态总体独有的结论,别的一般总体没有;
(3) 双样本 \(F\) 的自由度顺序:\(n_1-1\) 在分子、\(n_2-1\) 在分母,与 \(\sigma_1^2,\sigma_2^2\) 的位置对应。

6.3.1 例题

例 7 真题风格 综合识别(一网打尽)

设 \(X_1,\dots,X_{16}\) 是来自 \(N(\mu,\sigma^2)\) 的样本(\(\sigma^2\gt0\))。写出下列统计量的分布:
(1) \(\bar{X}\);(2) \(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{16}(X_i-\mu)^2\);(3) \(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{16}(X_i-\bar{X})^2\);(4) \(\dfrac{4(\bar{X}-\mu)}{S}\);(5) \(\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/4}\)。

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(1) \(\bar{X}\sim N\Bigl(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{16}\Bigr)\)(定理一)。

(2) 用 \(\mu\) 中心化再除 \(\sigma^2\):\(\chi^2(16)\)(\(n=16\) 个独立 \(\bigl(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\bigr)^2\) 之和)。

(3) \(\sum(X_i-\bar{X})^2=(16-1)S^2\),故 \(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum(X_i-\bar{X})^2=\dfrac{15S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(15)\)(定理二)。

(4) \(\dfrac{4(\bar{X}-\mu)}{S}=\dfrac{\sqrt{16}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(15)\)(定理四)。

(5) \(\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/4}=\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{16}}\sim N(0,1)\)(定理一的标准化形式)。

套路总结:见到统计量先辨认「中心化用 \(\mu\) 还是 \(\bar{X}\)」「除的是 \(\sigma\) 还是 \(S\)」「要不要平方」——三种选择分别对应 \(\chi^2(n)\)、\(\chi^2(n-1)\)、\(t(n-1)\)、\(N(0,1)\) 四张面孔。

例 8 由 \(\bar{X}\) 的分布求概率

某厂螺栓长度 \(X\sim N(72,100)\)(单位 mm)。随机取 25 个,\(\bar{X}\) 为平均长度。求 \(P(\bar{X}\gt73.5)\)(\(\Phi(0.75)\approx0.7734\))。

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\(\bar{X}\sim N\Bigl(72,\ \dfrac{100}{25}\Bigr)=N(72,4)\),标准差 2:

\[ P(\bar{X}\gt73.5)=1-\Phi\Bigl(\frac{73.5-72}{2}\Bigr)=1-\Phi(0.75)\approx1-0.7734=0.2266 \]

(对照:单个螺栓超过 73.5 的概率为 \(1-\Phi(0.15)\approx0.4404\),平均 25 个后降到 0.23——\(D(\bar{X})=\sigma^2/n\) 的直观效果。)

例 9 高频考点 由精度要求反求样本容量

总体 \(X\sim N(40,4)\)。要使样本均值 \(\bar{X}\) 落在 39 到 41 之间的概率不小于 0.95,样本容量 \(n\) 至少取多少?(\(\Phi(1.96)\approx0.975\))

查看解答

\(\bar{X}\sim N\Bigl(40,\ \dfrac{4}{n}\Bigr)\),标准差 \(\dfrac{2}{\sqrt n}\):

\[ P\bigl(|\bar{X}-40|\lt1\bigr)=2\Phi\Bigl(\frac{\sqrt n}{2}\Bigr)-1\ge0.95 \]

需 \(\Phi\Bigl(\dfrac{\sqrt n}{2}\Bigr)\ge0.975\),即 \(\dfrac{\sqrt n}{2}\ge1.96\),\(\sqrt n\ge3.92\),\(n\ge15.37\),取

\[ n=16 \]

易错:样本容量是整数,「至少」必须向上取整(15.37 → 16)。这与第 5 章「最多装多少箱」的向下取整方向相反。

例 10 方法 求 \(D(S^2)\)

设 \(X_1,\dots,X_{16}\) 来自 \(N(\mu,\sigma^2)\)。(1) 证明 \(D(S^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n-1}\)(一般 \(n\));(2) 当 \(\sigma^2=4\),\(n=16\) 时求 \(D(S^2)\)。

查看解答

(1) 由定理二,\(\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)\),其方差为 \(2(n-1)\)。由方差性质(提出常数 \(\bigl(\frac{\sigma^2}{n-1}\bigr)^2\)):

\[ D\Bigl[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Bigr]=\frac{(n-1)^2}{\sigma^4}D(S^2)=2(n-1)\ \Rightarrow\ D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1} \]

(2) \(\sigma^2=4\Rightarrow\sigma^4=16\),\(n=16\):

\[ D(S^2)=\frac{2\times16}{15}=\frac{32}{15} \]

套路总结:「已知分布求矩」是本章与第 4 章的桥梁:\(\chi^2(n)\) 的 \(E=n,D=2n\) 配合 \(D(aY)=a^2D(Y)\) 就能出 \(E(S^2)=\sigma^2\)、\(D(S^2)=2\sigma^4/(n-1)\) 两个结论。

例 11 双样本 F 结构与概率

设 \(X_1,\dots,X_{10}\) 来自 \(N(\mu_1,6)\),\(Y_1,\dots,Y_8\) 来自 \(N(\mu_2,4)\),两样本独立,\(S_1^2,S_2^2\) 为样本方差。(1) 求 \(\dfrac{S_1^2/6}{S_2^2/4}\) 的分布;(2) 已知 \(F_{0.05}(9,7)=3.68\),求 \(P\Bigl(\dfrac{S_1^2/6}{S_2^2/4}\gt3.68\Bigr)\);(3) 求 \(\dfrac{2S_1^2}{3S_2^2}\gt3.68\) 的概率。

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(1) \(\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)\),代入 \(\sigma_1^2=6,\ \sigma_2^2=4,\ n_1=10,\ n_2=8\):

\[ \frac{S_1^2/6}{S_2^2/4}\sim F(9,7) \]

(2) 由上分位数定义直接得 \(P\Bigl(\dfrac{S_1^2/6}{S_2^2/4}\gt3.68\Bigr)=0.05\)。

(3) 先验证它是同一个量:

\[ \frac{S_1^2/6}{S_2^2/4}=\frac{4S_1^2}{6S_2^2}=\frac{2S_1^2}{3S_2^2} \]

故 \(P\Bigl(\dfrac{2S_1^2}{3S_2^2}\gt3.68\Bigr)\) 与 (2) 完全相同,为 0.05。

易错:见到 \(S\) 之比先凑 \(\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\) 的标准型再谈分布;常数倍关系要像 (3) 那样显式换算验证,不能凭直觉。

6.3.2 练习

练习 6

设 \(X\sim N(2,9)\),\(X_1,\dots,X_9\) 为其样本。求 \(E(\bar{X})\)、\(D(\bar{X})\)、\(E(S^2)\) 与 \(D(S^2)\)。

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\(E(\bar{X})=2\),\(D(\bar{X})=\dfrac{9}{9}=1\),\(E(S^2)=9\),

\[ D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}=\frac{2\times81}{8}=20.25 \]

练习 7

设 \(X_1,\dots,X_8\) 来自 \(N(\mu,\sigma^2)\),\(Y_1,\dots,Y_{10}\) 来自 \(N(\mu,2\sigma^2)\),两样本独立。证明:\(\dfrac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(7,9)\)。

查看答案

先把目标量配成标准结构(将 \(\sigma^2\) 与 \(2\sigma^2\) 分别放进两个分母):

\[ \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/\bigl(2\sigma^2\bigr)}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{2\sigma^2}{\sigma^2}=\frac{2S_1^2}{S_2^2} \]

由双样本定理,\(\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,\ n_2-1)\),此处即 \(F(7,9)\),故 \(\dfrac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(7,9)\)。证毕。

练习 8 易错

判断正误:
(1) 对任何总体,\(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 都相互独立;
(2) \(t(n)\) 的密度关于 \(y\) 轴对称;
(3) \(n\) 充分大时 \(t(n)\) 近似 \(N(0,1)\);
(4) 若 \(F\sim F(m,n)\),则 \(\dfrac{1}{F}\sim F(n,m)\)。

查看答案

(1) 错:独立性是正态总体的特殊结论;
(2) 对(偶函数);
(3) 对(\(n\to\infty\) 极限即标准正态);
(4) 对(倒数关系,自由度互换)。

6.4 章末自测 真题风格

限时 60 分钟,先做后看答案。难度:★★ 基础 / ★★★ 强化 / ★★★★ 冲刺。分布识别题要求写出完整的「凑结构」过程,不能只报答案。

自测 1(选择 · ★★)

设 \(X_1,\dots,X_n\) 来自正态总体 \(N(\mu,\sigma^2)\),\(\mu\) 已知、\(\sigma^2\) 未知。下列随机变量中是统计量的是( )
A. \(\dfrac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)\) B. \(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\) C. \(\sum\limits_{i=1}^{n}\Bigl(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\Bigr)^2\) D. \(\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\)

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D。\(\mu\) 已知可以出现,但 A、B、C 都含未知参数 \(\sigma\);D 只用已知的 \(\mu\) 和样本,是统计量。

自测 2(选择 · ★★★)

下列关于 \(t\) 分布的命题中错误的是( )
A. \(t(n)\) 的密度是偶函数,在 \(x=0\) 处达到最大
B. 设 \(X\sim N(0,1)\),\(Y\sim\chi^2(n)\),且 \(X,Y\) 独立,则 \(\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)\)
C. \(n\to\infty\) 时 \(t(n)\) 的密度趋于标准正态密度
D. 设 \(X\sim N(0,1)\),\(Y\sim\chi^2(n)\),则 \(\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)\)(不声明独立)

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D 错误:缺「\(X\) 与 \(Y\) 独立」这一条件,结论不成立——三大抽样分布的构成都以独立为前提,判断题最爱删掉这两个字。

自测 3(选择 · ★★★)

设 \(F\sim F(m,n)\)。下列命题中错误的是( )
A. \(\dfrac{1}{F}\sim F(n,m)\) B. \(F_{1-\alpha}(m,n)=\dfrac{1}{F_\alpha(n,m)}\) C. \(F\) 分布的密度关于 \(y\) 轴对称 D. \(F\) 取值非负

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C 错误:\(F\) 分布密度在 \((0,+\infty)\) 上右偏不对称(对称的是 \(t\) 分布)。

自测 4(填空 · ★★★)

设 \(X\sim N(3,4)\),\(X_1,\dots,X_{36}\) 为其样本,则 \(P\bigl(|\bar{X}-3|\lt0.5\bigr)\approx\underline{\hspace{1cm}}\)(\(\Phi(1.5)\approx0.9332\))。

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\(\bar{X}\sim N\bigl(3,\ \tfrac{1}{9}\bigr)\),标准差 \(\dfrac13\):

\[ P\bigl(|\bar{X}-3|\lt0.5\bigr)=2\Phi(1.5)-1\approx2\times0.9332-1=0.8664 \]

自测 5(填空 · ★★★★ 冲刺)

设 \(X_1,\dots,X_{10}\) 来自 \(N(0,0.25)\),\(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 为样本均值与方差,则:
(1) \(4\sum\limits_{i=1}^{10}X_i^2\sim\underline{\hspace{1cm}}\);(2) \(\dfrac{\sqrt{10}\,\bar{X}}{S}\sim\underline{\hspace{1cm}}\);(3) \(4\sum\limits_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2\sim\underline{\hspace{1cm}}\)。

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(1) \(\sigma=0.5\),\(\dfrac{X_i}{\sigma}=2X_i\sim N(0,1)\),平方和:\(4\sum X_i^2\sim\chi^2(10)\)。

(2) \(\dfrac{\sqrt n\bar{X}}{S}\)(\(\mu=0\)):\(\dfrac{\sqrt{10}\,\bar{X}}{S}\sim t(9)\)(与 \(\sigma\) 无关)。

(3) \(4\sum(X_i-\bar{X})^2=4\cdot 9S^2=\dfrac{(10-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9)\)(中心化用 \(\bar{X}\),自由度 \(10-1\))。

自测 6(填空 · ★★★)

已知 \(\chi^2_{0.05}(12)=21.026\),\(t_{0.05}(12)=1.782\)。设 \(U\sim\chi^2(12)\),\(T\sim t(12)\),则:
(1) \(P(U\gt21.026)=\underline{\hspace{1cm}}\);(2) \(P(T\gt1.782)=\underline{\hspace{1cm}}\);(3) \(P\bigl(|T|\gt1.782\bigr)=\underline{\hspace{1cm}}\)。

查看答案

(1) \(0.05\)(上分位数定义);
(2) \(0.05\);
(3) 由对称性 \(2\times0.05=0.10\)。

自测 7(解答 · ★★★★ 冲刺)

设总体 \(X\sim N(\mu,\sigma^2)\),样本容量为 \(n\)。(1) 当 \(n=25\) 时求 \(P\bigl(|\bar{X}-\mu|\lt0.2\sigma\bigr)\)(\(\Phi(1)\approx0.8413\));(2) 要使 \(P\bigl(|\bar{X}-\mu|\lt0.1\sigma\bigr)\ge0.95\),\(n\) 至少多大?(\(\Phi(1.96)\approx0.975\))

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\(\bar{X}\sim N\Bigl(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\Bigr)\)。

(1) \(n=25\):标准差 \(\dfrac{\sigma}{5}\),

\[ P\bigl(|\bar{X}-\mu|\lt0.2\sigma\bigr)=2\Phi\Bigl(\frac{0.2\sigma}{\sigma/5}\Bigr)-1=2\Phi(1)-1\approx0.6826 \]

(2) 一般 \(n\):

\[ P\bigl(|\bar{X}-\mu|\lt0.1\sigma\bigr)=2\Phi\Bigl(0.1\sqrt n\Bigr)-1\ge0.95\ \Rightarrow\ 0.1\sqrt n\ge1.96 \]

\(\sqrt n\ge19.6\),\(n\ge384.16\),取 \(n=385\)。(与第 5 章练习 7 对照:那里是频率的 \(0.02\) 精度,这里是均值的 \(0.1\sigma\) 精度,结构完全一致。)

自测 8(解答 · ★★★★ 冲刺)

设 \(X_1,\dots,X_{10}\) 来自 \(N(0,\sigma^2)\),\(Y_1,\dots,Y_{14}\) 来自 \(N(0,2\sigma^2)\),两样本相互独立(\(\sigma\gt0\))。证明:
(1) \(\dfrac{2.8\sum\limits_{i=1}^{10}X_i^2}{\sum\limits_{j=1}^{14}Y_j^2}\sim F(10,14)\);
(2) \(\dfrac{X_1}{\sqrt{\bigl(X_2^2+\cdots+X_{10}^2\bigr)/9}}\sim t(9)\)。

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(1) \(\dfrac{\sum X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(10)\);\(\dfrac{\sum Y_j^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(14)\);两样本独立 ⟹ 二者独立。按 \(F\) 定义:

\[ \frac{\Bigl(\dfrac{\sum X_i^2}{\sigma^2}\Bigr)/10}{\Bigl(\dfrac{\sum Y_j^2}{2\sigma^2}\Bigr)/14}=\frac{\sum X_i^2}{10}\cdot\frac{2\sigma^2\times14}{\sigma^2\sum Y_j^2}=\frac{2.8\sum X_i^2}{\sum Y_j^2}\sim F(10,14) \]

(2) \(\dfrac{X_1}{\sigma}\sim N(0,1)\);\(\dfrac{X_2^2+\cdots+X_{10}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9)\);\(X_1\) 与 \((X_2,\dots,X_{10})\) 独立。按 \(t\) 定义:

\[ \frac{X_1/\sigma}{\sqrt{\Bigl(\dfrac{X_2^2+\cdots+X_{10}^2}{\sigma^2}\Bigr)/9}}=\frac{X_1}{\sqrt{\bigl(X_2^2+\cdots+X_{10}^2\bigr)/9}}\sim t(9) \]

注意 \(\sigma\) 在分子分母同时出现而完全消去——这类「不含任何未知参数却服从已知分布」的统计量正是抽样分布考题的精华。

6.5 本章考点总结

考点常考题型热度核心方法
统计量与非统计量判定选择★★★「不含未知参数」;注意「含参数但分布已知」的量不是统计量
\(\bar{X}\) 与 \(S^2\) 的数字特征填空 / 选择★★★★\(E(\bar{X})=\mu,\ D(\bar{X})=\sigma^2/n,\ E(S^2)=\sigma^2,\ D(S^2)=2\sigma^4/(n-1)\);分母 \(n-1\) 的原因
三大分布的识别与构造选择 / 解答★★★★★ 必考凑 \(N(0,1)\)、\(\chi^2\)、\(t\)、\(F\) 标准结构 + 声明独立性
分位数与概率互求填空★★★★上分位数定义;\(t_{1-\alpha}=-t_\alpha\);\(F_{1-\alpha}(m,n)=1/F_\alpha(n,m)\)
正态总体抽样分布定理解答综合★★★★★定理一至四 + 双样本三条;中心化对象决定自由度
由 \(\bar{X}\) 分布反求 \(n\)解答★★★\(2\Phi(z)-1\ge\alpha\) 解出 \(n\),「至少」向上取整
下一步本章过关标准:三大分布的构造定义、期望方差(\(\chi^2\) 的 \(E=n,D=2n\))与分位数关系能默写;正态总体定理表能整块复述;任给一个 \(\bar{X}\)、\(S^2\) 的函数能在两分钟内判明其分布;自测 8 题至少 6 题正确。然后进入 第 7 章 参数估计——那里的矩估计用 \(A_k\),区间估计用本章的 \(N\)、\(t\)、\(\chi^2\)、\(F\) 四张分布表,全靠本章奠基。