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      [精]专题04 统计 2025-2026学年高一下高中数学必修二期末专题复习课件(人教A版2019)

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      专题04 统计 2025-2026学年高一下高中数学必修二期末专题复习课件(人教A版2019)

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      这是一份专题04 统计 2025-2026学年高一下高中数学必修二期末专题复习课件(人教A版2019),共113页。PPT课件主要包含了知识剖析,统计案例,考点05统计案例,综合训练,求随机数法抽样的样本,普查与抽样,频率分布表的应用,画频率分布直方图,补全频率分布直方图,频率分布直方图的应用等内容,欢迎下载使用。
      考点01 简单随机抽样
      抽样调查的必要性(1)相关概念
      (2)抽样的必要性普查往往需要花费大量的财力、物力,而抽样调查具有花费少、效率高的特点.另外,在有些调查中,抽样调查则具有不可替代的作用,比如:①一些个体具有破坏性.如不可能对所有的炮弹都进行试射检验其是否合格.②一些检测具有毁损性.如不可能把地里所有的种子都挖出来检验其是否发芽.
      简单随机抽样(1)简单随机抽样的概念一般地,设一个总体含有N(N为正整数)个个体,从中逐个抽取n个个体作为样本,如果抽取是放回的,且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的概率都相等,我们把这样的抽样方法叫做放回简单随机抽样;如果抽取是不放回的,且每次抽取时总体内未进入样本的各个个体被抽到的概率都相等,我们把这样的抽样方法叫做不放回简单随机抽样.放回简单随机抽样和不放回简单随机抽样统称为简单随机抽样.通过简单随机抽样获得的样本称为简单随机样本.
      (2)(不放回)简单随机抽样的特征①有限性:简单随机抽样要求被抽取样本的总体中所含个体的个数是有限的,便于通过样本对总体进行分析.②逐一性:简单随机抽样是从总体中逐个地进行抽取,便于实践中操作.③不放回性:简单随机抽样是一种不放回抽样,便于进行有关的分析和计算.④等可能性:简单随机抽样中各个个体被抽到的可能性(机会)都相等(与第几次抽取无关),从而保证了抽样的公平性.
      两种常见的简单随机抽样方法(1)抽签法一般地,抽签法就是把总体中的N个个体编号,然后把所有编号写在外观、质地等无差别的小纸片(也可以是卡片、小球等)上作为号签,并将这些号签放在一个不透明的盒,充分搅拌,最后从盒中不放回地逐个抽取号签,使与号签上的编号对应的个体进入样本,直到抽足样本所需要的数量.
      (2)随机数法先把总体中的N个个体编号,用随机数工具产生1~N范围内的整数随机数,把产生的随机数作为抽中的编号,使与编号对应的个体进入样本.重复上述过程,直到抽足样本所需要的数量.如果生成的随机数有重复,即同一编号被多次抽到,可以剔除重复的编号并重新产生随机数,直到产生的不同编号个数等于样本所需要的数量.
      (3)两种抽样方法的优缺点
      总体平均数与样本平均数(1)概念
      (2)求和符号∑的性质
      考点02 分层随机抽样
      分层随机抽样(1)分层随机抽样的必要性简单随机抽样是使总体中每一个个体都有相等的机会被抽中,但因为抽样的随机性,有可能会出现比较“极端”的样本,从而使得估计出现较大的误差,这时候我们可以考虑采取一种新的抽样方法——分层随机抽样.(2)分层随机抽样的概念一般地,按一个或多个变量把总体划分成若干个子总体,每个个体属于且仅属于一个子总体,在每个子总体中独立地进行简单随机抽样,再把所有子总体中抽取的样本合在一起作为总样本,这样的抽样方法称为分层随机抽样,每一个子总体称为层.
      (3)比例分配在分层随机抽样中,如果每层样本量都与层的大小成比例,那么称这种样本量的分配方式为比例分配.即
      (4)分层随机抽样的步骤①分层:根据已经掌握的信息,将总体分成互不重叠的层.②求比:根据总体中的个体数N和样本容量n计算抽样比 .③定数:确定第i层应该抽取的个体数为ni=Ni·k(Ni为总体中第i层所包含的个体数),使得各ni之和为n.④抽样:按“定数”步骤中确定的个体数在各层中随机地抽取个体,合在一起便得到容量为n的样本.
      (5)分层随机抽样的特点①适用于由差异明显的几部分(即层)组成的总体;②分成的各层互不重叠;③各层抽取的比例都等于样本容量在总体中的比例,即 ,其中n为样本容量,N为总体容量;④分层随机抽样使样本具有较强的代表性,而且在各层抽样时,又可灵活地选用不同的随机抽样方法.
      分层随机抽样的平均数计算在分层随机抽样中,如果层数分为2层,第1层和第2层包含的个体数分别为M和N,抽取的样本量分别为m和n,第1层、第2层的总体平均数分别为 ,第1层、第2层的样本平均数分别为 ,总体平均数为 ,样本平均数为 ,则由于用第1层的样本平均数 可以估计第1层的总体平均数 ,用第2层的样本平均数 可以估计第2层的总体平均数 ,因此可以用 估计总体平均数 .
      因此,在比例分配的分层随机抽样中,我们可以直接用样本平均数 估计总体平均数 .
      考点03 总体取值规律的估计
      频率分布直方图(1)频率分布表与频率分布直方图的意义为了探索一组数据的取值规律,一般先要用表格对数据进行整理,或者用图将数据直观表示出来.在初中,我们曾用频数分布表和频数分布图来整理和表示这种数值型数据,由此能使我们清楚地知道数据分布在各个小组的个数.有时,我们更关心各个小组的数据在样本容量中所占比例的大小,所以选择频率分布表和频率分布直方图来整理和表示数据.
      (2)频率分布表与频率分布直方图的制作步骤与画频数分布直方图类似,我们可以按以下步骤制作频率分布表、画频率分布直方图.第一步,求极差极差为一组数据中最大值与最小值的差.第二步,决定组距与组数第三步,将数据分组通常对组内数据取左闭右开区间,最后一组数据取闭区间.
      第四步,列频率分布表计算各小组的频率,作出频率分布表.第五步,画频率分布直方图画图时,以横轴表示分组,纵轴(小长方形的高度)表示
      其他几类常用统计图——条形图、折线图、扇形图
      考点04 总体百分位数、集中趋势与离散程度的估计
      总体百分位数的估计(1)概念一般地,一组数据的第p百分位数是这样一个值,它使得这组数据中至少有p%的数据小于或等于这个值,且至少有(100-p)%的数据大于或等于这个值. (2)求解步骤可以通过下面的步骤计算一组n个数据的第p百分位数:第1步,按从小到大排列原始数据.第2步,计算i=n×p%. 第3步,若i不是整数,而大于i的比邻整数为j,则第p百分位数为第j项数据;若i是整数,则第p百分位数为第i项与第(i+1)项数据的平均数.
      总体集中趋势的估计在初中的学习中我们已经了解到,平均数、中位数和众数等都是刻画“中心位置”的量,它们从不同角度刻画了一组数据的集中趋势.具体概念回顾如下:
      总体离散程度的估计(1)方差和标准差假设一组数据是 用 表示这组数据的平均数,则我们称 为这组数据的方差.有时为了计算方差的方便,我们还把方差写成 的形式.我们对方差开平方,取它的算数平方根 ,称为这组数据的标准差.
      (2)总体(样本)方差和总体标准差①一般式:如果总体中所有个体的变量值分别为 ,总体平均数为 ,则总体方差②加权式:如果总体的N个变量值中,不同的值共有k(k≤N)个,不妨记为 ,其中 出现的频数为 , ,则总体方差为 .总体标准差:S= .
      (3)标准差与方差的统计意义①标准差刻画了数据的离散程度或波动幅度,标准差越大,数据的离散程度越大;标准差越小,数据的离散程度越小.②在刻画数据的分散程度上,方差与标准差是一样的,但在解决实际问题时,一般多采用标准差. ③标准差(方差)的取值范围为[0,+∞).若样本数据都相等,表明数据没有波动幅度,数据没有离散性,则标准差为0.反之,标准差为0的样本,其中的数据都相等.
      频率分布直方图中的统计参数(1)频率分布直方图中的“众数”根据众数的意义可知,在频率分布直方图中最高矩形中的某个(些)点的横坐标为这组数据的众数.一般用中点近似代替.(2)频率分布直方图中的“中位数”根据中位数的意义,在样本中,有50%的个体小于或等于中位数,也有50%的个体大于或等于中位数.因此,在频率分布直方图中,中位数左边和右边的直方图的面积应该相等,由此可估计中位数的值.
      (3)频率分布直方图中的“平均数”平均数是频率分布直方图的“重心”.因为平均数可以表示为数据与它的频率的乘积之和,所以在频率分布直方图中,样本平均数可以用每个小矩形底边中点的横坐标与小矩形的面积的乘积之和近似代替.
      课中探究为了解某公司员工的身体肥胖情况,我们该如何根据数据表写一份该公司员工身体肥胖情况的统计分析报告?该如何分析公司员工胖瘦程度的整体情况并提出控制体重的建议?(1)教学目标①通过一个完整案例,经历统计学解决问题的过程,在此过程中,进一步学习数据收集和处理的方法、数据直观图表的表示方法和数据统计特征的刻画方法.②通过实际操作、计算机模拟等活动,积累数据分析的经验,培养数据分析的素养.
      (2)教学内容教学重点:①了解统计报告的组成部分,培养学生数据分析的素养;②体会统计方法的必要性与合理性,正确了解样本和总体的关系.教学难点:体会统计方法的必要性与合理性,正确了解样本和总体的关系.
      背景与数据近年来,我国肥胖人群的规模急速增长,肥胖人群有很大的心血管安全隐患.目前,国际上常用身体质量指数(Bdy Mass Index,缩写BMI)来衡量人体胖瘦程度以及是否健康,其计算公式是中国成人的BMI数值标准为:BMI

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