Änderungen von Dokument BPE 11.2 Laplace-Experiment, mehrstufige Experimente und Urnenmodelle
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Zusammenfassung
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Details
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. karlc1 +XWiki.martinawagner - Inhalt
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... ... @@ -6,7 +6,7 @@ 6 6 == Aufgaben zu Laplace-Experimenten == 7 7 8 8 {{aufgabe id="Laplace-Experimente" afb="I" kompetenzen="K1, K6" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="5"}} 9 - NennedieEigenschaften eines Laplace-Experiments und gib drei Beispiele an.9 + 10 10 Beurteile, ob es sich bei folgenden Beispielen um Laplace-Experimente handelt: 11 11 (%class=abc%) 12 12 1. Wurf eines Flaschendeckels ... ... @@ -19,149 +19,126 @@ 19 19 20 20 == Quiz über Laplace-Experimente == 21 21 22 -{{aufgabe id="Quiz" afb="I I" kompetenzen="K1, K2, K5" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}}22 +{{aufgabe id="Quiz" afb="I" kompetenzen="K1, K5" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} 23 23 24 +Gib jeweils die richtige Antwort an. 25 + 24 24 (%class=abc%) 25 -1. **Beschreibe, was manunter einemLaplace-Experimentversteht?**26 -(% style="list-style-type: disc %) 27 -11. Ein Experiment mit ungleichen Wahrscheinlichkeiten28 -11. Ein Experiment, bei dem alle möglichen Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind29 -11. Ein Experiment, das nur einmal durchgeführt wird27 +1. Ein Laplace-Experiment ist 28 +(% style="list-style-type: disc %) 29 +11. ein Experiment mit ungleichen Wahrscheinlichkeiten 30 +11. ein Experiment, bei dem alle möglichen Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind 31 +11. ein Experiment, das nur einmal durchgeführt wird 30 30 31 -1. **Gib an, wievielemöglicheErgebnisse es bei einem Wurf mit einem fairen Würfel gibt**33 +1. Bei einem Wurf mit einem fairen Würfel gibt es 32 32 (% style="list-style-type: disc %) 33 -11. 4 34 -11. 6 35 -11. 8 35 +11. 4 mögliche Ergebnisse 36 +11. 6 mögliche Ergebnisse 37 +11. 8 mögliche Ergebnisse 36 36 37 -1. [[image:1.jpeg||width=120 style="float:right"]] **Giban,welche der folgendenWahrscheinlichkeitenfürdas Ergebnis"Kopf"korrekt ist, wenn du eine faire Münze wirfst.**39 +1. [[image:1.jpeg||width=120 style="float:right"]]Bei einem Wurf mit einer idealen Münze ist die Wahrscheinlichkeit für "Kopf" 38 38 (% style="list-style-type: disc %) 39 -11. {{formula}} P(Kopf) =\frac{1}{2} {{/formula}}40 -11. {{formula}} P(Kopf) =\frac{1}{3} {{/formula}}41 -11. {{formula}} P(Kopf) =\frac{1}{4} {{/formula}}42 - 43 -1. (%style="clear:right"%) **Ein Beutel enthält 2 rote und 3 blaue Kugeln.ErmittledieWahrscheinlichkeit für das ZieheneinerblauenKugel.**41 +11. {{formula}} \frac{1}{2} {{/formula}} 42 +11. {{formula}} \frac{1}{3} {{/formula}} 43 +11. {{formula}} \frac{1}{4} {{/formula}} 44 + 45 +1. (%style="clear:right"%)Ein Beutel enthält 2 rote und 3 blaue Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit für die blaue Kugel ist 44 44 (% style="list-style-type: disc %) 45 -11. {{formula}} P(\text{blau}) = \frac{3}{5} {{/formula}}[[image:2a.png||width=80 style="float: right"]] 46 -11. {{formula}} P(\text{blau}) = \frac{2}{5} {{/formula}} 47 -11. {{formula}} P(\text{blau}) = \frac{2}{3} {{/formula}} 47 +11. {{formula}} \frac{3}{5} {{/formula}}[[image:2a.png||width=80 style="float: right"]] 48 +11. {{formula}} \frac{2}{5} {{/formula}} 49 +11. {{formula}} \frac{2}{3} {{/formula}} 50 + 48 48 49 -1. **Waspassiertmit derrelativenHäufigkeiteinesErgebnisses,wenndieAnzahlderVersucheineinemLaplace-Experimenterhöhtwird? Entscheide dichfüreineder Lösungen.**52 +1. Du wirfst einen einen Würfel 60 Mal. Insgesamt erhältst du 10 Mal eine 4. Wie groß ist die relative Häufigkeit für das Ergebnis "4"? Entscheide und begründe. 50 50 (% style="list-style-type: disc %) 51 -11. Sie bleibt konstant 52 -11. Sie schwankt stark 53 -11. Sie nähert sich der theoretischen Wahrscheinlichkeit an 54 - 55 -1. **Wenn du einen Würfel 60 Mal wirfst und eine 4 insgesamt 10 Mal erhältst, was ist die relative Häufigkeit für das Ergebnis "4"? Beschreibe in wenigen Worten** 56 -(% style="list-style-type: disc %) 57 57 11. {{formula}} P(4) = \frac{1}{6} {{/formula}} 58 58 11. {{formula}} P(4) = \frac{1}{5} {{/formula}} 59 59 11. {{formula}} P(4) = \frac{1}{10} {{/formula}} 60 60 61 -1. **Gib die Formel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in einem Laplace-Experiment an.**58 +1. Gib die Formel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in einem Laplace-Experiment an. 62 62 (% style="list-style-type: disc %) 63 -11. {{formula}} P(E) = \frac{\text{Anzahl der günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl der möglichen Ergebnisse}} {{/formula}} 64 -11. {{formula}} P(E) = \text{Anzahl der möglichen Ergebnisse} \times \text{Anzahl der günstigen Ergebnisse} {{/formula}} 65 -11. {{formula}} P(E) = \text{Anzahl der günstigen Ergebnisse} - \text{Anzahl der möglichen Ergebnisse} {{/formula}} 60 +11. {{formula}} P(\text {E}) = \frac{\text{Anzahl der günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl der möglichen Ergebnisse}} {{/formula}} 61 +11. {{formula}} P(\text {E}) = \text{Anzahl der möglichen Ergebnisse} \times \text{Anzahl der günstigen Ergebnisse} {{/formula}} 62 +11. {{formula}} P(\text {E}) = \text{Anzahl der günstigen Ergebnisse} - \text{Anzahl der möglichen Ergebnisse} {{/formula}} 66 66 67 -1. **Wenn du eine Karte aus einem Standarddeck von 52 Kartenziehst, wiegroß istdie Wahrscheinlichkeit, ein Herz zu ziehen? Berechne.**64 +1. Du ziehst eine Karte aus einem Standarddeck von 52 Karten. Berechne die Wahrscheinlichkeit, ein Herz zu ziehen. 68 68 (% style="list-style-type: disc %) 69 69 11. {{formula}} P(\text{Herz}) = \frac{1}{4} {{/formula}} 70 70 11. {{formula}} P(\text{Herz}) = \frac{1}{2} {{/formula}} 71 71 11. {{formula}} P(\text{Herz}) = \frac{1}{13} {{/formula}} 72 72 73 -1. **Wenn du zwei Münzen gleichzeitigwirfst, gib an, wie viele mögliche Ergebnisse es gibt.**70 +1. Du wirfst zwei Münzen gleichzeitig, gib an, wie viele mögliche Ergebnisse es gibt. 74 74 (% style="list-style-type: disc %) 75 75 11. 2 76 76 11. 3 77 77 11. 4 78 78 79 -1. **In einemLaplace-Experiment mit 10 möglichenErgebnissen, wie hoch istdie Wahrscheinlichkeit,einbestimmtesErgebniszu erzielen? Berechne.**76 +1. Ein Laplace-Experiment mit 10 möglichen gleichwahrscheinlichen Ergebnissen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis ist 80 80 (% style="list-style-type: disc %) 81 -11. {{formula}} P(E) =\frac{1}{5} {{/formula}}82 -11. {{formula}} P(E) =\frac{1}{10} {{/formula}}83 -11. {{formula}} P(E) =\frac{1}{2} {{/formula}}78 +11. {{formula}} \frac{1}{5} {{/formula}} 79 +11. {{formula}} \frac{1}{10} {{/formula}} 80 +11. {{formula}} \frac{1}{2} {{/formula}} 84 84 {{/aufgabe}} 85 85 86 -= SchriftlicheAufgaben fürein Arbeitsbuch=83 +== Mehrstufige Zufallsexperimente == 87 87 88 -{{aufgabe id="Kugelziehung" afb="I" kompetenzen="K 2, K5" quelle="C.Karl und A.Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}}85 +{{aufgabe id="Kugelziehung" afb="II" kompetenzen="K5, K6" quelle="C.Karl und A.Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} 89 89 In einer Urne befinden sich zwei rote und drei blaue Kugeln. Ziehe zwei Kugeln nacheinander ohne Zurücklegen. Berechne die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Ereignisse: 90 - 91 -a) Beide Kugeln sind rot. 92 - 93 -b) Eine Kugel ist rot und eine ist blau. 94 - 95 -c) Beide Kugeln sind blau. 96 - 87 +(%class=abc%) 88 +1. Beide Kugeln sind rot. 89 +1. Eine Kugel ist rot und eine ist blau. 90 +1. Beide Kugeln sind blau. 97 97 *Hinweis: Zeichne ein Baumdiagramm zur Veranschaulichung.* 98 98 {{/aufgabe}} 99 99 100 -{{aufgabe id="Baumdiagramm" afb="II" kompetenzen="K 2, K5" quelle="BastianKnöpfle,NielsBarth" cc="BY-SA" zeit="8"}}94 +{{aufgabe id="Baumdiagramm" afb="II" kompetenzen="K4, K5" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="8"}} 101 101 Ein Glücksrad hat die Farben Rot, Blau und Gelb. Die Wahrscheinlichkeiten sind wie folgt: 102 - 103 -- Rot: 50% 104 -- Blau: 30% 105 -- Gelb: 20% 106 - 107 -a) Zeichne ein Baumdiagramm für zwei Umdrehungen des Glücksrads. 108 - 109 -b) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es zuerst Rot und dann Blau zeigt. 110 - 111 -c) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal Gelb zeigt. 96 +Rot: 50% 97 +Blau: 30% 98 +Gelb: 20% 99 +(%class=abc%) 100 +1. Zeichne ein Baumdiagramm für zwei Umdrehungen des Glücksrads. 101 +1. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es zuerst Rot und dann Blau zeigt. 102 +1. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal Gelb zeigt. 112 112 {{/aufgabe}} 113 113 114 -{{aufgabe id="Wahrscheinlichkeitsgeschichten" afb="II" kompetenzen="K 2, K5" quelle="BastianKnöpfle,NielsBarth" cc="BY-SA" zeit="10"}}105 +{{aufgabe id="Wahrscheinlichkeitsgeschichten" afb="II" kompetenzen="K1, K3, K6" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} 115 115 Marie und Sophia ziehen nacheinander Bonbons aus einer Tüte. In der Tüte sind 4 Himbeer- und 6 Zitronenbonbons. 116 - 117 -a) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass Marie ein Himbeerbonbon zieht und Sophia danach ein Zitronenbonbon. 118 - 119 -b) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide ein Himbeerbonbon ziehen. 120 - 121 -c) Erstelle eine kurze Geschichte, in der diese Wahrscheinlichkeiten vorkommen. 107 +(%class=abc%) 108 +1. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass Marie ein Himbeerbonbon zieht und Sophia danach ein Zitronenbonbon. 109 +1. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide ein Himbeerbonbon ziehen. 110 +1. Erstelle eine kurze Geschichte, in der diese Wahrscheinlichkeiten vorkommen. 122 122 {{/aufgabe}} 123 123 124 -{{aufgabe id="Wahrscheinlichkeitskarten" afb="II" kompetenzen="K2, K5" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" zeit="8"}} 125 -Erstelle ein Kartenspiel mit den folgenden Wahrscheinlichkeiten: 126 - 127 -- Karte A: 0,2 (Ereignis tritt ein) 128 -- Karte B: 0,5 (Ereignis tritt ein) 129 -- Karte C: 0,3 (Ereignis tritt ein) 130 - 131 -a) Berechne die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Karte ein Ereignis zeigt. 132 - 133 -b) Ziehe zwei Karten nacheinander ohne Zurücklegen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass beide Karten ein Ereignis zeigen. 113 +{{aufgabe id="Wahrscheinlichkeitskarten" afb="III" kompetenzen="K2, K3, K5" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="8"}} 114 +Denke dir ein Zufallsexperiment aus, bei dem drei verschiedene Ergebnisse a,b,c auftreten können und die folgende Wahrscheinlichkeiten haben: 115 +- Ergebnis a: 0,2 116 +- Ergebnis b: 0,5 117 +- Ergebnis c: 0,3 118 +(%class=abc%) 119 +1. Beschreibe dein ausgedachtes Experiment und berechne die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Ergebnis eintritt. 120 +1. Berechne die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass ein Ergebnis zweimal in Folge auftritt. 134 134 {{/aufgabe}} 135 135 136 -{{aufgabe id="Alltagsbeispiele" afb="II" kompetenzen="K 2, K5" quelle="BastianKnöpfle,NielsBarth" cc="BY-SA" zeit="10"}}123 +{{aufgabe id="Alltagsbeispiele" afb="III" kompetenzen="K3, K5, K6" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} 137 137 Denke an eine alltägliche Situation, in der Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen, z.B. Wettervorhersage oder Sportergebnisse. 138 - 139 -a) Beschreibe die Situation und die möglichen Ergebnisse. 140 - 141 -b) Berechne die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Ergebnisse. 142 - 143 -c) Erstelle ein Baumdiagramm zur Veranschaulichung. 125 +(%class=abc%) 126 +1. Beschreibe die Situation und die möglichen Ergebnisse. 127 +1. Berechne die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Ergebnisse. 128 +1. Erstelle ein Baumdiagramm zur Veranschaulichung. 144 144 {{/aufgabe}} 145 145 146 -{{aufgabe id="Digitale Simulationen" afb="II" kompetenzen="K2, K5" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" zeit="8"}} 147 -Nutze eine Online-Plattform oder App, um Wahrscheinlichkeiten zu simulieren. 148 148 149 -a) Führe eine Simulation durch, bei der du die Wahrscheinlichkeit für das Ziehen einer bestimmten Kugelfarbe berechnest. 150 - 151 -b) Dokumentiere die Ergebnisse und vergleiche sie mit den theoretischen Wahrscheinlichkeiten. 152 -{{/aufgabe}} 153 - 154 -{{aufgabe id="Mathematische Rätsel" afb="II" kompetenzen="K2, K5" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" zeit="10"}} 132 +{{aufgabe id="Summen- und Produktregel anwenden" afb="II" kompetenzen="K4, K6" quelle="C. Karl, A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} 155 155 Löse das folgende Rätsel: 156 156 157 157 Ein Würfel wird dreimal geworfen. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal eine Sechs geworfen wird. 158 - 159 -a) Erstelle eine Tabelle, um die möglichen Ergebnisse aufzulisten. 160 - 161 -b) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass keine Sechs geworfen wird, und ziehe die Schlussfolgerung. 136 +(%class=abc%) 137 +1. Erstelle eine Tabelle, um die möglichen Ergebnisse aufzulisten. 138 +1. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass keine Sechs geworfen wird, und ziehe die Schlussfolgerung. 162 162 {{/aufgabe}} 163 163 164 164 165 -{{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=" 2"/}}142 +{{seitenreflexion bildungsplan="5" kompetenzen="5" anforderungsbereiche="5" kriterien="5" menge="5"/}} 166 166 167 167 ~{~{/aufgabe}}