Студопедия — Вероятность
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вероятность






 

Доля молекул, имеющих скорости, лежащие в интервале от V до V + dV, выражаемая ранее величиной dN / N, в математике называется вероятностью.

Действительно, вероятностью какого-либо события (исхода) называется отношение числа благоприятных исходов к общему числу испытаний (исходов). В «молекулярной науке» общее число исходов испытаний — это, очевидно, общее число молекул N. Благоприятным исходом считается тот, когда молекула имеет скорость, лежащую в интервале от V до V + dV.

Такое совпадение позволяет применять к поиску функции распределения F (V), по определению связанной с вероятностью dN / N соотношением F (V) dV = dN / N, методы, развитые и глубоко исследованные в области математики, называемой теорией вероятностей.

Рассмотрим самые азы теории вероятностей на очевидном примере с подбрасыванием монеты и угадыванием — предсказанием: «Что выпадает: орел или решка?» Что такое «решка»? Не понятно. Но в примере ясно — это другая (не орел) сторона монеты. Пусть благоприятным исходом считается выпадение орла — одно событие. Всего исходов — два. Вероятность благоприятного исхода — 1/2. Если делать два бросания, то вероятность, что оба раза выпадет орел (сокращенно «О»), будет 1/4. Действительно, это одно из ОО, ОI, IО, II — четырех возможных исходов (исход решки обозначим I). А если подбросить трижды, то какова вероятность, что все три раза будет орел? 1/6? Нет. Надо выбирать из ООО, ОIО, IОО, ПО, ООI, ОII, IОI, III. Это 1/8. А два орла? Какова вероятность, что дважды выпадет О? Очевидно, 3/8 (второй, третий и пятый исходы). Три раза из восьми возможных. Также легко подсчитать, что вероятность одного О при тех же восьми возможных будет 3/8. Наконец, вероятность, что орел ни разу «не покажет свой клюв», будет 1/8 (исход III).

Попробуем на основе этих примеров сделать общие заключения. Во-первых, видим, что вероятности одинаковых, независимых друг от друга событий (повторное выпадение орла), перемножаются. Во-вторых, обратим внимание на сумму полученных вероятностей. При одном бросании 1/2 + 1/2 = 1, при трех бросаниях 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1. То есть сумма вероятностей всех исходов равна единице.

Из этих двух положений можно сделать некоторые заключения о функции распределения. Пусть вероятность, что молекула имеет проекцию скорости от Vx до Vx + dVx, будет F (Vx) dVx. Так как все оси равноправны, то вероятность, что три проекции лежат, каждая соответственно в интервале от Vx до Vx + dVx, от до + dVу и от Vz до Vz + dVz, будет произведение F (Vx) ⋅ F () ⋅ F (Vz) ⋅ dVxdVуdVz. Но тремя проекциями определяется величина скорости (модуль) и направление.

Тогда

(3.10)

где F (V) dVвероятность, что скорость имеет величину, лежащую от V до V + dV, F (θ, φ) d θ d φ — вероятность, что скорость направлена под углами от θ до θ + d θ и от φ до φ + d φ.

Формула (3.10) и выражает положение о перемножении вероятностей, но в применении к вероятностям, связанным со скоростью молекулы. Применим теперь положение о нормировке, так называется сформулированное ранее правило о том, что сумма вероятностей всех исходов равна единице. Это правило называется условие нормировки. При малых интервалах величин скоростей, для которых вычисляется вероятность (а дифференциалы соответствуют «бесконечно малым» интервалам), сумма заменяется интегралом и, например,

(3.11)

где пределы интегрирования показывают всю область изменения переменных. Формула (3.11) представляет собой математическое выражение условия нормировки в различных случаях.

Величина вектора (рис. 3.5) V — положительна, изменяется от 0 до ¥. Проекция может быть и отрицательна (когда она направлена против оси). Углы можно все охватить (рис. 3.6), если пол-окружности (с θ от 0 до π) повернуть на полный оборот от φ = 0 до φ = 2π.

Рис. 3.5. Модуль и направление скорости

Рис. 3.6. Область изменения углов 0 < φ < 2π, 0 < θ < π

Вернемся теперь к примерам о бросании монеты и посмотрим внимательно на числители дробей, которые отражают количество (не вероятность — долю, а число — количество) благоприятных исходов — то количество исходов, когда выполняется наперед заданное условие о числе выпадений орла.

Если внимательно присмотреться, то числа благоприятных исходов совпадают с коэффициентами многочлена, возникающего при возведении двучлена в степень. Например, (p + q)3 = р 3 + 3 р 2 q + 3 pq 2 + q 3, а числа выпадения орла соответственно 1, 3, 3, 1 (при отсутствии выпадений, одном выпадении, двух выпадениях и трех выпадениях) в трех бросаниях. Оказывается, этот результат вполне общий.

Количество благоприятных исходов совпадает с биномиальными коэффициентами. Вспомним, что двучлен по латыни — бином. Итак:

(3.12)

где

(3.13)

число сочетаний из k элементов по m элементов. Обозначение же факториала — знакомое, именно k! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅... ⋅ k — произведение всех натуральных чисел до k.

Более того, если рассматривать р как вероятность выпадения благоприятного исхода в одном испытании (бросании), a q = 1 – р — вероятность, что благоприятный исход не выпадет, то каждое слагаемое в биномиальном разложении (3.12) — вероятность выхода благоприятного исхода равно m раз в k испытаниях. Это легко проверить, например при р = 1/2 и q = 1 – 1/2 = 1/2, взяв k = 3.

Интересно, что график (рис. 3.7) зависимости числа сочетаний от числа благоприятных исходов m имеет такой же «колоколообразный» вид, как и график распределения молекул по проекции скорости, приведенный ранее (см. рис. 3.3).

Рис. 3.7. График зависимости числа сочетаний из k элементов по m при больших значениях k

Итак, вероятность, что событие наступит ровно m раз при k независимых испытаниях (формула Бернулли):

(3.14)

Однако вычислять по этой формуле при сколько-нибудь значительном числе испытаний очень трудно (громоздко). Примерно двести лет тому назад Пьер-Симон Лаплас установил, что если число испытаний K велико, то эту вероятность можно приближенно подсчитать по формуле

(3.15)

где

(3.16)

Постоянные А и В определяются соответственно из условия нормировки и из условия, что наибольшая вероятность по точной и по приближенной формуле будет в одной и той же точке. Так как молекул очень много, то для вероятностей в статистической физике формулу Лапласа используют как точную.

Подведем итог нашего, пусть поверхностного, но нужного изучения основ теории вероятностей.

1. Вероятность появления хоть одного из несовместимых (невозможных) одновременно событий равна сумме вероятностей этих событий. Сумма всех вероятностей (интеграл) равна единице.

2. Вероятность появления нескольких событий, независимых от других, равна произведению вероятностей этих событий.

3. Формула Бернулли и Лапласа. Вероятность того, что в k независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность появления событий равна р, событие наступит ровно m раз безразлично в какой последовательности, равна:

(3.17)

Здесь коэффициент появляется из условия нормировки, из того, что сумма всех вероятностей равна единице. При вычислении соответствующего интеграла использовано, что

(3.18)

Заметим в заключение, что теория вероятностей — красивая наука, облегчающая понимание явлений жизни и природы.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 446. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия