Correction TD Variables aléatoires

Correction TD Variables aléatoires
Exercice 1
Soit un entier naturel non nul.
Une urne contient boules noires et 2 boules blanches.
On tire, au hasard, des boules de cette urne, une à une et sans remise, jusqu'à ce que l'on obtienne la dernière boule noire.
On note %& le nombre aléatoire de tirages ainsi effectués.
1) Etude de cas particuliers.
a ) Etudier la loi de %₁ ; calculer son espérance et sa variance.
Déterminer la probabilité de l'évènement . %₁ / 2 )
On se place ici dans le cas où l’urne contient 2 1 boule noire et 2 2 2 boules blanches.
Il y a donc 3 boules dans l’urne.
La boule noire peut être extraite de l’urne au premier, second ou troisième tirage. On a donc
%8 .Ω) 2 :1,2,3;
On a
1
<.%8 2 1) 2 <.=8 ) 2
3
2 1 1
<.%8 2 2) 2 <.>8 ? =@ ) 2 <.>8 )<AB .=@ ) 2 C 2
3 2 3
1 1 1
<.%8 2 3) 2 1 D D 2
3 3 3
La variable %8 suit une loi uniforme sur :1,2,3;
On a
1 1 2
<.%8 / 2) 2 <.%8 2 1) E <.%8 2 2) 2 E 2
3 3 3
b ) Etudier la loi de %₂ ; calculer son espérance et sa variance.
Déterminer la probabilité de l'évènement .%₂ / 4 )
On a cette fois-ci deux boules noires et quatre boules blanches.
La dernière boule noire ne peut sortir qu’au deuxième tirage au mieux.
On a donc
%@ .Ω) 2 :2,3,4,5,6;
On a
1
2 1
<.%@ 2 2) 2 <.=8 ? =@ ) 2 <.=8 )<KB .=@ ) 2 C 2
6 5 15
.
)
.
)
.
< %@ 2 3 2 < =8 ? >@ ? =L E < >8 ? =@ ? =L )
2 <.=8 )<KB .>@ )<KB ?AM .=L ) E < .>8 )<AB .=@ )<AB ?KM .=L )
2 4 1 4 2 1
2 C C E C C
6 5 4 6 5 4
2
2
15
La situation se complique pas mal avec %@ 2 4.
Décrivons néanmoins les évènements permettant la réalisation de % 2 4.
On a .% 2 4) 2 .=8 ? >@ ? >L ? =N ) O .>8 ? =@ ? >L ? =N ) O .>8 ? >@ ? =L ? =N )
On remarque que chacun des évènements correspond à une liste ordonnée de 4 éléments, comprenant
deux boules blanches et une boule noire pour les trois premiers éléments et une noire pour le dernier.
Il faut imaginer que l’on a numérotée les boules blanches de 1 à 4 et les boules noires de 5 à 6 pour
trouver toutes les listes ordonnées de ce type.
On doit d’abord choisir la boule noire : il y a deux façons de le faire, puis placer cette boule, il y a trois
façons de le faire puis compléter les deux places restantes par une liste ordonnée sans répétition de
deux numéros pris parmi quatre : il y a R@N façons de le faire.
N!
Il y a donc 2 C 3 C R@N 2 6 C @! 2 72 listes de ce type.
Il y a RNU listes ordonnées sans répétition de quatre éléments pris dans un ensemble éléments, c’est-àU!
dire @! 2 360.
On a donc
72
1
2
360 5
On retrouve évidemment le même résultat en utilisant les probabilités.
<.% 2 4) 2 <.=8 )<KB .>@ )<KB ?AM .>L )<KB?AM ?AW .=N )
E <.>8 )<AB .=@ )<AB ?KM .>L )<AB?KM?AW .=N )
E <.>8 )<AB .>@ )<AB?AM .=L )<AB ?KM ?KW .=N )
2 4 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1
2 C C C E C C C E C C C
6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3
1
1
1
2
E
E
15 15 15
3
1
2
2
15 5
<.% 2 4) 2
Raisonnons comme précédemment pour.% 2 5).
L’évènement .% 2 5) est réalisé par les listes ordonnées sans répétitions contenant une noire et trois
blanches et se terminant par une noire.
Il y a deux façons de choisir la première noire, quatre façons de choisir sa place, puis RLN façons de
choisir la liste ordonnée sans répétition des trois blanches prises parmi quatre.
Il y a donc 2 C 4 C RLN 2 8 C 4! 2 8 C 24 2 192 cas favorables.
Les cas possibles sont les listes ordonnées sans répétition de cinq éléments pris parmi six : il y en a
R[U 2 6! 2 720.
On a donc
192
4
<.% 2 5) 2
2
720 15
Un même raisonnement donne pour .% 2 6):
2 C 5 C RNN 10 C 4! 10 1
<.% 2 6) 2
2
2
2
6!
30 3
RUU
On a donc
<.% / 4) 2 <.% 2 2) E <.% 2 3) E <.% 2 4)
1
2
3
6
2
2
E
E
2
2
15 15 15 15 5
2) Etude du cas général.
a ) Quelles sont les valeurs que peut prendre %& ?
Il y a 3 boules dans l’urne : noires et 2 boules blanches. La dernière boule blanche sortira au plus
tôt au _è`a tirage et au plus tard au tirage de rang 3.
On a donc %.Ω) 2 b, 3c.
b) Déterminer la loi de %& .
Pour déterminer la loi de %& , nous allons raisonner comme dans la question précédente.
Commençons par un exemple pour la loi de %L. Nous avons bien entendu %L .Ω) 2 b3,9c.
Soit f g %L .Ω). Prenons f 2 7 par exemple. Comment calcule-t-on <.% 2 7)?
Comme dans la question précédente, on peut considérer que l’on a numéroté les boules blanches de 1
à 6 et les boules noires de 7 à 9.
L’évènement .% 2 7) est réalisé par toute liste ordonnée sans répétition de sept numéros, quatre
numéros sont pris dans l’ensemble :1, 2, 3, 4, 5,6;, et trois dans l’ensemble :7, 8, 9;. Il y a RNU façons de
choisir de façon ordonnée sans répétition les quatre premiers numéros et 3 ! façons de ranger les trois
derniers. Il faut maintenant mélanger ces deux listes de façon à ce que le dernier numéro de la liste
obtenue soit un numéro de la deuxième liste. Pour cela il suffit de choisir 4 places sur les 6 premières
6
pour les numéros de la première liste. Il y a h i façons de le faire.
4
6
On a donc finalement h i C RNU C 3! 2 32400 listes de ce type.
4
k
Il y a Rj 2 181440 listes ordonnées sans répétition de sept nombres pris parmi neuf.
On a donc
32400
5
<.% 2 7) 2
2
181440 28
On applique le même raisonnement au cas général.
Soit f g b, 3c.
Dire que l’évènement .% 2 f) est réalisé signifie que l’on a obtenu la dernière boule noire au f _è`a
tirage. Les .f D 1) tirages précédents ont donc amené . D 1) boules noires et .f D ) boules
blanches.
Il s’agit donc encore une fois de mélanger deux listes ordonnées sans répétition : celle des .f D )
boules blanches : il y a Rlm&
@& listes de ce type, celle des boules noires : il y a ! listes de ce type.
Pour respecter la contrainte que la dernière boule tirée est de la deuxième liste, on choisit .f D )
fD1
places parmi les .f D 1) premiers tirages pour les boules blanches : il y a h
i façons de faire ce
fD
choix.
fD1
On a donc h
i C Rlm&
@& C ! listes de ce type.
Df
Il y a RlL& listes ordonnées sans répétition de f éléments pris parmi 3 éléments.
On a donc
fD1
h
i C Rlm&
@& C !
f
D
<.%& 2 f ) 2
RlL&
.f D 1)!
.2)!
C
C !
.f D )! n.f D 1) D .f D )o! .2 D f E )!
2
.3)!
.3 D f)!
.f D 1)!
.2)!
.3 D f )!
2
C
C ! C
.f D )! . D 1)! .3 D f)!
.3)!
.f D 1)!
.2)! !
2
C
.f D )! . D 1)!
.3)!
fD1
h
i
2 D1
3
h i
c) Soit p un entier.
Démontrer par récurrence que pour tout entier q tel que p / q
`
qE1
f
t
rs t2s
pE1
p
luv
L&
Vérifier alors que r <.% 2 f) 2 1
lu&
On a
v
p
pE1
f
r s t 2 hpi 2 1 et s
t21
p
pE1
luv
Il y a donc bien initialisation.
`
qE1
f
xq y p, montrons que si ∑ s t 2 s
t alors
pE1
p
luv
On a
`{8
`
luv
luv
`{8
∑ sfpt 2 sqp EE 12t.
luv
qE1
qE1
qE1
qE2
f
f
r s t2 rs tEs
t2s
tEs
t2s
t
p
pE1
p
pE1
p
p
.d’après la formule de Pascal)
Il y a hérédité et donc
`
qE1
f
t
xq y p, r s t 2 s
pE1
p
luv
On a
fD1
h
i
r < .% 2 f ) 2 r D 1
3
i
lu&
lu& h
L&
L&
L&
1
fD1
2
rh
i
3
h i lu& D 1
L&m8
1
f
2
r h
i
3
D
1
h i lu&m8
1 3 D 1 E 1
2
h
i
3
h i D1E1
1 3
2
h i21
3 h i
d) Déterminer la probabilité de l'évènement . %& / 2 )
On a
2
@|
h i
1
f
D
1
<.% / 2) 2 r <.% 2 f) 2
rh
i2 3
3
D
1
h i lu&
h i
lu&
@&
Exercice 2
Une urne contient 1 boule blanche et 1 boule noire
A) On effectue une suite de tirages suivant le protocole :
si la boule tirée est blanche on la remet dans l'urne et on ajoute une autre boule blanche
si la boule est noire, on arrête les tirages
On note % la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués.
1) Déterminer la loi de %. On commencera par calculer <.% 2 1), <.% 2 2), <.% 2 3), <.% 2 4).
On a .% 2 1) 2 =8 , donc
<.% 2 1) 2 <.=8 ) 2
On a .% 2 2) 2 >8 ? =@ , donc
<.% 2 2) 2 <.>8 ? =@ ) 2 <.>8 )<AB .=@ ) 2
On a .% 2 3) 2 >8 ? >@ ? =L , donc
1
2
1 1 1
C 2 .on a rajouté une boule blanche)
2 3 6
<.% 2 3) 2 <.>8 )<AB .>@ )<AB ?AM .=L ) 2
On a enfin .% 2 4) 2 >8 ? >@ ? >L ? =N, donc
1
1 2 1
C C 2
2 3 4 12
<.% 2 4) 2 <.>8 )<AB .>@ )<AB ?AM .>L )<AB ?AM?AW .=N ) 2
On a bien entendu
1 2 3 1
1
C C C 2
2 3 4 5 20
%.Ω) 2 ~
La réalisation de l’évènement .% 2 f) signifie que l’on a extrait une boule blanche lors des .f D 1)
premiers tirages et la boule noire au f €è‚ .
Si ƒ est un nombre compris entre 1 et f D 1, au moment du ƒ €è‚ tirage, l’urne contient ƒ E 1 boules :
une noire et ƒ blanches correspondant à la boule blanche initiale et au ƒ D 1 ajoutées lors des tirages
précédents.
ƒ
La probabilité de tirer une boule blanche lors de ce tirage est donc égale à
.
ƒE1
Au moment du f _è`a tirage, l’urne contient .f E 1) boules : une noire et f blanches. La probabilité de
1
tirer la noire est donc de „„„„„„„ .
fE1
On a donc
.f D 1)!
1 2
ƒ
fD1
1
1
<.% 2 f) 2 C C … C
C …C
C
2
2
2 3
ƒE1
f
f E 1 .f E 1)! f.f E 1)
2)
Vérifier que la somme des probabilités est bien égale à 1.
On doit montrer que
&
lim r <.% 2 f) 2 1
&†{‡
On a
lu8
&
&
lu8
lu8
r <.% 2 f) 2 r
1
f .f E 1)
Pour calculer cette somme il y a une astuce qu’il faut connaître.
On montre aisément que
1
1
1
2 D
f.f E 1) f f E 1
On en déduit que
&
&
&
lu8
lu8
lu8
1
1
1
1
1
r
2 rs D
t 2 Drs
D t
f .f E 1)
f fE1
fE1 f
On reconnaît la situation de la formule des dominos.
On a
&
1
1
1
1
1
D t2
D 2
D1
rs
E1 1 E1
fE1 f
lu8
Donc
&
r <.% 2 f) 2 1 D
lu8
Et donc
1
E1
&
lim r <.% 2 f) 2 lim s1 D
&†{‡
3)
&†{‡
lu8
Vérifier que % n'admet pas d'espérance. Commenter.
L’espérance de % si elle existe est égale à
Or
1
t21
E1
&
&
&
lu8
lu8
lu8
f
1
lim r f<.% 2 f) 2 lim r
2 lim r
&†{‡
&†{‡
f.f E 1) &†{‡
fE1
&
&{8
lu8
lu@
1
1
r
2r
fE1
f
Or nous avons vu .voir TD sur les suites écrites sous forme de sommes) que
&
lim r
&†{‡
Donc
lu8
&{8
lim r
&†{‡
Donc l’espérance n’existe pas .elle est infinie).
lu@
1
2 E∞
f
1
2 E∞
f
Moins on extrait rapidement la boule noire, plus il est difficile de l’extraire. A la limite, on ne l’extraira
jamais.
B) On effectue une suite de tirages suivant le protocole :
si la boule tirée est blanche on la remet dans l'urne et on ajoute une boule noire
si la boule est noire, on arrête les tirages
On note Œ la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués.
1) Déterminer la loi de Œ. On commencera par calculer <.Œ 2 1), <.Œ 2 2), <.Œ 2 3), <.Œ 2 4).
On a .Π2 1) 2 =8, donc
On a .Π2 2) 2 >8 ? =@ , donc
<.Π2 1) 2 <.=8 ) 2
<.Π2 2) 2 <.>8 ? =@ ) 2 <.>8 )<AB .=@ ) 2
On a .Π2 3) 2 >8 ? >@ ? =L , donc
1
2
1 2 1
C 2 .on a rajouté une boule noire)
2 3 3
<.Π2 3) 2 <.>8 )<AB .>@ )<AB?AM .=L ) 2
On a enfin .Π2 4) 2 >8 ? >@ ? >L ? =N, donc
1 1 3 1
C C 2
2 3 4 8
<.Π2 4) 2 <.>8 )<AB .>@ )<AB ?AM .>L )<AB?AM?AW .=N ) 2
On a bien entendu
1 1 1 4
1
C C C 2
2 3 4 5 30
Œ.Ω) 2 ~
La réalisation de l’évènement .Œ 2 f) signifie que l’on a extrait une boule blanche lors des .f D 1)
premiers tirages et la boule noire au f €è‚ .
Si ƒ est un nombre compris entre 1 et f D 1, au moment du ƒ €è‚ tirage, l’urne contient ƒ E 1 boules :
une blanche et ƒ noires correspondant à la boule noire initiale et au ƒ D 1 ajoutées lors des tirages
précédents.
1
.
La probabilité de tirer une boule blanche lors de ce tirage est donc égale à
ƒE1
Au moment du f _è`a tirage, l’urne contient .f E 1) boules : une blanche et f noires. La probabilité de
f
tirer la noire est donc de „„„„„„„ .
fE1
On a donc
1 1
1
1
f
f
<.Œ 2 f) 2 C C … C
C …C C
2
2 3
ƒE1
f f E 1 .f E 1)!
2)
Montrer que la somme des probabilités est bien égale à 1.
On doit montrer que
&
lim r <.Π2 f) 2 1
&†{‡
On a
On peut donc écrire
Donc
lu8
&
&
&{8
&{8
&{8
lu8
lu8
lu@
lu@
lu@
f
fD1
f
1
r <.Π2 f) 2 r
2r
2r Dr
.f E 1)!
f!
f!
f!
&
&{8
&{8
&
&{8
lu8
lu@
lu@
lu8
lu@
1
1
1
1
1
r <.Π2 f) 2 r
Dr 2 r Dr 21D
. E 1)!
.f D 1)!
f!
f!
f!
&
lim r <.Π2 f) 2 lim s1 D
&†{‡
3)
&†{‡
lu8
1
t21
. E 1)!
Calculer .Œ E 1) . En déduire .Œ)
On a sous réserve d’existence de la limite, d’après le théorème du transfert :
&
&
 .Œ E 1) 2 lim r.f E 1)<.Œ 2 f) 2 lim r.f E 1)
&†{‡
On a
&†{‡
lu8
lu8
&
&
&m8
lu8
lu8
luŽ
f
1
1
r.f E 1)
2r
2r
.f E 1)!
.f D 1)!
f!
f
.f E 1)!
Or
&
lim r
&†{‡
Donc
&m8
&
luŽ
luŽ
1
1
 .Œ E 1) 2 lim r 2 lim r 2 
&†{‡
f! &†{‡
f!
On a .Œ E 1) 2 .Œ) E 1 donc
4)
luŽ
1
2
f!
 .Œ) 2  D 1
Calculer E.Œ E 1).Œ D 1)‘ . En déduire .Œ²) puis “.Œ).
Sous réserve d’existence de la limite, on a d’après le théorème du transfert :
&
n.Œ E 1).Œ D 1)o 2 lim r.f E 1).f D 1)<.% 2 f)
&†{‡
On a
lu8
&
&
lu8
lu8
&
r.f E 1).f D 1)<.% 2 f) 2 r .f E 1).f D 1)
f
.f E 1)!
2 r .f E 1).f D 1)
f
.f E 1)!
lu@
&
2r
1
.f D 2)!
2r
1
f!
lu@
&m@
On a
Donc
Donc
Or  .Œ @ D 1) 2  .Œ @ ) D 1, donc
luŽ
&m@
&
luŽ
luŽ
1
1
lim r 2 lim r 2 
&†{‡
f! &†{‡
f!
n.Œ E 1).Œ D 1)o 2 
 .Œ @ D 1 ) 2 
.Œ @ ) 2  E 1
On a “.Œ) 2 .Œ @ ) D .Œ)@ , donc
“ .Œ) 2  E 1 D . D 1)@ 2  E 1 D  @ E 2 D 1 2 3 D  @