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19.(12分)某[文]精密仪器制造商研发[章]了一种切割设备,用[来]来生产高精度的机械[自]零件,经过长期生产[知]检验,可以认为该设[嘛]备生产的零件尺寸服[答]从正态分布N(以,[案]σ2).某机械加工[网]厂购买了该切割设备[文],在正式投入生产前[章]进行了试生产,从试[来]生产的零件中任意抽[自]取10件作为样本,[知]下面是样本的尺寸x[嘛],(i=1,2,3[答],…,10,单位:[案]mm):100.0[网]3100.499.[文]92100.529[章]9.98100.3[来]599.92100[自].44100.66[知]100.78用样本[嘛]的平均数x作为以的[答]估计值,用样本的标[案]准差s作为σ的估计[网]值(1)按照技术标[文]准的要求,若样本尺[章]寸均在[4一3σ,[来]十3σ]范围内,则[自]认定该设备质量合格[知],根据数据判断该切[嘛]割设备的质量是否合[答]格;(2)该机械加[案]工厂将该切割设备投[网]入生产,对生产的零[文]件制订了两种销售方[章]案(假设每种方案对[来]销售量没有影响).[自]方案1:每个零件均[知]按70元定价销售;[嘛]方案2:若零件的实[答]际尺寸在[99.7[案],100.3]范围[网]内,则该零件为A级[文]零件,每个零件定价[章]100元,否则为B[来]级零件,每个零件定[自]价60元.哪种销售[知]方案的利润更大?请[嘛]根据数据计算说明.[答]附:2x≈1006[案]01.8,样本方差[网]2=12(z,-2[文]=1(2x-n.1[章]i=1i=1若X~[来]N(μ,o2),则[自]P(4-g≤X≤4[知]十g)≈0.682[嘛]7,P(4-2a≤[答]X≤+2a)≈0.[案]9545.解:1)[网]由表格中数据计算可[文]得=0号x,=10[章].3,=2(x,-[来])°=营r-10)[自]0.09,故可得4[知]=100.3,0=[嘛]0.3,所以4-3[答]o=99.4,4+[案]3o=101.2,[网]结合表中数据知所有[文]样本都在区间[99[章].4,101.2][来]内,故该切割设备质[自]量合格.(2)方案[知]1:每个零件售价为[嘛]70元.方案2:设[答]生产的零件售价为随[案]机变量,故:的所有[网]可能取值为60,1[文]00.由(1)可知[章],该设备生产的零件[来]尺寸X~N(100[自].3,0.32),[知]所以P(E=100[嘛])=P(99.7≤[答]X≤100.3)=[案]P(4-2o≤X≤[网]4)≈0.4772[文]5,P(E=60)[章]=1-P(ξ=10[来]0)≈0.5227[自]5.所以随机变量:[知]的分布列为ξ601[嘛]00P0.5227[答]50.47725故[案]E(5)=60×0[网].52275+10[文]0×0.47725[章]>60×0.[来]5+100×0.4[自]7=77>7[知]0.综上,方案2的[嘛]利润更大
【答案】A【解析】[答]不能使用灭活的病毒[案]来诱导亚麻和小麦原[网]生质体融合,灭活的[文]病毒适用于动物细胞[章]的融合;融合的杂种[来]细胞培育形成杂种植[自]株要经过脱分化和再[知]分化过程;不对称体[嘛]细胞杂交可实现不同[答]物种之间细胞融合后[案]形成杂种植株,打破[网]生殖隔离,实现了不[文]同物种间的基因交流[章];体细胞杂交过程中[来]可能会发生基因转移[自],改良小麦杂种的染[知]色体上可能整合了含[嘛]亚麻有益基因的染色[答]体片段。【答案】A[案]【解析】分析题意可[网]知,科学家将目的基[文]因导入了菊花细胞,[章]故受体细胞可以选择[来]菊花叶片细胞,但不[自]能选择桃蚜细胞;基[知]因工程中构建基因表[嘛]达载体时,由于T-[答]DNA可以转移到受[案]体细胞内,所以可将[网]目的基因GNA插入[文]Ti质粒的T-DN[章]A上;农杆菌是一种[来]在土壤中生活的微生[自]物,能在自然条件下[知]侵染双子叶植物和裸[嘛]子植物;已知GNA[答]的表达产物能有效抑[案]制桃蚜生长,故应用[网]抗虫接种实验检测转[文]基因菊花对桃蚜的抗[章]性及抗性程度。