四川农业大学《田间试验与统计分析(本科)》12月作业考核
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《田间试验与统计分析(本科)》21年12月作业考核-00001
某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃),所得样本的自由度df=()。
A:10
B:9
C:8
D:1
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有一个66的拉丁方试验,对试验资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:5
B:6
C:20
D:35
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对于任一随机变量x~(,2),可以通过()进行标准化转换,将其变换为服从标准正态分布的随机变量u。
A:
B:
C:
D:
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没有采用随机原则的试验设计是()。
A:拉丁方设计
B:裂区设计
C:间比设计
D:完全随机设计
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为了研究不同酸液对某牧草幼苗生长的影响,设置了4个处理:A1为盐酸、A2为丙酸、A3为丁酸、A4为清水(作为对照)处理该牧草种子,以幼苗干重(mg)为试验指标。处理重复5次,采用完全随机设计。已计算得处理间均方MSt=0.2912,误差均方MSe=0.0086,则()。(注意:F0.05(3,16)=3.24,F0.01(3,16)=5.29)
A:各处理的幼苗干重平均数间存在显著差异
B:各处理的幼苗干重平均数间存在极显著差异
C:各处理的幼苗干重平均数间没有差异
D:不能否定无效假设H0:1=2=3=4
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必然事件用来表示,则P()=()
A:0
B:1
C:0.5
D:0.01
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关于系统误差和随机误差,描述错误的是()。
A:系统误差影响试验的准确度
B:随机误差影响试验的精确度
C:系统误差可以避免
D:随机误差可以消除
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关于直线回归与相关分析,下述叙述错误的是()。
A:直线回归分析的任务是揭示两个变量间直线相关的性质和密切程度。
B:直线相关分析的任务是揭示两个变量间直线相关的性质和密切程度。
C:直线回归分析和直线相关分析都可以揭示两个变量间是否存在直线关系。
D:直线回归分析中两个变量呈因果关系,而直线相关分析中两个变量呈平行关系。
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),其平方和SS=()。
A:1.50
B:1.30
C:0.51
D:0.57
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有一水稻品比试验,共有10个组合参试(包括1个对照品种),重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:2
B:9
C:18
D:29
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为了探索新培育4个辣椒品种的施肥技术,施肥量设置了3个水平:1500、2000和2500kg/hm2复合化肥。以施肥量(A)为主区因素,品种(B)为副区因素,采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。对试验资料进行方差分析,则主区因素A各水平间自由度dfA=()。
A:2
B:3
C:4
D:6
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),所得样本的样本容量n=()。
A:1
B:10
C:11
D:12
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如果u~(0,1),已知P(u≤-1.64)=0.0505,则P(|u|≥1.64)=()。
A:0.0505
B:0.1010
C:0.9500
D:0.8990
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测得大豆品种吉农904的6个小区产量(x,kg)分别为25,26,22,21,25,24,该样本的自由度df=()。
A:1
B:4
C:5
D:6
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg),进行方差分析,则种植密度间自由度dfA=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃),已计算得平方和SS=146.859,该地7月下月温雨系数的标准差s=()。
A:3.8322
B:4.0395
C:14.686
D:16.318
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测得某大豆品种22份籽粒样品的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两性状间的相关系数r=-0.8713,表明大豆籽粒的脂肪含量与蛋白质含量间()。(注意:r0.05(20)=0.423,r0.01(20)=0.537)
A:存在显著的正相关
B:存在极显著的正相关
C:存在显著的负相关
D:存在极显著的负相关
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为了研究不同品种和种植密度对玉米产量的影响,品种(A)设置3个水平,种植密度(B)设置4个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg),下列叙述错误的是()。
A:不能对两因素互作效应进行分析
B:不能估计真正的试验误差
C:可以分别对两因素各水平平均数进行多重比较,寻找最优水平组合
D:不能对该资料进行方差分析
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今测定了一个样本中金枪鱼的体重(kg),分别为8.9,9.6,11.2,9.4,9.9,10.9,10.4,11.0,9.7,则该样本的平均数为=()。
A:10.1
B:9.9
C:8.9
D:11.2
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在处理都设置重复的情况下,能分析因素嵌套效应的是()。
A:交叉分组的两因素完全随机试验
B:交叉分组的两因素随机区组试验
C:裂区设计的两因素试验
D:系统分组的两因素完全随机试验
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进行统计假设测验时,否定无效假设H0的依据是()
A:小概率实际不可能性原理
B:经验判断
C:抽样分布
D:统计数间的差异
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对于正态分布x~N(,2),P(-∞x+∞)=()。
A:0
B:1
C:0.5
D:0.25
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随机选4株植物,在每一植株内随机选取5片叶子,用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:3
B:4
C:20
D:39
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下列度量样本集中性的统计数中,没有使用样本全部观测值的统计数是()。
A:算术平均数
B:几何平均数
C:中位数
D:调合平均数
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶):0.44,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45,则该样本的中位数Md=()。
A:0.89
B:0.82
C:0.96
D:1.48
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则变异系数CV(%)=()。
A:19.00
B:20.00
C:19.50
D:17.00
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为了探索新培育4个辣椒品种的施肥技术,施肥量设置了3个水平:1500、2000和2500kg/hm2复合化肥。以施肥量(A)为主区因素,品种(B)为副区因素,采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。对试验资料进行方差分析,则副区因素B各水平间自由度dfB=()。
A:2
B:3
C:4
D:6
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玉米品种(A)与施N量(B)两因素试验,A因素和B因素都设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,随机区组设计,处理重复3次,以小区产量作为试验指标(kg/小区),对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:2
B:8
C:16
D:26
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用随机区组设计,处理重复3次,得到小区产量(kg)结果,对资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:23
B:7
C:2
D:14
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶):0.44,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45,则该样本的极差R=()。
A:0.04
B:5.75
C:5.71
D:0.89
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,其平方和SS=()。
A:5.100
B:5.000
C:5.090
D:3.589
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样本标准差s越小,表明该样本的数据分布()。
A:越分散,平均数的代表性越强
B:越分散,平均数的代表性越弱
C:越集中,平均数的代表性越强
D:越集中,平均数的代表性越弱
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有一高产水稻品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g)分别为32.5,28.6,28.4,24.7,29.1,27.2,29.8,33.3,29.7,该样本的极差R=()。
A:2.439
B:2.587
C:6.693
D:8.600
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,则该样本的方差s2=()。
A:3.589
B:0.599
C:0.631
D:0.399
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的极差R=()。
A:0
B:7.9
C:26.7
D:34.6
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,某年在10个试点的产量(x,kg/667m2)为:437,613,492,448,432,426,543,403,608,575,该样本的标准差s=()。
A:58100.100
B:2535153.000
C:6455.567
D:80.347
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测得玉米品种BS2410个果穗长度(x)分别为:19,21,20,20,18,19,22,21,21,19(cm),玉米品种BS24果穗长度99%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)。
A:[18,22]
B:[19.11,20.89]
C:[18.72,21.28]
D:[-∞,+∞]
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用随机区组设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:23
B:7
C:3
D:24
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由两尾t值表可知,()最大。
A:t0.01(3)
B:t0.01(6)
C:t0.01(9)
D:t0.01(12)
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测定了中籼品种南京11号的13块高产田的穗数(x1,万/667m2)和每穗粒数(x2),已计算得SSx1=81.7000,SSx2=295.9108,SPx1x2=-111.5600,则两性状间的相关系数r=()。
A:-0.7175
B:0.7175
C:0.5148
D:0.4852
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),该玉米品种小区产量95%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(4)=2.776,t0.01(4)=4.604)。
A:[10.99,12.41]
B:[11.0,12.5]
C:[10.12,13.28]
D:[-∞,+∞]
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如果样本有10个观测值,则该样本的样本容量df=()。
A:10
B:9
C:1
D:0
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田间试验中,小区形状通常是()。
A:正方形
B:菱形
C:梯形
D:长方形
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有一随机变量x~N(30,25),若P(x20)=0.0227,则P(x≥40)=()。
A:0.0227
B:0.0454
C:0.9546
D:0.9773
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的产量(x,kg/667m2):504,480,526,511,549,552,496,473,537,515,502,498,523,该样本的平方和SS=()。
A:23.328
B:589.526
C:7074.308
D:24.280
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,则该样本的中位数Md=()。
A:3.589
B:5.090
C:5.000
D:5.100
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用完全随机设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则两因素间互作自由度dfAB=()。
A:23
B:7
C:3
D:16
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg)结果,下列叙述错误的是()。
A:不能对两因素互作效应进行分析
B:不能估计真正的试验误差
C:不能对该资料进行方差分析
D:可以分别对两因素各水平平均数进行多重比较,寻找最优水平组合
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从前茬作物喷洒过有机砷杀虫剂的麦田中随机取4株,测其砷含量(mg),已计算得=7.6,=2.1667;又从前作未喷洒过有机砷杀虫剂的对照田随机取3株,测其砷含量(mg),已计算得=5.267,=2.2933。进行假设检验前,对两样本的方差一致性进行检验,则应进行()。
A:一尾F检验
B:两尾F检验
C:t检验
D:u检验
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由右尾F值表可知,()最大。
A:F0.01(5,10)
B:F0.01(5,15)
C:F0.01(5,20)
D:F0.01(5,25)
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不能估计试验误差方差,因而不能进行严格统计分析的试验设计是()。
A:拉丁方设计
B:完全随机设计
C:对比设计
D:随机区组设计
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用完全随机设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:23
B:16
C:7
D:14
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在完全随机设计的试验中,将同一处理设置在2个或2个以上的试验单位上,这利用了试验设计的()原则
A:随机
B:局部控制
C:重复
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测得马铃薯品种鲁引1号6份样品块茎干物质含量(x,%):18.68,20.67,18.42,18.00,17.44,15.95,则该样本的方差s2=()。
A:1.533
B:1.418
C:2.412
D:12.060
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的自由度df=()。
A:13
B:12
C:1
D:11
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则A因素与B因素的互作自由度dfAB=()。
A:11
B:2
C:3
D:6
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已知一批种子的发芽率为70%,现每穴播6粒种子,已知每穴种子发芽数为0的概率为0.000729,则每穴至少有1粒种子发芽的概率为()。
A:0.00073
B:0.99927
C:1
D:0
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观测()所得到的资料是计数资料。
A:玉米籽粒颜色
B:玉米轴的颜色
C:油菜单株荚果数
D:小麦单株产量
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许多害虫的发生都和当地的自然气候有一定关系,某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃)和大豆第二代造桥虫发生量(y,虫数/100株大豆)。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,已计算得t=-6.644,则可以认为大豆第二代造桥虫发生量与7月下旬的温雨系数间存在()的直线关系。(注意:t0.05(8)=2.306,t0.01(8)=3.355)
A:显著
B:极显著
C:不显著
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有一水稻品比试验,供试品种有A、B、C、D、E、F6个,其中D为对照品种,重复4次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:23
B:5
C:3
D:15
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有一8个处理的水稻盆栽试验,采用完全随机设计,每一处理种植4盆,每盆收获计产,对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:7
B:24
C:31
D:3
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测得大豆品种吉农904的6个小区产量(x,kg)分别为25,26,22,21,25,24,该样本的平方和SS=()。
A:3427.00
B:18.83
C:3.77
D:1.94
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),其变异系数CV(%)=()。
A:0.05
B:0.57
C:4.87
D:1.50
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,获得某年在10个试点的产量(x,kg/667m2),已计算得平均数=497.7,标准差s=80.347,该品种产量99%置信度的置信区间是()。(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)
A:[417.353,578.047]
B:[472.292,523.108]
C:[440.227,555.173]
D:[415.124,580.276]
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对于t分布,F分布和2分布,下列描述正确的是()。
A:t分布和F分布是偏态的
B:t分布和2分布是偏态的
C:F分布和2分布是偏态的
D:三种分布都是偏态的
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()称为Ⅰ型错误
A:接受了错误的无效假设所犯的错误
B:田间试验的记载错误。
C:否定了正确的无效假设所犯的错误
D:田间试验的设计错误
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某一玉米研究试验,将种植密度作为一个试验因素,设置了5个水平:3000、3500、4000、4500、5000(株/667m2),该因素水平确定采用的是()。
A:等比法
B:等差法
C:优选法
D:随机法
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测得某大豆品种10株的单株分枝数和单株荚数,计算得两变量的相关系数r=0.8184,用t检验法对相关系数进行假设检验,则相关系数标准误sr=()。
A:0.203
B:0.041
C:0.330
D:0.670
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测定了12份大豆的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两变量间的相关系数r=-0.9786,用t检验法对相关系数进行假设检验,则相关系数标准误sr=()。
A:0.042
B:0.065
C:0.004
D:0.958
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某样本有6个观测值:10.5,10.7,10.8,11.0,10.6,10.9,则该样本的方差s2=()。
A:0.1750
B:0.0350
C:0.1708
D:0.1871
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,该小麦品种单株籽粒产量99%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)。
A:[-∞,+∞]
B:[4.2,6.3]
C:[4.64,5.54]
D:[4.44,5.74]
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),其平均数=()。
A:11.7
B:11.5
C:12.5
D:11.0
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的标准差s=()。
A:6.808
B:81.700
C:2.609
D:2.507
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玉米品种(A)与施N量(B)两因素试验,A因素和B因素都设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,随机区组设计,处理重复3次,以小区产量作为试验指标(kg/小区),对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:2
B:8
C:16
D:26
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用完全随机设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则A因素间自由度dfA=()。
A:11
B:3
C:2
D:35
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),计算得平方和SS=75.429,则该样本的方差s2=()。
A:6.857
B:6.286
C:2.507
D:2.619
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随机选取某植物的3个植株(A),在每一植株内随机选取2片叶片(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则植株内叶片间自由度dfB(A)=()。
A:6
B:11
C:2
D:3
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,其标准差s=()。
A:0.6315
B:0.3988
C:0.5991
D:0.1245
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测得玉米品种BS2410个果穗长度(x)分别为:19,21,20,20,18,19,22,21,21,19(cm),则平方和SS=()。
A:19.0
B:14.0
C:20.0
D:17.0
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某一玉米研究试验,将播种期作为一个试验因素,设置了5个水平:3月20日、3月30日、4月9日、4月19日和4月29日,该因素水平确定采用的是()。
A:优选法
B:随机法
C:等比法
D:等差法
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某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃)和大豆第二代造桥虫发生量(y,虫数/100株大豆)。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=-6.644,则可以认为()。(注意:t0.05(8)=2.306,t0.01(8)=3.355)
A:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间的直线回归方程显著
B:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间没有关系
C:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间没有直线关系
D:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间的直线回归方程极显著
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由右尾2值表可知,()最大。
A:
B:
C:
D:
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为了探索新培育4个辣椒品种的施肥技术,施肥量设置了3个水平:1500、2000和2500kg/hm2复合化肥。以施肥量(A)为主区因素,品种(B)为副区因素,采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。对试验资料进行方差分析,则两因素间互作自由度dfAB=()。
A:4
B:6
C:18
D:35
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标准正态分布是()
A:
B:
C:
D:
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有一高产水稻品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g)分别为32.5,28.6,28.4,24.7,29.1,27.2,29.8,33.3,29.7,该样本的平方和SS=()。
A:7756.530
B:53.542
C:6.693
D:263.300
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,某年在10个试点的产量(x,kg/667m2)为:437,613,492,448,432,426,543,403,608,575,该样本的平方和SS=()。
A:58100.100
B:2535153.000
C:6455.567
D:80.347
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测得某小麦品种在8块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2)。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,已计算得t=7.385,则可以认为小麦有效穗数与基本苗数间存在()的直线关系。(注意:t0.05(6)=2.447,t0.01(6)=3.707)
A:不显著
B:显著
C:极显著
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许多害虫的发生都和当地的自然气候有一定关系,某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃)和大豆第二代造桥虫发生量(y,虫数/100株大豆),计算得两变量的相关系数r=0.920(注意:r0.05(8)=0.632,r0.01(8)=0.765),则大豆第二代造桥虫发生量与7月下旬的温雨系数间的直线回归方程()。
A:极显著
B:不显著
C:显著
D:不存在
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在直线回归分析中,不能反应两个变量协同变异的是()。
A:回归系数b
B:离均差乘积和SPxy
C:回归截距a
D:相关系数r
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有一高产水稻品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g)分别为32.5,28.6,28.4,24.7,29.1,27.2,29.8,33.3,29.7,该样本的中位数Md=()。
A:29.10
B:29.26
C:6.693
D:53.54
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2检验在()的时候,须作连续性矫正。
A:自由度df=∞
B:自由度df=1
C:自由度df=5
D:自由度df=100
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的产量(x,kg/667m2):504,480,526,511,549,552,496,473,537,515,502,498,523,该样本的中位数Md=()。
A:511
B:515
C:513
D:504
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观测()所得到的资料不是数量性状资料。
A:水稻的分蘖数
B:水稻的每穗粒数
C:玉米的果穗长度
D:玉米花药的颜色
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),其标准差s=()。
A:0
B:0.05
C:0.51
D:0.57
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的方差s2=()。
A:6.808
B:81.700
C:2.609
D:2.507
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有一批玉米种子,出苗率为67%,现任取6粒种子种1穴中,已知至少1粒种子出苗的概率为0.9987,则0粒种子出苗的概率为()。
A:0.9987
B:1
C:0.0013
D:0
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测得某大豆品种10株的单株分枝数和单株荚数,计算得两变量的相关系数r=0.8184(注意:r0.05(8)=0.632,r0.01(8)=0.765),表明大豆品种的单株分枝数与单株结荚数间()。
A:存在显著的直线关系
B:存在极显著的直线关系
C:直线关系不显著
D:没有关系
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测定100个麦穗的每穗小穗数,其最大观测值为20,最小观测值为15,则极差为()。
A:20
B:15
C:5
D:35
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在处理都设置重复的情况下,不能分析因素间交互作用的是()。
A:交叉分组的两因素完全随机试验
B:交叉分组的两因素随机区组试验
C:系统分组的两因素完全随机试验
D:裂区设计的两因素试验
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测得玉米品种BS2410个果穗长度(x)分别为:19,21,20,20,18,19,22,21,21,19(cm),玉米品种BS24果穗长度95%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)。
A:[18,22]
B:[19.11,20.89]
C:[18.72,21.28]
D:[-∞,+∞]
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用完全随机设计,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:11
B:24
C:2
D:35
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有一高产水稻品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g)分别为32.5,28.6,28.4,24.7,29.1,27.2,29.8,33.3,29.7,该样本的标准差s=()。
A:2.439
B:2.587
C:6.693
D:8.600
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,其方差s2=()。
A:0.6315
B:0.3988
C:0.5991
D:0.1245
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调查某小麦品种的低洼地麦田400株,发现锈病株350株,该小麦品种在低洼地的锈病发病率置信度99%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[0.843,0.907]
B:[0.832,0.918]
C:[-∞,+∞]
D:[0.125,0.875]
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对于t分布而言,在自由度一定的条件下,t值随概率的减小而()。
A:增大
B:减小
C:不变
D:时而增大,时而减小
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测定了中籼品种南京11号的13块高产田的穗数(x1,万/667m2)和每穗粒数(x2),已计算得两性状间的相关系数r=-0.7175。由临界r值表可知:r0.05(18)=0.444,r0.01(18)=0.561,可以认为()。
A:两性状间不存在直线关系
B:两性状间存在显著的负相关
C:两性状间存在极显著的负相关
D:两性状间没有任何关系
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,某年在10个试点的产量(x,kg/667m2)为:437,613,492,448,432,426,543,403,608,575,该样本的平均数=()。
A:497.7
B:448.0
C:492.0
D:470.0
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相关系数r的取值范围是()。
A:[0,1]
B:[-1,0]
C:[-1,1]
D:(-∞,+∞)
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,播种期(A)为主区因素,设置3个水平,种植密度(B)为副区因素,设置4个水平,处理重复3次,采用裂区设计,主区采用随机区组排列,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则主区误差自由度dfEa=()。
A:2
B:4
C:3
D:11
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为了研究玉米不同种植密度对产量的影响,某地设置了某玉米品种的6个种植密度(x,千株/hm2),得到相应的产量(y,kg/hm2)。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=2.375,则可以认为()。(注意:t0.05(4)=2.776,t0.01(4)=4.604)
A:玉米种植密度与产量间没有关系
B:玉米种植密度与产量间没有直线关系
C:玉米种植密度与产量间的直线回归方程显著
D:玉米种植密度与产量间的直线回归方程极显著
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则中位数Md=()。
A:19.00
B:20.00
C:19.50
D:17.00
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水稻分蘖数资料是()。
A:计数资料
B:计量资料
C:质量性状资料
D:半定量资料
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为了鉴定某品种油菜种子的发芽率,随机抽取100粒种子作发芽试验,结果有85粒种子发芽,该油菜品种的发芽率置信度95%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[0.78,0.92]
B:[0.76,0.94]
C:[-∞,+∞]
D:[0.15,0.85]
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为了研究不同的种植密度和商业化肥对大麦产量的影响,将种植密度(A)设置了3个水平,施用的商业化肥(B)设置了5个水平,交叉分组得15个水平组合(处理),处理重复4次,采用完全随机设计,获得小区产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则种植密度间自由度dfA=()。
A:2
B:4
C:8
D:14
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为了研究不同品种和种植密度对玉米产量的影响,品种(A)设置3个水平,种植密度(B)设置4个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg)。进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用正态近似法比较两种农药的杀虫效果,已计算矫正的u值uC=1.289,则可以认为()。
A:甲农药的杀虫效果好于乙农药
B:甲农药的杀虫效果不及乙农药
C:两种农药的杀虫效果无本质差异
D:两种农药的杀虫效果存在本质差异
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对两因素试验而言,如果一个因素的主效应绝对值比另一因素大,宜采用()。
A:完全随机设计
B:拉丁方设计
C:随机区组设计
D:裂区设计
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,获得某年在10个试点的产量(x,kg/667m2),已计算得平均数=497.7,标准差s=80.347,该品种产量95%置信度的置信区间是()。(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)
A:[417.353,578.047]
B:[472.292,523.108]
C:[440.227,555.173]
D:[415.124,580.276]
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正态分布2倍标准差范围内的概率P(-2≤x+2)=0.9545,则()。
A:P(x+2)=0.0455
B:P(x-2)=0.0455
C:P(|x|-2)=0.02275
D:P(x+2)=0.02275
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某研究设置了6个整形素浓度(x,mg/kg),得到其施用于桃树后四周的新梢生长量(y,cm)。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=-26.406,则可以认为()。(注意:t0.05(4)=2.776,t0.01(4)=4.604)
A:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间的直线回归方程极显著
B:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间没有直线关系
C:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间的直线回归方程显著
D:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间没有关系
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,某年在10个试点的产量(x,kg/667m2)为:437,613,492,448,432,426,543,403,608,575,该样本的方差s2=()。
A:58100.100
B:2535153.000
C:6455.567
D:80.347
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正态分布2.58倍标准差范围外的概率P(|x-|≥2.58)=为0.01,则()。
A:P(x+2.58)=0.005
B:P(x-2.58)=0.99
C:P(x-2.58)=0.005
D:P(x+2.58)=0.01
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如果样本有10个观测值,则该样本的样本容量n=()。
A:10
B:9
C:1
D:0
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在土壤水分等其它条件正常时,研究某作物品种幼苗出土天数(y,天)与5cm深处土温(x,℃)的关系,共得7组数据,已计算的二级数据:SSx=91.43,SSy=55.43,SPxy=-68.57,=16.29,=11.29。对所建立的直线回归方程进行拟合度评价,则决定系数r2=()。
A:0.8009
B:0.8949
C:0.9278
D:0.0936
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用随机区组设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:23
B:7
C:3
D:24
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调查某玉米品种100株,发现20株受玉米螟危害,该玉米品种的玉米螟危害率置信度99%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[-∞,+∞]
B:[0.2,0.8]
C:[0.1216,0.2784]
D:[0.0968,0.3032]
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测得玉米品种BS2410个果穗长度(x)分别为:19,21,20,20,18,19,22,21,21,19(cm),则标准差s=()。
A:1.247
B:1.183
C:1.556
D:1.400
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的样本容量n=()。
A:12
B:1
C:13
D:11
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以绿子叶大豆和黄子叶大豆杂交,在F2代得黄子叶苗755株,绿子叶苗47株。用卡方检验此结果是否符合15:1的理论比例,则自由度df=()。
A:15
B:16
C:1
D:801
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正态分布1倍标准差范围内的概率P(-≤x+)=0.6826,则()。
A:P(x+)=0.3174
B:P(x-)=0.3174
C:P(x+)=0.1587
D:P(x-)=0.1587
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测得马铃薯品种鲁引1号6份样品块茎干物质含量(x,%):18.68,20.67,18.42,18.00,17.44,15.95,则该样本的平均数=()。
A:18.000
B:18.193
C:18.420
D:18.210
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分别在种植5个杂交水稻品种(A)的小区上随机选取2个样点(B),每个样点随机选取5株测定其干物质重量(g)。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:5
B:9
C:40
D:49
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()称为Ⅱ型错误。
A:接受了错误的无效假设所犯的错误
B:田间试验的记载错误
C:否定了正确的无效假设所犯的错误
D:田间试验的设计错误
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随机选取某植物的3个植株(A),在每一植株内随机选取2片叶子,用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:6
B:11
C:2
D:3
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头,未死亡10头;用乙农药处理24头,死亡9头,未死亡15头。用卡方检验法比较两种农药的杀虫效果,已计算得=1.662,则()。
A:否定无效假设H0
B:无效假设H0的概率p0.01
C:无效假设H0的概率介于0.01p0.05
D:可以认为两种农药对棉铃虫的毒杀效果相同
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如果随机变量x~N(100,25),则P(x100)=()。
A:1
B:0
C:0.5
D:0.25
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,播种期(A)为主区因素,设置3个水平,种植密度(B)为副区因素,设置4个水平,处理重复3次,采用裂区设计,主区采用随机区组排列,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则副区误差自由度dfEb=()。
A:2
B:4
C:3
D:18
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玉米产量资料是()。
A:计数资料
B:计量资料
C:质量性状资料
D:半定量资料
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田间试验的小区面积与计产面积()。
A:概念相同
B:通常计产面积小于小区面积
C:计产面积肯定大于小区面积
D:没有区别
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在土壤水分等其它条件正常时,研究某作物品种幼苗出土天数(y,天)与5cm深处土温(x,℃)的关系,共得7组数据。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=64.21,则可以认为()。(注意:F0.05(1,5)=6.61,F0.01(1,5)=16.26)
A:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间的直线回归方程显著
B:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间的直线回归方程极显著
C:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间没有直线关系
D:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间没有关系
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则样本标准差s=()。
A:3.4
B:11.0
C:20.0
D:17.0
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检验某总体的平均数是否显著小于某一定值时,用()
A:两尾测验
B:左尾测验
C:右尾测验
D:无法确定
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有一5个处理的田间试验,已知试验地存在双向土壤肥力差异,宜采用()。
A:裂区设计
B:拉丁方设计
C:随机区组设计
D:完全随机设计
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()可以作为资料的代表数,与其它资料进行比较。
A:方差
B:标准差
C:平均数
D:变异系数
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有一个青饲玉米的比较试验,供试品种为A、B、C、D4个,处理重复3次,随机区组设计,小区计产面积20m2,得到各小区的生物学产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:11
B:6
C:2
D:3
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F分布有两个参数,即分子自由度df1和分布自由度df2,在自由度df1和df2一定的条件下,F值随概率的减小而()。
A:增大
B:减小
C:不变
D:时而增大,时而减小
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为了探索新培育4个辣椒品种的施肥技术,施肥量设置了3个水平:1500、2000和2500kg/hm2复合化肥。以施肥量(A)为主区因素,品种(B)为副区因素,采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。对试验资料进行方差分析,则副区误差自由度dfEb=()。
A:4
B:6
C:18
D:35
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测得马铃薯品种鲁引1号6份样品块茎干物质含量(x,%):18.68,20.67,18.42,18.00,17.44,15.95,则该样本的中位数Md=()。
A:18.000
B:18.193
C:18.420
D:18.210
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的产量(x,kg/667m2):504,480,526,511,549,552,496,473,537,515,502,498,523,该样本的极差R=()。
A:552
B:473
C:79
D:511
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有一两因素试验,其中A因素有3个水平,B因素有4个水平,重复3次,采用完全随机设计,对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:12
B:11
C:24
D:35
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则A因素间自由度dfA=()。
A:11
B:2
C:3
D:6
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为了研究不同的种植密度和商业化肥对大麦产量的影响,将种植密度(A)设置了3个水平,施用的商业化肥(B)设置了5个水平,交叉分组得15个水平组合(处理),处理重复4次,采用完全随机设计,获得小区产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:59
B:45
C:14
D:8
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算术平均数的重要性质之一是离均差平方和()。
A:最小
B:最大
C:等于0
D:趋于0
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检验某总体平均数是否大于某一定值,应采用()
A:两尾测验
B:左尾测验
C:右尾测验
D:无法确定
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用完全随机设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则A因素与B因素的互作自由度dfAB=()。
A:6
B:3
C:2
D:35
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由右尾2值表可知,()最大。
A:
B:
C:
D:
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对于2分布而言,在概率一定的条件下,2值随自由度的增大而()。
A:增大
B:减小
C:不变
D:时而增大,时而减小
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玉米品种(A)与施N量(B)两因素试验,A因素和B因素都设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,随机区组设计,处理重复3次,以小区产量作为试验指标(kg/小区),对所获得的资料进行方差分析,则两因素互作自由度dfAB=()。
A:2
B:8
C:4
D:16
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随机选4株植物,在每一植株内随机选取5片叶子,用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g),对所获得的资料进行方差分析,则误差(叶片内样品间)自由度dfe=()。
A:3
B:4
C:20
D:39
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则玉米品种金皇后果穗长度95%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)。
A:[17.57,22.43]
B:[16.51,23.49]
C:[15,26]
D:[-∞,+∞]
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某晚稻良种的千粒重0=27.5(g),现育成一高产水稻品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g),已计算得平均数=29.256,为了检验新育成品种协优辐819的千粒重与该晚稻良种的千粒重有无差异,已计算得t=2.036,则无效假设成立的概率是()。(注:t0.05(8)=2.306,t0.01(8)=3.355)
A:p0.05
B:p≤0.01
C:0.01p≤0.05
D:1
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随机区组设计的试验,其小区的长边与试验地土壤肥力梯度方向()。
A:垂直
B:平行
C:交叉
D:无要求
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有一两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,完全随机设计,处理重复3次,对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:11
B:35
C:24
D:3
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就LSD法、SSR法和q法三种多重比较方法而言,它们的检验尺度存在()关系。
A:q法≤SSR法≤LSD法
B:q法≤LSD法≤SSR法
C:LSD法≤q法≤SSR法
D:LSD法≤SSR法≤q法
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随机选取某植物的3个植株(A),在每一植株内随机选取2片叶片(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则植株内叶片间自由度dfB(A)=()。
A:6
B:11
C:3
D:2
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对于t分布而言,在概率一定的条件下,t值随自由度的增大而()。
A:增大
B:减小
C:不变
D:时而增大,时而减小
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两个样本平均数的差异显著性检验,“不显著”意味着()。
A:两个样本平均数相差很小
B:接受备择假设
C:没有足够的把握否定无效假设
D:否定无效假设
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在土壤水分等其它条件正常时,研究某作物品种幼苗出土天数(y,天)与5cm深处土温(x,℃)的关系,共得7组数据。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,已计算得t=-8.013,则可以认为幼苗出土天数与5cm深处土温间存在()的直线关系。(注意:t0.05(5)=2.571,t0.01(5)=4.032)
A:不显著
B:显著
C:极显著
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为了研究不同的种植密度和商业化肥对大麦产量的影响,将种植密度(A)设置了3个水平,施用的商业化肥(B)设置了5个水平,交叉分组得15个水平组合(处理),处理重复4次,采用完全随机设计,获得小区产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:60
B:59
C:14
D:8
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对()列联表进行独立性检验时,需要对2统计数进行连续性矫正(注意:r和c都是大于2的整数)。
A:rc
B:r2
C:2c
D:22
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观测()所得到的资料是计量资料。
A:玉米果穗的行数
B:水稻分蘖数
C:油菜单株荚果数
D:小麦单株产量
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg),进行方差分析,则播种期间自由度dfB=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),其极差R=()。
A:0.05
B:0.57
C:4.87
D:1.50
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为了探索新培育4个辣椒品种的施肥技术,施肥量设置了3个水平:1500、2000和2500kg/hm2复合化肥。以施肥量(A)为主区因素,品种(B)为副区因素,采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。对试验资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:4
B:6
C:18
D:35
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两个具有不同单位或平均数相差悬殊的资料,应用()来比较其变异大小。
A:方差
B:变异系数
C:标准差
D:极差
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从前茬作物喷洒过有机砷杀虫剂的麦田中随机取4株,测得砷含量分别为7.5,9.7,6.8和6.4mg,又从前作未喷洒过有机砷杀虫剂的对照田随机取3株,测得砷含量为4.2,7.0和4.6mg,如果要比较前茬作物喷洒和未喷洒有机砷杀虫剂小麦体内的砷含量有无差异,应进行()。
A:左尾t检验
B:右尾t检验
C:两尾t检验
D:u检验
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用完全随机设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则B因素间自由度dfB=()。
A:11
B:3
C:2
D:35
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两个样本平均数的差异显著性检验达“极显著”意味着()。
A:两个样本平均数相差很大
B:接受无效假设
C:否定备择假设
D:两个样本平均数的差数在0.01水平下是客观存在的
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有一水稻品比试验,共有10个组合参试(包括1个对照品种),重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则参试组合间自由度dft=()。
A:2
B:9
C:18
D:29
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某样本有17个观测值,进行该样本的平均数与已知总体平均数的差异显著性检验,已计算得t=2.10(已知),则()。
A:否定无效假设
B:不能否定无效假设
C:无效假设成立的概率小于0.05
D:无效假设成立的概率很大
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对两因素试验而言,如果一个因素比另一因素需要更为精确的比较,宜采用()。
A:完全随机设计
B:裂区设计
C:随机区组设计
D:拉丁方设计
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某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃)和大豆第二代造桥虫发生量(y,虫数/100株大豆)。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=44.14,则可以认为()。(注意:F0.05(1,8)=5.32,F0.01(1,8)=11.26)
A:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间的直线回归方程显著
B:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间没有关系
C:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间的直线回归方程极显著
D:7月下旬的温雨系数与大豆第二代造桥虫发生量间没有直线关系
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随机选取某植物的3个植株(A),在每一植株内随机选取2片叶片(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:6
B:11
C:2
D:3
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一样本有如下10个观测值:3.1,17.0,9.9,5.1,18.0,3.8,10.0,2.9,21.2,13.0,则该样本的极差(全距)为()。
A:18.0
B:2.9
C:18.3
D:21.2
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由两尾t值表可知,()最大。
A:t0.50(12)
B:t0.20(12)
C:t0.05(12)
D:t0.01(12)
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分别在种植5个杂交水稻品种(A)的小区上随机选取2个样点(B),每个样点随机选取5株测定其干物质重量(g)。对所获得的资料进行方差分析,则品种内样点间自由度dfB(A)=()。
A:4
B:5
C:9
D:40
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,播种期(A)为主区因素,设置3个水平,种植密度(B)为副区因素,设置4个水平,处理重复3次,采用裂区设计,主区采用随机区组排列,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则因素A与因素B间的互作自由度dfAB=()。
A:2
B:3
C:6
D:18
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,已计算得t=10.225,则可以认为生物体内的残留量与杀虫剂用量间存在()的直线关系。(注意:t0.05(4)=2.776,t0.01(4)=4.604)
A:显著
B:不显著
C:极显著
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:2
B:11
C:22
D:35
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头)。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,已计算得t=130.425,则可以认为生物体内的残留量与杀虫剂用量间存在()的直线关系。(注意:t0.05(10)=2.228,t0.01(10)=3.169)
A:不显著
B:显著
C:极显著
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随机选取某植物的3个植株(A),在每一植株内随机选取2片叶片(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则植株间自由度dfA=()。
A:6
B:11
C:2
D:3
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观测()所得到的资料是质量性状资料。
A:玉米雄穗分枝数
B:玉米轴的颜色
C:油菜单株荚果数
D:小麦单株产量
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=104.38,则可以认为()。(注意:F0.05(1,4)=7.71,F0.01(1,4)=21.20)
A:杀虫剂用量与生物体内的残留量间没有直线关系
B:杀虫剂用量与生物体内的残留量间没有关系
C:杀虫剂用量与生物体内的残留量间的直线回归方程显著
D:杀虫剂用量与生物体内的残留量间的直线回归方程极显著
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用完全随机设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:23
B:7
C:3
D:16
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的样本容量n=()。
A:12
B:13
C:1
D:11
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分别在种植5个杂交水稻品种(A)的小区上随机选取2个样点(B),每个样点随机选取5株测定其干物质重量(g)。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:5
B:9
C:40
D:49
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有一个青饲玉米的比较试验,供试品种为A、B、C、D4个,处理重复3次,随机区组设计,小区计产面积20m2,得到各小区的生物学产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:3
B:2
C:6
D:11
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为了探索新培育4个辣椒品种的施肥技术,施肥量设置了3个水平:1500、2000和2500kg/hm2复合化肥。以施肥量(A)为主区因素,品种(B)为副区因素,采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。对试验资料进行方差分析,则主区误差自由度dfEa=()。
A:2
B:3
C:4
D:6
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为了研究不同酸液对某牧草幼苗生长的影响,设置了4个处理:A1为盐酸、A2为丙酸、A3为丁酸、A4为清水(作为对照)处理某牧草种子,以幼苗干重(mg)为试验指标。处理重复5次,采用完全随机设计。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:20
B:19
C:3
D:16
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没有采用随机原则的试验设计是()。
A:拉丁方设计
B:裂区设计
C:完全随机设计
D:对比设计
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则玉米品种金皇后果穗长度99%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)。
A:[17.57,22.43]
B:[16.51,23.49]
C:[15,26]
D:[-∞,+∞]
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某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃),已计算得平方和SS=146.859,该地7月下月温雨系数的方差s2=()。
A:3.8322
B:4.0395
C:14.686
D:16.318
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只利用了资料的最大值和最小值的统计数是()。
A:标准差
B:平方和
C:方差
D:极差
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调查某小麦品种的低洼地麦田400株,发现锈病株350株,该小麦品种在低洼地的锈病发病率置信度95%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[0.843,0.907]
B:[0.832,0.918]
C:[-∞,+∞]
D:[0.125,0.875]
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()可以确定为试验指标。
A:氮肥施用量
B:种植密度
C:播种期
D:单株产量
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有一个44的拉丁方试验,对试验资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:4
B:3
C:6
D:15
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对于二项分布x~B(n,p),P(0≤x≤n)=()。
A:1
B:0.5
C:0.25
D:0
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,则该样本的标准差s=()。
A:3.589
B:0.599
C:0.631
D:0.399
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分别在种植5个杂交水稻品种(A)的小区上随机选取2个样点(B),每个样点随机选取5株测定其干物质重量(g)。对所获得的资料进行方差分析,则品种间自由度dfA=()。
A:4
B:5
C:9
D:40
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则平方和SS=()。
A:104.0
B:26.0
C:19.5
D:15.0
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,播种期(A)为主区因素,设置3个水平,种植密度(B)为副区因素,设置4个水平,处理重复3次,采用裂区设计,主区采用随机区组排列,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:11
B:35
C:6
D:18
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,某年在10个试点的产量(x,kg/667m2)为:437,613,492,448,432,426,543,403,608,575,该样本的中位数Md=()。
A:497.7
B:448.0
C:492.0
D:470.0
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测得玉米品种BS2410个果穗长度(x)分别为:19,21,20,20,18,19,22,21,21,19(cm),则变异系数CV(%)=()。
A:6.24
B:4.00
C:1.56
D:1.40
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没有采用局部控制原则的试验设计是()。
A:拉丁方设计
B:单因素随机区组设计
C:完全随机设计
D:两因素随机区组设计
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头,未死亡10头;用乙农药处理24头,死亡9头,未死亡15头。用卡方检验法比较两种农药的杀虫效果,则2统计数的自由度df=()。
A:1
B:4
C:3
D:2
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测定了某小麦品种的主穗长(x1,cm)和穗下节长(x2,cm)共20组数据,已计算得两性状间的相关系数r=0.905。由临界r值表可知:r0.05(18)=0.444,r0.01(18)=0.561,可以认为()。
A:两性状间存在显著的正相关
B:两性状间存在极显著的正相关
C:两性状间不存在直线关系
D:两性状间没有任何关系
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为了鉴定某玉米品种的纯度,调查了500株,发现10株为杂株,该玉米品种的杂株率置信度99%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[-∞,+∞]
B:[0.02,0.98]
C:[0.0077,0.0323]
D:[0.0038,0.0362]
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶):0.44,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45,则该样本的方差s2=()。
A:25.334
B:2.815
C:1.678
D:1.592
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则样本方差s2=()。
A:3.40
B:11.56
C:3.22
D:17.0
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的产量(x,kg/667m2):504,480,526,511,549,552,496,473,537,515,502,498,523,该样本的标准差s2=()。
A:23.328
B:589.526
C:7074.308
D:24.280
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),该玉米品种小区产量99%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(4)=2.776,t0.01(4)=4.604)。
A:[10.99,12.41]
B:[11.0,12.5]
C:[10.53,12.87]
D:[-∞,+∞]
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为了研究不同品种和种植密度对玉米产量的影响,品种(A)设置3个水平,种植密度(B)设置4个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg)。进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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关于正态分布x~N(,2),下列()错误的。
A:正态分布密度曲线是单峰的
B:正态分布密度曲线的对称轴为x=
C:正态分布密度曲线以x轴为渐近线
D:P(x-0.5)=0.5
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概率的取值范围是()。
A:[-1,0]
B:[0,1]
C:[-1,1]
D:(-∞,+∞)
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶):0.44,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45,则该样本的标准差s=()。
A:25.334
B:2.815
C:1.678
D:1.592
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),所得样本的自由度df=()。
A:1
B:10
C:11
D:12
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测得大豆品种吉农904的6个小区产量(x,kg)分别为25,26,22,21,25,24,该样本的标准差s=()。
A:3427.00
B:18.83
C:3.77
D:1.94
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶):0.44,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45,则该样本的平方和SS=()。
A:25.334
B:47.150
C:1.678
D:1.592
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随机调查了某品种玉米的产量(㎏/666.7㎡):270,300,285,268,275,298,310,295,304,278,其变异系数CV(%)为()
A:5.2
B:2.78
C:42.00
D:15.03
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从前茬作物喷洒过有机砷杀虫剂的麦田中随机取4株,测得砷含量分别为7.5,9.7,6.8和6.4mg,又从前作未喷洒过有机砷杀虫剂的对照田随机取3株,测得砷含量为4.2,7.0和4.6mg,如果要进行前茬作物喷洒有机砷杀虫剂是否提高小麦体内的砷含量的研究,可以进行()。
A:左尾t检验
B:右尾t检验
C:两尾t检验
D:u检验
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调查某玉米品种100株,发现20株受玉米螟危害,该玉米品种的玉米螟危害率置信度95%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[-∞,+∞]
B:[0.2,0.8]
C:[0.1216,0.2784]
D:[0.0968,0.3032]
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玉米杂交种川单14号作为四川省玉米区域试验山区组的对照种,某年在10个试点的产量(x,kg/667m2)为:437,613,492,448,432,426,543,403,608,575,该样本的极差R=()。
A:403.0
B:613.0
C:210.0
D:470.0
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随机选取某植物的3个植株(A),在每一植株内随机选取2片叶片(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。已计算得植株间均方MSA=208.3900,植株内叶片间均方MSB(A)=9.1900,误差均方MSe=0.0517,对不同植株的叶片湿重平均数间是否存在差异进行F检验,则()。(注意:F0.05(2,6)=5.14,F0.01(2,6)=10.92;F0.05(2,3)=9.55,F0.01(2,3)=30.82)
A:F=4030.75
B:F=22.68
C:3个植株的叶片湿重平均数间没有差异
D:3个植株的叶片湿重平均数间存在极显著差异
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测得某小麦品种的主穗长(cm)和穗下节长(cm),共得20组数据,计算得两性状的相关系数r=0.9047,用t检验法对相关系数进行假设检验,则相关系数标准误sr=()。
A:0.818
B:0.182
C:0.010
D:0.100
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与自由度无关的分布是()。
A:u分布
B:t分布
C:F分布
D:2分布
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有一高产水稻品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g)分别为32.5,28.6,28.4,24.7,29.1,27.2,29.8,33.3,29.7,该样本的方差s2=()。
A:29.10
B:29.26
C:6.693
D:53.54
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为了研究小麦单位面积产量与秋季降雨量的关系,某地连续20年测定了小麦单位面积产量(y,kg)和秋季降雨量(x,mm),计算得两变量间的相关系数r=-0.632(注意:r0.05(18)=0.444,r0.01(18)=0.561),这一结果表明()。
A:小麦单位面积产量与秋季降雨量的增加而显著减少
B:小麦单位面积产量随秋季降雨量的增加而极显著地减少
C:小麦单位面积产量随秋季降雨量的增加而极显著地增加
D:小麦单位面积产量随秋季降雨量的增加而显著增加
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有一大麦杂交组合,在F2代芒性状有钩芒、长芒、短芒三种表现,实际观测株数依次为348、115、157。用卡方检验该观测结果是否符合9:3:4的理论比例,则自由度df=()。
A:3
B:2
C:1
D:619
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的产量(x,kg/667m2):504,480,526,511,549,552,496,473,537,515,502,498,523,该样本的平均数=()。
A:512.769
B:589.526
C:515.000
D:511.000
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测得某小麦品种在8块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2)。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=54.58,则可以认为()。(注意:t0.05(6)=2.447,t0.01(6)=3.707)
A:小麦有效穗数与基本苗数间没有关系
B:小麦有效穗数与基本苗数间没有直线关系
C:小麦有效穗数与基本苗数间的直线回归方程极显著
D:小麦有效穗数与基本苗数间的直线回归方程显著
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玉米品种(A)与施N量(B)两因素试验,A因素和B因素都设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,随机区组设计,处理重复3次,以小区产量作为试验指标(kg/小区),对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:2
B:4
C:16
D:26
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用糯和非糯玉米杂交,取F1植株上的花粉粒进行显微观察,在一视野中检视20粒花粉,发现有8粒为糯性花粉粒,花粉粒百分率为0.4,根据遗传学理论,F1糯性花粉粒的概率为0.5,用近似正态法进行该样本百分率的假设检验,已计算的矫正u值uC=0.67,则可以认为()。
A:F1糯性花粉粒的百分率小于50%
B:F1糯性花粉粒的百分率大于50%
C:F1糯性花粉粒的百分率不是50%
D:F1糯性花粉粒的百分率为50%
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用完全随机设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:11
B:24
C:2
D:35
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,该小麦品种单株籽粒产量95%置信度下的置信区间是()(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)。
A:[-∞,+∞]
B:[4.2,6.3]
C:[4.64,5.54]
D:[4.44,5.74]
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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为了鉴定某品种油菜种子的发芽率,随机抽取100粒种子作发芽试验,结果有85粒种子发芽,该油菜品种的发芽率置信度99%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[0.78,0.92]
B:[0.76,0.94]
C:[-∞,+∞]
D:[0.15,0.85]
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有一水稻品比试验,供试品种有A、B、C、D、E、F6个,其中D为对照品种,重复4次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则品种间自由度dfV=()。
A:23
B:5
C:3
D:15
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分别在种植5个杂交水稻品种(A)的小区上随机选取2个样点(B),每个样点随机选取5株测定其干物质重量(g)。已计算得品种间均方MSA=108.7827,品种内样点间均方MSB(A)=4.4636,误差均方MSe=1.7279,对品种的干物质重量平均数是否存在差异进行F检验,则()。(注意:F0.05(4,40)=2.61,F0.01(4,40)=3.83;F0.05(4,5)=5.19,F0.01(4,5)=11.39)
A:F=24.37
B:F=62.96
C:5个品种的干物质重量平均数间没有差异
D:5个品种的干物质重量平均数间存在显著差异
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如果随机变量x~N(100,16),则P(x=100)=()。
A:0.5
B:1
C:0
D:0.05
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:35
B:11
C:22
D:6
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的中位数Md=()。
A:31.5
B:30.4
C:31.3
D:31.6
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为了研究玉米不同种植密度对产量的影响,某地设置了某玉米品种的6个种植密度(x,千株/hm2),得到相应的产量(y,kg/hm2)。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=5.64,则可以认为()。(注意:F0.05(1,4)=7.71,F0.01(1,4)=21.20)
A:玉米种植密度与产量间没有关系
B:玉米种植密度与产量间没有直线关系
C:玉米种植密度与产量间的直线回归方程显著
D:玉米种植密度与产量间的直线回归方程极显著
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测得某小麦品种的主穗长(cm)和穗下节长(cm),共得20组数据,计算得两性状的相关系数r=0.9047(注意:r0.05(18)=0.444,r0.01(18)=0.561),表明小麦的主穗长和穗下节长间()。
A:存在极显著的正相关
B:存在极显著的负相关
C:存在显著的正相关
D:存在显著的负相关
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测得玉米品种BS2410个果穗长度(x)分别为:19,21,20,20,18,19,22,21,21,19(cm),则极差R=()。
A:6.24
B:4.00
C:1.56
D:1.40
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只能用于多因素试验的试验设计是()。
A:完全随机设计
B:随机区组设计
C:拉丁方设计
D:裂区设计
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由右尾F值表可知,()最大。
A:F0.01(5,25)
B:F0.05(5,25)
C:F0.10(5,25)
D:F0.25(5,25)
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由两尾t值表可知,()最大。
A:t0.05(3)
B:t0.05(6)
C:t0.05(9)
D:t0.05(12)
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有一大麦杂交组合,在F2代芒性状有钩芒、长芒、短芒三种表现,实际观测株数依次为348、115、157。用卡方检验该观测结果是否符合9:3:4的理论比例,则2=()。
A:0.041
B:2.000
C:1.250
D:0.750
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为了研究不同的种植密度和商业化肥对大麦产量的影响,将种植密度(A)设置了3个水平,施用的商业化肥(B)设置了5个水平,交叉分组得15个水平组合(处理),处理重复4次,采用完全随机设计,获得小区产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则两因素间互作自由度dfAB=()。
A:60
B:59
C:14
D:8
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有一个青饲玉米的比较试验,供试品种为A、B、C、D4个,处理重复3次,随机区组设计,小区计产面积20m2,得到各小区的生物学产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:3
B:2
C:6
D:11
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2),已计算得=31.6,标准误=0.7237,该品种在高产田的穗数99%置信度的置信区间是()。(注意:t0.05(12)=2.179,t0.01(12)=3.055)
A:[29.3891,33.8109]
B:[30.0231,33.1769]
C:[29421,33.779]
D:[28.545,34.655]
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测得大豆品种吉农904的6个小区产量(x,kg)分别为25,26,22,21,25,24,该样本的方差s2=()。
A:3427.00
B:18.83
C:3.77
D:1.94
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有一两因素试验,其中A因素有5个水平,B因素有3个水平,采用交叉分组方式所得的水平组合数为()。
A:125
B:243
C:15
D:30
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,则该样本的极差R=()。
A:3.589
B:0.599
C:0.631
D:2.100
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没有采用随机原则的试验设计是()。
A:拉丁方设计
B:对比设计
C:完全随机设计
D:裂区设计
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测得某小麦品种在8块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2)。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=7.385,则可以认为()。(注意:t0.05(6)=2.447,t0.01(6)=3.707)
A:小麦有效穗数与基本苗数间没有关系
B:小麦有效穗数与基本苗数间没有直线关系
C:小麦有效穗数与基本苗数间的直线回归方程显著
D:小麦有效穗数与基本苗数间的直线回归方程极显著
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由右尾F值表可知,()最小。
A:F0.01(5,10)
B:F0.01(5,15)
C:F0.01(5,20)
D:F0.01(5,25)
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试验设计三个基本原则都采用的是()。
A:对比设计
B:间比设计
C:完全随机设计
D:随机区组设计
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有一两因素试验,其中A因素有4个水平,B因素有3个水平,采用交叉分组方式所得的水平组合数为()。
A:12
B:4
C:7
D:3
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由右尾2值表可知,()最大。
A:
B:
C:
D:
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为考察玉米去雄是否具有增产效果,将10块玉米地分别分为两小块,一小块去雄,另一小块不去雄,对所获得资料进行t检验,则自由度df=()。
A:20
B:18
C:9
D:1
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用随机区组设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则两因素间互作自由度dfAB=()。
A:23
B:7
C:3
D:24
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有一水稻品比试验,供试品种有A、B、C、D、E、F6个,其中D为对照品种,重复4次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则区组间自由度dfB=()。
A:23
B:5
C:3
D:15
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随机抽测8株某高产、抗病小麦品种的千粒重,已计算得平均数=45.2g,标准差s=0.58g。则该品种小麦千粒重置信度为95%的置信区间为()。(注:t0.05(7)=2.365,t0.01(7)=3.499)
A:[44.483,45.917]
B:[44.715,45.685]
C:[44.620,45.780]
D:[44.995,45.405]
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测得玉米品种金皇后10个果穗长度(x,cm)分别为:16,21,24,15,26,18,20,19,22,19,则极差R=()。
A:11.00
B:11.56
C:20.00
D:17.00
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分别用F检验法和t检验法对同一直线回归方程进行假设检验,F和t统计数间的关系是()。
A:F2=t
B:F=2t
C:t=2F
D:F=t2
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分别用甲、乙、丙3种农药处理烟蚜,调查死亡头数和未死亡头数,以检测这3种农药对烟蚜的毒杀效果,对所获得的次数资料进行独立性检验。构建2统计数,其自由度df=()。
A:3
B:1
C:2
D:5
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有一个青饲玉米的比较试验,供试品种为A、B、C、D4个,处理重复3次,随机区组设计,小区计产面积20m2,得到各小区的生物学产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,已计算得处理间均方MSt=5350.5278,误差均方MSe=27.1944,则()。(注意:F0.05(3,6)=4.76,F0.01(3,6)=9.78)
A:各品种的小区生物学产量平均数间差异不显著
B:各品种的小区生物学产量平均数间差异显著
C:各品种的小区生物学产量平均数间差异极显著
D:不能判断各品种的小区生物学产量平均数间是否存在差异
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由右尾F值表可知,()最小。
A:F0.01(5,25)
B:F0.05(5,25)
C:F0.10(5,25)
D:F0.25(5,25)
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适合性检验中,若,说明()。
A:实际观察值与某理论比例不相符
B:实际观察值与理论比例相符
C:两个变数相关
D:两个变数独立
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不能估计试验误差方差,因而不能进行严格统计分析的试验设计是()。
A:间比设计
B:随机区组设计
C:拉丁方设计
D:完全随机设计
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,其变异系数CV(%)=()。
A:12.41
B:8.06
C:29.47
D:11.77
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测得某玉米品种5个小区的产量(x)分别为:12.0,11.5,12.5,11.0,11.5(㎏),其中位数Md=()。
A:11.7
B:11.5
C:12.5
D:11.0
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正态分布1.96倍标准差范围外的概率P(|x-|≥1.96)=0.05,则()。
A:P(x+1.96)=0.05
B:P(x-1.96)=0.05
C:P(x-1.96)=0.025
D:P(x+1.96)=0.025
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决定系数r2的取值范围是()。
A:[0,1]
B:[-1,0]
C:[-1,1]
D:[0,+∞)
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测定了某小麦品种的主穗长(x1,cm)和穗下节长(x2,cm)共20组数据,已计算得两性状间的相关系数r=0.905。用查表法判断两性状间是否存在直线关系,则应查自由度df=()的临界r值表。
A:20
B:19
C:18
D:1
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,则该样本的平方和SS=()。
A:3.589
B:0.599
C:0.631
D:0.399
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为了研究不同的种植密度和商业化肥对大麦产量的影响,将种植密度(A)设置了3个水平,施用的商业化肥(B)设置了5个水平,交叉分组得15个水平组合(处理),处理重复4次,采用完全随机设计,获得小区产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:60
B:59
C:14
D:8
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为了研究不同品种和种植密度对玉米产量的影响,品种(A)设置3个水平,种植密度(B)设置4个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg)。进行方差分析,则品种间自由度dfA=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶):0.44,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45,则该样本的平均数=()。
A:0.89
B:0.82
C:0.96
D:1.48
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对两因素试验而言,如果一个因素比另一因素需要更大的小区面积,为了管理实施的方便,宜采用()。
A:裂区设计
B:拉丁方设计
C:随机区组设计
D:完全随机设计
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随机测定某小麦品种10个单株的籽粒产量(x,g),分别为4.5,4.2,4.7,4.9,4.7,5.7,6.3,5.1,5.2,5.6,其中位数Md=()。
A:4.9
B:5.1
C:5.0
D:2.1
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关于裂区试验设计的描述,错误的是()。
A:重要因素放在主区
B:重要因素放在副区
C:裂区试验设计只能用于多因素试验
D:需要更大面积的因素放在主区
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:35
B:11
C:22
D:6
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测定了某小麦品种的主穗长(x1,cm)和穗下节长(x2,cm)共20组数据,已得到了它们的二级数据:SSx1=45.758,SSx2=620.206,SPx1x2=152.407,则两性状间的相关系数r=()。
A:0.182
B:0.095
C:0.818
D:0.905
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由两尾t值表可知,()最大。
A:t0.50(15)
B:t0.20(15)
C:t0.05(15)
D:t0.01(15)
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随机选取某植物的4个植株(A),在每一植株内随机选取5片叶子(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则植株间自由度dfA=()。
A:3
B:4
C:20
D:39
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某研究设置了6个整形素浓度(x,mg/kg),得到其施用于桃树后四周的新梢生长量(y,cm)。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=700.88,则可以认为()。(注意:F0.05(1,4)=7.71,F0.01(1,4)=21.20)
A:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间没有直线关系
B:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间的直线回归方程极显著
C:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间的直线回归方程显著
D:整形素浓度与桃树四周的新生梢生长量间没有关系
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg),进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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为了研究不同酸液对某牧草幼苗生长的影响,设置了4个处理:A1为盐酸、A2为丙酸、A3为丁酸、A4为清水(作为对照)处理某牧草种子,以幼苗干重(mg)为试验指标。处理重复5次,采用完全随机设计。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:20
B:19
C:3
D:16
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头)。对所建立的直线回归方程进行F检验,已计算得F=28.51,则可以认为()。(注意:t0.05(10)=2.228,t0.01(10)=3.169)
A:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间没有关系
B:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间没有直线关系
C:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间的直线回归方程显著
D:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间的直线回归方程极显著
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随机抽测8株某高产、抗病小麦品种的千粒重,已计算得平均数=45.2g,标准差s=0.58g。则该品种小麦千粒重置信度为99%的置信区间为()。(注:t0.05(7)=2.365,t0.01(7)=3.499)
A:[44.483,45.917]
B:[44.715,45.685]
C:[44.620,45.780]
D:[44.995,45.405]
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的产量(x,kg/667m2):504,480,526,511,549,552,496,473,537,515,502,498,523,该样本的标准差s=()。
A:23.328
B:589.526
C:7074.308
D:24.280
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,播种期(A)为主区因素,设置3个水平,种植密度(B)为副区因素,设置4个水平,处理重复3次,采用裂区设计,主区采用随机区组排列,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:11
B:35
C:6
D:18
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的平方和SS=()。
A:6.808
B:81.700
C:2.609
D:2.507
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量(x,mg/叶),已计算得平均数=1.48,标准差s=1.68,该品种总叶绿素含量95%置信度的置信区间是()。(注意:t0.05(9)=2.262,t0.01(9)=3.250)
A:[0.949,2.011]
B:[0.279,2.681]
C:[-0.246,3.206]
D:[-0.200,3.160]
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对于2分布而言,在自由度一定的条件下,2值随概率的减小而()。
A:增大
B:减小
C:不变
D:时而增大,时而减小
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头)。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=5.341,则可以认为()。(注意:t0.05(10)=2.228,t0.01(10)=3.169)
A:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间没有关系
B:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间没有直线关系
C:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间的直线回归方程显著
D:4月下旬的平均气温与5月上旬50株棉苗的蚜虫头数间的直线回归方程极显著
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5种药剂,分别设置4个浓度梯度,浸渍茶树插穗进行扦插试验,观察插穗的生根数量。本试验有()个处理?
A:4
B:5
C:9
D:20
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测得大豆品种吉农904的6个小区产量(x,kg)分别为25,26,22,21,25,24,该样本的极差R=()。
A:5
B:26
C:21
D:25
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为了研究不同品种和种植密度对玉米产量的影响,品种(A)设置3个水平,种植密度(B)设置4个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量(kg)。进行方差分析,则种植密度间自由度dfB=()。
A:11
B:3
C:2
D:6
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某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃),所得样本的样本容量n=()。
A:10
B:9
C:8
D:1
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用随机区组设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:23
B:7
C:3
D:14
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不可能事件用来表示,则P()=()。
A:0
B:1
C:0.5
D:0.01
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测得马铃薯品种鲁引1号6份样品块茎干物质含量(x,%):18.68,20.67,18.42,18.00,17.44,15.95,则该样本的平方和SS=()。
A:1998.044
B:1.418
C:2.412
D:12.060
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测得马铃薯品种鲁引1号6份样品块茎干物质含量(x,%):18.68,20.67,18.42,18.00,17.44,15.95,则该样本的标准差s=()。
A:1.533
B:1.418
C:2.412
D:12.060
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在土壤水分等其它条件正常时,研究某作物品种幼苗出土天数(y,天)与5cm深处土温(x,℃)的关系,共得7组数据。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=-8.013,则可以认为()。(注意:t0.05(5)=2.571,t0.01(5)=4.032)
A:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间的直线回归方程显著
B:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间没有直线关系
C:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间的直线回归方程极显著
D:5cm深处土温与该作物品种幼苗出土天数间没有关系
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测得某大豆品种22份籽粒样品的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两性状间的相关系数r=-0.8713,用t检验法对相关系数进行假设检验,则相关系数标准误sr=()。
A:0.759
B:0.241
C:0.110
D:0.012
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有一个青饲玉米的比较试验,供试品种为A、B、C、D4个,处理重复3次,随机区组设计,小区计产面积20m2,得到各小区的生物学产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则误差自由度dfe=()。
A:3
B:2
C:6
D:11
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为了鉴定某玉米品种的纯度,调查了500株,发现10株为杂株,该玉米品种的杂株率置信度95%的置信区间是()(注意:u0.05=1.96,u0.01=2.58)。
A:[-∞,+∞]
B:[0.02,0.98]
C:[0.0077,0.0323]
D:[0.0038,0.0362]
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为了研究不同的种植密度和商业化肥对大麦产量的影响,将种植密度(A)设置了3个水平,施用的商业化肥(B)设置了5个水平,交叉分组得15个水平组合(处理),处理重复4次,采用完全随机设计,获得小区产量(kg)。对所获得的资料进行方差分析,则商业化肥间自由度dfB=()。
A:2
B:4
C:8
D:14
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有一水稻品比试验,供试品种有A、B、C、D、E、F6个,其中D为对照品种,重复4次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:23
B:5
C:3
D:15
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为考察玉米去雄是否具有增产效果,设置去雄和不去雄(对照)两个处理,每个处理都设置10次重复,采用非配对设计进行试验,对所获得资料进行t检验,则自由度df=()。
A:20
B:18
C:9
D:1
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下列()原则不是试验设计的基本原则。
A:重复
B:唯一差异
C:随机化
D:局部控制
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关于系统误差和随机误差,描述错误的是()。
A:系统误差影响试验的精确度
B:随机误差产生的原因是无法控制的
C:随机误差具有偶然性
D:系统误差产生的原因往往是可知的或可掌握的
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某油菜栽培试验将硼肥浓度作为试验因素,设置了7.5,15.0,30.0,60.0(mg/kg)四个水平,这种确定因素水平的方法是()。
A:等差法
B:等比法
C:随机法
D:优选法
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为了研究不同酸液对某牧草幼苗生长的影响,设置了4个处理:A1为盐酸、A2为丙酸、A3为丁酸、A4为清水(作为对照)处理某牧草种子,以幼苗干重(mg)为试验指标。处理重复5次,采用完全随机设计。对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:20
B:19
C:3
D:16
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一样本有如下10个观测值:3.5,3.8,4.5,6.7,2.0,5.5,8.0,8.5,4.9,5.0,则该样本的极差(全距)为()。
A:8.5
B:2.0
C:10.5
D:6.5
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观测()所得的资料是数量性状资料。
A:产量
B:花药颜色
C:豌豆花色
D:玉米籽粒颜色
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据。对所建立的直线回归方程进行t检验,已计算得t=10.213,则可以认为()。(注意:t0.05(4)=2.776,t0.01(4)=4.604)
A:杀虫剂用量与生物体内的残留量间的直线回归方程极显著
B:杀虫剂用量与生物体内的残留量间没有关系
C:杀虫剂用量与生物体内的残留量间的直线回归方程显著
D:杀虫剂用量与生物体内的残留量间没有直线关系
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测定了中籼品种南京11号的13块高产田的穗数(x1,万/667m2)和每穗粒数(x2),已计算得两性状间的相关系数r=-0.7175。用查表法判断两性状间是否存在直线关系,则应查自由度df=()的临界r值表。
A:1
B:11
C:12
D:13
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()可以确定为试验因素。
A:叶绿素含量
B:产量
C:施肥量
D:单株产量
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有一个55拉丁方设计的试验,对试验资料进行方差分析,则误差的自由度dfe=()。
A:24
B:5
C:4
D:12
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则B因素间自由度dfB=()。
A:11
B:2
C:3
D:6
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随机选取某植物的4个植株(A),在每一植株内随机选取5片叶子(B),用取样器从每一片叶子上选取同样面积的两个样品,称取湿重(g)。对所获得的资料进行方差分析,则植株内叶片间自由度dfB(A)=()。
A:3
B:4
C:16
D:20
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在赤霉病大发生年分别调查5个小麦品种的健株数和病株数,拟用卡方检验分析小麦赤霉病发病情况与品种不同是否有关,则自由度df=()。
A:4
B:1
C:10
D:2
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置3个水平,采用交叉分组得到12个水平组合(处理),处理重复3次,采用完全随机设计,得到小区产量(kg)结果。进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:11
B:24
C:2
D:35
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测定了中籼品种南京11号13块高产田的穗数(x,万/667m2):26.7,31.3,30.4,33.9,34.6,33.8,30.4,27.0,33.3,30.4,31.5,33.1,34.4,该样本的样本容量n=()。
A:13
B:12
C:1
D:11
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有一两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,完全随机设计,处理重复3次,对所获得的资料进行方差分析,则处理间自由度dft=()。
A:3
B:2
C:6
D:11
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关于试验误差的叙述,错误的是()。
A:试验误差是客观存在的
B:试验误差方差是可以估计的
C:试验误差是人为可以克服的
D:试验误差是可以通过合理的试验设计来降低的
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),计算得平方和SS=75.429,则该样本的标准差s=()。
A:6.857
B:6.286
C:2.507
D:2.619
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有一水稻品比试验,共有10个组合参试(包括1个对照品种),重复3次,采用随机区组设计,得到小区产量(kg)结果,进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:2
B:9
C:18
D:29
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某样本有17个观测值,进行该样本的平均数与已知总体平均数的差异显著性检验,已计算得t=8.71(已知,),则()。
A:接受无效假设
B:否定无效假设
C:无效假设成立的概率大于0.05
D:无法作出统计推断
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如果随机变量x~N(100,16),则P(x=100)=()。
A:0.5
B:1
C:0
D:0.25
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有一两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置3个水平,采用交叉分组获得水平组合,完全随机设计,处理重复3次,对所获得的资料进行方差分析,则两因素互作自由度dfAB=()。
A:11
B:6
C:2
D:3
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为了研究不同种植密度和播种期对玉米产量的影响,种植密度(A)设置4个水平,播种期(B)设置2个水平,采用交叉分组得到8个水平组合(处理)。采用完全随机设计,重复3次,得到小区产量(kg)结果。对所获得的资料进行方差分析,则总自由度dfT=()。
A:23
B:7
C:3
D:16
答案问询微信:424329
检验某总体平均数与某一定值是否存在差异,应采用()
A:两尾测验
B:左尾测验
C:右尾测验
D:无法确定
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研究某作物品种幼苗出土天数(y,天)与5cm深处土温(x,℃)的关系,样本容量n=7,用F检验对建立的直线回归方程进行假设检验,则()。
A:该作物品种幼苗出土天数的总自由度dfy=6
B:回归自由度dfR=1
C:离回归自由度dfr=5
D:回归自由度dfR=2
答案问询微信:424329
对n1=n2=6的非配对设计资料进行两个样本平均数的假设检验,则()。
A:方差满足同质性,采用t检验
B:方差不满足同质性,采用近似t检验
C:t检验的自由度df=5
D:t检验的自由度df=10
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置4个水平,A因素为主区因素,B因素为副区因素,处理重复3次,主区随机区组排列。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度为dfT=35
B:主区误差自由度为dfEa=4
C:副区误差自由度dfEb=18
D:互作自由度dfAB=12
答案问询微信:424329
基于线性模型进行的回归分析有()。
A:直线回归
B:曲线回归
C:多元线性回归
D:多元非线性回归
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关于变异系数叙述正确的是()。
A:变异系数是可用来比较两个或多个资料中各观测值变异程度的大小
B:变异系数是度量资料集中性的统计数
C:变异系数是度量资料离散性的统计数
D:变异系数是样本标准差与平均数的百分比
答案问询微信:424329
对假设检验的两类错误,叙述正确的是()。
A:假设检验有可能犯错误,包括Ⅰ型错误和Ⅱ型错误两类
B:假设检验中,犯两种类型错误的概率与显著水平无关
C:假设检验中,犯两种类型错误的概率都与显著水平有关
D:假设检验既然都有可能犯错误,就不需要合理的试验设计和统计分析
答案问询微信:424329
对直线回归方程进行假设检验,如果极显著,则()。
A:两个变量间的关系一定是直线的
B:两个变量间的关系不排除有其它更好的回归形式
C:两个变量间的直线回归方程即可用于预测、预报和控制
D:直线回归方程还须进一步进行评价
答案问询微信:424329
采用了局部控制原则的试验设计有()。
A:单因素完全随机设计
B:两因素完全随机设计
C:单因素随机区组设计
D:两因素随机区组设计
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在农业试验中,关于小区形状叙述正确的是()。
A:小区形状一般是长条形
B:如果土壤肥力存在梯度变化,小区的长平行于土壤肥力梯度方向
C:如果土壤肥力存在梯度变化,小区的长垂直于土壤肥力梯度方向
D:小区形状一般是正方形
答案问询微信:424329
属于随机事件的是()。
A:播种失活的玉米种子,种子出苗
B:播种发芽率为95%的玉米种子,种子出苗
C:紫花大豆和白花大豆杂交F2代,花色为紫花
D:种植某高产水稻品种,产量550kg/667m2
答案问询微信:424329
属于统计数的有()。
A:样本回归系数b
B:总体回归系数
C:总体回归截距
D:样本回归截距a
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有一大麦杂交组合在F2代芒性状表现型有钩芒、长芒和短芒3种,对大麦芒性状遗传是否符合9:3:4的理论比例进行假设检验,则()。
A:无效假设H0:大麦芒性状遗传符合9:3:4的理论比例
B:应对2统计数进行矫正
C:2统计数的自由度df=2
D:2统计数的自由度df=1
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属于多因素试验的是()。
A:确定某玉米新品种适宜种植密度的试验
B:确定某玉米新品种适宜播种期的试验
C:确定某玉米新品种适宜种植密度和播种期的试验
D:确定某地某玉米新品种合理施肥配方的试验
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对n=6的配对设计资料进行两个样本平均数的假设检验,则()。
A:采用t检验
B:采用u检验
C:如果用t检验,自由度df=5
D:如果用t检验,自由度df=10
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在多重比较中,常用的方法有LSD法、q法和SSR法,相比较而言()。
A:LSD法的检验尺度最小
B:q法的检验尺度最小
C:在秩次距为2时,q法的检验尺度与LSD法相同
D:在秩次距为2时,SSR法的检验尺度与LSD法相同
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查t值表(两尾)得t0.01(15)=2.947,则()。
A:P(-∞t-2.947)=0.01
B:P(-∞t-2.947)=0.005
C:P(2.947t+∞)=0.005
D:P(2.947t+∞)=0.01
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随机变量x~N(10,2),如果P(x≥12)=0.1056,则()。
A:P(x12)=0.8946
B:P(x8)=0.1056
C:P(8×12)=0.2112
D:P(x≥12)+P(x8)=0.2112
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以下()变量之间的关系属于平行关系。
A:产量与施氮量
B:某烟区烟草黑胫病发生时期与气温
C:大豆籽粒的蛋白质含量与脂肪含量
D:植物叶片中氮代谢产物与碳代谢产物
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会受到资料最大值和最小值影响的统计数有()。
A:算术平均数
B:中位数
C:标准差
D:极差
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因素水平确定采用等差法的有()。
A:水稻全生育期尿素施用量0,10,20,30,40(kg/667m2)
B:玉米种植密度3000,3500,4000,4500(株/667m2)
C:油菜硼肥喷施浓度7.5,15,30,60(mg/kg)
D:植物生长调节剂浓度0,1.91,3.09,5(mg/kg)
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对回归分析,叙述正确的是()。
A:回归分析是用来研究呈因果关系变量间关系的一种统计分析方法
B:回归分析通过建立回归方程揭示变量间的关系
C:回归分析建立回归方程的目的是用于预测、预报和控制
D:回归分析建立的回归方程须进行假设检验
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对非配对设计,叙述正确的是()。
A:非配对设计是处理数为2的随机区组设计的特例
B:非配对设计两个样本的样本容量相等
C:非配对设计是处理数为2的完全随机设计的特例
D:非配对设计两个样本的样本容量可以不等
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置5个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置4次重复,完全随机设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度为dfT=14
B:总自由度为dfT=59
C:误差自由度为dfe=8
D:误差自由度为dfe=45
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对假设检验,叙述正确的是()。
A:假设检验是统计推断的主要内容之一
B:假设检验不能证明无效假设是否正确,只能确定无效假设成立的可能性
C:假设检验作出的推断不是100%正确的,有可能冒下错结论的风险
D:假设检验是概率性质的反证法
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属于参数的有()。
A:样本回归系数b
B:总体回归系数
C:总体回归截距
D:样本回归截距a
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借助于散点图,可以()。
A:判断变量间有无关系
B:判断变量间可能的回归形式
C:判断观测值是否有异常
D:直接获得变量间的回归方程
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常用的相关分析方法有()。
A:直线相关
B:复相关
C:偏相关
D:正相关
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下列对频率的叙述,正确的有()。
A:频率的取值介于0到1之间
B:资料整理后,各组的频率之和等于1
C:频率反应了各组观测值个数占样本所有观测值个数的比例
D:频率可以作为权重,反应各组对整个样本影响的重要程度
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可以用二项分布来研究的是()。
A:某玉米种子包衣后田间某病害的发病率
B:某水稻品种田间的杂株率
C:果树嫁接苗的成活率
D:某大豆品种籽粒的蛋白质含量
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在贮藏于某仓库的苹果中,随机抽取国光苹果400个,其中完好372个,腐烂28个;随机抽取红星苹果356个,其中完好324个,腐烂32个,对两个不同品种苹果的耐贮性进行假设检验,则()。
A:无效假设H0:苹果品种与其耐贮性间相互独立
B:可采用2检验
C:若采用2检验,可不对2统计数进行矫正
D:2统计数的自由度df=1
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t检验可以应用于()。
A:总体方差未知的单个样本平均数的假设检验
B:总体方差未知,但满足方差同质性的非配对设计两个样本平均数的假设检验
C:配对设计两个样本平均数的假设检验
D:两个以上样本平均数的假设检验
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F检验可以应用于()。
A:总体方差已知的单个样本平均数的假设检验
B:非配对设计两个样本所属总体方差的同质性检验
C:直线回归方程的假设检验
D:多个样本平均数的假设检验
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置5个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置4次重复,完全随机设计。用SSR法对A因素各水平平均数间和B因素各水平平均数间进行多重比较,则()。
A:A因素各水平间平均数多重比较的最大秩次距为3
B:A因素各水平间平均数多重比较的最小秩次距为2
C:B因素各水平间平均数多重比较的最大秩次距为5
D:B因素各水平间平均数多重比较的最大秩次距为15
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对决定系数r2,叙述正确的有()。
A:决定系数的取值范围是0≤r2≤1
B:决定系数r2可以用来度量直线回归方程的拟合度
C:决定系数r2可以用来度量直线回归方程预测的可靠程度
D:决定系数r2不能反应相关变量间相关的性质
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对于正态分布,下列叙述正确的是()。
A:服从正态分布的随机变量x可表示为x~N(,2)
B:正态分布的概率密度曲线是对称的
C:正态分布的概率密度函数是非负函数
D:正态分布的概率密度曲线是单峰曲线
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对于t分布,下列描述正确的是()。
A:t分布是对称的
B:t分布在t=0时,概率密度函数取得最大值
C:t分布受自由度的制约,每一个自由度都有一条概率密度曲线
D:t分布是偏斜的
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对数据进行对数转换的目的是()。
A:使数据更连续
B:使服从二项分布的百分率数据趋于正态分布
C:使效应满足可加性
D:使方差满足同质性
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随机区组设计的缺点有()。
A:设计简单,容易掌握
B:具有较强的灵活性
C:不能控制两个方向上的土壤肥力差异
D:受到处理数的限制
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顺序排列的试验设计具有的优点有()。
A:设计简单
B:无偏估计试验误差
C:田间观察记载比较方便
D:可进行所有处理平均数间的比较
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对相关分析,叙述正确的是()。
A:相关分析是用来研究呈因果关系变量间关系的一种统计分析方法
B:相关分析旨在揭示变量间相关的性质和密切程度
C:相关分析不能用一个或多个变量预测另一个变量
D:相关分析是用来研究呈平行关系变量间关系的一种统计分析方法
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用来描述数量性状资料集中性的统计数是()。
A:算术平均数
B:中位数
C:众数
D:标准差
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对于F分布,下列描述正确的是()。
A:F分布一般是偏斜的
B:F分布是对称的
C:F分布受分子自由度和分母自由度的制约
D:F分布的F值取值范围是(0,+∞)
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u检验可以应用于()。
A:总体方差已知的单个样本平均数的假设检验
B:总体方差未知,但满足方差同质性的非配对设计两个样本平均数的假设检验
C:np和nq都大于5的单个样本百分率的假设检验
D:配对设计两个样本平均数的假设检验
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基于非线性模型进行的回归分析有()。
A:直线回归
B:曲线回归
C:多元线性回归
D:多元非线性回归
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属于统计数数的有()。
A:样本平均数
B:样本方差s2
C:总体平均数
D:总体方差2
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属于连续型随机变量的是()。
A:对100株树苗进行嫁接,统计成活株数x
B:穴播玉米种子6粒,统计出苗数x
C:种植某高蛋白大豆品种,测定蛋白质含量x
D:种植某高产水稻品种,测定产量x
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在农业试验中,属于试验指标的是()。
A:N肥施用量
B:产量
C:单株产量
D:生物学产量
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对正态分布叙述正确是()。
A:正态分布是一种重要的连续型随机变量的概率分布
B:在农业研究中,很多的经济性状都服从或近似服从正态分布
C:有些非正态分布的随机变量在一定条件下的极限分布是正态分布
D:有些样本统计数的抽样分布也服从或近似服从正态分布
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若随机变量x~N(300,16),则()。
A:概率密度曲线关于x=300对称
B:概率密度曲线在x=296和x=304处各有一个拐点
C:概率密度函数在x=300时有最大值
D:概率密度函数的最大值为300
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用来描述数量性状资料离散性的统计数是()。
A:算术平均数
B:方差
C:变异系数
D:标准差
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顺序排列的试验设计具有的缺点有()。
A:设计简单
B:不能无偏估计试验误差
C:田间观察记载比较方便
D:不能进行所有处理平均数间的比较
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能用来展示数量性状资料整理结果的统计图是()。
A:直方图
B:多边形图
C:条形图
D:圆图
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用2检验对下列资料进行假设检验,自由度df=1的是()。
A:4种表现型是否符合9:3:3:1的理论比例
B:2种表现型是否符合13:3的理论比例
C:2种表现型是否符合3:1的理论比例
D:2种表现型是否符合1:1的理论比例
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用来描述数量性状资料集中性的统计数是()。
A:算术平均数
B:调和平均数
C:几何平均数
D:方差
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田间试验的主要特点是()。
A:田间试验研究的材料是作物
B:田间试验具有严格的区域性
C:田间具有严格的季节性
D:田间试验普遍存在误差
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对配对设计两个样本平均数进行t检验,如果极显著,则()。
A:两个处理平均数间相差很大
B:无效假设H0:d=0成立的概率小于0.01
C:无效假设H0:d=0成立的概率大于0.05
D:至少有99%的把握否定无效假设H0:d=0
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已知某晚稻良种千粒重的总体平均数0=27.5g,某试验测定了新选育品种在9个小区的千粒重,进行了新选育品种千粒重平均数的假设检验,计算得t=3.395,则()。注:t0.05(8)=2.306,t0.01(8)=3.355
A:不能否定H0:=27.5g
B:无效假设H0成立的概率小于0.01
C:可以认为新选育品种的千粒重与27.5g差异极显著
D:无效假设H0成立的概率大于0.05
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在种植某小麦品种的麦田随机选取8株测定单株产量(g),计算得平均数=6,则()。
A:
B:
C:
D:
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拉丁方设计的缺点有()。
A:处理数少时,检验的灵敏度会降低
B:缺乏灵活性
C:试验精确性不高
D:受到处理数的限制
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对直线回归方程进行假设检验,如果不显著,则()。
A:两个变量间绝对没有关系
B:两个变量间可能不存在直线关系
C:有可能误差太大,掩盖了真实关系的存在
D:除研究的自变量外,可能还存在对依变量有重要影响的因素存在
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调查紫花大豆与白花大豆杂交F2代花色性状,对花色遗传是否符合3:1的分离比例进行假设检验,则()。
A:无效假设H0:大豆花色遗传符合3:1的分离比例
B:应对2统计数进行矫正
C:2统计数的自由度df=2
D:2统计数的自由度df=1
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在多重比较中,常用的方法有LSD法、q法和SSR法,相比较而言()。
A:LSD法的检验尺度最大
B:q法的检验尺度最大
C:在秩次距为2时,q法的检验尺度与LSD法相同
D:在秩次距为2时,SSR法的检验尺度与LSD法相同
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置4个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置3次重复,完全随机设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:可以分析两个因素间的互作
B:可以分析A因素的主效应
C:可以分析B因素的主效应
D:可以分析简单效应
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对于自由度df=10的t分布,下列描述正确的是()。
A:P(t≥2.5)P(t≥3.5)
B:P(t≥2.5)P(t≥3.5)
C:P(t≤-2.5)P(t≤-3.5)
D:P(t≤-2.5)P(t≤-3.5)
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二项分布是离散型随机变量的一种概率分布,其应用条件有()。
A:各个观察单位只有互相对立的两种观察结果
B:出现某一结果的概率为p,其对立结果的概率为1-p=q,p是从大量观察中获得的比较稳定的数值
C:n个观察单位的观察结果相互独立
D:各个观察单位有有限个观察结果,且不止两个
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研究某地一代三化螟蛾盛发期(y)与3月下旬至4月中旬平均温度累计值(x,旬℃)的关系,样本容量n=15,用F检验对建立的直线回归方程进行假设检验,则()。
A:该地一代三化螟蛾盛发期的总自由度dfy=15
B:回归自由度dfR=1
C:离回归自由度dfr=13
D:回归自由度dfR=2
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农业研究中,常用的小概率有()。
A:0.10
B:0.01
C:0.05
D:0.0001
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关于概率,叙述正确的是()。
A:概率是度量事件发生可能性大小的数量指标
B:概率有古典定义和统计定义
C:不可能事件发生的概率为0
D:必然事件发生的概率为1
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以下()变量之间存在完全的确定性关系。
A:产量与施氮量
B:在初速度和加速度一定时,物体运动的终速度与时间
C:正方形的周长与其边长
D:圆的面积与其半径
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查t值表(两尾)得t0.05(15)=2.131,则()。
A:P(-2.131≤t≤2.131)=0.05
B:P(-2.131≤t≤2.131)=0.95
C:P(-∞t-2.131)+P(2.131t+∞)=0.05
D:P(-∞t-2.131)+P(2.131t+∞)=0.95
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随机试验的特性有()。
A:试验可以在相同条件下重复进行
B:试验的可能结果不止一个,但事先知道会有哪些可能结果
C:每次试验总会出现这些可能结果中的一个,但试验前不能肯定会出现哪一个结果
D:试验的可能结果只有一个
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随机变量x~N(450,2),如果P(x≥500)=0.1587,则()。
A:P(x500)=0.8413
B:P(x≥400)=0.1587
C:P(400×500)=0.3174
D:P(x≥12)+P(x8)=0.3174
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直线回归分析中,样本回归系数b()。
A:是总体回归系数的估计值
B:是自变量x变化一个单位,依变量y总体平均数改变的数量
C:的正负反应了自变量x影响依变量y的性质
D:自变量x取0时,依变量y总体的估计值
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对于2分布,下列描述正确的是()。
A:2分布受自由度的制约
B:2分布的2的取值范围是[0,+∞)
C:2分布在自由度为1时,偏斜程度最大
D:2分布是对称的
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随机排列的试验设计有()。
A:完全随机设计
B:随机区组设计
C:拉丁方设计
D:对比设计
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利用建立的直线回归方程预测依变量时,应注意()。
A:只要直线回归方程显著就可用于预测
B:如果自变量的取值不在研究范围内,预测时要谨慎
C:直线回归方程虽然显著,但是如果拟合度不高,不能用于预测
D:显著的直线回归方程,其拟合度不一定高
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直线回归方程的假设检验,可以采用()。
A:t检验
B:F检验
C:u检验
D:2检验
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用2检验对下列资料进行假设检验,须对2作矫正的是()。
A:4种表现型是否符合9:3:3:1的理论比例
B:2种表现型是否符合13:3的理论比例
C:2种表现型是否符合3:1的理论比例
D:2种表现型是否符合1:1的理论比例
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对于二项分布,下列叙述正确的是()。
A:服从二项分布的随机变量x可表示为x~B(n,p)
B:二项分布在参数p→0.5时,分布趋于对称
C:如果x~B(5,0.2),则P(0≤x≤5)=1
D:如果x~B(10,0.3),则P(x=0)=0
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能用来展示质量性状资料整理结果的统计图是()。
A:直方图
B:多边形图
C:条形图
D:圆图
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对决定系数r2,叙述正确的有()。
A:决定系数的取值范围是0≤r2≤1
B:r2越趋于1,直线回归方程拟合得越好
C:r2越趋于0,直线回归方程拟合得越好
D:r2反应的是直线回归方程引起变异的平方和占依变量总平方和的比例
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查F值表(右尾)得F0.05(4,20)=2.87,则()。
A:P(2.87≤F+∞)=0.05
B:P(0F≤2.87)=0.05
C:从n1=4,n2=20的正态总体中连续抽样,所得F≥2.87的概率为0.05
D:从n1=5,n2=21的正态总体中连续抽样,所得F≥2.87的概率为0.05
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对于自由度df=10的t分布,下列描述正确的是()。
A:P(|t|≥2.5)P(|t|≥3.5)
B:P(|t|≥2.5)P(|t|≥3.5)
C:P(t≤2.5)0.5
D:P(t≤2.5)0.5
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某试验采用77的拉丁方设计,对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度dft=6
B:总自由度dfT=48
C:误差自由度dfe=30
D:行区组间自由度dfr=列区组间自由度dfc=6
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置5个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置4次重复,随机区组设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度dfT=59
B:处理间自由度dft=14
C:误差自由度dfe=45
D:误差自由度dfe=42
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2检验可以用来进行()。
A:适合性检验
B:独立性检验
C:分布的正态性检验
D:方差的同质性检验
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对数据进行反正弦转换的目的是()。
A:使数据更连续
B:使服从二项分布的百分率数据趋于正态分布
C:使效应满足可加性
D:使方差满足同质性
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对于试验误差,下列叙述正确的是()。
A:试验误差有系统误差和随机误差两类
B:系统误差产生的原因是可知的
C:随机误差产生的原因是可知的
D:随机误差和系统物产产生的原因都是可掌握的
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某两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置2个水平,交叉分组获得水平组合(处理),试验采用拉丁方设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度dft=7
B:A因素水平间自由度dfA=3
C:B因素水平间自由度dfB=1
D:互作自由度dfAB=3
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以下()变量之间不存在完全的确定性关系。
A:产量与施氮量
B:某烟区烟草黑胫病发生时期与气温
C:作物产量与产量构成因子
D:圆的面积与其半径
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进行农业试验时,合理的试验设计可以()。
A:消灭误差
B:降低误差
C:估计误差
D:增大误差
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相同条件下,对两个玉米品种进行比较,处理重复6次,采用配对设计。对两个品种的产量水平是否存在差异进行假设检验,则()。
A:应进行一尾t检验
B:应进行两尾t检验
C:t检验的自由度df=10
D:t检验的自由度df=5
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属于单因素试验的是()。
A:确定某玉米新品种适宜种植密度的试验
B:确定某玉米新品种适宜播种期的试验
C:确定某玉米新品种适宜种植密度和播种期的试验
D:确定某地某玉米新品种合理施肥配方的试验
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计量资料整理中,组中值与组下限、组上限和组距的关系,正确的有()。
A:组中值=(组上限+组下限)/2
B:组中值=组下限+组距/2
C:组中值=组上限-组距/2
D:组中值=(组上限-组下限)/2
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关于标准差叙述正确的是()。
A:标准差反应资料中各观测值的变异程度大小
B:标准差是度量资料集中性的统计数
C:标准差是度量资料离散性的统计数
D:比较不同单位的两个资料的变异程度大小时,可以用标准差
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若随机变量x1~N(30,9),x2~N(30,4),则()。
A:随机变量x1和x2的概率密度曲线都关于x=30对称
B:随机变量x1概率密度曲线的顶点高于随机变量x2概率密度曲线的顶点
C:随机变量x1概率密度曲线的顶点低于随机变量x2概率密度曲线的顶点
D:随机变量x2概率密度曲线的尾端高于随机变量x1概率密度曲线的尾端
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直线回归分析中,建立的回归直线是()。
A:任意两个观测值确定的一条直线
B:由样本观测值估计的所属总体的一条直线
C:一定能反应所属总体两个变量间关系的
D:不一定能反应所属总体两个变量间关系的
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置4个水平,A因素为主区因素,B因素为副区因素,处理重复3次,主区随机区组排列。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度为dfT=35
B:A因素水平间自由度为dfA=2
C:B因素水平间自由度为dfB=3
D:互作自由度dfAB=6
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在农业试验中,关于小区面积叙述正确的是()。
A:小区面积的确定与研究的作物种类无关
B:研究性试验的小区面积一般小于示范性试验的小区面积
C:研究性试验的小区面积一般大于示范性试验的小区面积
D:对于品种比较试验而言,玉米的小区面积往往大于小麦的小区面积
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由方差分析的数学模型可知,()。
A:方差分析的模型是线性的
B:效应是可加的
C:方差是同质的
D:分布是正态的
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对于试验误差,下列叙述正确的是()。
A:试验误差有系统误差和随机误差两类
B:系统误差具有方向性
C:随机误差具有方向性
D:随机误差和系统误差都具有方向性
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甲、乙两个玉米品种的出苗率为p甲=95%和p乙=90%,分别取6粒播种,则()。
A:就出苗数的平均数而言,甲品种大于乙品种
B:就出苗数的标准差而言,甲品种大于乙品种
C:就出苗数的平均数而言,甲品种小于乙品种
D:就出苗数的标准差而言,甲品种小于乙品种
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某玉米种子的出苗率为90%,每穴播种10粒,则()。
A:每穴出苗数平均为9苗
B:每穴出苗率平均为90%
C:每穴出苗数的标准差为0.9
D:每穴出苗数的标准差为9
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用样本中全部观测值计算的统计数是()。
A:标准差
B:中位数
C:算术平均数
D:几何平均数
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用近似正态法对单个样本百分率进行假设检验的条件是()。
A:np和nq都应大于5
B:只要np大于5即可
C:如果np和nq都大于30,不必对u进行矫正
D:即使np和nq都大于30,也须对u进行矫正
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某两因素试验,A因素设置5个水平,B因素设置3个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理不设置重复。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度为dfT=14
B:总自由度为dfT=15
C:剩余自由度为dfe=8
D:剩余自由度为dfe=6
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关于平均数叙述正确的是()。
A:平均数是资料的代表数,可以用来与其它资料进行比较
B:平均数是度量资料集中性的统计数
C:平均数是度量资料离散性的统计数
D:平均数代表性的强弱受样本中各观测值变异程度大小的影响
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如果试验资料不满足方差分析的基本假定,须对数据进行转换,常用的数据转换方法有()。
A:对数转换
B:平方根转换
C:反正弦转换
D:倒数转换
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查t值表(两尾)得t0.05(15)=2.131,则()。
A:P(-∞t-2.131)=0.05
B:P(-∞t-2.131)=0.025
C:P(2.131t+∞)=0.025
D:P(2.131t+∞)=0.05
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顺序排列的试验设计有()。
A:完全随机设计
B:随机区组设计
C:间比设计
D:对比设计
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对直线回归方程进行假设检验,如果极显著,则()。
A:两个变量间的直线回归方程一定具有实践上的预测意义
B:两个变量间存在直线关系的可能性较高
C:两个变量间的关系不一定就是直线的
D:两个变量间的直线回归方程不一定具有实践上的预测意义
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对于试验误差,下列叙述正确的是()。
A:试验误差有系统误差和随机误差两类
B:系统误差影响试验的准确度
C:随机误差影响试验的准确度
D:随机误差影响试验的精确度
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在种植某玉米品种的地块随机选取10个果穗测定穗长(cm),计算得平均数=20,则()。
A:
B:
C:
D:
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研究某作物品种幼苗出土天数(y,天)与5cm深处土温(x,℃)的关系,样本容量n=7,计算得两变量间的相关系数r=-0.963,则()。注意:临界值r0.05=0.754,r0.01=0.874
A:该作物品种幼苗出土天数与5cm深处土温间存在极显著的直线关系
B:该作物品种幼苗出土天数与5cm深处土温间存在显著的直线关系
C:该作物品种幼苗出土天数与5cm深处土温间没有直线关系
D:用建立的直线回归方程预测该作物品种幼苗出土天数的可靠程度为0.9274
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随机区组设计的优点有()。
A:设计简单,容易掌握
B:具有较强的灵活性
C:能控制一个方向上的土壤肥力差异
D:不受处理数的限制
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置4个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置3次重复,完全随机设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度为dfT=11
B:总自由度为dfT=35
C:误差自由度为dfe=6
D:误差自由度为dfe=24
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某两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置2个水平,交叉分组获得水平组合(处理),试验采用拉丁方设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度dft=7
B:总自由度dfT=63
C:误差自由度dfe=42
D:行区组间自由度dfr=列区组间自由度dfc=7
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对两个变量间直线回归分析与直线相关分析的关系,叙述正确的有()。
A:两种分析方法都可用来研究两个变量间是否存在直线关系
B:如果两个变量间的相关系数显著,则直线回归方程也必然显著
C:两个变量间的相关系数和回归系数的符号是一致的
D:两个变量间直线回归方程的假设检验可由其相关系数的显著性来判断
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用来描述数量性状资料集中性的统计数是()。
A:算术平均数
B:中位数
C:众数
D:调和平均数
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在农业试验中,属于试验因素的是()。
A:N肥施用量
B:种植密度
C:播种期
D:生物学产量
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对参数估计,叙述正确的是()。
A:参数估计是统计推断的主要内容之一
B:参数估计包括点估计和区间估计
C:区间估计考虑到了抽样误差,而点估计没有考虑抽样误差
D:在一定概率保证下,区间越窄,估计精度越高
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农业试验中,属于质量性状的有()。
A:亩产量
B:株型
C:叶鞘颜色
D:籽粒颜色
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研究5个玉米品种感染大斑病的情况,调查了每个品种的健株和病株,对5个不同玉米品种的抗病性进行假设检验,则()。
A:无效假设H0:玉米品种与其大斑病抗性间相互独立
B:若采用2检验,须对2统计数进行矫正
C:若采用2检验,可不对2统计数进行矫正
D:2统计数的自由度df=4
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某试验拟对5个杂交水稻品种的干物质含量进行测定,在种植每个杂交水稻品种的小区随机选取2个样点,每个样点随机选取5株测定干物质含量。对试验资料进行方差分析,可以()。
A:分析不同杂交水稻品种的主效应
B:分析不同样点的主效应
C:分析样点的嵌套效应
D:分析品种与样点的互作
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直线回归分析中,样本回归截距a是()。
A:总体回归截距的估计值
B:自变量x取0时,依变量y总体的估计值
C:依变量y取0时,自变量x总体的估计值
D:不一定具有生物学意义的
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就单因素完全随机设计而言,方差分析中方差的同质性是指()。
A:各处理总体的方差相等,但与试验误差方差不等
B:各处理总体的方差相等,且与试验误差方差相等
C:各处理样本所属总体的方差相等,且都是试验误差方差的估计值
D:各处理样本的方差相等
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在农业试验中,应遵循的基本原则是()。
A:重复
B:随机排列
C:局部控制
D:唯一差异
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对显著水平,叙述正确的是()。
A:假设检验中,显著水平可以随便确定
B:假设检验中,显著水平是否定无效假设的概率标准
C:假设检验中,显著水平的小大都与犯两种类型错误的概率有关
D:显著水平小,可以降低犯Ⅰ型错误的概率,但有可能增大犯Ⅱ型错误的概率
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某两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置2个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置3次重复,随机区组设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度dfT=24
B:处理间自由度dft=7
C:误差自由度dfe=14
D:误差自由度dfe=16
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甲、乙两个玉米品种的出苗率为p甲=95%和p乙=90%,分别取6粒播种,则()。
A:就出苗率的平均数而言,甲品种大于乙品种
B:就出苗率的标准误而言,甲品种大于乙品种
C:就出苗率的平均数而言,甲品种小于乙品种
D:就出苗率的标准误而言,甲品种小于乙品种
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相同条件下,对两个玉米品种进行比较,处理重复6次,采用非配对设计。对两个品种的产量水平是否存在差异进行假设检验,则()。
A:应进行一尾t检验
B:应进行两尾t检验
C:t检验的自由度df=10
D:t检验的自由度df=5
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查F值表(右尾)得F0.01(4,15)=3.06,则()。
A:P(3.06≤F+∞)=0.01
B:P(0F≤3.06)=0.01
C:从n1=5,n2=16的正态总体中连续抽样,所得F≥3.06的概率为0.01
D:从n1=4,n2=15的正态总体中连续抽样,所得F≥3.06的概率为0.01
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置5个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置4次重复,完全随机设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度为dft=15
B:处理间自由度为dft=14
C:互作自由度为dfAB=8
D:互作自由度为dfAB=45
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对非配对设计两个样本平均数进行t检验,如果极显著,则()。
A:无效假设H0:1=2成立的概率小于0.01
B:两个处理平均数间相差很大
C:一定具有生产上的实际意义
D:至少有99%的把握否定无效假设H0:1=2
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查2值表(右尾)得20.05(2)=5.99,则()。
A:P(5.99≤2+∞)=0.05
B:P(02≤5.99)=0.05
C:从n=3的正态总体中连续抽样,所得2≥5.99的概率为0.05
D:从n=2的正态总体中连续抽样,所得2≥5.99的概率为0.05
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用2检验对下列资料进行假设检验,自由度df1的是()。
A:4种表现型是否符合9:3:3:1的理论比例
B:3种表现型是否符合9:3:4的理论比例
C:2种表现型是否符合3:1的理论比例
D:2种表现型是否符合15:1的理论比例
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关于样本平均数的抽样分布,叙述正确的是()。
A:原总体不服从正态分布,样本平均数也服从正态分布
B:如果原总体服从正态分布,样本平均数也服从正态分布
C:尽管原总体不服从正态分布,随着样本容量的增大样本平均数将趋于正态分布
D:样本平均数的抽样误差可以用平均数标准误度量
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连续型随机变量的概率分布,叙述正确的是()。
A:连续型随机变量的所有可能取值及其概率可以用列表法表示
B:连续型随机变量应研究在某个区间内得概率,而不研究某一特定值的概率
C:连续型随机变量取某一特定值的概率为0
D:连续型随机变量的概率分布可以用概率密度函数来表示
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农业试验中,属于数量性状的有()。
A:亩产量
B:单株产量
C:分蘖数
D:籽粒颜色
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田间试验误差的来源包括()。
A:试验材料的差异
B:试验操作和田间管理技术的差异
C:外界环境条件的差异
D:试验数据记载错误
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根据方差分析的数学模型可知,()。
A:总变异的均方等于各变异来源的均方之和
B:总变异的平方和等于各变异来源平方和之和
C:总变异的自由度等于各变异来源自由度之和
D:效应的可加性保证了总变异平方和和自由度的分解
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因素水平确定采用等比法的有()。
A:水稻全生育期尿素施用量0,10,20,30,40(kg/667m2)
B:玉米种植密度3000,3500,4000,4500(株/667m2)
C:油菜硼肥喷施浓度7.5,15,30,60(mg/kg)
D:植物生长调节剂浓度1.5,3.0,6.0,12.0(mg/kg)
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某两因素试验,A因素设置3个水平,B因素设置4个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理设置3次重复,完全随机设计。对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度为dft=11
B:处理间自由度为dft=35
C:互作自由度为dfAB=6
D:互作自由度为dfAB=24
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对配对设计两个样本平均数进行t检验,如果不显著,则()。
A:两个处理平均数间一定没有差异
B:无效假设H0:d=0成立的概率大于0.05
C:有可能是试验误差过大,掩盖了处理间的差异
D:没有足够的把握否定无效假设H0:d=0
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对标准正态分布,叙述正确的有()。
A:任一服从正态分布的随机变量都可转换为服从标准正态分布的随机变量
B:标准正态分布的随机变量u的平均数为0
C:标准正态分布的随机变量u的方差为1
D:任一随机变量都可转换为服从标准正态分布的随机变量
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某试验采用66的拉丁方设计,对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度dft=5
B:总自由度dfT=36
C:误差自由度dfe=20
D:行区组间自由度dfr=列区组间自由度dfc=5
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完全随机设计主要应用于()。
A:盆栽试验
B:实验室内的试验
C:土壤肥力均匀的田间试验
D:存在土壤差异的田间试验
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对标准正态离差,叙述正确的有()。
A:标准正态离差可以将任一服从正态分布的随机变量标准化
B:标准正态离差保证了标准化后随机变量的平均数为0
C:标准正态离差保证了标准化后随机变量的的方差为1
D:标准正态离差能消除变量的单位,是无量纲的随机变量
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直线回归分析的基本步骤有()。
A:直线回归方程的建立
B:直线回归的假设检验
C:直线回归方程的评价
D:直线回归方程的应用
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根据自变量的多少,回归分析可分为()。
A:一元回归
B:多元回归
C:线性回归
D:非线性回归
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关于小概率事件实际不可能性原理,叙述正确的是()。
A:小概率事件发生的概率很小,所以是绝对不可能发生的
B:小概率事件发生的概率很小,可以认为在一次试验中是不可能发生的
C:小概率实际不可能性原理是假设检验的基本依据
D:小概率事件发生的概率很小,但不是不可能事件
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若随机变量x~N(30,9),则()。
A:概率密度曲线关于x=30对称
B:概率密度曲线只在x=27有一个拐点
C:概率密度函数在x=30时有最大值
D:概率密度函数的最大值大于1
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对直线回归方程进行假设检验,叙述正确的是()。
A:直线回归方程的假设检验可用t检验,也可用F检验
B:直线回归方程的t检验和F检验的结果是一致的
C:同一回归直线分别进行F检验和t检验,有F=t2成立
D:同一回归直线分别进行F检验和t检验,有t=F2成立
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甲、乙两个水稻品种某病害的发病率为p甲=50%和p乙=10%,田间随机调查500株,则()。
A:就发病株数的平均数而言,甲品种大于乙品种
B:就发病株数的标准差而言,甲品种大于乙品种
C:就发病株数的平均数而言,甲品种小于乙品种
D:就发病株数的标准差而言,甲品种小于乙品种
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属于离散型随机变量的是()。
A:对50株树苗进行嫁接,统计成活株数x
B:穴播玉米种子6粒,统计出苗数x
C:紫花大豆和白花大豆杂交F2代,观察花色x
D:种植某高产水稻品种,测定产量x
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已知多年种植的某玉米品种单穗重平均数0=300,从喷洒某种药剂的植株中随机抽取9个果穗测定单穗重,计算得样本平均数=310g,样本标准差s=12g。对喷洒该药剂是否影响玉米果穗单穗重进行假设检验,则()。注:t0.05(8)=2.306,t0.01(8)=3.355
A:应采用t检验,且t=8.66
B:不能否定H0:=300g
C:无效假设H0成立的概率小于0.01
D:可以认为喷洒该药剂对玉米单穗重有极显著影响
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用2检验对下列资料进行假设检验,不必对2作矫正的是()。
A:4种表现型是否符合9:3:3:1的理论比例
B:3种表现型是否符合9:3:4的理论比例
C:2种表现型是否符合3:1的理论比例
D:2种表现型是否符合15:1的理论比例
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用2检验对下列资料进行假设检验,自由度df1的是()。
A:22列联表资料的独立性检验
B:33列联表资料的独立性检验
C:34列联表资料的独立性检验
D:23列联表资料的独立性检验
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随机区组设计试验资料进行方差分析,对区组间检验结果理解正确的是()。
A:区组间差异显著或极显著,表明试验误差太大
B:区组间差异显著或极显著,表明试验单位间可能存在差异
C:区组间差异不显著,表明试验误差小
D:区组间差异不显著,表明试验单位间可能不存在差异
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分别在种植小麦品种A1和A2的地块随机选取10株测定其主茎高度(cm),计算得,标准差分别为s1=6.5和s2=9.0,则()。
A:小麦品种A1主茎高度的变异小于A2
B:小麦品种A1主茎高度的变异大于A2
C:小麦品种A1主茎高度的变异与A2相同
D:可以用标准差度量两个小麦品种主茎高度的变异程度大小
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查t值表(两尾)得t0.01(15)=2.947,则()。
A:P(-2.947≤t≤2.947)=0.01
B:P(-2.947≤t≤2.947)=0.99
C:P(-∞t-2.947)+P(2.947t+∞)=0.01
D:P(-∞t-2.947)+P(2.947t+∞)=0.99
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某两因素试验,A因素设置5个水平,B因素设置3个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理不设置重复。对试验资料进行方差分析,则()。
A:不能估计真正的试验误差
B:不能对两个因素的互作进行分析
C:不能分析A因素的主效应
D:不能分析B因素的主效应
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对非配对设计两个样本平均数进行t检验,如果不显著,则()。
A:无效假设H0:1=2成立的概率大于0.05
B:两个处理平均数间一定没有差异
C:有可能是试验误差过大,掩盖了处理间的差异
D:没有足够的把握否定无效假设H0:1=2
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某两因素试验,A因素设置4个水平,B因素设置3个水平,交叉分组获得水平组合(处理),处理不设置重复。对试验资料进行方差分析,则()。
A:总自由度为dfT=11
B:A因素水平间自由度为dfA=3
C:B因素水平间自由度为dfB=2
D:互作自由度dfAB=6
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某试验采用55的拉丁方设计,对试验资料进行方差分析,则()。
A:处理间自由度dft=4
B:总自由度dfT=24
C:误差自由度dfe=12
D:行区组间自由度dfr=4
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用2检验对下列资料进行假设检验,不必对2作矫正的是()。
A:22列联表资料的独立性检验
B:33列联表资料的独立性检验
C:34列联表资料的独立性检验
D:23列联表资料的独立性检验
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离散型随机变量的概率分布,叙述正确的是()。
A:离散型随机变量的所有可能取值及其概率可以用列表法表示
B:离散型随机变量的每个可能取值的概率介于0到1
C:离散型随机变量所有可能取值的概率之和为1
D:离散型随机变量的取值是不可能确定的
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田间试验的基本要求是()。
A:试验目的要明确
B:试验结果要正确可靠
C:试验结果要具有重演性
D:试验要有代表性和先进性
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甲、乙两个水稻品种某病害的发病率为p甲=50%和p乙=10%,田间随机调查500株,则()。
A:就发病株率的平均数而言,甲品种大于乙品种
B:就发病株率的标准误而言,甲品种大于乙品种
C:就发病株率的平均数而言,甲品种小于乙品种
D:就发病株率的标准误而言,甲品种小于乙品种
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用两种电极分别测定10份土壤样品的pH,进行两个样本平均数的假设检验,则()。
A:采用t检验
B:采用u检验
C:如果用t检验,自由度df=9
D:如果用t检验,自由度df=18
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以下()变量之间的关系属于因果关系。
A:产量与施氮量
B:某烟区烟草黑胫病发生时期与气温
C:大豆籽粒的蛋白质含量与脂肪含量
D:植物叶片中氮代谢产物与碳代谢产物
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取值范围为[0,1]的有()。
A:相关系数
B:概率
C:回归截距
D:决定系数
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对配对设计,叙述正确的是()。
A:配对设计是处理数为2的随机区组设计的特例
B:配对设计两个样本的样本容量相等
C:配对设计是处理数为2的完全随机设计的特例
D:配对设计两个样本的样本容量可以不等
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用样本中的部分观测值计算的统计数是()。
A:极差
B:中位数
C:算数平均数
D:几何平均数
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LSD法是一种平均数的多重比较方法,叙述正确的是()。
A:LSD法与t检验完全相同
B:LSD法本质上是t检验,但与t检验又不相同,所有比较都有统一的试验误差
C:与LSR相比,LSD法有可能增大犯Ⅰ型错误的概率
D:在多因素试验中,常用LSD法对处理平均数间进行多重比较
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查两尾临界t值表可知:t0.05(15)=2.131,则P(-2.131t2.131)=0.95。
A:对
B:错
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在农业科学研究中,许多变量都服从或近似服从正态分布。另外,不服从正态分布的随机变量,在一定条件下其概率分布的极限分布也是正态分布。
A:对
B:错
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采用加权法计算大样本且已分组资料的平均数时,以各组的组中值为权。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.01(12)=3.055,则P(t-3.055)=0.005。
A:对
B:错
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拉丁方设计试验资料的方差分析中,处理间自由度与行区组间自由度和列区组间自由度都相等。
A:对
B:错
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通过假设检验否定了无效假设,则无效假设在实践中就一定是不成立的。
A:对
B:错
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对t分布而言,自由度df=2的t分布密度曲线的顶部高于自由度df=30的t分布密度曲线。
A:对
B:错
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用LSR法对多因素试验中各因素的水平平均数间进行多重比较时,各因素水平平均数标准误的计算,其平方根内的分子必须与该因素进行F检验的分母均方一致。
A:对
B:错
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二项分布通常呈偏斜状态,尤其是参数p小于0.5或大于0.5的情况。
A:对
B:错
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随机变量u~N(0,1),则P(u≥0)=0.5。
A:对
B:错
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许多害虫的发生都和当地的自然气候有一定关系,某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃)和大豆第二代造桥虫发生量(y,虫数/100株大豆)。用t检验法对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=8。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(u≥-2.575829)=0.005。
A:对
B:错
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适合性检验根据属性类别分配理论或学说计算理论次数,进而构建2统计数进行假设检验。
A:对
B:错
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某事件发生的概率很大,为0.999,则该事件在一次试验中一定会发生。
A:对
B:错
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正态分布是一种连续型随机变量的概率分布,可以象二项分布一样用列表法表示其概率分布。
A:对
B:错
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据,已计算得两变量的相关系数r=0.981(注意:r0.05(4)=0.811,r0.01(4)=0.917),表明所建立直线回归方程显著。
A:对
B:错
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直线相关分析中,两个变量呈平行关系,它们互为因果。
A:对
B:错
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直线相关分析不能用一个变量去预测、控制另一个变量。
A:对
B:错
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若随机变量x~N(30,9),从该总体中抽取样本容量n=5的随机样本,则随机变量的方差=1.8。
A:对
B:错
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计量资料整理后,任意一组的组中值=该组的下限+组距/2。
A:对
B:错
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为了研究小麦单位面积产量与秋季降雨量的关系,某地连续20年测定了小麦单位面积产量(y,kg)和秋季降雨量(x,mm)。用t检验法对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=18。
A:对
B:错
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豌豆花色受一对等位基因控制,有一实验,紫花纯合亲本与白花纯合亲本杂交后,F2代调查了289株,其中紫花208株,白花81株,紫花比率为0.72(理论比率为0.75),用近似正态法进行假设检验,得到u=-1.19,则认为花色性状不符合3:1的分离比例。
A:对
B:错
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两个小麦品种主茎高度的平均数和标准差分别为:和,则品种1的变异程度大于品种2。
A:对
B:错
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生物统计可以帮助我们解决任何问题,且其推断结果是百分之百的正确。
A:对
B:错
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以绿子叶大豆和黄子叶大豆杂交,在F2代得黄子叶苗755株,绿子叶苗47株。用卡方检验此结果是否符合15:1的理论比例,这是适合性检验。
A:对
B:错
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对2分布而言,自由度df=2的2分布密度曲线的偏斜程度强于自由度df=20的2分布密度曲线。
A:对
B:错
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为了测定病毒A和B对烟草的致病力,取8株烟草,每株皆半叶接种病毒A,另半叶接种病毒B,以叶面出现枯斑病的多少作为致病力强弱的指标,这种设计是非配对设计。
A:对
B:错
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试验中凡是影响试验指标的因素都应视为试验因素对待。
A:对
B:错
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糯玉米良种苏玉糯1号的鲜果重x~N(216.5,45.22),现引进高产品种奥玉特1号,随机测定了8个鲜果重,分别为255.0,185.0,252.0,290.0,159.9,190.0,212.7,278.5(g),如果对新引进品种奥玉特1号和原种植品种苏玉糯1号间的鲜果重有无差异进行分析,应采用t检验法。
A:对
B:错
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对t分布而言,t的取值范围是(-∞,+∞)。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用检验法比较两种农药的杀虫效果,这是适合性检验。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用检验法比较两种农药的杀虫效果,对统计数不必进行连续性矫正。
A:对
B:错
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计量资料的数据间变异是连续的,而计数资料的数据间变异是不连续的。
A:对
B:错
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据,已计算得两变量的相关系数r=0.981(注意:r0.05(4)=0.811,r0.01(4)=0.917),表明所建立直线回归方程不显著。
A:对
B:错
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随机区组设计既可以应用于单因素试验,也可以应用于多因素试验。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则成材幼苗株数的平均数=850。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.05(15)=2.131,则P(t2.131)=0.025。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则每穴出苗数的方差2=1.1055。
A:对
B:错
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试验中发生的系统误差将影响试验的精确度,而随机误差将影响试验准确度。
A:对
B:错
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由于标记字母法表示多重比较结果所占篇幅小,撰写科技论文时经常使用。
A:对
B:错
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根据系统分组方式安排的两因素试验,二级因素的各水平套在一级因素的每个水平下,它们之间的关系是从属关系。
A:对
B:错
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豌豆花色受一对等位基因控制,兹有一试验,紫花纯合亲本与白花纯合亲本杂交后,F2代调查了289株,其中紫花208株,白花81株。拟用检验法检验豌豆花色F2代分离是否符合3:1的理论比例,这是适合性检验
A:对
B:错
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用糯玉米和非糯玉米杂交,取F1植株上的花粉粒进行显微观察,在一视野中检视20粒花粉,发现有8粒为糯性花粉粒,糯性花粉粒百分率为0.4,根据遗传学理论,F1糯性花粉粒的概率为0.5,用近似正态法对该样本百分率进行假设检验,可以不必对u统计数进行连续性矫正。
A:对
B:错
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采用t检验法对多个处理的平均数进行两两比较会降低检验的灵敏度。
A:对
B:错
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在根外喷施磷肥的试验方案中,正确的对照是喷洒等体积清水。
A:对
B:错
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在统计学中,标准差和标准误都是衡量资料变异程度的统计数,他们之间没有任何区别。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则该树种幼苗成材率的方差2=0.000128。
A:对
B:错
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参数的区间估计中,所确定的置信度越大,估计的可靠程度越高,估计的精度也越高。
A:对
B:错
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对随机区组试验资料进行方差分析时,区组间差异经F检验显著,表明试验误差较大,处理间比较的灵敏度不高。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:
A:对
B:错
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拉丁方设计缺乏随机区组设计的灵活性,要求有整块方形的试验地。
A:对
B:错
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头),计算得回归系数b=18.0837,表明4月平均温度每增加1℃,5月上旬50株棉苗的蚜虫头数平均将增加18.0837头。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则每穴出苗数的平均数=1.65。
A:对
B:错
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同一试验指标或性状的重复观测值彼此接近的程度称为准确度。
A:对
B:错
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统计推断不能否定无效假设,就必须接收无效假设。
A:对
B:错
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正态分布是许多统计分析方法的基础。
A:对
B:错
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测定了中籼品种南京11号的13块高产田的穗数(x1,万/667m2)和每穗粒数(x2),已计算得两性状间的相关系数r=-0.7175,查表得r0.05(11)=0.553,r0.01(11)=0.684,则两性状间存在极显著的负相关。
A:对
B:错
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据,已计算得两变量间的相关系数r=0.981,表明用该杀虫剂用量来预测其在生物体内的残留量时的可靠程度为98.1%。
A:对
B:错
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测定了中籼品种南京11号的13块高产田的穗数(x1,万/667m2)和每穗粒数(x2),已计算得两性状间的相关系数r=-0.7175,查表得r0.05(11)=0.553,r0.01(11)=0.684,则两性状间存在显著的负相关。
A:对
B:错
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经F检验显著的直线回归方程不一定具有实践上的预测意义。
A:对
B:错
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有一大麦杂交组合,在F2代芒性状有钩芒、长芒、短芒三种表现,实际观测株数依次为348、115、157。用卡方检验该观测结果是否符合9:3:4的理论比例时,2统计数不必进行连续性矫正。
A:对
B:错
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平均数是资料的代表数,可以用来度量资料的集中性。
A:对
B:错
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样本标准差s是度量样本观测值间变异程度大小的统计数。
A:对
B:错
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直线回归方程经F检验不显著,表明两个变量间没有关系。
A:对
B:错
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测定了某小麦品种的主穗长(cm)和穗下节长(cm)共20组数据,已计算得两性状间的相关系数r=0.905(注意:r0.05(18)=0.444,r0.01(18)=0.561),表明小麦的主穗长和穗下节长间不存在直线关系。
A:对
B:错
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据,已计算得两变量的相关系数r=0.981(注意:r0.05(4)=0.811,r0.01(4)=0.917),表明所建立直线回归方程极显著。
A:对
B:错
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通过假设检验不能否定无效假设,就必须接受无效假设,则无效假设在实践中就一定是客观存在的。
A:对
B:错
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两个样本平均数的假设检验结果为极显著,则两个样本所属总体平均数一定相差很大。
A:对
B:错
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测得某小麦品种在18块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2),已计算得两性状间的相关系数r=0.965(注意:r0.05(16)=0.468,r0.01(16)=0.590),表明所建立直线回归方程的拟合度为96.5%。
A:对
B:错
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对于二项分布,当p=0.1时,随着参数n的增加而趋于对称。
A:对
B:错
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用LSD法对处理平均数进行多重比较,如果,表明两个处理平均数间差异显著。
A:对
B:错
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为了研究玉米不同种植密度对产量的影响,某地设置了某玉米品种的6个种植密度(x,千株/hm2),得到相应的产量(y,kg/hm2)。用t检验法对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=1。
A:对
B:错
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测定了12份大豆的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两性状间的相关系数r=-0.9786,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=11。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(u≤-2.575829)=0.005。
A:对
B:错
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研究小麦品种感染赤霉病的情况,调查5个品种的健株数和病株数,分析不同品种是否与赤霉病的发生有关,对所构建的2统计数须进行连续性矫正。
A:对
B:错
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正态分布是一种连续型随机变量的概率分布,不能象二项分布一样用列表法表示其概率分布。
A:对
B:错
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相关系数r的取值范围是[-1,1]。
A:对
B:错
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抽样的随机性是指总体的各个个体均有同等的概率被抽取。
A:对
B:错
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直线回归方程的偏离度也可以用决定系数r2间接反映,r2越大,表示回归估计值与实际观测值y偏离度越小。
A:对
B:错
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研究整形素浓度(x,mg/kg)和施用于桃树后四周的新梢生长量(y,cm)的关系,整形素设置了6个浓度。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=4。
A:对
B:错
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在单个样本百分率的假设检验中,当n足够大,p不过小,np和nq均大于5的条件下,可采用近似正态法。如果np和nq都大于30,就不用进行连续性矫正。
A:对
B:错
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表示所考察性状或指标的优良性与抽样误差的大小时常将样本平均数和样本平均数标准误配合使用,记为。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则该批玉米种子出苗率的标准差=0.2103。
A:对
B:错
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直线回归方程的显著性检验既可以用F检验也可以用t检验,且有F=t2成立。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则成材幼苗株数的方差2=11.292。
A:对
B:错
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对于二项分布x~B(8,0.1)和y~B(8,0.4),则y变量的概率分布偏斜程度强于x变量。
A:对
B:错
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通过试验所获得的资料,进行整理前应对其进行检查和核对。
A:对
B:错
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在直线回归与相关分析中,相关系数反应的是两个相关变量间直线相关的性质和密切程度,所以相关系数显著,表明两个相关变量间的直线回归方程也是显著的。
A:对
B:错
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田间试验具有严格的地区性和季节性。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),则P(x≥0)=0.5。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则该批玉米种子出苗率的方差2=0.2103。
A:对
B:错
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参数的区间估计中,确定的置信度越大越好。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用正态近似法比较两种农药的杀虫效果,对u统计数不必进行连续性矫正。
A:对
B:错
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参数的区间估计中,所确定的置信度越大,相应的置信区间越大,估计的可靠程度越高。
A:对
B:错
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测定了中籼品种南京11号的13块高产田的穗数(x1,万/667m2)和每穗粒数(x2),已计算得两性状间的相关系数r=-0.7175,查表得r0.05(11)=0.553,r0.01(11)=0.684,则两性状间不存在相关。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。如果比较两种农药的杀虫效果,除可以进行农药类型与杀虫效果间的独立性检验外,还可以进行两种农药处理后棉铃虫死亡率的假设检验。
A:对
B:错
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二项分布有三个参数,即n,p和q,且p+q=1。
A:对
B:错
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参数的区间估计中,所确定的置信度越大,估计的可靠程度越高,估计的精度却越低。
A:对
B:错
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正确选择试验地是减小土壤差异、控制试验误差和提高试验精度的重要措施。
A:对
B:错
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许多害虫的发生都和当地的自然气候有一定关系,某地连续10年测定了7月下旬的温雨系数(x,降雨量mm/平均温度℃)和大豆第二代造桥虫发生量(y,虫数/100株大豆)。用t检验法对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=1。
A:对
B:错
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正态分布有两个参数,其中平均数是位置参数,它决定正态分布密度曲线在坐标系上的位置;2是变异度参数,它决定正态分布密度曲线的形状。
A:对
B:错
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查2值表(右尾)可知:20.01(12)=26.22,表示如果以n=13在同一正态总体中随机抽样,所得2值小于26.22的概率为0.01。
A:对
B:错
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如果各处理内数据的标准差与其平均数大体成比例,或者效应为相乘性,可以对原始数据做对数转换,然后进行方差分析。
A:对
B:错
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独立性检验根据属性类别分配理论或学说计算理论次数,进而构建2统计数进行假设检验。
A:对
B:错
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用SSR法对5个处理平均数间进行多重比较,则最小秩次距为1。
A:对
B:错
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直线回归方程建立的理论基础是最小二乘法,这样建立的直线回归方程能代表所有观测值反映出来的两变量间的直线关系。
A:对
B:错
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t分布是对称分布,其对称轴是t=0。
A:对
B:错
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试验中发生的系统误差将影响试验的准确度。
A:对
B:错
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假设检验是根据小概率事件实际不可能性原理做出是否否定无效假设的推断,要冒一定下错结论的风险。
A:对
B:错
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服从二项分布的百分数资料,如果有小于30%或大于70%的观测值,在进行方差分析时应对原始数据做反正弦转换。
A:对
B:错
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正态分布无论在理论研究上还是实际应用中均占有重要的地位。
A:对
B:错
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测得某大豆品种10株的单株分枝数和单株荚数,计算得两性状间的相关系数r=0.8184,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=9。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),其概率分布密度曲线的对称轴为x=25。
A:对
B:错
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直线回归方程经F检验如果不显著,表明两个变量间没有直线关系。
A:对
B:错
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研究小麦品种感染赤霉病的情况,调查5个品种的健株数和病株数,分析不同品种是否与赤霉病的发生有关,对所构建的2统计数不必进行连续性矫正。
A:对
B:错
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在裂区设计中,往往将需要更为精确比较的因素放在主区。
A:对
B:错
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头),计算得回归系数b=18.0837,表明4月下旬平均温度每增加1℃,5月上旬50株棉苗的蚜虫头数必将增加18.0837头。
A:对
B:错
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比较某品种玉米的株高和单株产量的变异大小,可以直接用两性状的标准差进行比较。
A:对
B:错
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A群体标准差为5,B群体的标准差为12,B群体的变异一定大于A群体。
A:对
B:错
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在作物品种的比较试验中,玉米的小区面积应大于水稻的小区面积。
A:对
B:错
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有一大麦杂交组合,在F2代芒性状有钩芒、长芒、短芒三种表现,实际观测株数依次为348、115、157。用卡方检验该观测结果是否符合9:3:4的理论比例,这是适合性检验。
A:对
B:错
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通过假设检验否定了无效假设,无效假设在实践中未必不成立。
A:对
B:错
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配对设计是处理数为2的完全随机设计的特例。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则每穴出苗数的平均数=3.35。
A:对
B:错
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配对设计是先根据配对的要求将试验单位两两配对,然后将配成对子的两个试验单位随机实施某一处理的试验设计。由此可见,配对设计是处理数为2的随机区组设计的特例。
A:对
B:错
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当各观察单位只具有互相对立的两种结果时可以用二项分布来对资料进行分析。
A:对
B:错
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质量性状资料可以用直方图形象直观地表示其次数分布,而计量资料则用条形图表示。
A:对
B:错
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以复合化肥施用量(A)为主区因素,设置3个水平;辣椒品种(B)为副区因素,设置4个水平。采用裂区设计,处理重复3次,主区按随机区组排列。副区面积15m2,试验指标为小区产量(kg)。已计算得A因素均方MSA=654.86,主区误差均方MSEa=10.13,副区误差均方MSEb=6.63,对A因素各水平间是否存在差异进行F检验,则F=64.646。
A:对
B:错
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查F值表(右尾,方差分析用)可知:F0.05(4,20)=2.87,表示如果以n1=5,n2=21在同一正态总体中连续抽样,所得F值大于或等于4.43的概率为0.05。
A:对
B:错
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用SSR法对5个处理平均数间进行多重比较,则最小秩次距为2。
A:对
B:错
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对2分布而言,自由度df=2的2分布密度曲线的偏斜程度弱于自由度df=20的2分布密度曲线。
A:对
B:错
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试验因素的各水平间应有明显区别,而且生产上的最优水平也应包含在内。
A:对
B:错
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在多重比较中,用LSD法检验差异显著的两个处理平均数,如果用q法来检验,则未必显著。
A:对
B:错
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测定不同苹果品种的果实含糖量(%),进行方差分析时,须对资料进行反正弦转换。
A:对
B:错
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一般多因素试验的各水平组合是全面实施的,但随着试验因素和试验因素水平的增加,全面实施难度很大,可以采用部分实施。
A:对
B:错
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在试验因素的水平确定上,一方面要考虑水平的数目,另一方面还有考虑水平间的差异。
A:对
B:错
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豌豆花色受一对等位基因控制,兹有一试验,紫花纯合亲本与白花纯合亲本杂交后,F2代调查了289株,其中紫花208株,白花81株。拟用检验法检验豌豆花色F2代分离是否符合3:1的理论比例,这是独立性检验
A:对
B:错
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两个样本平均数的假设检验结果为不显著,则两个样本所属总体平均数一定没有差异。
A:对
B:错
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对于二项分布x~B(8,0.1)和y~B(30,0.1),则y变量的概率分布偏斜程度弱于x变量。
A:对
B:错
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采用加权法计算大样本且已分组资料的平均数时,以各组的次数为权。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则每穴出苗数的方差2=1.0514。
A:对
B:错
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对一观测值不完全相等的样本分别用算术平均数、几何平均数和调和平均数进行集中性描述,则算术平均数最小。
A:对
B:错
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精确性是指同一试验指标的重复观测值彼此接近的程度。
A:对
B:错
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根据样本全部观测值计算的、反映某性状特征特性的数称为统计数。
A:对
B:错
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对同一资料而言,取相同显著水平时由于一尾检验临界t值的绝对值小于两尾检验临界t值的绝对值,所以一尾测验容易否定无效假设。
A:对
B:错
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抽样的独立性是指每次抽取一个个体后不影响下次抽样时各个体被抽取的概率。
A:对
B:错
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在裂区设计中,往往将主效应绝对值大的因素放在主区。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(|u|2.575829)=0.01。
A:对
B:错
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田间试验普遍存在试验误差。
A:对
B:错
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测得某小麦品种在18块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2),已计算得两性状间的相关系数r=0.965(注意:r0.05(16)=0.468,r0.01(16)=0.590),表明两性状间存在极显著的正相关。
A:对
B:错
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非配对设计两个样本的样本容量可以不等。
A:对
B:错
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豌豆花色受一对等位基因控制,兹有一试验,紫花纯合亲本与白花纯合亲本杂交后,F2代调查了289株,其中紫花208株,白花81株,检验豌豆花色是否符合3:1的分离比例,既可以用近似正态法,也可以用卡方检验来进行。
A:对
B:错
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检验甲、乙、丙、丁四种农药对烟蚜的毒杀效果,分别调查了每种农药处理后烟蚜的死亡和未死亡头数。用2检验法检验四种农药对烟蚜的毒杀效果是否一致,这是适合性检验。
A:对
B:错
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检验甲、乙、丙、丁四种农药对烟蚜的毒杀效果,分别调查了每种农药处理后烟蚜的死亡和未死亡头数。用2检验法检验四种农药对烟蚜的毒杀效果是否一致,这是独立性检验。
A:对
B:错
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进行方差分析有三个基本假定,即效应的可加性、分布的正态性和方差的同质性。
A:对
B:错
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试验设计中往往要设置对照,且是试验方案中的一个处理。
A:对
B:错
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根据总体全部观测值计算的、反映某性状特征特性的数称为统计数。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则每穴出苗数的标准差=1.1055。
A:对
B:错
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以绿子叶大豆和黄子叶大豆杂交,在F2代得黄子叶苗755株,绿子叶苗47株。用卡方检验此结果是否符合15:1的理论比例时,须对统计数进行连续性矫正。
A:对
B:错
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从总体中采用随机方法抽取的样本称为随机样本,其具有较好的代表性。
A:对
B:错
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离回归标准误syx表示直线回归方程的偏离度大小,syx越小,则直线回归方程的偏离度越小。
A:对
B:错
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相关系数r可以用来反应两变量间直线相关的性质和密切程度。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.01(12)=3.055,则P(-3.055t3.055)=0.01。
A:对
B:错
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显著水平对假设检验的结论是有直接影响的,通常在拟定试验方案时就应确定下来。
A:对
B:错
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在两因素试验资料进行方差分析,如果交互作用不存在,可以分别对每一因素各水平平均数间进行多重比较,筛选到各因素的最好水平,搭配在一起就是要寻找的最优水平组合。
A:对
B:错
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在裂区设计中,往往将需要较大小区面积的因素放在主区。
A:对
B:错
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为了研究玉米不同种植密度对产量的影响,某地设置了某玉米品种的6个种植密度(x,千株/hm2),测得相应的玉米籽粒产量(y,kg/hm2)。已计算得两变量的相关系数r=0.765(注意:r0.05(4)=0.811,r0.01(4)=0.917),表明玉米籽粒产量与种植密度间存在显著的直线回归关系。
A:对
B:错
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为了研究玉米不同种植密度对产量的影响,某地设置了某玉米品种的6个种植密度(x,千株/hm2),得到相应的产量(y,kg/hm2)。用t检验法对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=4。
A:对
B:错
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对于计量资料的整理,组数的确定应根据样本容量来确定。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则成材幼苗株数的方差2=127.50。
A:对
B:错
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两尾检验的灵敏度高于一尾检验。
A:对
B:错
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若随机变量x~N(30,9),从该总体中抽取样本容量n=5的随机样本,则随机变量的平均数=30。
A:对
B:错
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对t分布而言,自由度df=2的t分布密度曲线的顶部低于自由度df=30的t分布密度曲线。
A:对
B:错
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当对多个处理的效果进行比较时,应该采用方差分析来对资料进行分析。
A:对
B:错
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对观察值不多,变异幅度不大的计数资料,以每一观察值为一组进行分组,进而整理成次数分布表。
A:对
B:错
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分别用LSR法和LSD法对同一资料的处理平均数间进行多重比较,如果比较的两个处理平均数间的秩次距等于2,则两种检验方法的检验结果是一致的。
A:对
B:错
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测得某小麦品种的主穗长(cm)和穗下节长(cm),共得20组数据,计算得两性状间的相关系数r=0.9047,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=19。
A:对
B:错
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农业试验中的两因素试验,可以采用系统分组得到因素的水平组合(处理),此时应将重点考察的因素作为二级因素。
A:对
B:错
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对t分布而言,P(-∞t+∞)=1。
A:对
B:错
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查F值表(右尾,方差分析用)可知:F0.05(4,20)=2.87,表示如果以n1=5,n2=21在同一正态总体中连续抽样,所得F值小于2.87的概率为0.05。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),则P(x≥25)=0.5。
A:对
B:错
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用t检验法对多个处理进行两两平均数的比较,会增大犯Ⅰ型错误的概率,使推断的可靠性降低。
A:对
B:错
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完全随机设计没有采用局部控制原则,当试验环境差异较大时,试验的精确度降低。
A:对
B:错
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测得某大豆品种22份籽粒样品的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两性状间的相关系数r=-0.8713,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=20。
A:对
B:错
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对两因素试验而言,采用交叉分组得到因素的水平组合(处理),如果处理不设置重复,对所获得的资料进行方差分析,有可能增大犯Ⅱ型错误的概率。
A:对
B:错
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从某批玉米种子中任取5粒种于1穴中,已计算得至少1粒玉米种子出苗的概率是0.9987,则该穴玉米种子不出苗的概率是0.0013。
A:对
B:错
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某一试验指标或性状的观测值与该试验指标或性状观测值总体平均数接近的程度称为精确度。
A:对
B:错
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对F分布而言,在分母自由度df2=10的条件下,分子自由度df1=2的F分布密度曲线的偏斜程度弱于分子自由度df1=20的F分布密度曲线。
A:对
B:错
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通过假设检验不能否定无效假设,无效假设在实践中未必客观存在。
A:对
B:错
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显著水平对假设检验的结论是有直接影响的,通常在对试验资料进行假设检验时确定。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(|u|≥2.575829)=0.01。
A:对
B:错
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对F分布而言,在分母自由度df2=10的条件下,分子自由度df1=2的F分布密度曲线的偏斜程度强于分子自由度df1=20的F分布密度曲线。
A:对
B:错
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随机抽取水稻品种IR8的10片叶,测定其总叶绿素含量:044,0.96,1.90,1.51,0.46,0.44,0.04,5.75,0.82,2.45(mg/叶),计算得平均数=1.477,则最小。
A:对
B:错
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某晚稻良种的千粒重0=27.5(g),现育成一高产品种协优辐819,在9个小区种植,得其千粒重分别为32.5,28.6,28.4,24.7,29.1,27.2,29.8,33.3,29.7(g),拟对新育成品种协优辐819的千粒重与该晚稻良种的千粒重进行比较,应采用t检验法。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.01(12)=3.055,则P(|t|3.055)=0.01。
A:对
B:错
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LSD法使多个处理平均数间的比较有统一的试验误差和检验标准,误差估计的精确度和检验的灵敏度都得到了提高。
A:对
B:错
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研究小麦品种感染赤霉病的情况,调查5个品种的健株数和病株数,分析不同品种是否与赤霉病的发生有关,构建的2统计数的自由度df=9。
A:对
B:错
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对于多因素试验而言,完全试验方案不仅能分析各因素的主效应,还可以分析因素之间的交互作用,并能确定各试验因素的最优水平组合。
A:对
B:错
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生物统计是概率论与数理统计在生物科学研究中的应用,在某种意义上讲是研究生物科学中以样本来推断总体的一门学科。
A:对
B:错
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以绿子叶大豆和黄子叶大豆杂交,在F2代得黄子叶苗755株,绿子叶苗47株。用卡方检验此结果是否符合15:1的理论比例,这是独立性检验。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用正态近似法比较两种农药的杀虫效果,对u统计数必须进行连续性矫正。
A:对
B:错
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在直线回归分析中,用决定系数r2度量直线回归方程预测的可靠程度。
A:对
B:错
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直线回归分析中,两个变量呈平行关系,它们互为因果。
A:对
B:错
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有一直线相关资料计算的相关系数r为0.7,则依变量y的总变异中70%是由依变量y和自变量x间直线关系引起的。
A:对
B:错
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系统误差是由特定原因引起的,所以较难人为控制。
A:对
B:错
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分别用算术平均数、几何平均数、调和平均数对同一资料进行集中性描述,则算术平均数≥几何平均数≥调和平均数。
A:对
B:错
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选用假设检验方法时,应认真考虑其应用条件和适用范围,决不能滥用。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用检验法比较两种农药的杀虫效果,对统计数须进行连续性矫正。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),则P(x25)=0.5。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则每穴出苗数的标准差=1.0514。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:
A:对
B:错
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相关系数r和决定系数r2都可以用来反应两变量间直线相关的性质和密切程度。
A:对
B:错
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直线回归分析中,如果离回归标准误syx=0,表示所有观测值都在回归直线上。
A:对
B:错
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测得某小麦品种的主穗长(cm)和穗下节长(cm),共得20组数据,计算得两性状间的相关系数r=0.9047,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=18。
A:对
B:错
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试验中发生的系统误差将影响试验的精确度。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:
A:对
B:错
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用LSD法对处理平均数进行多重比较,如果,表明两个处理平均数间差异极显著。
A:对
B:错
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对田间试验而言,适当增加处理的重复数可以降低试验误差,提高试验的精确性。
A:对
B:错
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研究某种有机氯农药的用量(x,kg/667m2)和施用于小麦后在籽粒中的残留量(y,10-1mg/kg)的关系,建立了直线回归方程=0.41+0.66x,表明该有机氯农药的用量每增加1kg/667m2,小麦籽粒中的残留量必将增加0.066mg/kg。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.05(15)=2.131,则P(t-2.131)=0.05。
A:对
B:错
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如果两个相关变量间的相关系数r0,表明它们间一定存在正相关。
A:对
B:错
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每一试验设计都有其优点和缺点,因此农业科学研究可以任选一种设计方法来安排试验。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.05(15)=2.131,则P(t-2.131)=0.025。
A:对
B:错
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拉丁方设计可以从两个方向消除试验环境的影响,其试验的精确度高于随机区组设计。
A:对
B:错
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概率是表示事件发生可能性大小的数量指标,概率越接近1,发生的可能性越大;概率越接近0,发生的可能性越小。
A:对
B:错
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研究整形素浓度(x,mg/kg)和施用于桃树后四周的新梢生长量(y,cm)的关系,整形素设置了6个浓度。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=1。
A:对
B:错
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为了研究小麦单位面积产量与秋季降雨量的关系,某地连续20年测定了小麦单位面积产量(y,kg)和秋季降雨量(x,mm)。用t检验法对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=19。
A:对
B:错
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对2分布而言,2的取值范围是[0,+∞)。
A:对
B:错
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随机变量u~N(0,1),其概率分布密度曲线的对称轴为u=0。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则该批玉米种子出苗率的标准差=0.0442。
A:对
B:错
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对于没有直线关系两个随机变量x1和x2,其相关系数r所属总体相关系数=0。
A:对
B:错
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拉丁方设计的伸缩性不如随机区组设计,一般常用于5-8个处理的试验。
A:对
B:错
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正态分布是对称分布。
A:对
B:错
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样本方差s2是总体方差2的无偏估计。
A:对
B:错
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在赤霉病大发生年分别调查5个小麦品种的健株数和病株数,用卡方检验分析小麦赤霉病发病情况与品种不同是否有关,这种检验是独立性检验。
A:对
B:错
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查F值表(右尾,方差分析用)可知:F0.01(4,20)=4.43,表示如果以n1=5,n2=21在同一总体中连续抽样,所得F值大于或等于4.43的概率为0.01。
A:对
B:错
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拟定试验方案时,因素水平间距要根据研究对象、生产实际和研究的目的意义来确定,确保所确定因素间距的实际意义和可操作性。
A:对
B:错
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标准差反应平均数的代表性强弱,标准差越大,代表性越差。
A:对
B:错
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“唯一差异”是指仅允许处理不同,其它非处理因素都应保持不变。
A:对
B:错
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对于正态分布x~N(25.5,3.5)和y~N(25.5,1.5),则y变量的概率分布曲线的顶部高于x变量。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则该树种的幼苗成材率的标准差=0.000128。
A:对
B:错
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随机变量u~N(0,1),则P(u0)=0.5。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.05(15)=2.131,则P(-2.131t2.131)=0.05。
A:对
B:错
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查F值表(右尾,方差分析用)可知:F0.01(4,20)=4.43,表示如果以n1=5,n2=21在同一总体中连续抽样,所得F值小于4.43的概率为0.01。
A:对
B:错
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有一两因素试验,采用交叉分组形成各因素水平组合(处理),在处理不设置重复的情况下,由于无法估计真正的试验误差,所以不能分析各因素水平平均数间是否存在差异。
A:对
B:错
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判断实际观察的属性类别分配是否符合已知属性类别分配理论或学说的假设检验称为适合性检验。
A:对
B:错
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在裂区设计中,往往将需要更为精确比较的因素放在副区。
A:对
B:错
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某晚稻良种的千粒重0=27.5(g),现育成一高产品种协优辐819,在9个小区种植,测其千粒重(x,g),已计算得平均数=29.256,标准差s=2.587,为了检验新育成品种协优辐819的千粒重与该晚稻良种有无差异,由于总体方差2未知,宜用t检验。
A:对
B:错
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直线回归分析中,两个变量呈因果关系。其中,原因为自变量,结果为依变量。
A:对
B:错
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测定了某小麦品种的主穗长(cm)和穗下节长(cm)共20组数据,已计算得两性状间的相关系数r=0.905(注意:r0.05(18)=0.444,r0.01(18)=0.561),表明小麦的主穗长和穗下节长间存在极显著的正相关。
A:对
B:错
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有一大麦杂交组合,在F2代芒性状有钩芒、长芒、短芒三种表现,实际观测株数依次为348、115、157。用卡方检验该观测结果是否符合9:3:4的理论比例时,须对2统计数进行连续性矫正。
A:对
B:错
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随机区组设计不受处理数的限制。
A:对
B:错
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田间试验设计的主要作用是控制、降低试验误差,提高试验的精确性,获得试验误差的无偏估计,从而对试验结果进行严格的统计分析。
A:对
B:错
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田间试验中,设置区组是控制土壤差异最简单最有效的方法之一。
A:对
B:错
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标准正态分布是指平均数=0,方差2=1的正态分布。
A:对
B:错
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据,已计算得两变量的相关系数r=0.981(注意:r0.05(4)=0.811,r0.01(4)=0.917),表明杀虫剂用量与其在生物体内的残留量间存在极显著的直线关系。
A:对
B:错
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对两因素试验资料进行方差分析,如果交互作用存在,可以直接对水平组合平均数间进行多重比较,进而筛选最优水平组合。
A:对
B:错
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分别用甲、乙、丙3种农药处理烟蚜,调查死亡头数和未死亡头数,以检测这3种农药对烟蚜的毒杀效果,对所获得的次数资料应进行独立性检验。
A:对
B:错
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计量资料整理后,任意一组的组中值=该组的上限-组距/2。
A:对
B:错
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糯玉米良种苏玉糯1号的鲜果重x~N(216.5,45.22),现引进高产品种奥玉特1号,随机测定了8个鲜果重,分别为255.0,185.0,252.0,290.0,159.9,190.0,212.7,278.5(g),如果对新引进品种奥玉特1号和原种植品种苏玉糯1号间的鲜果重有无差异进行分析,应采用u检验法。
A:对
B:错
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直线回归分析中,依变量y的平方和SSy可以分解为回归平方和SSR和离回归平方和SSr。
A:对
B:错
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在某地六月份降雨量(x,cm)和棉花产量(y,lb/acre)关系的研究中,得到了棉花产量与六月份降雨量间的回归方程:,两变量间的相关系数r=0.9834,达到极显著,表明棉花产量与六月份降雨量间存在极显著的直线关系。
A:对
B:错
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正态分布和t分布虽然是不同的概率分布,但都是对称的。
A:对
B:错
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在直线回归分析中,利用所建立的直线回归方程由自变量来预测、控制依变量。
A:对
B:错
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测得某小麦品种在18块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2),已计算得两性状间的相关系数r=0.965(注意:r0.05(16)=0.468,r0.01(16)=0.590),表明所建立直线回归方程的拟合度为93.1%。
A:对
B:错
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根据次数资料判断两类因子相互独立或彼此相关的假设检验称为独立性检验。
A:对
B:错
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为了测定病毒A和B对烟草的致病力,取12株烟草,每株皆半叶接种病毒A,另半叶接种病毒B,以叶面出现枯斑病的多少作为致病力强弱的指标,这种设计是配对设计。
A:对
B:错
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直线回归分析中,依变量y的自由度dfy可以分解为回归自由度dfR和离回归自由度dfr。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.05=1.959964,则P(|u|1.959964)=0.05。
A:对
B:错
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综合性试验往往是在各个试验因素全部水平组合中挑选部分水平组合进行试验,比如作物不同栽培模式的比较,这种试验所构成的试验方案是多因素不完全试验方案。
A:对
B:错
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重复在试验设计中的作用在于降低试验误差和估计试验误差。
A:对
B:错
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已知某晚稻良种的千粒重为27.5g,新育成品种协优辐819在8个小区种植,得其千粒重平均数为29.7g,则新育成品种协优辐819的千粒重一定高于27.5g。
A:对
B:错
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某事件发生的概率为0.001,根据小概率事件实际不可能性原理可以认为该事件是决不可能发生的。
A:对
B:错
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有一大麦杂交组合,在F2代芒性状有钩芒、长芒、短芒三种表现,实际观测株数依次为348、115、157。用卡方检验该观测结果是否符合9:3:4的理论比例,这是独立性检验。
A:对
B:错
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土壤肥力差异是田间试验最重要的误差来源。
A:对
B:错
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方差分析可以将资料中所有观测值的总变异的平方和和自由度分解为各变异来源的平方和和自由度,进而获得各变异来源总体方差的估计值。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(u≥2.575829)=0.01。
A:对
B:错
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进行假设检验时,显著水平可以随意确定。
A:对
B:错
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参数的区间估计中,所确定的置信度越大,相应的置信区间越大,估计的精度越高。
A:对
B:错
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综合性试验往往是在各个试验因素全部水平组合中挑选部分水平组合进行试验,比如作物不同栽培模式的比较,这种试验所构成的试验方案是多因素完全试验方案。
A:对
B:错
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试验误差可分为随机误差和系统误差,其中随机误差可以人为克服。
A:对
B:错
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样本平均数是总体平均数的无偏估计。
A:对
B:错
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测得某大豆品种10株的单株分枝数和单株荚数,计算得两性状间的相关系数r=0.8184,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=8。
A:对
B:错
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调查高肥水地某小麦品种251株,发现感白粉病的有238株;同时调查中肥地该品种324株,感白粉病的有268株,除可以用正态近似法进行两种不同肥力水平下白粉病感病率是否存在差异外,也可以用22列联表进行卡方检验以研究不同肥力地块对小麦白粉病感病的影响。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则该树种幼苗成材率的方差2=0.011。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:
A:对
B:错
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随机区组设计对试验地的形状和大小要求不严,必要时不同区组可以分散在不同的田块或地段上,但同一区组内的所有小区必须设置在一起,决不能分开。
A:对
B:错
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顺序排列的试验设计由于没有采用随机原则,不能无偏估计试验误差,因此所得到的资料往往不能进行严格的统计分析,一般采用百分比法。
A:对
B:错
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假设检验只是推断无效假设是否被否定,而不能回答无效假设是否正确。
A:对
B:错
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裂区设计的主区除作随机区组排列外,还可以作拉丁方排列。
A:对
B:错
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二项分布有两个参数,即n和p。
A:对
B:错
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对于二项分布,当参数p趋于0.5时,分布趋于对称。
A:对
B:错
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农业试验中的两因素试验,可以采用系统分组得到因素的水平组合(处理),此时应将重点考察的因素作为一级因素。
A:对
B:错
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测得马铃薯品种鲁引1号6份样品块茎干物质含量(%),其平均数为18.19;测得马铃薯品种大西洋5份样品块茎干物质含量(%),其平均数为20.25,则大西洋块茎干物质含量一定高于鲁引1号。
A:对
B:错
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科学试验中,试验误差根据产生的原因可以分为系统误差和随机误差两种,其中随机误差是不可避免的。因此试验设计时,可以不必考虑其合理性。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(|u|≥2.575829)=0.99。
A:对
B:错
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测得某种杀虫剂用量(x,mg/m2)及在生物体内的残留量(y,g/kg)共6组数据,已计算得两变量间的相关系数r=0.981,表明用该杀虫剂用量来预测其在生物体内的残留量时的可靠程度为96.2%。
A:对
B:错
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LSD法本质上是t检验法,和t检验没有任何区别。
A:对
B:错
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如果所建立的直线回归方程经假设检验显奥鹏四川农业大学在线考核作业著,则一定具有实践上的预测意义。
A:对
B:错
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对于二项分布,P(0≤x≤8)=1。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),则P(x0)=0.5。
A:对
B:错
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对两因素试验而言,采用交叉分组得到因素的水平组合(处理),如果处理不设置重复,则不能分析它们之间的交互作用。
A:对
B:错
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如果依变量y和自变量x间没有直线关系,则回归系数b所属总体回归系数=0。
A:对
B:错
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呈偏态分布的资料进行集中性描述,中位数的代表性优于算术平均数。
A:对
B:错
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假设检验的显著水平确定得越大,越容易增大犯Ⅱ型错误的概率。
A:对
B:错
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查两尾临界t值表可知:t0.01(12)=3.055,则P(t3.055)=0.005。
A:对
B:错
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在多重比较中,用q法检验差异显著的两个处理平均数,如果用LSD法来检验,则未必显著。
A:对
B:错
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决定系数和相关系数一样,都可用来度量两个变量间相关的性质和密切程度的统计数。
A:对
B:错
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试验中发生的随机误差将影响试验的准确度。
A:对
B:错
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对两因素试验而言,采用交叉分组得到因素的水平组合(处理),此时两个因素在试验中有主次之分,它们的关系是从属关系。
A:对
B:错
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直线回归分析中,回归截距a未必具有生物学意义。
A:对
B:错
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头)。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=10。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(0≤u2.575829)=0.495。
A:对
B:错
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用糯玉米和非糯玉米杂交,取F1植株上的花粉粒进行显微观察,在一视野中检视20粒花粉,发现有8粒为糯性花粉粒,糯性花粉粒百分率=0.4,根据遗传学理论,F1糯性花粉粒的百分率p0=0.5,用近似正态法对该样本百分率进行假设检验,须对u统计数进行连续性矫正。
A:对
B:错
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计量资料分组后,各组的组中值是其代表值,反应的是该组观察值的中心位置。
A:对
B:错
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在一定面积上安排试验,增大小区面积比增加处理重复数对降低试验误差更有效。
A:对
B:错
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为了测定病毒A和B对烟草的致病力,取12株烟草,每株皆半叶接种病毒A,另半叶接种病毒B,以叶面出现枯斑病的多少作为致病力强弱的指标,如果用t检验法检验两种病毒的致病力有无差异,t统计数的自由度为22。
A:对
B:错
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有两个或两个以上试验因素的试验称为多因素试验。
A:对
B:错
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表示所考察性状或指标的优良性与抽样误差的大小时常将样本平均数和标准差s配合使用,记为s。
A:对
B:错
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某批玉米种子的出苗率为67%,每穴播种该批玉米种子5粒,则该批玉米种子出苗率的方差2=0.0442。
A:对
B:错
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对质量性状的观察结果一般需要进行数量化,根据某一质量性状的类别统计其次数,以次数作为质量性状的数据,这种处理方法称为统计次数法。
A:对
B:错
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回归系数b和相关系数r计算公式的分子都是两变量的离均差乘积和SPxy,因此同一资料分别进行直线回归分析和直线相关分析,则b和r的符号必然一致。
A:对
B:错
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用LSD法对处理平均数进行多重比较,如果LSD0.05,表明两个处理平均数间差异不显著。
A:对
B:错
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在直线回归分析前,可以借助于作散点图判断两个变量间是否存在直线关系。
A:对
B:错
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对于二项分布x~B(8,0.1)和y~B(30,0.1),则y变量的概率分布偏斜程度强于x变量。
A:对
B:错
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直线回归分析中,回归系数b的取值范围是[-1,1]。
A:对
B:错
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如果随机变量x~B(8,0.10),则P(x=5)=0。
A:对
B:错
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对两因素试验而言,采用交叉分组得到因素的水平组合(处理),此时两个因素在试验中处于平等地位。
A:对
B:错
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t分布在自由度df=+∞时与标准正态分布完全重合。
A:对
B:错
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统计数是由样本观测值所计算的结果,反应了样本的特征特性,但受到抽样误差的影响。
A:对
B:错
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对随机区组设计而言,增加处理重复数会使试验地面积增加,必将导致试验误差的增大。
A:对
B:错
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试验设计有三个基本原则,即重复、随机和局部控制。
A:对
B:错
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直线回归分析中,回归自由度dfR=1。
A:对
B:错
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田间试验设置对照的目的是既可以提供处理比较的标准,也可以用来估计和矫正试验地的土壤差异。
A:对
B:错
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对所有频率百分数资料进行方差分析前,都应对数据作反正弦转换。
A:对
B:错
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直线回归分析中,直线回归方程的偏离度可以用离回归标准误来度量。
A:对
B:错
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同一试验指标或性状的重复观测值彼此接近的程度称为精确度。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则成材幼苗株数的标准差=127.500。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则成材幼苗株数的平均数=150。
A:对
B:错
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用甲农药处理25头棉铃虫,死亡15头;用乙农药处理24头,死亡9头。拟用检验法比较两种农药的杀虫效果,这是独立性检验。
A:对
B:错
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在裂区设计中,往往将主效应绝对值大的因素放在副区。
A:对
B:错
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试验中发生的随机误差将影响试验的精确度。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则成材幼苗株数的标准差=11.292。
A:对
B:错
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对大样本且已分组的资料进行标准差的计算时可以采用加权法。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),则概率分布密度函数f(x)在x=25处达到极大。
A:对
B:错
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直线回归分析中,回归截距a是指自变量x=0时,依变量y总体平均数的取值。
A:对
B:错
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对F分布而言,F的取值范围是(0,+∞)。
A:对
B:错
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随机区组设计只能控制一个方向的土壤差异,试验精确度低于拉丁方设计。
A:对
B:错
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对两因素系统分组资料的方差分析,应侧重于一级因素。
A:对
B:错
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质量性状资料的整理,可以根据性状或属性进行分组。
A:对
B:错
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检验甲、乙、丙、丁四种农药对烟蚜的毒杀效果,分别调查了每种农药处理后烟蚜的死亡和未死亡头数。如果要分析四种农药对烟蚜的毒杀效果是否一致,进行独立性检验时所构建的2统计数服从自由度df=8的2分布。
A:对
B:错
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查2值表(右尾)可知:20.01(12)=26.22,表示如果以n=13在同一正态总体中随机抽样,所得2值大于或等于26.22的概率为0.01。
A:对
B:错
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对于正态分布x~N(25.5,3.5)和y~N(25.5,1.5),则y变量的概率分布曲线的顶部低于x变量。
A:对
B:错
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间比设计要求各重复区的第一个和最后一个小区安排对照,每两个对照之间安排相同数目的处理。
A:对
B:错
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有一直线相关资料计算的决定系数r2为0.998,则用自变量x预测依变量y的可靠程度为99.8%。
A:对
B:错
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对于多因素试验而言,不完全试验方案不能确定各试验因素的最优水平组合。
A:对
B:错
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进行方差分析有三个基本假定,即效应的可乘性、分布的正态性和方差的同质性。
A:对
B:错
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分别用SSR法和q法对同一资料的处理平均数间进行多重比较,两个处理平均数间用SSR法检验如果显著,用q法检验也必然显著。
A:对
B:错
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随机变量u~N(0,1),则概率分布密度函数f(u)在u=0处达到极大。
A:对
B:错
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在作物生产中影响产量的因素很多,为了提高试验效率,一个试验应将所有影响产量的因素作为试验因素来进行研究。
A:对
B:错
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直线回归分析中,如果决定系数r2=1,表示所有观测值都在回归直线上。
A:对
B:错
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测得某小麦品种在18块麦地的基本苗数(x,万/667m2)及有效穗数(y,万/667m2),已计算得两性状间的相关系数r=0.965(注意:r0.05(16)=0.468,r0.01(16)=0.590),则所建立的直线回归方程不显著。
A:对
B:错
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如果需要比较某作物的主茎高度(cm)和产量(kg/667m2)两个性状的变异程度,应该考虑用变异系数。
A:对
B:错
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就对比设计和间比设计而言,在处理数和处理重复数相同条件下间比设计的对照小区所占的比率比对比设计少。
A:对
B:错
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在农业科学研究中,通过试验所获得的资料往往是杂乱无章的,需要对资料进行整理才能发现其内在的规律性,并为后续分析作准备。
A:对
B:错
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拉丁方设计的处理数、重复数、行区组数、列区组数都相等。
A:对
B:错
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准确性是指某一试验指标的观测值与该试验指标观测值总体平均数接近的程度。
A:对
B:错
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为了测定病毒A和B对烟草的致病力,取12株烟草,每株皆半叶接种病毒A,另半叶接种病毒B,以叶面出现枯斑病的多少作为致病力强弱的指标,如果用t检验法检验两种病毒的致病力有无差异,t统计数的自由度为11。
A:对
B:错
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在一定范围内增大小区面积可以减小试验误差。
A:对
B:错
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在直线回归与相关分析中,x和y两变量间的相关系数r在数值上等于分别以x和y为自变量所计算的回归系数的几何平均数,即。
A:对
B:错
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某一试验指标或性状的观测值与该试验指标或性状观测值总体平均数接近的程度称为准确度。
A:对
B:错
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查2值表(右尾)可知:20.05(12)=21.03,表示如果以n=13在同一正态总体中随机抽样,所得2值大于或等于21.03的概率为0.05。
A:对
B:错
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随机变量x~N(25,4),则概率分布密度函数f(x)的极大值是0.1995。
A:对
B:错
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某地连续12年测定4月下旬的平均气温(x,℃),并观察当年5月上旬50株棉苗的蚜虫头数(y,头)。用t检验对所建立的直线回归方程进行假设检验,则t统计数的自由度df=11。
A:对
B:错
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以绿子叶大豆和黄子叶大豆杂交,在F2代得黄子叶苗755株,绿子叶苗47株。用卡方检验此结果是否符合15:1的理论比例时,2统计数不必进行连续性矫正。
A:对
B:错
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随机变量u~N(0,1),则概率分布密度函数f(u)的极大值是0.3989。
A:对
B:错
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在土壤差异大的试验地上进行试验,其小区面积应大于在土壤差异小的试验地上进行试验的小区面积。
A:对
B:错
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某一正态分布总体的平均数为8.00,抽取样本容量为25的随机样本,已计算得平均数超过9的概率为0.33,现从该总体中抽取相同样本容量的随机样本,则平均数大于7的概率为0.33。
A:对
B:错
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在一定面积上安排试验,增加处理重复数比增大小区面积对降低试验误差更有效。
A:对
B:错
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测定了12份大豆的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两性状间的相关系数r=-0.9786,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=10。
A:对
B:错
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方差分析中,总变异的方差等于各变异来源的方差之和。
A:对
B:错
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样本平均数标准误度量的是样本平均数精确度的高低。
A:对
B:错
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试验因素各水平间的间距可根据其特点及作物的反应灵敏度等来确定。
A:对
B:错
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用来衡量试验结果的好坏或处理效应的高低,在试验中具体测定的性状或观测的项目称为试验指标。
A:对
B:错
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查标准正态分布两尾分位数u值表可知:u0.01=2.575829,则P(|u|2.575829)=0.99。
A:对
B:错
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测得某大豆品种22份籽粒样品的脂肪含量和蛋白质含量,计算得两性状间的相关系数r=-0.8713,用t检验法对相关系数进行假设检验,则t统计数的自由度df=21。
A:对
B:错
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对于二项分布x~B(8,0.1)和y~B(8,0.4),则y变量的概率分布偏斜程度弱于x变量。
A:对
B:错
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研究小麦品种感染赤霉病的情况,调查5个品种的健株数和病株数,分析不同品种是否与赤霉病的发生有关,构建的2统计数的自由度df=4。
A:对
B:错
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水稻杂种F2植株米粒性状有红米非糯、红米糯稻、白米非糯和白米糯稻四种表现型,各表现型的次数分布可以用条形图表示。
A:对
B:错
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试验中,对试验因素所设定的量的不同级别或质的不同状态称为因素水平。
A:对
B:错
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某树种的幼苗成材率为85%,现种植1000株,则该树种的幼苗成材率的标准差=0.011。
A:对
B:错
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次数资料的独立性检验是检验两类因子间是否独立的一种统计方法,其中22列联表独立性检验时2统计数的自由度df=4。
A:对
B:错
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有一直线相关资料计算的决定系数r2为0.98,则表明依变量y与自变量x间直线关系所引起的变异占依变量y的总变异的比例为98%。
A:对
B:错
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二项分布是一种离散型随机变量的概率分布,可以用列表法表示其概率分布。
A:对
B:错
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方差的同质性就是指各处理所属总体的方差都相等,都等于试验误差方差2。
A:对
B:错
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适合性检验的次数资料是按某一因子的属性类别归组,而独立性检验的次数资料是按两因子属性类别进行归组。
A:对
B:错
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土壤差异的表现形式大致有呈梯度变化和呈斑块状变化两种,布置小区时应有所区别。一般而言,呈斑块状变化的试验地要求更大的小区面积。
A:对
B:错
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某一正态分布总体的平均数为8.00,抽取样本容量为25的随机样本,已计算得平均数超过9的概率为0.33,现从该总体中抽取相同样本容量的随机样本,则平均数小于7的概率为0.33。
A:对
B:错
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查2值表(右尾)可知:20.05(12)=21.03,表示如果以n=13在同一正态总体中随机抽样,所得2值小于21.03的概率为0.05。
A:对
B:错
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调查鱼藤酮8种浓度(x,kg/667m2)处理100头菊蚜的死亡数(y,头),
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测定6种种植密度(x,千株/667m2)下的玉米穗数(y,千穗/667m2),
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连续12年监测某地4月下旬平均气温(x,℃)和5月上旬50株棉苗的蚜虫数(y,头),
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用3种酸液处理某牧草种子,观察其对牧草幼苗生长的影响,试验资料如下:
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为了研究A1、A2、A3、A4和A5 5种生长激素对苏丹草幼苗生长的影响,某研究做了一个盆栽试验,完全随机设计,每种生长激素处理4盆,出苗后40天测定植株干重(g),试验资料如下:
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测定某小麦品种在10块麦田的单株有效穗数(x,个)和单株籽粒产量(y,g),
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测定某小麦品种在10块麦田的单株有效穗数(x,个)和单株籽粒产量(y,g),
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为了研究杀虫霜的用量与施用后水稻籽粒中的残留量间的关系,某研究设置了6种杀虫霜用量(x,kg/667m2),施用后测定水稻籽粒中的残留量(y,mg/kg),
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测定某有机氯农药5种用量(x,kg/667m2)与施用于小麦后在籽粒中的残留量(y,mg/kg),
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某园艺场调查8个菠萝的果眼数(x,个)和单果重(y,kg),
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某地连续测定了9年的3月下旬至4月中旬平均温度累计值(x,旬℃)和一代三化螟蛾盛发期(y,以5月10日为0),
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测定7份大豆叶片提取液中的含N量(x,mg/dm3)与碳水化合物含量(y,mg/dm3),
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根据小麦的基本苗数推测有效穗数是一种经验,某研究对7块麦田的基本苗数(x,万/667m2)与有效穗数(y)进行调查,
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测定6种整形素浓度(x,mg/kg)处理桃树后第四周的新梢生长量(y,cm),
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测定某柑桔品种10个果实的横径(x,cm)和单果重(y,g),
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某地连续观察了7年≤25℃的始日(x)与黏虫幼虫暴食高峰期(y),x和y都以8月31日为0,
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测定玉米品种金皇后在7种种植密度(x,千株/667m2)下的千粒重(y,g),
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测定6种种植密度(x,千株/hm2)下的玉米产量(y,kg/hm2),
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测得7种不同浓度的葡萄糖溶液(x,mg/L)在某光比色计上的消光度(y),
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某研究拟对B1、B2、B3、B4共4个辣椒品种进行比较,重复3次,随机区组设计,田间排列图和小区产量(kg/15m2)如下:
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测定某小麦品种在10块麦田的单株有效穗数(x,个)和单株籽粒产量(y,g),
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测定玉米品种金皇后在7种种植密度(x,千株/667m2)下的千粒重(y,g),
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