Ero sivun ”Buffonin neula” versioiden välillä
imported>AtraieBOT p lisätty puuttunut {{viitteet}}-malline (lisätietoja); ehkä myös oheismuokkauksia (AWB) |
(ei mitään eroa)
|
Nykyinen versio 8. huhtikuuta 2024 kello 10.12

Buffonin neula oli ensimmäinenMalline:Lähde geometrisen todennäköisyyden ongelma. Oletetaan, että lattia on tehty yhdensuuntaisista ja samanlevyisistä laudoista. Mikä on todennäköisyys, että lattialle pudotettu neula leikkaa laudan reunan eli putoaa useamman kuin yhden laudan päälle? Tämän kysymyksen esitti ensimmäisen kerran kreivi Georges Leclerc de Buffon 1700-luvulla.[1]
Matemaattinen formulointi
Neula, jonka pituus on l, pudotetaan tasolle, jossa on yhdensuuntaisia suoria, joiden etäisyys on t. Millä todennäköisyydellä neula leikkaa suoran?
Ratkaisu
Olkoon x etäisyys neulan keskipisteestä lähimpään suoraan ja θ neulan ja suoran välinen kulma. Neulan keskipisteen etäisyys lähimpään suoraan on enintään t/2 ja kaikki etäisyydet ovat yhtä todennäköisiä, joten x:n tiheysfunktio välillä 0 ja 2/t on
Vastaavasti kulman θ tiheysfunktio on
Koska x ja θ eivät ole toisistaan riippuvaisia, voidaan tiheysfunktiot yhdistää
Trigonometriaa käyttämällä näemme että neula leikkaa suoran, jos
Tapaus 1: Lyhyt neula
Oletetaan että neulan pituus l on pienempi kuin suorien etäisyys t. Kaikista mahdollisista neulan asennoista olemme kiinnostuneet niistä, joissa . Integroimalla yhdistettyä tiheysfunktiota saadaan todennäköisyydeksi P(neula leikkaa suoran)
Tapaus 2: Pitkä neula
Oletetaan että . Nyt integroimalla yhdistettyä tiheysfunktiota saadaan:
missä on Minimi , .
Suorittamalla integroinnin näemme, että kun , todennäköisyys että neula leikkaa suoran on
tai
Toisen lausekkeen ensimmäinen termi kertoo todennäköisyyden, jolla neulan kulma on sellainen, että se leikkaa suoran x:stä riippumatta. Vastaavasti toinen termi kertoo todennäköisyyden, jolla neula tippuu kulmaan, jossa x:llä on väliä ja neula leikkaa suoran.
π: kokeellinen määrittäminen
Italialainen matemaatikko Lazzarini suoritti kokeen 1901, jossa hän laittoi koneen heittämään tikkua 3408 kertaa. Hän sai tulokseksi Jos ratkaistaan ja sijoitetaan Lazzarinin määrittämän likiarvon P:lle, saadaan : joka on oikein kuuden desimaalin tarkkuudella. Koe on herättänyt paljon epäilyksiä, sillä Lazzarinin valitsemat 3408 ja 5/6 johtavat suoraan hyvin tunnettuun piin likiarvoon ( on 355:n monikerta.Malline:Selvennä)
Tulitikkukoe
Olkoon alustassa sen päästä päähän ulottuvia yhdensuuntaisia viivoja, joiden välinen etäisyys on kaksi kertaa käytettävien tulitikkujen pituus.Tulitikkukokeessa tarkastellaan todennäköisyyttä sille, että heitettäessä tulitikkua alustalle se leikkaa jonkin alustan viivoista. Todennäköisyys yhtä tikkua heitettäessä on
- (aiemmin johdetun todennäköisyyden laskukaavan nojalla).
Tästä saadaan
Nyt voidaan kokeellisesti määrittää todennäköisyys sille, että tikku leikkaa viivan heittämällä tikkua tarpeeksi monta kertaa. Kokeellinen todennäköisyys saadaan laskettua jakamalla onnistuneiden heittojen määrä kaikkien heittojen määrällä, eli
Arvio piille saadaan lasketun todennäköisyyden käänteislukuna.
Lähteet
- Malline:Cite journal
- Malline:Cite journal
- Malline:Cite book
- Malline:Cite journal
- Schroeder, L. (1974). "Buffon's needle problem: An exciting application of many mathematical concepts". Mathematics Teacher, 67 (2), 183–6.
Viitteet
Aiheesta muualla
- Buffon's Needle cut-the-knot
- Math Surprises: Buffon's Noodle cut-the-knot
- MSTE: Buffon's Needle
- Buffon's Needle Java Applet
- Estimating PI Visualization (Flash)
- Buffon's needle: fun and fundamentals (presentation) slideshare
- Animations for the Simulation of Buffon's Needle Malline:Wayback Yihui Xie
- 3D Physical Animation Java Applet Jeffrey Ventrella
- Malline:Verkkoviite