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Test teórico de estadísctica

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Test Teórico de estadística

Question 1 of 120

1

En cualquier estudios descriptivo,N es un estadístico y la media aritmética es un parámetro

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 2 of 120

1

Las variables cuantitativas discretas poseen más información intrínseca que las variables categóricas nominales.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 3 of 120

1

La variable edad puede ser cuantitativa discreta como cualitativa ordinal.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 4 of 120

1

Una tabla de distribución de frecuencias absolutas para una variable cuantitativa, coincide con su tabla de contingencia.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 5 of 120

1

sí la fi es multiplicada por 100, proporciona el porcentaje del valor de la variable estudiada.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 6 of 120

1

La suma de las frecuencia relativas de una variable, coincide con el tamaño de la muestra.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 7 of 120

1

En una muestra de lince ibérico, el número de machos dividido entre el total de linces capturados es una frecuencia relativa.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 8 of 120

1

La marca de clase, se utiliza en el caso de variables cuantitativas agrupadas en intervalos de valores, para el cálculo de los estadísticos descriptivos.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 9 of 120

1

La moda siempre es la frecuencia más alta y no tiene por qué ser única.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 10 of 120

1

Una ventaja de la media aritmética es que no depende de todas las observaciones.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 11 of 120

1

A la diferencia entre el máximo y el mínimo percentil, se le denomina RI.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 12 of 120

1

La varianza indica la dispersión en las mismas unidades que las de los datos analizados.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 13 of 120

1

Las medidas de tendencia central proporcionan la misma información, que las de dispersión, pero expresadas de distinta forma.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 14 of 120

1

El cuantil más adecuado para analizar la tendencia central de una distribución claramente asimétrica, es el D5

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 15 of 120

1

El p50, cuando la distribución es asimétrica, no coincide con la mediana.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 16 of 120

1

Para los mismos datos, la media aritmética, harmónica y geométrica, coinciden si la distribución es simétrica.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 17 of 120

1

El CV es menor que la S sólo cuando la distribución es leptocúrtica.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 18 of 120

1

Los percentiles son medidas de dispersión, los cuartiles de posición.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 19 of 120

1

Todas las medidas de tendencia central indican al mismo tiempo la posición de un valor de la variable.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 20 of 120

1

Las medidas de dispersión, nos indican la representatividad de la medida de tendencia central utilizada.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 21 of 120

1

Una S= -0,3 para la variable nº de huevos/nido, indica una dispersión inversa

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 22 of 120

1

La covarianza es una medida de dispersión de la media que puede presentar valores negativos.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 23 of 120

1

El error estándar de la media me indica la representatividad de la media en la muestra.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 24 of 120

1

El p28 es igual o menor que 7, indica que la dispersión es pequeña.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 25 of 120

1

El valor de la variable que verifica que el 75% de las observaciones son mayores o iguales que él y el otros 25% menores que él p75.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 26 of 120

1

Para comparar la dispersión de dos variables medidas en distintas unidades, utilizaría el recorrido intercuartílico, porque es adimensional.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 27 of 120

1

Cuando existe asimetría, la variabilidad no afecta a la representatividad de la medida de tendencia central utilizada.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 28 of 120

1

La media de la variable edad es representativa de una distribución con una dispersión de 0,01, aunque presente asimetría (Ap2=-0,3) y apuntamiento (G2=0,4).

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 29 of 120

1

Cuando G2>3, la distribución es leptocúrtica.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 30 of 120

1

Cuando existe asimetría negativa, la media es más pequeña que la mediana.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 31 of 120

1

El apuntamiento de una distribución informa de forma complementaria sobre la representatividad de la tendencia central.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 32 of 120

1

Una distribución con curtosis positiva nunca puede ser asimétrica a la derecha.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 33 of 120

1

En general, cuanto menos apuntamiento presente la distribución, menor será el RI.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 34 of 120

1

A menor simetría de la distribución, menor representatividad de la media.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 35 of 120

1

Cuando existe una distribución bimodal, no puede calcularse la simetría.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 36 of 120

1

No es posible que exista asimetría a la derecha y que la Mo sea más grande que la mediana.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 37 of 120

1

El CV es más grande cuanto más apuntada sea la distribución de la variable.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 38 of 120

1

La probabilidad asociada a todo suceso, una ver producido, es siempre la misma.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 39 of 120

1

La probabilidad asociada a todo suceso, es un número real P(A) que verifica 0<P(A)<1.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 40 of 120

1

La distribución Ji-cuadrado y de la t de Student, salvo en los grados de libertad, es la misma.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 41 of 120

1

En una distribución N(40,6), el área bajo la curva a la derecha de 32 es menor de 0,5

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 42 of 120

1

En una distribución Z, el área bajo la curva a la izquierda de 1 es mayor de 0,99.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 43 of 120

1

En una distribución normal de parámetros desconocidos, el área bajo la curva comprendida entre la media ±S, es aproximadamente del 69%.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 44 of 120

1

El rango de valores de la t de Student es todo el eje real.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 45 of 120

1

La distribución t de student tiene mayor dispersión que la distribución Z y es la que se emplea cuando tenemos muestras grandes y varianzas poblacionales conocidas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 46 of 120

1

En una distribución Chi-cuadrado, los valores críticos nunca pueden ser negativos.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 47 of 120

1

En un muestreo aleatorio simple, cada individuo de la población no tiene la misma probabilidad de ser elegido como parte de la muestra.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 48 of 120

1

En un muestreo no probabilístico, los individuos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 49 of 120

1

En un muestreo estratificado se divide la población en estratos homogéneos, y en cada estrato se realiza un muestreo al azar.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 50 of 120

1

El muestreo por cuotas es un muestreo probabilístico, porque asegura proporcionalidad.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 51 of 120

1

La pregunta "¿Desea usted una autovía al lado de su casa: sí no ns/nc" es una pregunta abierta.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 52 of 120

1

El transecto es un método de muestreo probabilístico de estimación de la diversidad.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 53 of 120

1

Los cuadrados puntuales se utilizan en cuestionarios sociodemográficos.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 54 of 120

1

Un estimador eficiente es siempre igual al verdadero parámetro a estimar.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 55 of 120

1

Un estimador eficiente, de entre todos los posibles, es el que tiene la dispersión más pequeña.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 56 of 120

1

Cuando existe asimetría, la mediana muestral es un estimador eficiente de µ.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 57 of 120

1

la Cuasi desviación típica muestral es un estimador eficiente de la dispersión poblacional.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 58 of 120

1

Una vez obtenido el intervalo de confianza al 95% de una muestra concreta sobre un parámetro poblacional, se puede afirmar que la probabilidad de que el intervalo calculado contenga al verdadero valor del parámetro poblacional es de 0,05.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 59 of 120

1

El intervalo de confianza al 95% sobre un parámetro poblacional en una muestra concreta nos asegura que una vez calculado, tendremos una probabilidad del 95% de que contenga al verdadero parámetro poblacional.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 60 of 120

1

Un intervalo de confianza para un nivel de significación dado, será tanto más preciso cuanto menor amplitud tenga.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 61 of 120

1

En un contraste de hipótesis, el error tipo I viene definido como el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula siendo realmente verdadera.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 62 of 120

1

En un contraste de hipótesis el error tipo II viene definido como el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula siendo realmente verdadera.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 63 of 120

1

Sí el contraste de hipótesis para la tendencia central de dos poblaciones resulta altamente significativo, podemos afirmar que existe una fuerte asociación entre las dos variables.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 64 of 120

1

El EC para la media poblacional de una distribución normal cuando la varianza es desconocida y el tamaño muestral es pequeño, sigue una t de student con n-1 gl.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 65 of 120

1

El contraste para la igualdad de medias de 2 poblaciones apareadas, se basa en las diferencias y es no paramétrico.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 66 of 120

1

El test de Levene, es un test adecuado para decidir qué estadígrafo de contraste utilizar para contrastar la igualdad de medias de 2 poblaciones normales, independientes, muestras pequeñas y varianzas desconocidas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 67 of 120

1

El test U de Mann-Whitney se utiliza para contrastar tendencia central en términos de mediana.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 68 of 120

1

Si rechazamos el contraste al 5% de nivel de significación, tendremos resultados NS.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 69 of 120

1

el p-valor se corresponde con el área debajo de la curva que determina la región crítica.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 70 of 120

1

Un p-valor=0.02 se corresponde siempre con un valor crítico muy pequeño.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 71 of 120

1

En general, a mayor valor crítico en valor absoluto, mayor significación.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 72 of 120

1

El valor crítico determina la RA, pero no la RC

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 73 of 120

1

Si rechazamos la H0 al 5%, es porque en el 95% de las ocasiones podemos equivocarnos.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 74 of 120

1

Si el p-valor=0,000, aceptamos la hipótesis nula.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 75 of 120

1

si la significación es **, es porque el p valor resultó mayor del 5%.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 76 of 120

1

Si nos dan un p-valor de 0,02, rechazamos H0 al 5%, pero aceptamos al 1%.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 77 of 120

1

Si nos dan un p-valor de 0,02, aceptamos H0 al 5% y la rechazamos al 1%.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 78 of 120

1

El valor crítico determinar la RC, pero no la RA.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 79 of 120

1

Cuando el valor experimental es pequeño, la región de aceptación es grande.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 80 of 120

1

Si sólo tenemos el p-valor, pero no el valor experimental, no podemos concluir nada sobre la hipótesis de partida.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 81 of 120

1

Un nivel de significación de 0,1 no se utiliza nunca en estadística.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 82 of 120

1

Un p-valor de 0,01 nos lleva a rechazar la Ho con resultados *.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 83 of 120

1

Aceptar la hipótesis nula (dado el caso) no significa necesariamente que no existan diferencias, simplemente es posible que no las hayamos detectado.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 84 of 120

1

El ANOVA es el procedimiento adecuado para comparar dos o más variables cualitativas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 85 of 120

1

El ANOVA es un contraste que, independientemente de la hipótesis de interés para el investigador, siempre es unilateral superior.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 86 of 120

1

La hipótesis nula en el ANOVA es que las muestras a estudio tienen la misma varianza.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 87 of 120

1

Los supuestos de partida del ANOVA son Normalidad y Homocedasticidad.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 88 of 120

1

El ANOVA es robusto frente a varianzas desiguales, si el diseño es balanceado.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 89 of 120

1

Si el ANOVA resulta significativo, algunas medias poblacionales son distintas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 90 of 120

1

Si la interacción sale significativa, es interesante realizar los llamados constrastes tras el ANOVA, para determinar dónde están las diferencias encontradas en los factores.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 91 of 120

1

Los valores críticos para el test de Tukey son mayores que los de la t de student para un mismo nivel de significación.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 92 of 120

1

Si el test de Bonferroni detecta significación, los resultados no son significativos con el de Tukey.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 93 of 120

1

Si el test de Tukey detecta significación, los resultados son significativos con el LSD.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 94 of 120

1

Si el test LSD detecta significación, los resultados son significativos con Tukey y Bonferroni.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 95 of 120

1

Sólo si acepto la hipótesis nula en el ANOVA , tiene sentido realizar contrastes POS HOC para saber donde se encuentra la significación.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 96 of 120

1

El contraste para la igualdad de varianzas (Levene) y el ANOVA, utilizan un estadístico que bajo el supuesto de la H0 cierta, sigue una distribución F.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 97 of 120

1

Las frecuencias esperadas en una tabla de contigencia, son el nº de individuos (o unidades experimentales) que cabría esperar en cada casilla si H0 es cierta.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 98 of 120

1

Si el coeficiente de contingencia es 0,0001, entonces el contraste es altamente significativo.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 99 of 120

1

La hipótesis nula de la que se parte en un contraste de asociación para tablas de contingencia es: las dos (o más) características en estudio están relacionadas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 100 of 120

1

El tratamiento estadístico de las tablas de contingencia está basado generalmente en la misma distribución teórica: La distribución Ji-cuadrado.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 101 of 120

1

La búsqueda de las causas de significación en un análisis de tablas de contingencia, se realiza mediante el coeficiente de contingencia.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 102 of 120

1

Si en el análisis de una tabla de contingencia observamos frecuencias pequeñas (menores a 5) en al menos el 20% de las celdas, entonces el resultado será plenamente fiable.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 103 of 120

1

El valor crítico para una na´lisis de contingencia se obtiene en la tabla de la distribución Ji-cuadrado, al nivel de significaicón estipulado y con 2 gl, el del nº de filas menos 1 y el del nº de columnas menos 1.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 104 of 120

1

Tanto el coeficiente de contingencia, como el estadígrafo Ji-cuadrado de un análisis en tablas de contingencia, tienen que compararse con los correspondientes valores críticos de sus distribuciones teóricas asociadas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 105 of 120

1

El coeficiente de contingencia no alcanza el valor 1 aún cuando las variables sean totalmente dependientes.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 106 of 120

1

Si el diagrama de dispersión de 2 variables muestra una tendencia en la nube de puntos, es posible que exista una relación entre dichas variables.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 107 of 120

1

Si el coeficiente de correlación lineal de Pearson es nulo, es porque las variables son independientes.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 108 of 120

1

Si el ajuste de la recta de regresión se ha realizado por el procedimiento de los mínimos cuadrados, la raíz cuadrada del Coeficiente de determinación me proporciona el valor del coeficiente de correlación de Pearson.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 109 of 120

1

La ecuación de regresión lineal Y= -16,66 +2,15X indica una relación inversa entre las variables.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 110 of 120

1

El término independiente en una ecuación de regresión lineal me indica el punto de corte de la recta ajustada, con el eje de ordenadas.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 111 of 120

1

El coeficiente de regresión tiene el mismo valor siempre que la pendiente de la recta.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 112 of 120

1

Si R^2 es 0,99, el grado de relación entre las variables es muy alto.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 113 of 120

1

El coeficiente de correlación es negativo cuando el coeficiente de determinación también lo sea.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 114 of 120

1

Cuando el modelo exponencial presenta un coeficiente de regresión mayor que el del modelo lineal, es más apropiado que el modelo lineal.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 115 of 120

1

El error de extrapolación se comete cuando se utiliza el modelo ajustado para predecir el valor de la variable dependiente con un valor de X fuera del rango de nuestra muestra.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 116 of 120

1

Los gráficos de residuales nos indican el poder predictivo del modelo ajustado.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 117 of 120

1

El gráfico de residuales muestra la bondad del ajuste del modelo.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 118 of 120

1

Que 2 variables estén relacionadas según un modelo de regresión, no implica que una sea causa de la otra.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 119 of 120

1

Los datos de Ascombe, ponen de manifiesto hasta que punto el coeficiente de determinación por si mismo, proporciona información fiable.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 120 of 120

1

La regresión múltiple implica una variable regresora y varias variables respuesta.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation