Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
153
9- Intervalos de confianza
9.1 – Introducción
Se ha visto como construir a partir de una muestra aleatoria un estimador puntual de un parámetro
desconocido. En esos casos necesitábamos dar algunas características del estimador, como por
ejemplo si era insesgado o su varianza.
A veces resulta más conveniente dar un intervalo de valores posibles del parámetro desconocido,
de manera tal que dicho intervalo contenga al verdadero parámetro con determinada probabilidad.
Específicamente, a partir de una muestra aleatoria se construye un intervalo ( )21ˆ,ˆ ΘΘ donde los
extremos 1Θ y 2Θ son dos estadísticos, tal que ( )( ) αθ −=ΘΘ∈ 1ˆ,ˆ21P donde θ es el parámetro
desconocido a estimar y α es un valor real entre cero y uno dado de antemano. Por ejemplo si
05.0=α , se quiere construir un intervalo ( )21ˆ,ˆ ΘΘ tal que ( )( ) 95.0ˆ,ˆ
21 =ΘΘ∈θP , o escrito de otra
forma ( ) 95.0ˆˆ21 =Θ≤≤Θ θP
Esta probabilidad tiene el siguiente significado: como 1Θ y 2Θ son estadísticos, los valores que
ellos toman varían con los valores de la muestra, es decir si nxxx ,...,, 21 son los valores medidos de
la muestra entonces el estadístico 1Θ tomará el valor 1θ y el estadístico 2Θ tomará el valor 2θ . Si
medimos nuevamente la muestra obtendremos ahora valores ,,
2
´,
1 ,...,, nxxx y por lo tanto 1Θ toma-
rá el valor ,
1θ y el estadístico 2Θ tomará el valor ,
2θ , diferentes en general de los anteriores. Esto
significa que si medimos la muestra 100 veces obtendremos 100 valores diferentes para 1Θ y 2Θ
y por lo tanto obtendremos 100 intervalos distintos, de los cuales aproximadamente 5 de ellos no
contendrán al verdadero parámetro.
Al valor α−1 se lo llama nivel de confianza del intervalo. También se suele definir como nivel de
confianza al ( ) %1001 α−
La construcción repetida de un intervalo de confianza para µ se ilustra en la siguiente figura
µ
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
154
9.2 – Intervalo de confianza para la media de una distribución normal, varianza conocida.
El método general para construir intervalos de confianza es el siguiente llamado método del pivo-
te:
Supongamos el siguiente caso particular, sea ( )nXXX ,...,, 21 una muestra aleatoria de tamaño n de
una v.a. X donde ),(~ 2σµNX , 2σ conocido, se quiere construir un intervalo de confianza para
µ de nivel α−1 . Supongamos 05.0=α .
1- tomamos un estimador puntual de µ , sabemos que X=µ es un estimador con buenas propie-
dades.
2- a partir de X=µ construimos el estadístico
n
XZ
σµ−
= . Notar que Z (pivote) contiene al ver-
dadero parámetro µ y que bajo las condiciones dadas )1,0(~ NZ
3- como conocemos la distribución de Z, podemos plantear: hallar un número z tal que
( ) 95.0=≤≤− zZzP
Por la simetría de la distribución normal estándar podemos escribir
( ) ( ) ( ) ( ) 95.012 =−Φ=−Φ−Φ=≤≤− zzzzZzP ⇒ ( ) 975.0=Φ z ⇒ 96.1=z
Por lo tanto ( ) 95.096.196.196.196.1 =
≤
−≤−=≤≤−
n
XPZP
σµ
Despejamos µ :
95.096.196.196.196.1
96.196.196.196.1
=
+≤≤−=
−≤−≤−−=
=
≤−≤−=
≤
−≤−
nX
nXPX
nX
nP
nX
nP
n
XP
σµ
σσµ
σ
σµ
σσ
µ
Entonces
95.096.1;96.196.196.1 =
+−∈=
+≤≤−
nX
nXP
nX
nXP
σσµ
σµ
σ
Es decir el intervalo de confianza para µ es
+−
nX
nX
σσ96.1;96.1 y tiene nivel de confian-
za 0.95 o 95%.
Aquí n
Xσ
96.1ˆ1 −=Θ y
nX
σ96.1ˆ
2 +=Θ
Repetimos el procedimiento anterior y construimos un intervalo de confianza para µ con nivel de
confianza α−1
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
155
1-Partimos de la esperanza muestral ∑=
=n
iXn
X11
1 para una muestra aleatoria ( )nX,...,X,X 21 de
tamaño n. Sabemos que es un estimador insesgado y consistente de µ .
2-Construimos el estadístico
N~n/σ
µXZ
−= (0,1)
La variable aleatoria Z cumple las condiciones necesarias de un pivote
Para construir un intervalo de confianza al nivel de confianza 1-α partiendo del pivote Z, comen-
zamos por plantear la ecuación
( ) =≤≤− zZzP 1-α ,
donde la incógnita es el número real z.
Si reemplazamos la v.a. Z por su expresión tenemos:
=
+−≤−≤−−=
≤−≤−=
≤
−≤−
n
σzXµ
n
σzXP
n
σzµX
n
σzPz
n/σ
µXzP 1-α
Multiplicando todos los miembros de la desigualdad por -1 (el orden de los miembros se invierte)
llegamos a:
=
+≤≤−
n
σzXµ
n
σzXP 1-α
Evidentemente, si definimos
+=Θ
−=Θ
nzX
nzX
σ
σ
2
1
ˆ
ˆ
, hemos construido dos estadísticos 1Θ y 2Θ tales que ( )=Θ≤≤Θ 21ˆˆ µP 1-α ,
es decir hemos construido el intervalo de confianza bilateral deseado [ ]21ˆ,ˆ ΘΘ . Todos los elemen-
tos que forman los estadísticos 1Θ y 2Θ son conocidos ya que el número z verifica la ecuación
anterior, es decir (ver figura):
αz
2
αz 2
αz−
2
α
2
α
2
αzz =
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
156
( ) ( ) ( )zzzZzP −Φ−Φ=≤≤− =1-α donde ( )zΦ es la Fda para la v.a. N~Z (0,1)
Recordando que ( ) ( )zz Φ−=−Φ 1 , esta ecuación queda:
( ) ( )zz −Φ−Φ = ( ) 12 −Φ z =1-α , o bien (ver figura anterior),
( )2
1α
z −=Φ o de otra forma 2
)(α
=> zZP .
Al valor de z que verifica esta ecuación se lo suele indicar 2
αz . En consecuencia, el intervalo de
confianza bilateral al nivel de significación 1-α queda:
[ ]
+−=ΘΘ
nzX
nzX
σσαα22
21 ,ˆ,ˆ
En consecuencia:
Ejemplo:
Un ingeniero civil analiza la resistencia a la compresión del concreto. La resistencia está distribui-
da aproximadamente de manera normal, con varianza 1000 (psi)2. Al tomar una muestra aleatoria
de 12 especímenes, se tiene que 3250=x psi.
a) Construya un intervalo de confianza del 95% para la resistencia a la compresión promedio.
b) Construya un intervalo de confianza del 99% para la resistencia a la compresión promedio.
Compare el ancho de este intervalo de confianza con el ancho encontrado en el inciso a).
Solución:
La v. a. de interés es Xi: “resistencia a la compresión del concreto en un espécimen i”
Tenemos una muestra de 12=n especímenes.
Asumimos que ),(~ 2σµNX i para 12,...,3,2,1=i con 10002 =σ
a) Queremos un intervalo de confianza para µ de nivel 95%. Por lo tanto 05.0=α
El intervalo a utilizar es
+−
nzX
nzX
σσαα22
, .
Buscamos en la tabla de la normal estándar el valor de 96.1025.0
2
== zzα
Reemplazando:
=
×+×− 89227.3267,10773.3232
12
100096.13250,
12
100096.13250
b) repetimos lo anterior pero ahora 01.0=α
Si ( )nXXX ,...,, 21 una muestra aleatoria de tamaño n de una v.a. X donde ),(~ 2σµNX , 2σ
conocido, un intervalo de confianza para µ de nivel α−1 es
+−
nzX
nzX
σσαα22
, (8.1)
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
157
El intervalo a utilizar es
+−
nzX
nzX
σσαα22
, .
Buscamos en la tabla de la normal estándar el valor de 58.2005.0
2
== zzα
Reemplazando:
=
×+×− 55207.3273,44793.3226
12
100058.23250,
12
100058.23250
La longitud del intervalo encontrado en a) es: 35.78454
La longitud del intervalo encontrado en b) es: 47.10414
Notar que la seguridad de que el verdadero parámetro se encuentre en el intervalo hallado es ma-
yor en el intervalo b) que en el a), pero la longitud del intervalo b) es mayor que la del intervalo a).
Al aumentar el nivel de confianza se perdió precisión en la estimación, ya que a menor longitud
hay mayor precisión en la estimación.
En general la longitud del intervalo es n
zLσ
α2
2=
Notar que:
a) si n y σ están fijos, a medida que α disminuye tenemos que 2
αz aumenta, por lo tanto L
aumenta.
b) si α y σ están fijos, entonces a medida que n aumenta tenemos que L disminuye.
Podemos plantearnos la siguiente pregunta relacionada con el ejemplo anterior: ¿qué tamaño n de
muestra se necesita para que el intervalo tenga nivel de confianza 99% y longitud la mitad de la
longitud del intervalo hallado en a)?
Solución: el intervalo hallado en a) tiene longitud 35.78454, y queremos que el nuevo intervalo
tenga longitud 17.89227 aproximadamente. Planteamos:
89227.171000
58.2289227.1722
≤××⇒≤=nn
zLσ
α
Despejando n :
170.8389227.17
100058.22
2
≥⇒≤
×× nn
O sea, hay que tomar por lo menos 84 especímenes para que el intervalo tenga la longitud pedida.
En general, si queremos hallar n tal que ln
zL ≤=σ
α2
2 , donde l es un valor dado, entonces
despejando n
2
2
2
≥l
z
n
σα
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
158
Si estimamos puntualmente al parámetro µ con X estamos cometiendo un error en la estimación
menor o igual a n
zL σ
α2
2= , que se conoce como precisión del estimador
Ejemplo: Se estima que el tiempo de reacción a un estímulo de cierto dispositivo electrónico está
distribuido normalmente con desviación estándar de 0.05 segundos. ¿Cuál es el número de medi-
ciones temporales que deberá hacerse para que la confianza de que el error de la estimación de la
esperanza no exceda de 0.01 sea del 95%?
Nos piden calcular n tal que 01.02
2
<=n
zL σ
α con 05.0=α .
Por lo tanto
2
025.001.0
05.0
≥ zn .
Además 025,0z =1.96. Entonces ( ) 04965961010
050 2
2
9750 ...
.zn . =×=
≥ .
O sea hay que tomar por lo menos 97 mediciones temporales.
Ejemplo:
Supongamos que X representa la duración de una pieza de equipo y que se probaron 100 de esas
piezas dando una duración promedio de 501.2 horas. Se sabe que la desviación estándar poblacio-
nal es σ =4 horas. Se desea tener un intervalo del 95% de confianza para la esperanza poblacional
( ) µXE = .
Solución:
En este caso, si bien no conocemos cuál es la distribución de X tenemos que el tamaño de la mues-
tra es 30100 >=n (muestra grande) por lo tanto el intervalo buscado es
+−
nzX
nzX
σσαα22
,
Puesto que 1-α=0.95 025.02
05.095.01 =→=−=→α
α
De la tabla de la normal estandarizada obtenemos 025,0z =1.96. Entonces reemplazando:
+−
100
496.1,
100
496.1 XX
Para el valor particular x =501.2 tenemos el intervalo
Para muestras tomadas de una población normal, o para muestras de tamaño 30≥n , de una
población cualquiera, el intervalo de confianza dado anteriormente en (8.1), proporciona buenos
resultados.
En el caso de que la población de la que se extrae la muestra no sea normal pero 30≥n , el ni-
vel de confianza del intervalo (8.1) es aproximadamente α−1 .
Pero para muestras pequeñas tomadas de poblaciones que no son normales no se puede garanti-
zar que el nivel de confianza sea α−1 si se utiliza (8.1).
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
159
=
+−=
+− 0.502,4.500
10
496.12.501,
10
496.12.501
496.1,
100
496.1
nxx .
Al establecer que
05024500 .,. es un intervalo al 95% de confianza de µ estamos diciendo que
la probabilidad de que el intervalo
05024500 .,. contenga a µ es 0.95. O, en otras palabras, la
probabilidad de que la muestra aleatoria ( )nX,...,X,X 21 tome valores tales que el intervalo aleato-
rio
+−
100
496.1,
100
496.1 XX defina un intervalo numérico que contenga al parámetro fijo
desconocido µ es 0.95.
9.3 - Intervalo de confianza para la media de una distribución normal, varianza desconocida
Nuevamente como se trata de encontrar un intervalo de confianza para µ nos basamos en la espe-
ranza muestral ∑=
=n
iXn
X11
1 que sabemos es un buen estimador de µ . Pero ahora no podemos
usar como pivote a
n/σ
µXZ
−=
porque desconocemos σ y una condición para ser pivote es que, excepto por el parámetro a esti-
mar ( en este caso µ ), todos los parámetros que aparecen en él deben ser conocidos. Entonces pro-
ponemos como pivote una variable aleatoria definida en forma parecida a Z pero reemplazando σ
por un estimador adecuado.
Ya vimos que la varianza muestral definida
( )2
11
2
1
1∑=
−−
=n
i XXn
S ,
donde X es la esperanza muestral, es un estimador insesgado de la varianza poblacional ( )XV , es
decir, ( ) ( ) 22 σXVSE == n∀ . Entonces estimamos σ con S y proponemos como pivote a la va-
riable aleatoria
n/S
µXT
−= .
Pero para poder usar a T como pivote debemos conocer su distribución.
Se puede probar que la distribución de T es una distribución llamada Student con parámetro n-1.
Nota: Una v.a. continua tiene distribución Student con k grados de libertad, si su f.d.p. es de la
forma
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
160
( )
∞<<∞−
+
Γ
+Γ
=+
x
k
xk
k
k
xfk
1
1
2
2
1
)(
2
1
2π
Notación: ktT ~
La gráfica de la f.d.p. de la distribución Student tiene forma de campana como la normal, pero
tiende a cero más lentamente. Se puede probar que cuando ∞→k la fdp de la Student tiende a la
fdp de la )1 ,0(N .
En la figura siguiente se grafica f(x) para diferentes valores de k
1=k
6=k
- - - - - ∞=k
Anotaremos kt ,α al cuantil de la Student con k grados de libertad que deja bajo la fdp a derecha un
área de α , y a su izquierda un área de α−1 .
Luego, para construir el intervalo de confianza buscado a partir del pivote T procedemos como en
los casos anteriores:
Comenzamos por plantear la ecuación
( ) =≤≤− tTtP 1-α ,
donde la incógnita es el número real t.
Si reemplazamos la v.a. T por su expresión, tenemos sucesivamente (multiplicando por n/S y
restando X ):
=
+−≤−≤−−=
≤−≤−=
≤
−≤−
n
StXµ
n
StXP
n
StµX
n
StPt
n/S
µXtP 1-α
Multiplicando todos los miembros de la desigualdad por -1 (el orden de los miembros se invierte)
llegamos a:
-3 -2 -1 1 2 3
0.1
0.2
0.3
0.4
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
161
=
+≤≤−
n
StXµ
n
StXP 1-α
Evidentemente, si definimos
+=Θ
−=Θ
n
StX
n
StX
2
1
ˆ
ˆ
, hemos construido dos estadísticos 1Θ y 2Θ tales que ( )=Θ≤≤Θ 21ˆˆ µP 1-α ,
veamos quien es el número t que verifica la ecuación, es decir (ver figura):
( ) ( ) ( )tFtFtTtP −−=≤≤− =1-α donde ( )tF es la Fda para la v.a. T ∼1−nt .
Por la simetría de la distribución t de Student se deduce fácilmente de la figura anterior que
( ) ( )tFtF −=− 1 , entonces:
( ) ( )tFtF −− = ( ) 12 −tF =1- α , o bien (ver figura anterior),
( )2
1α
tF −= .
Al valor de t que verifica esta ecuación se lo suele indicar 1,
2−n
tα . En consecuencia, el intervalo de
confianza bilateral al nivel de significación 1-α queda:
+−
−− n
StX
n
StX
nn 1,2
1,2
, αα con 2
11,
2
αα −=
−n
tF .
En consecuencia:
Si ( )nXXX ,...,, 21 una muestra aleatoria de tamaño n de una v.a. X donde ),(~ 2σµNX ,
2σ desconocido, un intervalo de confianza para µ de nivel α−1 es
+−
n
StX
n
StX
22
, αα (8.2)
2
αt− 2
αt
libertad de grados 4=k
2
α
2
α
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
162
Ejemplo:
Se hicieron 10 mediciones sobre la resistencia de cierto tipo de alambre que dieron valores
1021 x,...,x,x tales que ∑=
==10
1
481010
1
i
i .xx ohms y ( )∑=
−=10
2
9
1
!i
i xxS = 1.36 ohms. Supóngase
que X~N(µ,σ2).
Se desea obtener un intervalo de confianza para la esperanza poblacional µ al 90 %.
Tenemos que →=− 9001 .α →= 10.α 05.02/ =α
De la Tabla de la t de Student tenemos que 8331.19,05.0 =t . Entonces el intervalo de confianza
buscado es:
+−=
+−
−− 10
36.18331.148.10,
10
36.18331.148.10,
1,2
1,2 n
StX
n
StX
nnαα
Esto es: [ ]27.11 ,69.9 .
9.4 – Intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, varianzas conocidas
Supongamos que tenemos dos variables aleatorias independientes normalmente distribuidas:
( )( )
2
222
2
111
σ,µN~X
σ,µN~X y suponemos que las varianzas 2
1σ y 2
2σ son conocidas.
Sean además
( )111211 nX,...,X,X una muestra aleatoria de tamaño 1n de 1X
( )222221 nX,...,X,X una muestra aleatoria de tamaño 2n de 2X .
Deseamos construir un intervalo al nivel de confianza α−1 para la diferencia de esperanzas
21 µµ − .
Ya sabemos cuál es la distribución del promedio de variables aleatorias normales independientes:
Si la muestra aleatoria se toma de una distribución normal, σ2 es desconocido y el tamaño de la
muestra grande, entonces se puede probar que al reemplazar σ por S, el estadístico
( )10,Nn/S
µXZ ∼
−= aproximadamente
y puedo construir el intervalo para µ como antes:
+−
n
SzX
n
SzX
22
, αα , pero su nivel es aproximadamente α−1
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
163
=
=
∑
∑
=
=
2
1
1 2
2
222
2
2
1 1
2
111
1
1
1
1
n
i
i
n
i
i
n
σ,µN~X
nX
n
σ,µN~X
nX
Consideremos ahora la diferencia 21 XXY −= . Si 1X y 2X tienen distribución normal y son in-
dependientes, su diferencia también es normal, con esperanza igual a la diferencia de las esperan-
zas y la varianza es la suma de las varianzas:
+−−
2
2
2
1
2
12121 ,N~
nnXX
σσµµ .
Por lo tanto
( ) ( )1,0N~
2
2
2
1
2
1
2121
nn
XXZ
σσ
µµ
+
−−−= , es decir, tiene distribución normal estandarizada.
La v.a. Z cumple con toda las condiciones para servir de pivote y construiremos nuestro intervalo
en forma análoga a cómo hicimos en los casos anteriores:
Comenzamos por plantear la ecuación
( ) =≤≤− zZzP 1-α ,
donde la incógnita es el número real z.
Reemplazamos la v.a. Z por su expresión y tenemos sucesivamente (multiplicando por n/σ y
restando X ):
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ασσ
µµσσ
σσµµ
σσ
σσ
µµ
−=
++−−≤−−≤+−−−=
=
+≤−−−≤+−=
≤
+
−−−≤−
12
2
2
1
2
12121
2
2
2
1
2
121
2
2
2
1
2
12121
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2121
nnzXX
nnzXXP
nnzXX
nnzPz
nn
XXzP
Multiplicando todos los miembros de la desigualdad por -1 (el orden de los miembros se invierte)
llegamos a:
( ) ασσ
µµσσ
−=
++−≤−≤+−− 1
2
2
2
1
2
12121
2
2
2
1
2
121
nnzXX
nnzXXP
Evidentemente, si definimos
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
164
+−−=Θ
+−−=Θ
,ˆ
ˆ
2
2
2
1
2
1212
2
2
2
1
2
1211
nnzXX
nnzXX
σσ
σσ
habremos construido dos estadísticos 1Θ y 2Θ tales que ( )( )=Θ≤−≤Θ 2211ˆˆ µµP 1-α , es decir
habremos construido el intervalo de confianza bilateral deseado [ ]21 A,A . Todos los elementos que
forman los estadísticos 1Θ y 2Θ son conocidos ya que el número z verifica la ecuación anterior,
es decir:
( ) ( ) ( )zzzZzP −Φ−Φ=≤≤− =1-α donde ( )zΦ es la Fda para la v.a. N~Z (0,1)
o bien, según vimos:
( )2
1α
z −=Φ que anotamos 2
αz
En consecuencia, el intervalo de confianza bilateral al nivel de significación 1-α queda:
++−+−−
2
2
2
1
2
1
2
21
2
2
2
1
2
1
2
21 ,nn
zXXnn
zXXσσσσ
αα
Por lo tanto
Ejemplo:
Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con detergente para máquinas lavaplatos.
Se sabe que las desviaciones estándar de volumen de llenado son 10.01 =σ onzas de líquido y
15.02 =σ onzas de líquido para las dos máquinas respectivamente. Se toman dos muestras aleato-
rias, 121 =n botellas de la máquina 1 y 102 =n botellas de la máquina 2. Los volúmenes prome-
dio de llenado son 87.301 =x onzas de líquido y 68.302 =x onzas de líquido.
Asumiendo que ambas muestras provienen de distribuciones normales
Construya un intervalo de confianza de nivel 90% para la diferencia entre las medias del volumen
de llenado.
Solución:
Como 90.01 =−α entonces 10.0=α
Si 1X y 2X son dos variables aleatorias independientes normalmente distribuidas:
( )2
111 ,N~ σµX , ( )2
222 ,N~ σµX y suponemos que las varianzas 2
1σ y 2
2σ son conocidas. Un
intervalo de confianza para la diferencia 21 µµ − de nivel α−1 es
++−+−−
2
2
2
1
2
1
2
21
2
2
2
1
2
1
2
21 ,nn
zXXnn
zXXσσσσ
αα
r
(8.3)
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
165
Por lo tanto 65.105.0
2
== zzα
El intervalo será ( ) ( )
++−+−−
10
15.0
12
10.065.168.3087.30;
10
15.0
12
10.065.168.3087.30
2222
O sea
281620.0;09837.0
Si se conocen las desviaciones estándar y los tamaños de las muestras son iguales (es decir
nnn == 21 ), entonces puede determinarse el tamaño requerido de la muestra de manera tal que la
longitud del intervalo sea menor que l
( )2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2 σσσσ α
α +
≥⇒≤+=l
z
nlnn
zL
Ejemplo:
De una muestra de 150 lámparas del fabricante A se obtuvo una vida media de 1400 hs y una des-
viación típica de 120 hs. Mientras que de una muestra de 100 lámparas del fabricante B se obtuvo
una vida media de 1200 hs. y una desviación típica de 80 hs.
Halla los límites de confianza del 95% para la diferencia las vidas medias de las poblaciones A y
B.
Para muestras tomadas de dos poblaciones normales, o para muestras de tamaño 301 ≥n y
302 ≥n , de dos poblaciones cualesquiera, el intervalo de confianza dado anteriormente en
(8.3), proporciona buenos resultados.
En el caso de que la población de la que se extrae la muestra no sea normal pero 301 ≥n y
302 ≥n , el nivel de confianza del intervalo (8.3) es aproximadamente α−1 .
Si las muestras aleatorias se toma de una distribución normal, donde 1σ y 2σ son desconocidos,
301 ≥n y 302 ≥n , entonces se puede probar que al reemplazar 1σ por S1 y 2σ por S2, el esta-
dístico
)1,0()(
1
2
1
1
2
1
2121 N
n
S
n
S
XX≈
+
−−− µµ. aproximadamente
y puedo construir el intervalo para 21 µµ − como antes:
++−+−−
1
2
1
1
2
1
2
21
1
2
1
1
2
1
2
21 ,n
S
n
SzXX
n
S
n
SzXX αα , (8.4)
pero su nivel es aproximadamente α−1
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
166
Solución:
Sean las variables aleatorias:
:1X “duración en horas de una lámpara del fabricante A”
:2X “duración en horas de una lámpara del fabricante B”
No se dice cuál es la distribución de estas variables, pero como 1501 =n y 1002 =n
podemos usar el intervalo dado en (8.4)
Tenemos que 14001 =x , 12002 =x , 1201 =s y 802 =s .
Además 95.01 =−α 1.96z z 0.025
2
==→ α
Entonces el intervalo es
=
+−−+−− 7922.224;2077.175100
80
150
12096.112001400;
100
80
150
12096.112001400
2222
Observación: como este intervalo no contiene al cero, podemos inferir que hay diferencia entre las
medias con probabilidad 0.95, es más, podemos inferir que la media del tiempo de duración de las
lámparas del fabricante A es mayor que la media del tiempo de duración de las lámparas del fabri-
cante B con probabilidad 0.95 .
9.5 – Intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, varianzas desconocidas
Nuevamente supongamos que tenemos dos variables aleatorias independientes normalmente dis-
tribuidas:
( )( )
2
222
2
111
σ,µN~X
σ,µN~X y suponemos que las varianzas 2
1σ y 2
2σ son desconocidas .
Sean además
( )111211 nX,...,X,X una muestra aleatoria de tamaño 1n de 1X
( )222221 nX,...,X,X una muestra aleatoria de tamaño 2n de 2X .
Pero ahora 1n o 2n no son mayores que 30
Supongamos que es razonable suponer que las varianzas desconocidas son iguales, es decir
σσσ == 21
Deseamos construir un intervalo al nivel de confianza α−1 para la diferencia de esperanzas
21 µµ −
Sean 1X y 2X las medias muestrales y 2
1S y 2
2S las varianzas muestrales. Como 2
1S y 2
2S son
los estimadores de la varianza común 2σ , entonces construimos un estimador combinado de 2σ .
Este estimador es
( ) ( )
2
11
21
2
22
2
112
−+
−+−=
nn
SnSnS p
Se puede comprobar que es un estimador insesgado de 2σ .
Se puede probar que el estadístico
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
167
( )
21
2121
11
nnS
XXT
p +
−−−=
µµr
tiene distribución Student con 221 −+ nn grados de libertad
Por lo tanto se plantea la ecuación
ααα −=
≤≤−
−+−+1
2,2
2,2
2121 nnnntTtP
o
( )
αµµ
αα −=
≤
+
−−−≤−
−+−+1
11 2,2
21
2121
2,2
2121 nn
p
nnt
nnS
XXtP
r
Despejamos 21 µµ − y queda la expresión
αµµ αα −=
+≤−≤+−−
−+−+1
1111
212,
2
21
212,
2
212121 nn
Stnn
StXXP pnn
pnn
Entonces
Ejemplo:
Se piensa que la concentración del ingrediente activo de un detergente líquido para ropa, es afecta-
da por el tipo de catalizador utilizado en el proceso de fabricación. Se sabe que la desviación es-
tándar de la concentración activa es de 3 g/l, sin importar el tipo de catalizador utilizado. Se reali-
zan 10 observaciones con cada catalizador, y se obtienen los datos siguientes:
Catalizador 1: 57.9, 66.2, 65.4, 65.4, 65.2, 62.6, 67.6, 63.7, 67.2, 71.0
Catalizador 2: 66.4, 71.7, 70.3, 69.3, 64.8, 69.6, 68.6, 69.4, 65.3, 68.8
a) Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las medias de las concen-
traciones activas para los dos catalizadores. Asumir que ambas muestras fueron extraídas de po-
blaciones normales con varianzas iguales.
b) ¿Existe alguna evidencia que indique que las concentraciones activas medias dependen del cata-
lizador utilizado?
Solución:
Sean las variables aleatorias
Si 1X y 2X son dos variables aleatorias independientes normalmente distribuidas:
( )2
111 ,N~ σµX , ( )2
222 ,N~ σµX y suponemos que las varianzas 2
1σ y 2
2σ son desconocidas
e iguales, es decir σσσ == 21
Un intervalo de confianza para la diferencia 21 µµ − de nivel α−1 es
21
2,2
21
212,
2
21
11;
11
2121 nnStXX
nnStXX p
nnp
nn+−−+−−
−+−+αα (8.5)
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
168
:1X “ concentración del ingrediente activo con catalizador 1”
:2X “ concentración del ingrediente activo con catalizador 2”
Asumimos que ambas variables tienen distribución normal con varianzas iguales
Estamos e3n las condiciones para usar (8.5)
Tenemos que 22.651 =x , 42.682 =x , 444.31 =s , 224.22 =s , 1021 == nn
Calculamos ( ) ( )
4036.821010
224.29444.39
2
11 22
21
2
22
2
112 =−+×+×
=−+
−+−=
nn
SnSnS p
Por lo tanto 89890.24036.8 ==pS
Buscamos en la tabla de la Student 060.218,025.02,
221
==−+
ttnn
α
Entonces el intervalo es
[ ]52935.0;8706.5
10
1
10
189890.2060.242.6822.65;
10
1
10
189890.2060.242.6822.65
−−=
=
+×−−+×−−
b) Existe alguna evidencia que indique que las concentraciones activas medias dependen del cata-
lizador utilizado, pues el 0 no pertenece al intervalo.
En muchas ocasiones no es razonable suponer que las varianzas son iguales. Si no podemos ga-
rantizar que las varianzas son iguales, para construir un intervalo de confianza de nivel α−1 para
21 µµ − utilizamos es estadístico
1
2
1
1
2
1
2121* )(
n
S
n
S
XXT
+
−−−=
µµ
Se puede probar que *T tiene aproximadamente una distribución Student con ν grados de liber-
tad donde
( )
( ) ( )11 2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
21
2
1
−+
−
+=
n
nS
n
nS
nSnSν si ν no es entero, se toma el entero más próximo a ν
Por lo tanto planteamos la ecuación
αν
αν
α −=
≤≤− 1
,2
*
,2
tTtP
Y despejando 21 µµ − el intervalo es
++−+−−
2
2
2
1
2
1
,2
21
2
2
2
1
2
1
,2
21 ,n
S
n
StXX
n
S
n
StXX
να
να
Entonces
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
169
Ejemplo:
Una muestra de 6 soldaduras de un tipo tenía promedio de prueba final de resistencia de 83.2 ksi y
desviación estándar de 5.2. Y una muestra de 10 soldaduras de otro tipo tenía resistencia promedio
de 71.3 ksi y desviación estándar de 3.1. supongamos que ambos conjuntos de soldaduras son
muestras aleatorias de poblaciones normales. Se desea encontrar un intervalo de confianza de 95%
para la diferencia entre las medias de las resistencias de los dos tipos de soldaduras.
Solución:
Ambos tamaños muestrales son pequeños y las muestras provienen de poblaciones normales. No
podemos asumir igualdad de varianzas. Entonces aplicamos (8.6)
Tenemos que 2.831 =x , 3.712 =x , 2.51 =s , 1.32 =s , 10;6 21 == nn
Como 95.01 =−α entonces 025.02
=α
Además ( )
( ) ( ) ( ) ( )718.7
9
101.3
5
62.5
10
1.3
6
2.5
11
22
222
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
21
2
1 ≈=
+
+
=
−+
−
+=
n
nS
n
nS
nSnSν
Entonces buscamos en la tabla de la Student 365.27,025.0 =t
Por lo tanto el intervalo es
=
++−+−−=
=
++−+−−
43.17,37.610
1.3
6
2.5365.23.712.83;
10
1.3
6
2.5365.23.712.83
,
2222
2
2
2
1
2
1
,2
21
2
2
2
1
2
1
,2
21n
S
n
StXX
n
S
n
StXX
να
να
Si 1X y 2X son dos variables aleatorias independientes normalmente distribuidas:
( )2
111 ,N~ σµX , ( )2
222 ,N~ σµX y suponemos que las varianzas 2
1σ y 2
2σ son desconocidas
y distintas
Un intervalo de confianza para la diferencia 21 µµ − de nivel aproximadamente α−1 es
++−+−−
2
2
2
1
2
1
,2
21
2
2
2
1
2
1
,2
21 ,n
S
n
StXX
n
S
n
StXX
να
να (8.6)
Donde
( )
( ) ( )11 2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
21
2
1
−+
−
+=
n
nS
n
nS
nSnSν
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
170
9.6 – Intervalo de confianza para 21 µµ − para datos pareados
Hasta ahora se obtuvieron intervalos de confianza para la diferencia de medias donde se tomaban
dos muestras aleatorias independientes de dos poblaciones de interés. En ese caso se tomaban 1n
observaciones de una población y 2n observaciones de la otra población.
En muchas situaciones experimentales, existen solo n unidades experimentales diferentes y los
datos están recopilados por pares, esto es cada unidad experimental está formada por dos observa-
ciones.
Por ejemplo, supongamos que se mide el tiempo en segundos que un individuo tarda en hacer una
maniobra de estacionamiento con dos automóviles diferentes en cuanto al tamaño de la llanta y la
relación de vueltas del volante. Notar que cada individuo es la unidad experimental y de esa unidad
experimental se toman dos observaciones que no serán independientes. Se desea obtener un inter-
valo de confianza para la diferencia entre el tiempo medio para estacionar los dos automóviles.
En general, supongamos que tenemos los siguientes datos ( ) ( ) ( )nn XXXXXX 2122122111 ,;...;,;,1
.
Las variables aleatorias 1X y 2X tienen medias 1µ y 2µ respectivamente.
Sea jjj XXD 21 −= con nj ,...,2,1= .
Entonces
( ) ( ) ( ) ( )212121 µµ −=−=−= jjjjj XEXEXXEDE
y
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )21
2
2
2
1212121 ,2,2 XXCovXXCovXVXVXXVDV jjjjjjj −+=−+=−= σσ
Estimamos ( )21 µµ −=jDE con ( )
21
1
21
1
11XXXX
nD
nD
n
j
jj
n
j
j −=−== ∑∑==
En lugar de tratar de estimar la covarianza, estimamos la ( )jDV con ( )∑
=
−−
=n
j
jD DDn
S1
2
1
1
Anotamos 21 µµµ −=D y ( )jD DV=2σ
Asumimos que ( )2,N~ DDjD σµ con nj ,...,2,1=
Las variables aleatorias en pares diferentes son independientes, no lo son dentro de un mismo par.
Para construir el intervalo de confianza notar que
1/
−∼−
= n
D
D tnS
DT
µ
entonces al plantear la ecuación ( ) =≤≤− tTtP 1-α , deducimos que 1,
2−
=n
tt α
Por lo tanto el intervalo de confianza para 21 µµµ −=D de nivel α−1 se obtendrá al sustituir T
en la ecuación anterior y despejar 21 µµµ −=D
El intervalo resultante es
+−
−− n
StD
n
StD D
n
D
n 1,2
1,2
; αα
Entonces
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
171
Ejemplo:
Consideramos el ejemplo planteado al comienzo. Deseamos un intervalo de nivel 0.90
Sean las variables aleatorias
jX 1 : “tiempo en segundos que tarda el individuo j en estacionar automóvil 1” con nj ,...,2,1=
jX 2 : “tiempo en segundos que tarda el individuo j en estacionar automóvil 2” con nj ,...,2,1=
Medimos estas variables de manera que tenemos las siguientes observaciones
Automóvil 1 Automóvil 2 diferencia
sujeto (observación jx1 ) (observación jx2 ) jD
1 37.0 17.8 19.2
2 25.8 20.2 5.6
3 16.2 16.8 -0.6
4 24.2 41.4 -17.2
5 22.0 21.4 0.6
6 33.4 38.4 -5.0
7 23.8 16.8 7.0
8 58.2 32.2 26.0
9 33.6 27.8 5.8
10 24.4 23.2 1.2
11 23.4 29.6 -6.2
12 21.2 20.6 0.6
13 36.2 32.2 4.0
14 29.8 53.8 -24.0
A partir de la columna de diferencias observadas se calcula 21.1=D y 68.12=DS
Además 771.113,05.01,
2
==−
ttn
α , entonces el intervalo para la diferencia 21 µµµ −=D de nivel 0.90
es
−=
×+×− 21.7;79.4
14
68.12771.121.1;
14
68.12771.121.1
Cuando las observaciones se dan de a pares ( ) ( ) ( )nn XXXXXX 2122122111 ,;...;,;,1
, y las diferen-
cias
jjj XXD 21 −= son tales que ( )2,N~ DDjD σµ para nj ,...,2,1= , un intervalo de confianza
de nivel α−1 para 21 µµµ −=D es
+−
−− n
StD
n
StD D
n
D
n 1,2
1,2
; αα (8.7)
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
172
9.7 – Intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal
Supongamos que se quiere hallar un intervalo de confianza para la varianza 2σ de una distribu-
ción normal.
Sea ( )nX,...,X,X 21 una muestra aleatoria de una v.a. X, donde ),(~ 2σµNX .
Tomamos como estimador puntual de 2σ a ( )2
11
2
1
1∑=
−−
=n
i XXn
S
Luego a partir de este estimador puntual construimos el estadístico ( )
2
21
σSn
X−
=
Este estadístico contiene al parámetro desconocido a estimar 2σ y tiene una distribución conocida,
se puede probar que X tiene una distribución llamada ji-cuadrado con n-1 grados de libertad
Observación: Si X es una v.a. continua se dice que tiene distribución ji-cuadrado con k grados de
libertad si su f.d.p. es
( )
0
22
1)( 2
12
2
>
Γ=
−−xex
kxf
xk
k
Notación: X~2
kχ
La distribución ji-cuadrdo es asimétrica. En la figura siguiente se grafica la densidad para diferen-
tes valores de k
10 20 30 40 50 60
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
Anotaremos k,2αχ al cuantil de la ji-cuadrado con k grados de libertad que deja bajo la fdp a dere-
cha un área de α , y a su izquierda un área de α−1 .
Propiedades:
1- Se puede probar que si nXXX ,...,, 21 son variables aleatorias independientes con distribución
)1,0(N entonces 22
2
2
1 ... nXXXZ +++= tiene distribución ji-cuadrado con n grados de libertad.
2- Si nXXX ,...,, 21 son variables aleatorias independientes tal que iX tiene distribución ji-
cuadrado con ik grados de libertad, entonces nXXXZ +++= ...21 tiene distribución ji-cuadrado
con k grados de libertad donde nkkkk +++= ...21
3- Si 2~ kX χ entonces para k grande
− 1,12~2 kNX aproximadamente.
30
15
2
=
=
=
k
k
k
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
173
Para desarrollar el intervalo de confianza planteamos hallar dos números a y b tales que
( ) α−=≤≤ 1bXaP es decir ( )
ασ
−=
≤
−≤ 1
12
2
bSn
aP
Se puede probar que la mejor elección de a y b es: 2
1,2
1 −−=
na αχ y 2
1,2
−=
nb αχ
Por lo tanto
( )
αχσ
χ αα −=
≤
−≤
−−−1
1 2
1,2
2
22
1,2
1 nn
SnP
y despejando 2σ se llega a
( ) ( )
αχ
σχ αα
−=
−
≤≤−
−−−
111
2
1,2
1
22
2
1,2
2
nn
SnSnP
Entonces
Observación: un intervalo de confianza para σ de nivel α−1 , es ( ) ( )
−−
−−−
2
1,2
1
2
2
1,2
2 1 ;
1
nn
SnSn
αα χχ
Si ( )nX,...,X,X 21 es una muestra aleatoria de una v.a. X, donde ),(~ 2σµNX , un intervalo de
confianza para 2σ de nivel α−1 es
( ) ( )
−−
−−−
2
1,2
1
2
2
1,2
2 1 ;
1
nn
SnSn
αα χχ (8.8)
2
α
α−1
2
1,2
1 −− nαχ 2
1,2
−nαχ
2
α
5=k
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
174
Ejemplo:
Un fabricante de detergente líquido está interesado en la uniformidad de la máquina utilizada para
llenar las botellas. De manera específica, es deseable que la desviación estándar σ del proceso de
llenado sea menor que 0.15 onzas de líquido; de otro modo, existe un porcentaje mayor del desea-
ble de botellas con un contenido menor de detergente. Supongamos que la distribución del volu-
men de llenado es aproximadamente normal. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se ob-
tiene una varianza muestral 0153.02 =S . Hallar un intervalo de confianza de nivel 0.95 para la
verdadera varianza del volumen de llenado.
Solución:
La v.a. de interés es X: “ volumen de llenado de una botella”
Se asume que ),(~ 2σµNX con σ desconocido.
Estamos en las condiciones para aplicar (8.8)
Tenemos que 95.01 =−α 05.0 =→ α → 91.82
19,975.0
2
1,2
1==
−−χχ α
n y 85.322
19,025.0
2
1,2
==−
χχαn
Además 0153.02 =S
Por lo tanto el intervalo es
( ) ( ) ( ) ( ) ( ).03260 ;00884.0
91.8
0153.0120 ;
85.32
0153.01201 ;
12
1,2
1
2
2
1,2
2
=
×−×−=
−−
−−− nn
SnSn
αα χχ
Y un intervalo para σ es ( ) ( )1805.0 ;09.00326.0 ;00884.0 =
Por lo tanto con un nivel de 0.95 los datos no apoyan la afirmación que 15.0<σ
9.8 – Intervalo de confianza para el cociente de varianzas de dos distribuciones normales
Supongamos que se tienen dos poblaciones normales e independientes con varianzas desconocidas
2
1σ y 2
2σ respectivamente. Se desea encontrar un intervalo de nivel α−1 para el cociente de las
dos varianzas 2
2
2
1
σσ
.
Se toma una muestra aleatoria de tamaño 1n de una de las poblaciones y una muestra de tamaño
2n de la otra población. Sean 2
1S y 2
2S las dos varianzas muestrales.
Consideramos el estadístico
21
21
22
22
σ
σ
S
S
F =
Notar que F contiene al parámetro de interés 2
2
2
1
σσ
, pues 22
21
21
22
σ
σ
×
×=
S
SF
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
175
Se puede probar que F tiene una distribución llamada Fisher con 12 −n y 11 −n grados de libertad.
Observación:
Sea X una variable aleatoria continua, se dice que tiene distribución Fisher con u grados de libertad
en el numerador y v grados de libertad en el denominador si su fdp es de la forma
∞<<
+
Γ
Γ
+Γ
=+
−
x
xv
uvu
xv
uvu
xfvu
uu
0
122
2)(
2
12
2
En particular si W e Y son variables aleatorias independientes ji-cuadrado con u y v grados de liber-
tad respectivamente, entonces el cociente
vY
uW
F =
Tiene una distribución Fisher con u grados de libertad en el numerador y v grados de libertad en el
denominador.
Notación: vuFF ,~
La gráfica de una distribución Fisher es similar a la de una ji-cuadrado, es asimétrica. Anotamos
vuf ,,α al cuantil que deja a su derecha un área de α bajo la curva de densidad.
Existe la siguiente relación entre los cuantiles de una vuF , y de una uvF ,
uv
vuf
f,,
,,1
1
αα =−
Planteamos la siguiente ecuación ( ) α−=≤≤ 1bFaP y se pede probar que la mejor elección de
a y b es : 1,1,
21 12 −−−
=nn
fa α y 1,1,
212 −−
=nn
fb α
20 ;15 == vu
α
vuf ,,α
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
176
Entonces ασσ
αα −=
≤≤
−−−−−1
1,1,2
2
1
2
1
2
2
2
2
1,1,2
1 1212 nnnnf
S
SfP
Despejando el cociente 2
2
2
1
σσ
queda :
ασσ
αα −=
≤≤
−−−−−1
1,1,2
2
2
2
1
2
2
2
1
1,1,2
12
2
2
1
1212 nnnnf
S
Sf
S
SP
Por lo tanto
Ejemplo:
Una compañía fabrica propulsores para uso en motores de turbina. Una de las operaciones consiste
en esmerilar el terminado de una superficie particular con una aleación de titanio. Pueden emplear-
se dos procesos de esmerilado, y ambos pueden producir partes que tienen la misma rugosidad
superficial promedio. Interesaría seleccionar el proceso que tenga la menor variabilidad en la rugo-
sidad de la superficie. Para esto se toma una muestra de 12 partes del primer proceso, la cual tiene
una desviación estándar muestral 1.51 =S micropulgadas, y una muestra aleatoria de 15 partes del
segundo proceso, la cual tiene una desviación estándar muestral 7.42 =S micropulgadas. Se desea
encontrar un intervalo de confianza de nivel 90% para el cociente de las dos varianzas.
Suponer que los dos procesos son independientes y que la rugosidad de la superficie está distribui-
da de manera normal.
20 ;15 == vu
2
α
2
α
1,1,2
1 12 −−− nnf α
1,1, 12 −− nnfα
Si se tienen dos poblaciones normales e independientes con varianzas desconocidas 2
1σ y 2
2σ
respectivamente, entonces un intervalo de nivel α−1 para el cociente de las dos varianzas
2
2
2
1
σσ
es
−−−−− 1,1,
2
2
2
2
1
1,1,2
12
2
2
1
1212
;nnnn
fS
Sf
S
Sαα (8.9)
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
177
Solución:
Estamos en las condiciones para aplicar (8.9)
Buscamos en la tabla de la Fisher 39.058.2
11
14,11,05.0
11,14,95.01,1,
21 12
====−−− f
ffnn
α
y 74.211,14,05.01,1,
212
==−−
ffnn
α
Entonces el intervalo es
[ ]23.3 ;46.0 2.747.4
1.5 ;39.0
7.4
1.52
2
2
2
=
Como este intervalo incluye al 1, no podemos afirmar que las desviaciones estándar de los dos
procesos sean diferentes con una confianza de 90%.
9.9 – Intervalo de confianza para una proporción
Sea una población de tamaño N (eventualmente puede ser infinito) de cuyos individuos nos inter-
esa cierta propiedad A. Supongamos que la probabilidad de que un individuo de la población veri-
fique A es ( )APp = .El significado del parámetro p es, en consecuencia, el de proporción de indi-
viduos de la población que verifican la propiedad A. Podemos definir una variable
aleatoria iX que mide a los individuos de la población la ocurrencia o no de la propiedad A .
La variable aleatoria tendrá la distribución:
( )( ) ( )
( ) ( )
−===
====
,100
11
pXPp
pXPp
xp
i
i
es decir, Xi es una v.a. que toma sólo dos valores: 1 (si el individuo verifica A) con probabilidad p
y 0 (cuando no verifica A) con probabilidad 1-p. Esto es equivalente a decir que Xi tiene una distri-
bución binomial con parámetros 1 y p: Xi ~ B(1,p).
Supongamos que consideramos una muestra aleatoria ( )nXXX ...,, 21 de tamaño n . Si formamos
el estadístico =X nXXX +++ ...21 , es evidente que esta v.a. mide el número de individuos de la
muestra de tamaño n que verifican la propiedad A. Por lo tanto por su significado X es una v.a.
cuya distribución es binomial con parámetros n y p: X~B(n,p). De acuerdo con esto, la variable
aleatoria P definida: n
XP = representa la proporción de individuos de la muestra que verifican la
propiedad A.
Observemos que siendo Xi ~ B(1,p) es ( ) pXE i = . Y, dado que X~B(n,p), también es
( ) ( ) pnpn
XEnn
XEPE ===
=11
, es decir P es un estimador insesgado de p . Esto es de espe-
rar pues ∑=
==n
i
iXnn
XP
1
1ˆ .
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
178
Pero además, es fácil ver que P es estimador consistente de p . En efecto, tenemos que ( ) pPE = ,
pero también es
( ) ( ) ( )n
pppnp
nn
XVPV
−=−=
=1
112
.
Deseamos construir un intervalo de confianza de p. Es razonable basarnos en el estimador insega-
do P . Consideramos como pivote a la variable aleatoria
( )n
pp
pPZ
−
−=
1 cuya distribución es, para n suficientemente grande, aproximadamente N(0,1). En
efecto:
Siendo n
X
n
X
n
XP n+++= ...ˆ 21 , es ( ) ∑
=
=
=
n
i
i pn
XEPE
1
ˆ y ( ) ( )∑=
−=
=
n
i
i
n
pp
n
XVPV
1
1ˆ
Por lo tanto:
( )( )1,0~
1
ˆN
n
pp
pPZ
granden−
−= ,
El pivote puede ponerse en una forma más conveniente si tenemos en cuenta que, según vimos
recién, P es estimador consistente de p y en consecuencia, en el denominador reemplazamos el
parámetro desconocido p por su estimador P , y se puede probar que :
( )≈
−
−=
n
PP
pPZ
ˆ1ˆ
ˆN(0,1). aproximadamente si n es grande
Partiendo de este pivote podemos seguir los mismos pasos de los casos anteriores para llegar al
siguiente intervalo de confianza al nivel α−1 de p:
( ) ( )
−+
−−
n
PPzP
n
PPzP
ˆ1ˆˆ,ˆ1ˆˆ
22
αα con 2
12
αα −=
Φ z .
Entonces
Si P es la proporción de observaciones de una muestra aleatoria de tamaño n que verifican una
propiedad de interés, entonces un intervalo de confianza para la proporción p de la población
que cumple dicha propiedad de nivel aproximadamente α−1 es
( ) ( )
−+
−−
n
PPzP
n
PPzP
ˆ1ˆˆ ,ˆ1ˆˆ
22
αα (8.10)
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
179
Observaciones:
1- Este procedimiento depende de la aproximación normal a la distribución binomial. Por lo tanto
el intervalo (8.10) se puede utilizar si 10ˆ >Pn y 10)ˆ1( >− Pn , es decir, la muestra debe contener
un mínimo de diez éxitos y diez fracasos.
2- La longitud del intervalo es ( )
n
PPzL
ˆ1ˆ2
2
−= α , pero esta expresión está en función de P
Si nos interesa hallar un valor de n de manera tal que la longitud L sea menor que un valor deter-
minado, podemos hacer dos cosas:
a) tomar una muestra preliminar, con ella estimar p con P y de la expresión anterior despejar n, lo
que lleva a
( ) ( )PP
l
z
nln
PPzL ˆ1ˆ
2
ˆ1ˆ
2
2
2
2
−
≥⇒≤
−=
α
α
b) si no tomamos una muestra preliminar, entonces acotamos ( ) ( )5.015.0ˆ1ˆ −×≤− PP , entonces
( ) ( )
2
2
22
5.015.0
2ˆ1ˆ
2
≥⇒≤
−≤
−=
l
z
nln
zn
PPzL
α
αα
Ejemplo:
Un fabricante de componentes compra un lote de dispositivos de segunda mano y desea saber la
proporción de la población que están fallados. Con ese fin experimenta con 140 dispositivos elegi-
dos al azar y encuentra que 35 de ellos están fallados.
a) Calcular un intervalo de confianza del 99% para la proporción poblacional p.
b) ¿De qué tamaño deberá extraerse la muestra a fin de que la proporción muestral no difiera de la
proporción poblacional en más de 0.03 con un 95% de confianza?
Solución:
a) El tamaño de la muestra es 140=n (muestra grande)
La proporción muestral es 25.0140
35ˆ ==P
El nivel de confianza es 9901 .α =− → 010.α = → 00502
.α
= .
De la tabla de la normal estandarizada vemos que 58.2005.0 =z . Entonces el intervalo buscado es:
( ) ( ) [ ]34441.0 ,15558.0140
25.0125.058.225.0 ,
140
25.0125.058.225.0 =
−+
−−
b) Buscamos el tamaño n de la muestra tal que con un 95% de confianza la proporción muestral P
esté a una distancia 0.03 de la proporción poblacional p, es decir buscamos n tal que
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
180
03.02
≤L
, por lo tanto como 05.0=α → 025.02
=α
si tomamos la muestra anterior como pre-
liminar :
( ) ( ) 3333.80025.0125.003.02
96.12ˆ1ˆ
22
2
2 =−
××
=−
≥ PP
l
z
n
α
Por lo tanto hay que tomar una muestra de tamaño por lo menos 801. como ya se tomó una mues-
tra de tamaño 140, hay que tomar otra adicional de tamaño 661140801 =−
Supongamos que no tomamos una muestra inicial, entonces directamente planteamos
1111.106703.02
96.12
2
2 =
×
=
≥
l
z
n
α
Entonces hay que tomar una muestra de tamaño 1068 por lo menos.
9.10 – Intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones
Supongamos que existen dos proporciones de interés 1p y 2p y es necesario obtener un intervalo
de confianza de nivel α−1 para la diferencia 21 pp − .
Supongamos que se toman dos muestras independientes de tamaños 1n y 2n respectivamente de
dos poblaciones.
Sean las variables aleatorias
:1X “número de observaciones en la primera muestra que tienen la propiedad de interés”
:2X “número de observaciones en la segunda muestra que tienen la propiedad de interés”
Entonces 1X y 2X son variables aleatorias independientes y X1~B(n1,p1) ; X2~B(n2,p2)
Además 1
11ˆ
n
XP = y
2
22ˆ
n
XP = son estimadores puntuales de 1p y 2p respectivamente.
Vemos que ( ) 2121ˆˆ ppPPE −=− y ( ) ( ) ( )
2
22
1
1121
11ˆˆn
pp
n
ppPPV
−+
−=−
Aplicando la aproximación normal a la binomial podemos decir que
( )( ) ( )
)1,0(11
ˆˆ
2
22
1
11
2121 N
n
pp
n
pp
ppPPZ ≈
−+
−
−−−= , y como en el caso de intervalo para una proporción estima-
mos ( ) ( )
2
22
1
11 11
n
pp
n
pp −+
− con
( ) ( )2
22
1
11ˆ1ˆˆ1ˆ
n
PP
n
PP −+
− y entonces
( )( ) ( )
)1,0(ˆ1ˆˆ1ˆ
ˆˆ
2
22
1
11
2121 N
n
PP
n
PP
ppPPZ ≈
−+
−
−−−= aproximadamente.
Parte 2 – Intervalos de confianza Prof. María B. Pintarelli
181
Planteamos la ecuación ( ) ( ) ( )zzzZzP −Φ−Φ=≤≤− =1-α , lo que lleva a
2
αzz = , y con una deducción análoga a las anteriores se llega al intervalo
( ) ( ) ( ) ( )
−+
−+−
−+
−−−
2
22
1
11
2
21
2
22
1
11
2
21
ˆ1ˆˆ1ˆˆˆ ;
ˆ1ˆˆ1ˆˆˆ
n
PP
n
PPzPP
n
PP
n
PPzPP αα
Entonces
Ejemplo:
Se lleva a cabo un estudio para determinar la efectividad de una nueva vacuna contra la gripe. Se
administra la vacuna a una muestra aleatoria de 3000 sujetos, y de ese grupo 13 contraen gripe.
Como grupo de control se seleccionan al azar 2500 sujetos, a los cuales no se les administra la va-
cuna, y de ese grupo 170 contraen gripe. Construya un intervalo de confianza de nivel 0.95 para la
diferencia entre las verdaderas proporciones de individuos que contraen gripe.
Solución:
Sean las variables aleatorias
:1X “número de personas que contraen gripe del grupo que recibió la vacuna”
:2X “número de personas que contraen gripe del grupo que no recibió la vacuna”
Entonces X1~B(n1,p1) ; X2~B(n2,p2) donde 30001 =n ; 25002 =n
Además 3000
13ˆ1 =P ;
2500
170ˆ2 =P
Y 96.195.01 025.0
2
==→=− zzαα
Entonces
( ) ( ) ( ) ( )
−−=
−+
−+−
−+
−−
−=
=
−+
−+−
−+
−−−
0535222.0;0738112.02500
2500
1701
2500
170
3000
3000
131
3000
13
96.12500
170
3000
13
;2500
2500
1701
2500
170
3000
3000
131
3000
13
96.12500
170
3000
13
ˆ1ˆˆ1ˆˆˆ ;
ˆ1ˆˆ1ˆˆˆ
2
22
1
11
2
21
2
22
1
11
2
21n
PP
n
PPzPP
n
PP
n
PPzPP αα
Si 1P y 2P son las proporciones muestrales de una observación de dos muestras aleatorias inde-
pendientes de tamaños 1n y 2n respectivamente que verifican la propiedad de interés, entonces
un intervalo de confianza de nivel α−1 aproximadamente es
( ) ( ) ( ) ( )
−+
−+−
−+
−−−
2
22
1
11
2
21
2
22
1
11
2
21
ˆ1ˆˆ1ˆˆˆ ;
ˆ1ˆˆ1ˆˆˆ
n
PP
n
PPzPP
n
PP
n
PPzPP αα (8.11)