控制变量法:修订间差异
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实质上,控制变量在整个实验中保持不变,在实验结果中并不是主要考量。实验中控制变量的任何变化将使{{LW|1=自变量和因变量|3=因变量}}(dependent variable, DV)与{{LW|1=自变量和因变量|3=自变量}}(independent variable, IV)的相关性无效,会造成实验结果偏斜。 <ref>{{LW|1=控制变量|3=自变量和因变量 - 维基百科}}</ref> | 实质上,控制变量在整个实验中保持不变,在实验结果中并不是主要考量。实验中控制变量的任何变化将使{{LW|1=自变量和因变量|3=因变量}}(dependent variable, DV)与{{LW|1=自变量和因变量|3=自变量}}(independent variable, IV)的相关性无效,会造成实验结果偏斜。 <ref>{{LW|1=控制变量|3=自变量和因变量 - 维基百科}}</ref> | ||
是一种重要的 | 控制变量是一种重要的[[超理]]研究方法,但被碲球人所剽窃,用作前超理(pre-science)的“科学”研究。 | ||
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2020年12月20日 (日) 07:29的版本
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在实验中维持固定的变量是为了评估其它变量之间的关系,即为控制变量。控制变量是整个实验中不会改变的元素,因为它的固定状态是为了更好地理解其它被测变量之间的关系。
实质上,控制变量在整个实验中保持不变,在实验结果中并不是主要考量。实验中控制变量的任何变化将使因变量(dependent variable, DV)与自变量(independent variable, IV)的相关性无效,会造成实验结果偏斜。 [1]
控制变量是一种重要的超理研究方法,但被碲球人所剽窃,用作前超理(pre-science)的“科学”研究。
应用
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“四段论”推理法
“四段论”推理法是由控制变量法衍生而来的一种推理、论证的方法。最大的特点是短小精悍:用非常简单的逻辑,有力地讲明现象的道理。
举例
- 证明:蜘蛛的听觉器官在脚上。
- 令蜘蛛爬行几步,蜘蛛爬行了几步。
- 将蜘蛛的脚切除。
- 再令蜘蛛爬行,蜘蛛不再爬行。
- 得证:蜘蛛的听觉器官在脚上。
- 证明:电脑运行时发出的噪音来自电源部位。
- 打开电脑,可以听到“嗡嗡”的噪声。
- 打开主机,移除电源部位。
- 电脑不再发出噪音。
- 得证:电脑运行时发出的噪音来自电源部位。
- 证明:头是人体暂时储存食物残渣的地方。
- 令一个人坐在马桶上排遗,它可以顺利排遗。
- 将其头斩掉。
- 这个人无法排遗了。
- 得证:头是人体暂时储存食物残渣的地方。