Ich bin neu bei Latex und bereite gerade ein Dokument vor. Ich möchte die folgende Gleichung schreiben. Ich habe Folgendes in Latex versucht. Ich kann den großen Schrägstrich für den Inline-Bruch nicht erhalten. Wie mache ich das?
\phi_{i}=x_{i}+\sum_{k\neq1}x_{k}\left[\frac{5}{3}\frac{1}{A_{ik}^{*}}+\frac{M_{k}}{M_{i}}\right]/\left[1+\frac{M_k}{M_i}\right]{x}\left[F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}}\left(\frac{M_{k}}{M_{i}}\right)^{1/4}\right]^2/\sqrt{8\left(1+\frac{M_i}{M_k}\right)}
Antwort1
Wenn Ihre Platzbeschränkungen nicht streng sind, z. B. bei einem zweispaltigen Schriftsatz, können Sie \medmath
aus dem nccmath
Paket verwenden: Dadurch werden Mehrdeutigkeiten in der Formel reduziert.
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{nccmath}
\begin{document}
\begin{equation*}
\phi_{i} = x_{i}+\sum_{k\neq i}x_{k}
\medmath{
\frac{\displaystyle
\frac{5}{3}\frac{1}{A_{ik}^{*}}+\frac{M_{k}}{M_{i}}
}{\displaystyle
1+\frac{M_k\mathstrut}{M_i}
}
\,
\frac{\displaystyle
\Bigl(
F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}}
\Bigl(\frac{M_{k}}{M_{i}}\Bigr)^{1/4}
\Bigr)^2
}{\displaystyle
\sqrt{8\left(1+\frac{M_i}{M_k}\right)}
}
}% end of \medmath
\end{equation*}
\end{document}
Tatsächlich zeigt ein Vergleich mit der durchgestrichenen Version, dass bei der obigen Version weniger Platz vorhanden ist.
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{nccmath}
\begin{document}
\begin{equation*}
\begin{split}
\phi_{i} ={}& x_{i}+\sum_{k\neq i}x_{k}
\biggl[
\frac{5}{3}\frac{1}{A_{ik}^{*}}+\frac{M_{k}}{M_{i}}
\biggr]
\bigg/
\biggl[
1+\frac{M_k}{M_i}
\biggr]
\\
&\times
\biggl[
F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}}\left(\frac{M_{k}}{M_{i}}\right)^{\!1/4}
\biggr]^2
\bigg/
\biggl[
\sqrt{8\left(1+\frac{M_i}{M_k}\right)}
\biggr]
\end{split}
\end{equation*}
\begin{equation*}
\phi_{i} = x_{i}+\sum_{k\neq i}x_{k}
\medmath{
\frac{\displaystyle
\frac{5}{3}\frac{1}{A_{ik}^{*}}+\frac{M_{k}}{M_{i}}
}{\displaystyle
1+\frac{M_k\mathstrut}{M_i}
}
\,
\frac{\displaystyle
\Bigl(
F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}}
\Bigl(\frac{M_{k}}{M_{i}}\Bigr)^{1/4}
\Bigr)^2
}{\displaystyle
\sqrt{8\left(1+\frac{M_i}{M_k}\right)}
}
}% end of \medmath
\end{equation*}
\end{document}
Sie können beurteilen, wie Sie Ihre Formel klarer darstellen können.
Antwort2
Ich würde die zweite Zeile nach rechts einrücken, damit die öffnenden großen eckigen Klammern ausgerichtet sind, und ich würde ein zusätzliches Paar „Zäune“ hinzufügen, um den Lesern die Struktur der Gleichung unmittelbarer zu verdeutlichen. Verwenden Sie \biggl[
, \biggr
, und , \biggm
um die Größe der Klammern, Klammern und Divisionssymbole anzupassen.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath} % for 'align*' env.
\begin{document}
\begin{align*}
\phi_i =x_i+\sum_{k\neq1}x_k \Biggl\{
&\biggl[\frac{5}{3} \frac{1}{A_{ik}^{*}} +\frac{M_k}{M_i}\biggr] \biggm/
\biggl[1+\frac{M_k}{M_i} \biggr]\\
\times&\biggl[F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}} \biggl(\frac{M_k}{M_i}\biggr)^{\!\!1/4}\,\biggr]^2 \!\! \biggm/
\biggl[\sqrt{8}\biggl(1+\frac{M_i}{M_k}\biggr)^{\!\!1/2}\,\biggr] \Biggr\}
\end{align*}
\end{document}
Antwort3
Bitte überprüfen Sie die geänderte Markierung:
\phi_{i}=x_{i}+\sum_{k\neq1}x_{k}\left[\frac{5}{3}\frac{1}{A_{ik}^{*}}+\frac{M_{k}}{M_{i}}\right]\Bigg/\left[1+\frac{M_k}{M_i}\right]{x}\left[F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}}\left(\frac{M_{k}}{M_{i}}\right)^{1/4}\right]^2\Bigg/\sqrt{8\left(1+\frac{M_i}{M_k}\right)}
Antwort4
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
\begin{split}
\phi_{i} & = x_{i}+\sum_{k\neq1}x_{k}
\left[\frac{5}{3}\frac{1}{A_{ik}^{*}}+\frac{M_{k}}{M_{i}}\middle]
\middle/
\middle[1+\frac{M_k}{M_i}\right] \\
& \times
\left[F_{ik}+B_{ik}\sqrt{\frac{\eta_i}{\eta_k}}
\left(\frac{M_{k}}{M_{i}}\right)^{1/4}\right]^2
\left/
\sqrt{8\left(1+\frac{M_i}{M_k}\right)}\right.
\end{split}
\]
\end{document}