Ich bin ein Neuling in LATEX. Ich möchte jede zusätzliche Eingabe für die Syntax vermeiden, teilweise weil ich nicht an die LATEX-Syntax gewöhnt bin und teilweise weil ich faul bin.
Ich weiß, dass meine Methode nicht empfohlen wird, aber ich schreibe alle Gleichungen lieber zwischen EINS \begin{gather}
und \end{gather}
, sodass ich kein &
Vorzeichen, $
Zeichen, \begin{align}
usw. brauche. (Und ich mag die Zentrierung nicht. Daher muss ich in Texten Leerzeichen \
anstelle von schreiben ' '
, aber normalerweise sind die meisten Dinge, die ich schreibe, nur Gleichungen, sodass das nicht so wichtig ist.) Daher sieht mein Code folgendermaßen aus:
\documentclass[a4paper,10pt,fleqn]{article}
\usepackage{amsmath,amssymb,graphicx}
\setlength{\mathindent}{0pt}
\usepackage[margin=.5in]{geometry}
\newcommand{\nl}{\\[10pt]}
\begin{document}
\large\textbf{Advanced Plasma Physics}
\\Homework2 \hfill heptacle
\section*{1.}
\begin{gather}
(1)\ \phi=-\frac{z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\frac{e^{-t^2}}{t-z}dt\\
\phi'=\frac{\phi}{z}-\frac{z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\frac{e^{-t^2}}{(t-z)^2}dt\\
=\frac{\phi}{z}+\frac{2z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\frac{te^{-t^2}}{t-z}dt\ (integration\ by\ part)\\
=\frac{\phi}{z}+\frac{2z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}(1+\frac{z}{t-z})e^{-t^2}dt\\
=\frac{\phi}{z}+2z-2z\phi\\
=\frac{\phi}{z}+2z(1-\phi)\\
\therefore\ \phi'=(\frac{1}{z}-2z)\phi+2z\\
\end{gather}
\end{document}
Das Problem ist jedoch, dass ich Gleichungen am Gleichheitszeichen ausrichten möchte, damit sie klarer sind. Ich konnte jedoch keine Möglichkeit finden, sie in der Gather-Umgebung an einer speziellen Position auszurichten. Das &-Zeichen funktioniert nicht. Oder gibt es eine Möglichkeit, alle Gleichungen in der Align-Umgebung ohne &-Zeichen linksbündig auszurichten?
Antwort1
Ich schlage Ihnen dieses Layout vor:
\documentclass[a4paper,10pt,fleqn]{article}
\usepackage{amsmath, amssymb, graphicx}
\setlength{\mathindent}{0pt}
\usepackage[margin=.5in, showframe]{geometry}
\usepackage{titling}
\pretitle{\begin{center}\Large\bfseries}
\posttitle{\end{center}\vspace{2ex}}
\title{Advanced Plasma Physics}
\preauthor{\noindent\large Homework2\hfill}
\postauthor{}
\author{heptacle}
\date{}
\begin{document}
\maketitle
\section*{1.}
\begin{alignat*}{2}
\phi & =-\frac{z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\frac{e^{-t^2}}{t-z}\,dt\\
\phi ' & =\frac{\phi}{z}-\frac{z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\!\frac{e^{-t^2}}{(t-z)^2}\,dt\\
& =\frac{\phi}{z}+\frac{2z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\frac{te^{-t^2}}{t-z}\,dt & \quad & \text{\footnotesize(integration\ by\ parts)}\\
& =\frac{\phi}{z}+\frac{2z}{\sqrt{\pi}}\int_{\infty}^{-\infty}\Bigl(1+\frac{z}{t-z}\Bigr)e^{-t^2} dt\\
& =\frac{\phi}{z}+2z-2z\phi\\
& =\frac{\phi}{z}+2z(1-\phi) \\
&\boldsymbol{\therefore} & \phi' &=\Bigl(\frac{1}{z}-2z\Bigr)\phi+2z
\end{alignat*}
\end{document}