Alinear ecuaciones a la izquierda en un entorno de reunión

Alinear ecuaciones a la izquierda en un entorno de reunión

Soy novato en LATEX. Me gusta eliminar cualquier escritura extra para la sintaxis, en parte porque no estoy acostumbrado a la sintaxis de LATEX y en parte porque soy vago.

Sé que mi método no es recomendado, pero prefiero escribir todas las ecuaciones entre UNO \begin{gather}y \end{gather}, por lo que no necesito ningún &signo, $signo, \begin{align}etc. (Y no me gusta la alineación central. En este Tengo que escribir espacio en el texto usando \en lugar de ' ', pero generalmente la mayoría de las cosas que escribo son solo ecuaciones, así que eso no importa mucho). Entonces mi código es así:

\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}

Pero el problema es que quiero alinear las ecuaciones con el signo igual para que queden más claras. Pero no pude encontrar ninguna manera de ubicarme en una posición especial en el entorno de reunión. Y el letrero no funciona. ¿O hay alguna manera de alinear a la izquierda todas las ecuaciones en el entorno de alineación sin el signo &?

Respuesta1

Te propongo este diseño:

\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} 

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