세 가지 다른 길이의 세 가지 다른 방정식을 왼쪽 정렬하고 싶습니다. 현재 나는 다음 코드를 사용하고 있습니다.
\begin{equation}
log_{10}M_{200} = (0.94\pm0.005)log_{10}N_{gal}+(12.11\pm0.009)\hspace{10mm} \left[for N_{gal}>20\right]
\label{equation:power_law_rich20}
\end{equation}
\begin{equation}
log_{10}M_{200} = (0.74\pm0.003)log_{10}N_{gal}+(12.46\pm0.005)\hspace{10mm} \left[for M_{200}>2X10^{13}M_{\odot}\right]
\label{equation:power_law_mass2e13}
\end{equation}
\begin{equation}
log_{10}M_{200} = (0.85\pm0.005)log_{10}N_{gal}+(12.28\pm0.008)\hspace{10mm} \left[for (N_{gal}>20+M_{200}>2X10^{13}M_{\odot})\right]
\label{equation:power_law_rich20_mass2e13}
\end{equation}
나에게 다음과 같은 결과를 제공합니다.
이 세 가지 방정식을 별도로 왼쪽 정렬하고 싶습니다. 즉, 방정식 번호 (5)와 (6)이 가장 긴 방정식이므로 방정식 (7)과 정렬되도록 하고 싶습니다.
답변1
다음 환경 을 사용하고 싶습니다 align
.
\documentclass{article}
\usepackage[margin=1cm,a4paper]{geometry}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{lipsum} % just for the example
\begin{document}
\lipsum*[2]
\begin{align}
\log_{10}M_{200} &= (0.94\pm0.005)\log_{10}N_{\mathrm{gal}}+(12.11\pm0.009)
&&\text{for $N_{\mathrm{gal}}>20$}
\label{equation:power_law_rich20}
\\
\log_{10}M_{200} &= (0.74\pm0.003)\log_{10}N_{\mathrm{gal}}+(12.46\pm0.005)
&&\text{for $M_{200}>2\times10^{13}M_{\odot}$}
\label{equation:power_law_mass2e13}
\\
\log_{10}M_{200} &= (0.85\pm0.005)\log_{10}N_{\mathrm{gal}}+(12.28\pm0.008)
&&\text{for $(N_{\mathrm{gal}}>20+M_{200}>2\times10^{13}M_{\odot})$}
\label{equation:power_law_rich20_mass2e13}
\end{align}
\lipsum[3]
\end{document}
대신에 를 \log
사용해야 합니다 log
. \times
이 경우에는 제품에 대한 올바른 기호가 이고 가 아닙니다 X
.
공간 제약이 더 엄격한 경우 multlined
다음을 사용할 수 있습니다 mathtools
.
\documentclass{article}
%\usepackage[margin=1cm,a4paper]{geometry}
\usepackage{amsmath,mathtools}
\usepackage{lipsum} % just for the example
\begin{document}
\lipsum*[2]
\begin{gather}
\begin{multlined}[c][\dimexpr\displaywidth-5em]
\log_{10}M_{200} = (0.94\pm0.005)\log_{10}N_{\mathrm{gal}}+(12.11\pm0.009)
\\\text{for $N_{\mathrm{gal}}>20$}
\end{multlined}
\label{equation:power_law_rich20}
\\
\begin{multlined}[c][\dimexpr\displaywidth-5em]
\log_{10}M_{200} = (0.74\pm0.003)\log_{10}N_{\mathrm{gal}}+(12.46\pm0.005)
\\\text{for $M_{200}>2\times10^{13}M_{\odot}$}
\end{multlined}
\label{equation:power_law_mass2e13}
\\
\begin{multlined}[c][\dimexpr\displaywidth-5em]
\log_{10}M_{200} = (0.85\pm0.005)\log_{10}N_{\mathrm{gal}}+(12.28\pm0.008)
\\\text{for $(N_{\mathrm{gal}}>20+M_{200}>2\times10^{13}M_{\odot})$}
\end{multlined}
\label{equation:power_law_rich20_mass2e13}
\end{gather}
\lipsum[3]
\end{document}