Я новичок в latex и сейчас готовлю документ. Хочу написать следующее уравнение. Я попробовал следующее в latex. Я не могу получить большой 'слэш' для встроенной дроби. Как это сделать?
\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)}
решение1
Если у вас нет строгих ограничений по пространству, например, набор текста в два столбца, вы можете использовать \medmath
пакет nccmath
: это уменьшает неоднозначность в формуле.
\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}
На самом деле, сравнение с урезанной версией показывает, что в предыдущей версии места меньше.
\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}
Вы можете сами решить, какой способ отображения формулы будет более понятным.
решение2
Я бы сделал отступ во второй строке вправо, чтобы выровнять открывающиеся большие квадратные скобки, и добавил бы дополнительную пару «заборов», чтобы сделать структуру уравнения более очевидной для читателей. Используйте \biggl[
, \biggr
, и \biggm
для изменения размера скобок, квадратных скобок и символов деления.
\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}
решение3
Пожалуйста, проверьте измененную маркировку:
\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)}
решение4
\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}