我有一个处于显示模式的方程式,想使用 将其放大\Large
,但方程式超出了页面的右侧,而页面左侧还有足够的空间。
只要我能将其置于中心,这个等式就合适了。
我怎样才能做到这一点?
\documentclass[12pt, landscape]{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
{\Large$$\sum_{t_1=1}^{n}\binom{n}{t_1}+
\sum_{t_1=1}^{n-1}\sum_{t_2=1}^{n-1}\binom{n}{t_1,t_2}+\cdots+
\sum_{t_1=1}^{1}\sum_{t_2=1}^{1}\cdots\sum_{t_n=1}^{1}
\binom{n}{t_1,t_2, \dots, t_n}$$}
\end{document}
答案1
我不建议使用\Large
方程式,特别是如果这会创建太宽的对象。
但是,这里有一个不会弄乱垂直间距的可能解决方案:
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\lipsum*[2]
\[
\noindent\begin{minipage}{\textwidth}
\Large
\[
\hidewidth
\sum_{t_1=1}^{n}\binom{n}{t_1}+
\sum_{t_1=1}^{n-1}\sum_{t_2=1}^{n-1}\binom{n}{t_1,t_2}+\dots+
\sum_{t_1=1}^{1}\sum_{t_2=1}^{1}\cdots\sum_{t_n=1}^{1}
\binom{n}{t_1,t_2, \dots, t_n}
\hidewidth
\]
\end{minipage}
\]
\lipsum[3]
\end{document}
答案2
答案3
首先给出一个小建议:不要使用\cdots
;因为您正在使用该amsmath
包,所以只需使用\dots
并让软件找出最好哪种类型的印刷省略号。
如果您想以 12pt 和\Large
相对字体大小在纵向模式下排版公式,并且您使用的是“A4”纸张尺寸,则需要将边距设置为2cm
。
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
{\Large
\[
\sum_{t_1=1}^{n}\binom{n}{t_1}+
\sum_{t_1=1}^{n-1}\sum_{t_2=1}^{n-1}
\binom{n}{t_1,t_2}+\dots+
\sum_{t_1=1}^{1}\sum_{t_2=1}^{1}\dots\sum_{t_n=1}^{1}
\binom{n}{t_1,t_2, \dots, t_n}
\]
}
\end{document}
答案4
好吧。
显示的方程式总是居中。如果方程式小于边距,则方程式的正中间应正好位于边距的中间。因此,您可以想象,居中的方程式将向外扩展,直到碰到边距(我怀疑这是否正是 TeX 放置其居中材料的方式,但显然当您将某个东西居中时,该东西的中心应该位于两个边距的中间,并且方程式越长,方程式的左端和右端应越靠近边距。)这就是 TeX 所做的。因此:
\documentclass[12pt, landscape]{article}
\usepackage[showframe,margin=2in]{geometry}
\geometry{a4paper}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
x
\]
\[
x + y
\]
\[
\frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}} \psi -
\nabla^{2} \psi + \frac{m^{2}c^{2}}{\hbar^{2}} \psi = 0
\]
\[
\overbrace{\int_{y_{1}}^{y_{2}} x(y) \, dy}^{A_{1}} +
\overbrace{\int_{x_{1}}^{x_{2}} y(x) \, dx}^{A_{2}} = x.y(x)
\biggr|_{x_{1}}^{x_{2}} = y.x(y) \biggr|_{y_{1}}^{y_{2}}
\]
\end{document}
如果公式的宽度与页边距之间的距离一样宽,那么显然公式会填满整个空间。如果公式的宽度大于页边距,那么公式的最左端将被迫靠在页边距上,TeX 别无选择,只能将公式的最右端打印在右侧页边距上,并最终将其打印出页面。
添加:
\[
\int \frac{dx}{x^{2^{n}} + 1} = \sum_{k = 1}^{2^{n - 1}}
\left\{\frac{1}{2^{n - 1}} \left[\sin\left(\frac{(2k -
1)\pi}{2^{n}}\right) \arctan \left[\left(x -
\cos\left(\frac{(2k - 1)\pi}{2^{n}}\right)\right) \csc
\left( \frac{(2k - 1)\pi}{2^{n}}\right)\right]\right] -
\frac{1}{2^{n}} \left[\cos \left(\frac{(2k - 1)\pi}{2^{n}}\right)
\ln \left| x^{2} - 2x \cos \left(\frac{(2k -
1)\pi}{2^{n}}\right) + 1\right| \right]\right\}
\]
TeX 不会将内容置于页面中央,而是将内容置于页边距之间,文本位于页边距之间。因此,如果您的方程式比页边距之间的空间长,则必须修改页边距或方程式。
并不是说最终的方程式没有居中。左边距是极限。由于方程式太长,TeX 被迫将超出部分打印在页边距中,而不是打印在页面上。如果我有一个 5 米长的车库和一辆 4.2 米长的汽车,我可以把车停在车库的中央。汽车的后部距离车库后部 40 厘米,汽车的前部距离车库前部 40 厘米。如果我的汽车长 5 米,汽车的后部将靠在后墙上,汽车的前部将靠在门上。如果我的汽车长 6 米,汽车的前部将伸出车库前部。这就是发生在你身上的事情。
所以:
考虑
\usepackage[margin=2in]{geometry}
\geometry{a4paper}
并将\usepackage{amsmath}
&\begin{document}
添加\end{document}
到您的 MWE:
\documentclass[12pt, landscape]{article}
\usepackage[margin=2in]{geometry}
\geometry{a4paper}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
{\Large
$$\sum_{t_{1} = 1}^{n} \binom{n}{t_{1}} + \sum_{t_{1} = 1}^{n-1}
\sum_{t_{2} = 1}^{n-1} \binom{n}{t_{1},t_{2}} + \cdots + \sum_{t_{1} =
1}^{1} \sum_{t_{2} = 1}^{1} \cdots \sum_{t_{n} = 1}^{1}
\binom{n}{t_{1},t_{2}, \dots, t_{n}}$$
}
\end{document}
还尝试\[ ... \]
而不是$$ ... $$
,参见:为什么 \[ ... \] 比 $$ ... $$ 更可取?