我如何在乳胶中写下方程式编号。例如 1、2 等等。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
\pdv{T^k}{t} =
-\frac{\dot{f}_t^k}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^k}
\frac{T_i^k-T_i^{k-1}}{\Delta z}
+\frac{\pi D_i}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
+\frac{\rho_{\textrm{cat}}a}{\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
\sum_{i=1}^{N} \eta_i^kr_i^k(-\Delta H_{\!f,i}^k)
\]
\end{document}
答案1
除了上述评论部分中的出色建议之外 - 如果您希望手动编号,请在等式末尾添加语法-\tag
如果需要,可以插入引用语法\tag{..3.1.1a,b} \label{myeq}
\label
当然,你可以使用公式环境恢复自动编号
而负面分数不是我的(-1)
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
{T^k}{t} =
-\frac{\dot{f}_t^k}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^k}
\frac{T_i^k-T_i^{k-1}}{\Delta z}
+\frac{\pi D_i}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
+\frac{\rho_{\textrm{cat}}a}{\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
\sum_{i=1}^{N} \eta_i^kr_i^k(-\Delta H_{\!f,i}^k) \tag{..3.1.1a,b} \label{myeq}
\]
For example, see \eqref{myeq}.
\end{document}
答案2
要从未编号切换到编号显示的方程式,您只需将\[
和替换\]
为\begin{equation}
和\end{equation}
。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,geometry}
\providecommand\pdv[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\begin{document}
Unnumbered displayed equation:
\[
\pdv{T^k}{t} =
-\frac{\dot{f}_t^k}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^k}
\frac{T_i^k-T_i^{k-1}}{\Delta z}
+\frac{\pi D_i}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
+\frac{\rho_{\textrm{cat}}a}{\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
\sum_{i=1}^{N} \eta_i^kr_i^k(-\Delta H_{\!f,i}^k)
\]
\bigskip
Numbered displayed equation:
\begin{equation}
\pdv{T^k}{t} =
-\frac{\dot{f}_t^k}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^k}
\frac{T_i^k-T_i^{k-1}}{\Delta z}
+\frac{\pi D_i}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
+\frac{\rho_{\textrm{cat}}a}{\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
\sum_{i=1}^{N} \eta_i^kr_i^k(-\Delta H_{\!f,i}^k)
\end{equation}
\end{document}
答案3
您可以继续使用\[ \]
并使用\tag{}
来标记方程式以及以便'\label{}'
以后引用它,或者您也可以使用'\begin{equation}'
&'\end{equation}'
以便它自动为您标记方程式。
如果您选择使用\begin{equation}
,并且希望您的方程式以不同的方式编号,您仍然可以使用\tag
不同的方式标记它。
例如:
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
\pdv{T^k}{t} =
-\frac{\dot{f}_t^k}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^k}
\frac{T_i^k-T_i^{k-1}}{\Delta z}
+\frac{\pi D_i}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
+\frac{\rho_{\textrm{cat}}a}{\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
\sum_{i=1}^{N} \eta_i^kr_i^k(-\Delta H_{\!f,i}^k) \tag{1.1} \label{eq1}
\]
\end{document}
或者,
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{equation}
\pdv{T^k}{t} =
-\frac{\dot{f}_t^k}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^k}
\frac{T_i^k-T_i^{k-1}}{\Delta z}
+\frac{\pi D_i}{A\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
+\frac{\rho_{\textrm{cat}}a}{\varepsilon_{\textrm{cat}}C_t^kC_p^k}
\sum_{i=1}^{N} \eta_i^kr_i^k(-\Delta H_{\!f,i}^k) \tag{1.1} \label{eq1}
\end{equation}
\end{document}