我怎样才能在乳胶中写出方程式数字?

我怎样才能在乳胶中写出方程式数字?

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)

在此处输入图片描述

\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\[和替换\]\begin{equation}\end{equation}

在此处输入图片描述

\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}

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