如何将我的表格移至该部分的末尾?

如何将我的表格移至该部分的末尾?

我为子部分制作了一个表格,但当我编写脚本时,它没有显示在应在的位置(它显示在中间,而我希望表格显示在子部分的末尾)。脚本如下:

\section{Resolucion}
\subsection{Ejercicio 1}
\paragraph{Para el aire:}
\paragraph{Para aproximar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad contamos con los siguientes modelos experimentales:}
\subparagraph{Ley de la potencia $\frac{\mu }{\mu _{0}} \approx\left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{n}$}
\subparagraph{Ley de Sutherland $\frac{\mu }{\mu _{0}} \approx \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{3/2}\left(\frac{T_{0} +S}{T+S}\right)$}
\paragraph{Sabemos que la viscosidad del aire a $P_{O}=1 atm$ y 20°C es $\mu_{0}=1,74E^{-5}$ y ademas los valores de las respectivas constantes son $n\approx0,7$ y $S\approx110,4K$. Iterando consecutivamente en cada modelo para las distintas temperaturas obtenemos que:}
\begin{table}[]
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
$T_{i}$ {[}ºC{]} & Potencia $\mu_{i}$ {[}kg/m.s{]} & Sutherland $\mu_{i}$ {[}kg/m.s{]} & Experimental $\mu_{i}$ {[}kg/m.s{]} \\ \hline
20               & $1,8244E^{-5}$                  & $1,8386E^{-5}$                    & $1,8E^{-5}$                         \\ \hline
40               & $1,9068E^{-5}$                  & $1,9339E^{-5}$                    & $1,9E^{-5}$                         \\ \hline
60               & $1,9876E^{-5}$                  & $2,0264E^{-5}$                    & $2,0E^{-5}$                         \\ \hline
80               & $2,0668E^{-5}$                  & $2,1161E^{-5}$                    & $2,05E^{-5}$                        \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}

答案1

float以下是使用和包的示例tabularx。请注意命令\paragraph{}\subparagraph{}如何使所有文本变为粗体。这是因为它们为段落生成标题,并且可能没有必要。通过省略这些命令,文本在没有标题的段落中生成。我为名为“名称”的段落添加了一个标题作为使用该\paragraph{}命令的示例。

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{tabularx,booktabs}
\usepackage{float}
\floatstyle{plaintop}
\restylefloat{table}

\begin{document}
\section{Resolucion}
\subsection{Ejercicio 1}
\paragraph{Para el aire:}
Para aproximar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad contamos con los siguientes modelos experimentales:
\subparagraph{Ley de la potencia}
 $\frac{\mu }{\mu _{0}} \approx\left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{n}$
\subparagraph{Ley de Sutherland}
 $\frac{\mu }{\mu _{0}} \approx \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{3/2}\left(\frac{T_{0} +S}{T+S}\right)$
\paragraph{Name}
Sabemos que la viscosidad del aire a $P_{O}=1 atm$ y 20°C es $\mu_{0}=1,74E^{-5}$ y ademas los valores de las respectivas constantes son $n\approx0,7$ y $S\approx110,4K$. Iterando consecutivamente en cada modelo para las distintas temperaturas obtenemos que:

\begin{table}[H]
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|X|}
\hline
$T_{i}$ {[}ºC{]} & Potencia $\mu_{i}$ {[}kg/m.s{]} & Sutherland $\mu_{i}$ {[}kg/m.s{]} & Experimental $\mu_{i}$ {[}kg/m.s{]} \\ \hline
20               & $1,8244E^{-5}$                  & $1,8386E^{-5}$                    & $1,8E^{-5}$                         \\ \hline
40               & $1,9068E^{-5}$                  & $1,9339E^{-5}$                    & $1,9E^{-5}$                         \\ \hline
60               & $1,9876E^{-5}$                  & $2,0264E^{-5}$                    & $2,0E^{-5}$                         \\ \hline
80               & $2,0668E^{-5}$                  & $2,1161E^{-5}$                    & $2,05E^{-5}$                        \\ \hline
\end{tabularx}
\end{table}

\end{document}

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