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      Latex公式空格詳解

      來(lái)源:千鋒教育
      發(fā)布人:xqq
      時(shí)間: 2023-11-21 08:19:52 1700525992

      一、Latex公式空格怎么打

      在Latex中,公式空格不一定要用空格鍵打出來(lái),還可以使用多種方法。

      1、在數(shù)學(xué)環(huán)境中,符號(hào)和字母之間默認(rèn)是沒有空格的。如果需要加上空格,可以使用\quad命令,如下所示:

      $$\int\quad f(x)dx$$
      

      2、在數(shù)學(xué)環(huán)境中使用\,可以插入一個(gè)小的空格,如下所示:

      $$f(x)\,g(x)$$
      

      3、使用\!可以插入一個(gè)負(fù)的間距,如下所示:

      $$f(x)\!g(x)$$
      

      二、Latex公式加分

      在Latex中,如果需要使用分?jǐn)?shù),可以使用\frac命令,如下所示:

      $$\frac{a}$$
      

      如果需要垂直居中,可以使用\dfrac命令,如下所示:

      $$\dfrac{a}$$
      

      如果需要使用行內(nèi)分?jǐn)?shù),請(qǐng)使用\binom命令,如下所示:

      $$\binom{n}{k}$$
      

      三、Latex加空格

      在Latex中,如果需要對(duì)文本進(jìn)行縮進(jìn),可以使用\ \ 縮進(jìn)一個(gè)空格,如果需要縮進(jìn)多個(gè)空格,可以使用\hspace命令,如下所示:

      $$\hspace{2em} This\ is\ a\ test$$
      

      四、Latex小空格

      如果需要使用一個(gè)比\,更小的空格,請(qǐng)使用\thinspace命令,如下所示:

      $$f(x)\thinspace g(x)$$
      

      五、Latex中空格怎么輸入

      在Latex中,輸入空格有以下幾種方式:

      1、使用空格鍵直接輸入空格。

      2、在數(shù)學(xué)環(huán)境中使用\ 插入一個(gè)小空格。

      3、使用~代替空格,如下所示:

      $$Mr.~Lin\ is\ a\ great\ teacher$$
      

      六、Latex公式分行

      在Latex中,如果公式太長(zhǎng),無(wú)法寫在同一行,可以使用split環(huán)境或aligned環(huán)境進(jìn)行分行。split環(huán)境一般用在equation環(huán)境中,而aligned環(huán)境可以用在任何數(shù)學(xué)環(huán)境中,如下所示:

      \begin{equation}
       \begin{split}
         f(x,y) &= (x+y)^2 \\
                &= x^2 + 2xy + y^2
       \end{split}
      \end{equation}
      

      或者

      \begin{align}
       \begin{aligned}
         f(x,y) &= (x+y)^2 \\
                &= x^2 + 2xy + y^2
       \end{aligned}
      \end{align}
      

      七、Latex空格命令選取

      在Latex中,不同情況下使用不同的命令可以細(xì)化空格的調(diào)整,如下所示:

      1、在等式中使用\!可以插入一個(gè)負(fù)的間距。

      2、在等式中使用\:插入一個(gè)比較大的間距。

      3、使用\,在數(shù)學(xué)環(huán)境中插入一個(gè)小的空格。

      4、使用\quad命令可以插入一個(gè)大的空格。

      5、使用\qquad命令可以插入一個(gè)更大的空格。

      Latex公式:公式美觀大方

      $$
        \nabla\times\vec{\mathbf{B}} -\vec{\mathbf{I}}\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}  &= \vec{\mathbf{0}} \\
        \nabla\cdot\vec{\mathbf{E}} &= 4\pi\rho \\
        \nabla\times\vec{\mathbf{E}}\ +\ \vec{\mathbf{I}}\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} &= \vec{\mathbf{0}} \\
        \nabla\cdot\vec{\mathbf{B}} &= 0
      $$
      

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