Спасибо. С формулами разобрался. А с литературой нет. Строчки из пункта три что-то не работают. При добавление этих строчек
\usepackage[t2A]{fontenc}
\usepackage{cmap} MikTex стопорится.
Командa \imputence тоже идет с ошибкой
И еще вопрос. Как сделать пункты списка литературы [1] и [2] к такому виду
1. и 2.?
Прилагаю код с исправлениями
Код:
\documentclass[a4paper, 12pt]{article} % лист а4, 12 кегль, тип документа — статья
\usepackage[utf8]{inputenc} % кодировка вводимого здесь текста
\usepackage[english, russian]{babel} % подключение словарей с переносами англ и рус языков
\usepackage{amssymb, latexsym, amsmath} % различные пакеты для работы с мат. символами
\usepackage{indentfirst} % каждый обзац начинать с красной строки
\usepackage{graphicx} % использование графики
\usepackage[left=2.5cm, top=2cm, right=1cm, bottom=20mm, nohead, nofoot]{geometry}
\linespread{1} % межстрочный интервал
\usepackage{xcolor}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
colorlinks=true,
linkcolor=black,
citecolor=black,
urlcolor=blue,
pdfauthor={Red Herring},
pdftitle={Bad Advices},
pdfsubject={Really Bad Sdvices},
pdfkeywords={TeX, LaTeX, whatever},
bookmarksdepth={4}
}
\numberwithin{equation}{subsection}%1.1.1
\setcounter{tocdepth}{2} % Что входит в оглавление
\renewcommand{\contentsname}{Использованная Макулатура}
\begin{document}
\begin{center}
\Large Задание 1. LaTeX
\\[2mm] \large Иван Петрович\\ [3mm] \normalsize 1 апреля 2014 г.
\end{center}
\section{\large Упругость квази-одномерного и квази-двумерного графита}
\subsection{\normalsize Слабый изгиб тонкой графитовой пластины}
Пренебрегая такими силами при формулировке граничных условий, имеем соотношения $\sigma_{i\alpha}n_\alpha=0$ навнешних поверхностях с векторами нормали, почти параллельными оси z. Из-за тонкости пластины можно считать их верными и в объеме пластины, так что в итоге в пластине справедливо \emph{плоское напряженное состояние}
\\
\begin{equation*}
\sigma_{xx}=\sigma_{yx}=\sigma_{zz}=0
\end{equation*}
\par Из условия минимальности полной свободной энергии, составленной из приведенного выражения и потенциальной энергии внешних сил (обратной величины их работы при смещениях пластинки), при варьировании смещений находится уравнение равновесия двумерной пленки, эквивалентной рассматриваемой тонкой пластине,
\begin{equation} \label{abc1}
D\delta^2\zeta=P\
\end{equation}
\\с внешней силой $P$ , отнесенной к единице площади поверхности пластины, и \emph{коэффициентом изгибной (цилиндрической) жесткости} пластины
$$
D=\frac{h^3}{12}\left(c_{11}-\frac{c_{13}^2}{c_{33}}\right)\implies
D=\frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}
$$
\\Ссылка на уравнение (\ref{abc1}). Ссылка на источник \cite{Boney96}.
%\newpage
\begin{thebibliography}{100} % 100 is a random guess of the total number of
%references
\addtolength{\leftmargin}{0.2in} % sets up alignment with the following line.
\setlength{\itemindent}{-0.2in}
\bibitem[1]{Boney96} \emph{Мао W.L. el аl.} Bonding changes in compressed superhard graphite. 2003, v.302, № 5644, p.425-427..
\bibitem[2]{MG} \emph{Kiang C.H. et al.} Size effects in carbon nanotubes. Phys.Rev.Lett. 1998, v.81, № 9, p.1869-1872.
\end{thebibliography}
\end{document}