test

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μdl2zt2(x,t)=Tsinθ(x+dx,t)Tsinθ(x,t)             (1)\mu \cdot \mathrm{d}l \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial t^2 }(x,t) = T \cdot \sin\theta(x+\mathrm{d} x,t) - T \cdot \sin\theta(x,t) ~~~~~~~~~~~~~(1)

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Le retour des newcommand <3

x3x5\newcommand{\tmp}[1]{x\equiv\mathfrak{#1}} \tmp{3} \land \tmp5

Le retour des array:

xabf(x)123π112π\begin{array}{ccc|c} x & a & b & f(x) \\ \hline \hline 1 & 2 & 3 & \pi \\ -1 &1 &2 & -\pi\\ \end{array}

Et ça c’est bien.

EDIt: zut, les \hline devaient normalement être supportés :'(

abcdefghi\begin{array}{c:c:c} a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hdashline g & h & i \end{array}

Édité par pierre_24

#JeSuisToujoursArius • Doctorant et assistant en chimieex (et futur?) dev' (co-réalisateur ZEP-12 et recherche)

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μdl2zt2(x,t)=Tsinθ(x+dx,t)Tsinθ(x,t)             (1)\mu \cdot \mathrm{d}l \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial t^2 }(x,t) = T \cdot \sin\theta(x+\mathrm{d} x,t) - T \cdot \sin\theta(x,t) ~~~~~~~~~~~~~(1)

Aabu

Bof bof

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Le retour des newcommand <3

x3x5\newcommand{\tmp}[1]{x\equiv\mathfrak{#1}} \tmp{3} \land \tmp5

Le retour des array:

xabf(x)123π112π\begin{array}{ccc|c} x & a & b & f(x) \\ \hline \hline 1 & 2 & 3 & \pi \\ -1 &1 &2 & -\pi\\ \end{array}

Et ça c’est bien.

EDIt: zut, les \hline devaient normalement être supportés :'(

abcdefghi\begin{array}{c:c:c} a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hdashline g & h & i \end{array}

pierre_24
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Auteur du sujet

μdl2zt2(x,t)=Tsinθ(x+dx,t)Tsinθ(x,t)             (1)\mu \cdot \mathrm{d}l \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial t^2 }(x,t) = T \cdot \sin\theta(x+\mathrm{d} x,t) - T \cdot \sin\theta(x,t) ~~~~~~~~~~~~~(1)

Aabu

Bof bof

Aabu

En effet, c’est mieux.

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