常见样式 233sss 🚀
\(\bra{\psi} \quad \ket{\psi} \quad \braket{ \alpha | \beta | \gamma }\)
\[ \begin{CD} A @>a>b> B \\ @VlVrV @AlArA \\ C @<a<b< D \end{CD} \]
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引用
为伊消得人憔悴。。。。。。 Hexo
this text is red
\[ \require{physics} \order{x^2} \quad \comm{A}{B} \quad \laplacian{\Psi} \quad \curl{\vb{a}} \quad \div{\vb{a}} \quad \grad{\Psi} \]
\[ \begin{CD} A @<<< B @>>> C\\ @. @| @AAA\\ @. D @= E \end{CD} \]
\[ \begin{CD} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} @>{\theta_{n+1,\alpha}}>> U_1/U_{n+1}\\ @VVV @VVV\\ \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} @>{\theta_{n,\alpha}}>> U_1/U_n \end{CD} \]
列表
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 3a
- Item 3b
- 列表内容
- 列表内容
- 列表内容
注意:- + * 跟内容之间都要有一个空格
- 列表内容q
- 列表内容s
- 列表内容e
注意:序号跟内容之间要有空格
待办列表:
- [ ] Incomplete item
- [x] Complete item
化学式
1 | $\ce{H2O} \quad \ce{Fe^n+}$ |
\(\ce{H2O} \quad \ce{Fe^n+}\)
\(\ce{[Pt(\eta^2-C2H4)Cl3]-}\)
\(\ce{NO_x}\) \(\ce{CO3^2-_{(aq)}}\)
\(\pu{123 kJ//mol}\) \(\ce{A-B=C#D}\) \(\ce{C6H5-CHO}\)
\(\pu{123 kJ*mol-1}\) \(\ce{[\{(X2)3\}2]^3+}\)
\(\ce{KCr(SO4)2*12H2O}\) \(\pu{123 kJ mol-1}\)
\(\ce{^40_18Ar + \gamma{} + \nu_e}\) \(\ce{M^{..}_i}\)
\(\ce{x Na(NH4)HPO4 ->[\Delta] (NaPO3)_x }\)
\(\ce{ + x NH3 ^ + x H2O}\)
\(\ce{Fe^{II}Fe^{III}2O4}\)
有用的链接
Markdown Preview Enhanced 插件使用教程
代码
清除、生成、本地启动 1
hexo clean && hexo g -s
清除、生成、GitHub部署 1
hexo clean && hexo g -d
单行代码 Some inline code
.
语言标注 1
2// An highlighted block
var foo = 'bar';
1 | \documentclass{article} |
1 | print("Hello Hexo!") |
1 | echo -e "export PATH=$(npm prefix -g)/bin:$PATH" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc |
表格
Item | Value |
---|---|
Computer | $1600 |
Phone | $12 |
Pipe | $1 |
Column 1 | Column 2 |
---|---|
centered | right-aligned |
数学公式
示例1 \(\bra{\psi} \quad \ket{\psi}\)
示例2 \(\Gamma(n) = (n-1)!\quad \forall n \in \mathbb{N}\)
对于简单的公式,使用下面的方式给公式一个标记, \[ \begin{equation} \mathrm{e}^{i\pi} + 1 = 0 \label{euler} \end{equation} \] 然后,在正文中,你可以轻松引用上述公式,一个简单的例子如下: 著名的欧拉恒等式 \(\eqref{euler}\) 由大数学家欧拉提出 ...
示例3 \[ \Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt \]
测试4 \(\mathrm{e}^{i\pi} + 1 = 0\)
\[ \begin{eqnarray} \nabla\cdot\vec{E} &=& \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla\cdot\vec{B} &=& 0 \\ \nabla\times\vec{E} &=& -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla\times\vec{B} &=& \mu_0\left(\vec{J}+\epsilon_0\frac{\partial E}{\partial t} \right) \end{eqnarray} \]
Here is \(a^2+b^2=c^2\) the text of the footnote.↩