Re: Unico blocco contenente sistema e un equazione separata.

#56425
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Grazie per i consigli. Una cosa è certa le voglio mettere tutte insieme e raccolte da un’unica label, perchè tutte governano il mio problema fisico, solo che numericamente risolvo quelle in parentesi graffa accoppiate mentre quella fuori la risolvo esplicitamente. E inoltre ci lavoro su e le modifico piu’ volte, quindi voglio un’unica label e un unico gruppo di equazioni, e segnare con una graffa(o quadra o qualunque cosa) quelle che tratto diversamente. Il punto è che voglio allinearle tutte a sinistra, ma non ci riesco, ho fatto una ricerca su align ma sembra che non abbia molte opzioni. Cioè in seguito vi mostro la cosa piu’ vicina a quello che voglio ottenere, mi manca solo allineare la prima eq a sx in linea con le altre. Ma se la metto dentro a il secondo begin{equation} non so perchè ma il \\ non me la manda a capo. come posso fare?
grazie

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\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
%
\begin{equation*}
\begin{aligned}
&\frac{\partial{H_1}}{\partial{t}}+\frac{\partial {q_{2,x}}}{\partial{x}}+\frac{\partial {q_{2,y}}}{\partial{y}}=0 \\
\end{aligned}
\end{equation*}

\begin{equation}\label{MUDflow_COMPLETO_Ccostante_incognSURF_WATERdry}
\left\{
\begin{aligned}
%
&\dfrac{\partial{H_2}}{\partial{t}}+\dfrac{\partial q_{2,x}}{\partial{x}}+\dfrac{\partial q_{2,y}}{\partial{y}} = – \dfrac{V_c – E_b}{C_m} + \dfrac{V_c – E_b}{1-p} \\
%
&\dfrac{\partial{q_{2,x}}}{\partial{t}}+\dfrac{\partial{
}}{\partial{x}}\left[ \dfrac{ q_{2,x}^2}{H_2-Z_b}+\dfrac{1}{2}g
(H_2-Z_b)^2\right]+\dfrac{\partial{ }}{\partial{y}}\left( \dfrac{q_{2,x}q_{2,y}}{H_2-Z_b} \right) +g (H_2-Z_b)\dfrac{\partial{Z_b}}{\partial{x}} =-\dfrac{\tau_{b,x}}{\rho_{m}} \\
%
&\dfrac{\partial{q_{2,y}}}{\partial{t}}+\dfrac{\partial{ }}{\partial{x}}\left( \dfrac{ q_{2,y}q_{2,x}}{H_2-Z_b} \right)+\dfrac{\partial{ }}{\partial{y}}\left[ \dfrac{ q_{2,y}^2}{H_2-Z_b}+\dfrac{1}{2}g (H_2-Z_b)^2\right]+g(H_2-Z_b)\dfrac{\partial{Z_b}}{\partial{y}} =-\dfrac{\tau_{b,y}}{\rho_{m}} \\
%
&\dfrac{\partial{Z_b}}{\partial{t}} = \dfrac{V_c – E_b}{1-p}
\end{aligned}
\right.
\end{equation}
\end{document}
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