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-rw-r--r--macros/latex/contrib/unbtex/unbtex-example/capitulo2.tex66
1 files changed, 9 insertions, 57 deletions
diff --git a/macros/latex/contrib/unbtex/unbtex-example/capitulo2.tex b/macros/latex/contrib/unbtex/unbtex-example/capitulo2.tex
index 148be47e04..b4a9e7b806 100644
--- a/macros/latex/contrib/unbtex/unbtex-example/capitulo2.tex
+++ b/macros/latex/contrib/unbtex/unbtex-example/capitulo2.tex
@@ -147,53 +147,6 @@ Existem pacotes que permitem criar figuras e gráficos no próprio código \LaTe
\item PSTricks \url{https://tug.org/PSTricks/main.cgi?file=examples}
\end{itemize}
-%\tikzset{
-%block/.style={
-% draw,
-% fill=blue!20,
-% rectangle,
-% minimum height=3em,
-% minimum width=6em
-% },
-%sum/.style={
-% draw,
-% fill=blue!20,
-% circle,
-% },
-%input/.style={coordinate},
-%output/.style={coordinate},
-%pinstyle/.style={
-% pin edge={to-,thin,black}
-% }
-%}
-
-%\begin{figure}[htb]
-% \centering
-% The block diagram code is probably more verbose than necessary
-%\tikzsetnextfilename{blockdiagram}
-%\begin{tikzpicture}[auto,>=latex']
- % We start by placing the blocks
-% \node [input, name=input] {};
-% \node [sum, right = of input] (sum) {};
-% \node [block, right = of sum] (controller) {Controlador};
-% \node [block, right = of controller, pin={[pinstyle]above:Perturbações},
-% node distance=3cm] (system) {Planta};
-% We draw an edge between the controller and system block to
-% calculate the coordinate u. We need it to place the measurement block.
-% \draw [->] (controller) -- node[name=u] {$u$} (system);
-% \node [output, right =of system] (output) {};
- %\node [block, below of=u] (measurements) {Measurements};
-
- % Once the nodes are placed, connecting them is easy.
-% \draw [draw,->] (input) -- node {$r$} (sum);
-% \draw [->] (sum) -- node {$e$} (controller);
-% \draw [->] (system) -- node [name=y] {$y$}(output);
-% \draw [->] (y) -- ++(0,-2cm) -| node[pos=0.99] {$-$}
-% node [near end] {$y_m$} (sum);
-%\end{tikzpicture}
-% \caption{Sistema de controle em malha fechada\label{fig:syscl}}
-%\end{figure}
-
Figuras também podem ser incorporadas de arquivos externos, como é o caso das \cref{fig_blockdiagram,fig_grafico}. Se a figura que for incluída se tratar de um diagrama, um gráfico ou uma ilustração que você mesmo produza, priorize o uso de imagens vetoriais no formato PDF. Com isso, o tamanho do arquivo final do trabalho será menor, e as imagens terão uma apresentação melhor, principalmente quando impressas, uma vez que imagens vetoriais são perfeitamente escaláveis para qualquer dimensão. Nesse caso, se for utilizar o Microsoft Excel para produzir gráficos, ou o Microsoft Word para produzir ilustrações, exporte-os como PDF e os incorpore ao documento conforme o exemplo abaixo. No entanto, para manter a coerência no uso de software livre (já que você está usando \LaTeX\ e \abnTeX), teste a ferramenta \textsf{InkScape} (\url{http://inkscape.org/}). Ela é uma excelente opção de código-livre para produzir ilustrações vetoriais, similar ao CorelDraw ou ao Adobe Illustrator. De todo modo, caso não seja possível utilizar arquivos de imagens como PDF, utilize qualquer outro formato, como JPEG, GIF, BMP, etc. Nesse caso, você pode tentar aprimorar as imagens incorporadas com o software livre \textsf{Gimp} (\url{http://www.gimp.org/}). Ele é uma alternativa livre ao Adobe Photoshop.
\begin{figure}[htb]
@@ -286,11 +239,11 @@ Consulte mais informações sobre expressões matemáticas em \url{https://githu
Muitos cientistas gostam de usar \LaTeX\ porque essa ferramenta possibilita escrever facilmente equações como a seguinte:
\begin{equation}
-p+\frac{1}{2}{\rho}v^2+{\rho}gh = \text{constante}
+p+\frac{1}{2}{\rho}v^2+{\rho}gh = \text{constante},
\label{eq:Bernoulli}
\end{equation}
-\noindent onde $p$ é a pressão, $v$ é a velocidade e $h$ é a elevação, ou seja, a ``altura do tubo''. A \cref{eq:Bernoulli} pode ser deduzida a partir do \textit{Teorema Trabalho-Energia}.
+\noindent em que $p$ é a pressão, $v$ é a velocidade e $h$ é a elevação, ou seja, a ``altura do tubo''. A \cref{eq:Bernoulli} pode ser deduzida a partir do \textit{Teorema Trabalho-Energia}.
% Definição da nomenclatura que irá para a lista de símbolos
\nomenclature[B]{$p$}{Pressão}
@@ -309,7 +262,7 @@ A seguir, são apresentados mais alguns exemplos de equações feitas com o \LaT
\sin \chi_0 (t) & \cos \chi_0 (t) & 0
\\
0 & 0 & 1
-\end{bmatrix},
+\end{bmatrix}
\end{equation}
\begin{equation}
@@ -317,7 +270,7 @@ A seguir, são apresentados mais alguns exemplos de equações feitas com o \LaT
\begin{cases}
-a_{ij}, & \text{se } j \neq i \text{ e } j \in \mathcal{N}_i, \\
\sum_{k \in \mathcal{N}_i} a_{ik}, & \text{se } j = i, \\
-0, & \text{caso contrário},
+0, & \text{caso contrário}.
\end{cases}
\end{equation}
@@ -333,7 +286,7 @@ u_{li}(t) &= - \textrm{sign}(s_{li}(t))\eta. \label{eq:u_xbi}
\begin{split}
\dot{V}_i(t) &{}= \frac{T_i(t) - D_i(t)}{m_i} - g \sin \gamma_i(t) + b_{ti}(t), \\
\dot{\chi}_i(t) &{}= \frac{L_i(t) \sin \phi_i(t)}{m_i V_i(t) \cos \gamma_i(t)} + \frac{b_{\psi i}(t)}{V_i(t)\cos \gamma_i(t)},\\
-\dot{\gamma}_i(t) &{}= \frac{L_i(t) \cos \phi_i(t)}{m_i V_i(t)} - \frac{g \cos \gamma_i(t)}{V_i(t)} + \frac{b_{\theta i}(t)}{V_i(t)},
+\dot{\gamma}_i(t) &{}= \frac{L_i(t) \cos \phi_i(t)}{m_i V_i(t)} - \frac{g \cos \gamma_i(t)}{V_i(t)} + \frac{b_{\theta i}(t)}{V_i(t)}.
\end{split}
\end{equation}
@@ -403,8 +356,7 @@ Para incluir documentos sem quebra de páginas, utilize:
\section{Remissões internas}
% ---
-Ao nomear a \cref{tab-nivinv} e a \cref{fig_blockdiagram}, apresentamos um exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o \cref{cap_exemplos}, que tem o nome \emph{\nameref{cap_exemplos}}. O número do capítulo indicado é \ref{cap_exemplos}, que se inicia à \cpageref{cap_exemplos}\footnote{O número da página de uma remissão pode ser obtida também assim:
-\pageref{cap_exemplos}.}. Veja a \cref{sec-divisoes} para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.
+Ao nomear a \cref{tab-nivinv} e a \cref{fig_blockdiagram}, apresentamos um exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o \cref{cap_exemplos}, que tem o nome \emph{\nameref{cap_exemplos}}. O número do capítulo indicado é \ref{cap_exemplos}, que se inicia à \cpageref{cap_exemplos}\footnote{O número da página de uma remissão pode ser obtida também assim: \pageref{cap_exemplos}.}. Veja a \cref{sec-divisoes} para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.
O código usado para produzir o texto desta seção é:
@@ -414,9 +366,9 @@ exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos
o \cref{cap_exemplos}, que tem o nome \emph{\nameref{cap_exemplos}}.
O número do capítulo indicado é \ref{cap_exemplos}, que se inicia à
\cpageref{cap_exemplos}\footnote{O número da página de uma remissão
-pode ser obtida também assim: \pageref{cap_exemplos}.}.
-Veja a \cref{sec-divisoes} para outros exemplos de remissões internas
-entre seções, subseções e subsubseções.
+pode ser obtida também assim: \pageref{cap_exemplos}.}. Veja a
+\cref{sec-divisoes} para outros exemplos de remissões internas entre
+seções, subseções e subsubseções.
\end{verbatim}
% ---