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Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen Mathematische Formeln erstellen Microsoft Word 2019

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Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen

Mathematische Formeln erstellen

Microsoft Word 2019

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 1 von 32

Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................................................................................................................................ 3

Einfache Formeln erstellen ............................................................................................................... 3

Formeln per Tastatur eingeben ...................................................................................................... 11

Spezielle Techniken .......................................................................................................................... 16

Formeln als Vorlage speichern ....................................................................................................... 19

Grundeinstellungen .......................................................................................................................... 20

Schriftart ändern.............................................................................................................................. 22

Freihandgleichung einfügen ............................................................................................................ 22

Add-In Mathematik ......................................................................................................................... 23

Installation .................................................................................................................................... 23

Add-In verwenden ........................................................................................................................ 24

Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Hinweistext für die Formeleingabe ..................................................................................... 3

Abb. 2: Symbolgruppe Grundlegende Mathematik ........................................................................ 4

Abb. 3: Symbolgruppe Griechische Buchstaben ............................................................................. 4

Abb. 4: Symbolgruppe Buchstabenähnliche Symbole .................................................................... 4

Abb. 5: Symbolgruppe Operatoren .................................................................................................. 4

Abb. 6: Symbolgruppe Pfeile ........................................................................................................... 5

Abb. 7: Symbolgruppe Negierte Beziehungen ................................................................................ 5

Abb. 8: Symbolgruppe Skripts ......................................................................................................... 5

Abb. 9: Symbolgruppe Geometrie .................................................................................................... 5

Abb. 10: Aktuelle Symbolgruppe öffnen ............................................................................................. 5

Abb. 11: Symbolgruppe wechseln ...................................................................................................... 5

Abb. 12: Struktur Bruch ..................................................................................................................... 6

Abb. 13: Struktur Hoch/Tief .............................................................................................................. 6

Abb. 14: Struktur Wurzel ................................................................................................................... 6

Abb. 15: Struktur Integral .................................................................................................................. 6

Abb. 16: Struktur Großer Operator ................................................................................................... 6

Abb. 17: Struktur Eckige Klammer ................................................................................................... 7

Abb. 18: Struktur Funktion ............................................................................................................... 7

Abb. 19: Struktur Akzent .................................................................................................................... 7

Abb. 20: Struktur Grenzwert und Logarithmus ................................................................................ 8

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Abb. 21: Struktur Operator ................................................................................................................ 8

Abb. 22: Struktur Matrix .................................................................................................................... 8

Abb. 23: Darstellung Professionell (rot) und Linear (blau) ........................................................... 16

Abb. 24: Dialogfeld Matrixausrichtung und -abstand ............................................................ 17

Abb. 25: Komplette Formel markieren ............................................................................................ 19

Abb. 26: Dialogfeld Neuen Baustein erstellen ......................................................................... 20

Abb. 27: Dialogfeld zur Speicherung der Datei Building Blocks.dotx ........................................... 20

Abb. 28: Dialogfeld Formeloptionen ........................................................................................... 21

Abb. 29: Dialogfeld AutoKorrektur, Register Math. AutoKorrektur ................................ 21

Abb. 30: Dialogfeld Erkannte mathematische Funktionen ................................................... 21

Abb. 31: Fenster Steuerung für mathematische Eingaben .................................................. 22

Abb. 32: Dialogfeld Microsoft Mathematics-Add-In-Graph, 2D-Plot .................................... 25

Abb. 33: Anzeige der Koordinatenwerte in einer Sprechblase ........................................................ 26

Abb. 34: Dialogfeld Microsoft Mathematics-Add-In-Graph, 3D-Plot .................................... 27

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 3 von 32

Einleitung Die Erstellung mathematischer Formeln ist in Word schon seit längerem möglich. Bis zur Version 2003 gab es den Microsoft Formel-Editor 3.0, wo in einem eigenen Windows-Fenster die mathema-tischen Formeln erstellt wurden. Ab Word 2007 ist nun der neue Formel-Editor direkter Bestandteil des Textverarbeitungsprogramms und die Formel wird direkt im Dokument erstellt. Die neue Form der Formelerstellung bietet eine Reihe von Vorteilen (z.B. leichtere Eingabe einer Formel per Tasta-tur, Anpassung von Schriftgrößen zusammen mit dem Text, bessere Qualität beim Ausdruck), aber auch Nachteile (Dokumente mit mathematischen Formeln können nicht als Dokumente älterer Word-Versionen gespeichert werden). Der Formel-Editor von Word arbeitet auch mit -Symbolen, so dass auch Benutzerinnen und Benutzer des Textsatzprogramms recht schnell Formeln in Word erstel-len können.

Sie können mathematische Formeln in leeren Absätzen erstellen, wobei die Formel zunächst horizon-tal zentriert wird. Oder Sie erstellen die Formel als Bestandteil eines Satzes, dann passt sich die For-mel auch den Zeichenformatierungen des Satzes an (wenn dieser komplett markiert und die Forma-tierung geändert wird).

Der neue Formel-Editor erlaubt es, recht komplexe Formeln zu erstellen, die allerdings ein recht ho-hes Maß an Übung erfordern, bis das gewünschte Ergebnis erzielt worden ist. In diesem Skript werden neben einfachen mathematischen Formeln auch einige Beispiele für komplexere Formeln gezeigt. Allerdings kann in diesem Skript nicht auf absolut jede komplexe Formel eingegangen werden. Das Skript bezieht sich auf Word 2019 bzw. Word für Office 365, gilt aber auch weitestgehend für ältere Word-Versionen (ab Version 2007).

Einfache Formeln erstellen Zunächst müssen Sie die Schreibmarke an die Textstelle im Dokument setzen, wo die Formel er-scheinen soll. Soll die Formel Bestandteil eines Satzes sein, empfiehlt es sich, zunächst den komplet-ten Satz einzugeben, dann die Schreibmarke an die Textstelle im Satz zu bewegen wo die Formel erscheinen soll, um anschließend die Formel einzufügen. Ist die Formel nicht Bestandteil eines Sat-zes, sondern wird in einem leeren Absatz eingefügt, setzen Sie die Schreibmarke zunächst in den leeren Absatz und geben die Formel ein. In beiden Fällen wählen Sie im Register Einfügen in der Gruppe Symbole das Symbol π Formel (alternativ: Alt +*~ ; nicht auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Symbol klicken). Es erscheint ein dün-ner, grauer Rahmen, in dem der Hinweis Geben Sie hier eine Formel ein. zu sehen ist (siehe Abbildung 1). Geben Sie nun die Formel ein (der Hinweistext verschwindet automatisch). Nach der Fertigstellung klicken Sie in den „normalen“ Text (oder bewegen die Schreibmarke mit den Richtungstasten , , oder aus der Formel heraus). Der graue Rahmen verschwindet. Möchten Sie die Formel bearbeiten, klicken Sie auf die Formel.

Abb. 1: Hinweistext für die Formeleingabe

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Für die Formeleingabe selbst können Sie einerseits die Tastatur verwenden (z.B. bei der Eingabe von Buchstaben oder Zahlen) und andererseits das Register Entwurf (Registergruppe Formeltools; z.B. für spezielle mathematischen Formelzeichen, die sich so direkt nicht auf der Tastatur befinden, wie z.B. das Wurzelzeichen √ oder das Integralzeichen ∫ ). Dabei stehen Ihnen die drei Gruppen Konvertierungen, Symbole und Strukturen für die Erstellung der For-mel zur Verfügung. In der Gruppe Konvertierungen können Sie beispielsweise wählen, ob Sie die Formel lieber im Unicode-Format oder im LaTeX-Format per Tastatur eingeben wollen (siehe Kapi-tel Formeln per Tastatur eingeben, Seite 11). In der Gruppe Symbole können Sie aus einer Fülle von mathematischen Symbolen und Zeichen wählen, während die Gruppe Strukturen vorgegebene mathematische Strukturen enthält (z.B. Bruch, Wurzel, Integral, Matrix). Zusätzlich gibt es noch die Gruppe Tools, wo Sie über das Symbol π Formel eine bereits integrierte Formel auswählen können. Mit dem Symbol Freihandgleichung können Sie auch eine Formel „handschriftlich“ eingeben und anschließend als Formel einfügen (siehe Kapitel Freihandgleichung einfügen, Seite 22).

Die Gruppe Symbole enthält, wie bereits angedeutet, eine ganze Reihe an mathematischen Symbolen, die Sie in Ihren Formeln einsetzen können. Folgende Symbolgruppen stehen zur Verfügung: Grund-legende Mathematik (Abbildung 2), Griechische Buchstaben (Abbildung 3), Buchstabenähnliche Symbole (Abbildung 4), Operatoren (Abbildung 5), Pfeile (Abbildung 6, Seite 5), Negierte Beziehun-gen (Abbildung 7, Seite 5), Skripts (Abbildung 8, Seite 5) und Geometrie (Abbildung 9, Seite 5).

Abb. 2: Symbolgruppe Grundlegende Mathematik

Abb. 3: Symbolgruppe Griechische Buchstaben

Abb. 4: Symbolgruppe Buchstabenähnliche Symbole

Abb. 5: Symbolgruppe Operatoren

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Abb. 6: Symbolgruppe Pfeile

Abb. 7: Symbolgruppe Negierte Beziehungen

Abb. 8: Symbolgruppe Skripts

Abb. 9: Symbolgruppe Geometrie

Wenn Sie eine Symbolgruppe wechseln wollen, öffnen Sie zunächst die aktuelle Symbolgruppe (sie-he Abbildung 10), klicken oberhalb des Symbolgruppennamens auf den Symbolgruppennamen mit dem kleinen Pfeil () und wählen die gewünschte Symbolgruppe aus (siehe Abbildung 11).

Abb. 10: Aktuelle Symbolgruppe öffnen

Abb. 11: Symbolgruppe wechseln

Die Gruppe Strukturen enthält mathematische Sondersymbole, z.B. Brüche, Integrale oder auch ver-schiedene Klammerarten. Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird nicht nur eine Liste mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten angezeigt, sondern auch fertige Beispiele, die Sie ebenfalls bei Bedarf auswählen können. Hier nun die Strukturen im Einzelnen:

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Abb. 12: Struktur Bruch

Abb. 13: Struktur Hoch/Tief

Abb. 14: Struktur Wurzel

Abb. 15: Struktur Integral

Abb. 16: Struktur Großer Operator

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Abb. 17: Struktur Eckige Klammer

Abb. 18: Struktur Funktion

Abb. 19: Struktur Akzent

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Abb. 20: Struktur Grenzwert und Logarithmus

Abb. 21: Struktur Operator

Abb. 22: Struktur Matrix

Nun soll anhand eines Beispiels die Vorgehensweise für die Eingabe einer mathematischen Formel gezeigt werden. Es handelt sich dabei um folgende Formel (die Formel wird in einem leeren Absatz eingegeben):

𝑠𝑠 = �1𝑛𝑛�𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2𝑟𝑟

𝑖𝑖=1

Nachdem Sie im Register Einfügen in der Gruppe Symbole den oberen Teil des Symbols Formel angeklickt haben (alternativ: Alt +*~ ) und der graue Rahmen erschienen ist, gehen Sie nun wie folgt vor:

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Eingabe Anzeige

s= eingeben

Struktur: Wurzel Symbol: Quadratwurzel

Das gepunktete Viereck ( ) unter dem Wurzelzeichen anklicken

Struktur: Bruch Symbol: Bruch mit waagrechtem Bruchstrich

Das gepunktete Viereck ( ) im Zähler anklicken

1 eingeben, dann das gepunktete Viereck ( ) im Nenner anklicken

n eingeben, dann einmal die Richtungstaste drücken

Struktur: Großer Operator Symbol: Summenbildung

Das gepunktete Viereck ( ) unter dem Summenzeichen anklicken

i=1 eingeben, dann das gepunktete Viereck ( ) über dem Summen-zeichen anklicken

r eingeben, dann das gepunktete Viereck ( ) rechts neben dem Sum-menzeichen anklicken

Struktur: Skript Symbol: Hochgestellt

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Eingabe Anzeige

Das große gepunktete Viereck ( ) anklicken

Struktur: Skript Symbol: Tiefgestellt

Das große gepunktete Viereck ( ) anklicken

p eingeben, dann das tiefere gepunktete Viereck ( ) anklicken

i eingeben, dann einmal die Richtungstaste drücken

( eingeben

Struktur: Skript Symbol: Tiefgestellt

Das große gepunktete Viereck ( ) anklicken

x eingeben, dann das tiefere gepunktete Viereck ( ) anklicken

i eingeben, dann einmal die Richtungstaste drücken

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Eingabe Anzeige

-x) eingeben

Das letzte gepunktete kleine Viereck ( ) anklicken

2 eingeben, dann dreimal die Richtungstaste drücken1

Formeln per Tastatur eingeben Sie können Formeln auch vollständig über die Tastatur eingeben2. Dabei können Sie zwischen zwei Eingabeformaten wählen:

• Unicode

• LaTeX

ist ein Textsatzprogramm, mit dem wissenschaftliche (und auch sonstige) Texte in Buchdruck-qualität erzeugt und auch ausgedruckt werden können. Im Gegensatz zu Word (oder auch anderen Textverarbeitungsprogrammen, wie z.B. Writer von OpenOffice) werden allerdings für die Erstellung eines Textes in gewisse Programmierkenntnisse erwartet, oder anders ausgedrückt, bei der Er-stellung eines Textes mit haben Sie nicht sofort das fertige Ergebnis vor Augen, sondern zu-nächst einen Text, der eher einer Programmiersprache gleicht. Erst mit speziellen, für entwi-ckelten Viewern (mit denen das fertige Produkt auf dem Bildschirm dargestellt wird) kann das ei-gentliche Druckergebnis auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Zunächst platzieren Sie die Schreibmarke an die Stelle im Dokument, wo Sie die Formel erstellen wollen. Verwenden Sie die Tastenkombination Alt +*~ , um eine neue Formel zu erstellen. Wenn Sie den Formelrahmen mit dem Hinweis Geben Sie hier eine Formel ein se-hen, können Sie nun im Register Entwurf (Registergruppe Formeltools) in der Grup-pe Konvertierungen das Symbol / Unicode wählen (wenn Sie die Formel im Uni-code-Format eingeben wollen) oder Sie wählen das Symbol {} LaTeX (wenn Sie die Formel im LaTeX-Format eingeben wollen).

1 Mit dem dreimaligen Drücken der Richtungstaste wird lediglich die Schreibmarke an das Ende der Formel ver-

schoben. Damit ist es nun möglich, mit der Eingabetaste die Formeleingabe abzuschließen. 2 Stimmt nicht immer. In diesem Beispiel kann die Eingabe vollständig über die Tastatur erfolgen. In anderen Fällen ist

aber u.U. die Verwendung der mathematischen Zeichen in den Gruppen Symbole und Strukturen notwendig.

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 12 von 32

In der nachfolgenden Tabelle bekommen Sie ein paar Beispiele für Formeln, wie sie im Unicode-Format bzw. LaTeX-Format eingegeben werden. Bei der Eingabe einer mathematischen Formel per Tastatur müssen Sie hin und wieder auch die Leertaste verwenden. Da das Leerzeichen aber eigentlich nicht wirklich sichtbar ist, wird zur besseren Darstellung in den Beispielen das Zeichen ˽ für die Leertaste verwendet (wird das Zeichen ˽ mehrmals hintereinander angezeigt, bedeutet das, dass die Leertaste entsprechend oft gedrückt werden muss). Beim LaTeX-Format muss zum Schluss die Ein-gabe mit der Eingabetaste ( ) abgeschlossen werden, damit das eigentliche Formelergebnis zu sehen ist.

Unicode-Format LaTeX-Format Ergebnis

(abc)\vec˽ ˽ \vec{abc} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�������⃗

(abc)\hat˽ ˽ \hat{abc} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�

\rect(a/b)˽ \rect{\frac{a}{b}} 𝑎𝑎𝑎𝑎

(a+b/c)˽ \left{a+\frac{b}{c}\right} �𝑎𝑎 +𝑎𝑎𝑎𝑎�

{a+b/c}˽ \left{a+\frac{b}{c}\right} �𝑎𝑎 +𝑎𝑎𝑎𝑎�

{a/b\vbar˽x+y\vbar˽}˽ \left{\\frac{a}{b}\\left|\x+y\\right|\\right} �𝑎𝑎𝑎𝑎 �𝑥𝑥 + 𝑦𝑦� �

a/(b+c)˽ \frac{a}{b+c} 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎

_a^b˽x˽ {_a^b}x 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑏𝑏

lim_(n->\infty)˽n \lim\below{n\rightarrow\infty}{n} lim𝑛𝑛→∞

𝑛𝑛

(\matrix(a&b@&c&d))˽ \matrix{a&b&\cr&c&d\cr} � 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑

\iint_(a=0)^\infty˽ ˽a \iint_{a=0}{\infty}{a} � 𝑎𝑎

𝑎𝑎=0

\overbar(abc)˽ \overbar{abc} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

\overbrace(abc)˽ \overbrace{abc} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�

\sqrt(5&a^2)˽ \sqrt[5]{a^2} �𝑎𝑎25

Anmerkung: Beachten Sie bitte, dass beim Unicode-Format in den meisten Fällen runde Klammern verwendet werden und beim LaTeX-Format geschweifte Klammen3. Beispiel Uni-code: \overbar(abc); LaTeX: \overbar{abc}.

3 Im letzten Beispiel der Tabelle werden bei der Wurzel-Funktion im LaTeX-Format sogar zusätzlich die eckigen Klam-

mern verwendet.

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 13 von 32

Nehmen wir nochmals das Beispiel mit der Wurzel-Funktion aus dem vorherigen Kapitel:

𝑠𝑠 = �1𝑛𝑛�𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2𝑟𝑟

𝑖𝑖=1

Soll diese Formel über die Tastatur im Unicode-Format eingegeben werden, sieht das Ganze so aus:

Eingabe (das Zeichen ˽ steht für die Leertaste) Anzeige

s=\sqrt(1/n)˽

Richtungstaste einmal drücken

\sum˽

_(i=1)^r˽

p_i˽

(x_i˽

-x)^2˽

Richtungstaste zweimal drücken

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 14 von 32

Wie Sie sehen können, ist die zweite Methode schneller, aber sie setzt voraus, dass Sie die Schreib-weise der verschiedenen mathematischen Zeichen (z.B. \sqrt für √ oder x_i für 𝐱𝐱𝐢𝐢) kennen. Nachfol-gend bekommen Sie eine Übersicht über die verschiedenen Formelzeichen, wie Sie sie im Unicode-Format (und teilweise auch im LaTeX-Format) verwenden können. Wie in der Tabelle auf Seite 12, wird auch in der folgenden Übersicht die Leertaste mit dem Zeichen ˽ dargestellt. Beispiel: a\hat˽ ˽ bedeutet, Sie geben erst a\hat als mathematische Formel ein, dann drücken Sie zweimal die Leertaste. Erst jetzt wird das gewünschte Zeichen (hier 𝒂𝒂�) angezeigt. Bedenken Sie bitte, dass die Übersicht nicht unbedingt vollständig ist. Die Liste kann aber jederzeit ergänzt werden. Lesen Sie dazu das Kapitel Grundeinstellungen (Seite 20; Stichwort: AutoKorrektur). Eine ausführliche Liste der be-reits vorhandenen mathematischen Symbole finden Sie im Register Math. AutoKorrektur im Dialogfeld AutoKorrektur (siehe Abbildung 29, Seite 21).

Übersicht 1: Akzente in mathematischen Formeln 𝒂𝒂� a\hat˽ ˽ �́�𝒂 a\acute˽ ˽ 𝒂𝒂� a\bar˽ ˽ �̇�𝒂 2a\dot˽ ˽ 𝒂𝒂� a\breve˽ ˽ 𝒂𝒂� a\check˽ ˽ �̀�𝒂 a\grave˽ ˽ 𝒂𝒂��⃗ a\vec˽ ˽ �̈�𝒂 a\ddot˽ ˽ 𝒂𝒂� a\tilde˽ ˽

Übersicht 2: Griechische Buchstaben 𝚨𝚨 \Alpha˽ 𝚩𝚩 \Beta˽ 𝚪𝚪 \Gamma˽ 𝚫𝚫 \Delta˽ 𝚬𝚬 \Epsilon˽ 𝚭𝚭 \Zeta˽ 𝚮𝚮 \Eta˽ 𝚯𝚯 \Theta˽ 𝚰𝚰 \Iota˽ 𝚱𝚱 \Kappa˽ 𝚲𝚲 \Lambda˽ 𝚳𝚳 \Mu˽ 𝚴𝚴 \Nu˽ 𝚵𝚵 \Xi˽ 𝚶𝚶 \O˽ 𝚷𝚷 \Pi˽ 𝚸𝚸 \Rho˽ 𝚺𝚺 \Sigma˽ 𝚻𝚻 \Tau˽ 𝚼𝚼 \Upsilon˽ 𝚽𝚽 \Phi˽ 𝚾𝚾 \Chi˽ 𝚿𝚿 \Psi˽ 𝛀𝛀 \Omega˽ 𝜶𝜶 \alpha˽ 𝜷𝜷 \beta˽ 𝜸𝜸 \gamma˽ 𝜹𝜹 \delta˽ 𝝐𝝐 \epsilon˽ 𝜺𝜺 \varepsilon˽ 𝜻𝜻 \zeta˽ 𝜼𝜼 \eta˽ 𝜽𝜽 \theta˽ 𝝑𝝑 \vartheta˽ 𝜾𝜾 \iota˽ 𝜿𝜿 \kappa˽ 𝝀𝝀 \lambda˽ 𝝁𝝁 \mu˽ 𝝂𝝂 \nu˽ 𝝃𝝃 \xi˽ 𝝄𝝄 \o˽ 𝝅𝝅 \pi˽ 𝝕𝝕 \varpi˽ 𝝆𝝆 \rho˽ 𝝔𝝔 \varrho˽ 𝝈𝝈 \sigma˽ 𝝇𝝇 \varsigma˽ 𝝉𝝉 \tau˽ 𝝊𝝊 \upsilon˽ 𝝓𝝓 \phi˽ 𝝋𝝋 \varphi˽ 𝝌𝝌 \chi˽ 𝝍𝝍 \psi˽ 𝝎𝝎 \omega˽

Übersicht 3: Binärsymbole ± \pm˽ ∓ \mp˽ ∩ \cap˽ ∪ \cup˽ ⋄ \diamond˽ × \times˽ ÷ \div˽ ⊎ \uplus˽ ⊕ \oplus˽ ⊖ \ominus˽ ⊗ \otimes˽ ⊓ \sqcap˽ ⊔ \sqcup˽ ⊙ \odot˽ ⋆ \star˽ ∘ \circ˽ ∙ \bullet˽ ⋅ \cdot˽ ∨ \vee˽ ∧ \wedge˽ ∐ \amalg˽ ∖ \setminus˽ ≀ \wr˽

Übersicht 4: Vergleichssymbole ≤ \leq˽ o. \le˽ ≥ \geq˽ o. \ge˽ ≡ \equiv˽ ⊨ \models˽ ≺ \prec˽ ≻ \succ˽ ∼ \sim˽ ≼ \preceq˽ ≽ \succeq˽ ≃ \simeq˽ ∣ \mid˽ ≪ \ll˽ ≫ \gg˽ ≍ \asymp˽ ∥ \parallel˽ ⊂ \subset˽ ≈ \approx˽ ⋈ \bowtie˽ ⊆ \subseteq˽ ≅ \cong˽ ≠ \neq˽ ⊑ \sqsubseteq˽ ≐ \doteq˽ ∈ \in˽ ∋ \ni˽ ∝ \propto˽ = = ⊢ \vdash˽ ⊣ \dashv˽ < < > >

Übersicht 5: Pfeile ← \leftarrow˽ ↑ \uparrow˽ → \rightarrow˽ ↓ \downarrow˽ ⇐ \Leftarrow˽ ⇑ \Uparrow˽ ⇒ \Rightarrow˽ ⇓ \Downarrow˽ ↔ \leftrightarrow˽ ↕ \updownarrow˽ ⇔ \Leftrightarrow˽ ⇕ \Updownarrow˽ ↦ \mapsto˽ ↗ \nearrow˽ ↘ \searrow˽

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↙ \swarrow˽ ↖ \nwarrow˽ ↩ \hookleftarrow˽ ↪ \hookrightarrow˽ ↼ \leftharpoonup˽ ⇀ \rightharpoonup˽ ↽ \leftharpoondown˽ ⇁ \rightharpoondown˽ Übersicht 6: Sonderzeichen … \ldots˽ ⋯ \cdots˽ ⋮ \vdots˽ ⋱ \ddots˽ ℵ \aleph˽ ′ \prime˽ ∀ \forall˽ ∞ \infty˽ ℏ \hbar˽ ∅ \emptyset˽ ∃ \exists˽ 𝜵𝜵 \nabla˽ √ \sqrt˽ □ \box˽ 𝓵𝓵 \ell˽ ⊤ \top˽ ℘ \wp˽ ⊥ \bot˽ ♣ \clubsuit˽ ♢ \diamondsuit˽ ♡ \heartsuit˽ ♠ \spadesuit˽ 𝕽𝕽 \Re˽ 𝕴𝕴 \Im˽ ∠ \angle˽ 𝝏𝝏 \partial˽

Übersicht 7: Große-Operatoren ∑ \sum˽ ∏ \prod˽ ∐ \coprod˽ ∫ \int˽ ∮ \oint˽ ⋂ \bigcap˽ ⋃ \bigcup˽ ⨆ \bigsqcup˽ ⋁ \bigvee˽ ⋀ \bigwedge˽ ⨀ \bigodot˽ ⨂ \bigotimes˽ ⨁ \bigoplus˽ ⨄ \biguplus˽ Übersicht 8: Begrenzungssymbole ⌊ \lfloor˽ ⌋ \rfloor˽ ⌈ \lceil˽ ⌉ \rceil˽ ⟨ \langle˽ ⟩ \rangle˽ / / \ \ | |

Übersicht 9: Mathematische Konstrukte 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂� \overbrace(abc)˽ 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂� \underbrace(abc)˽ √𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 \sqrt(abc)˽ 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅

(abc)/(def)˽

Hier noch ein paar mathematische Beispiele zum Üben:

lim𝑥𝑥→0

√1 + 𝑥𝑥 − 1𝑥𝑥

= lim𝑥𝑥→0

�√1 + 𝑥𝑥 − 1��√1 + 𝑥𝑥 + 1�𝑥𝑥�√1 + 𝑥𝑥 + 1�

= lim𝑥𝑥→0

1√1 + 𝑥𝑥 + 1

=12

𝑆𝑆(𝑧𝑧) = − cos �𝜋𝜋2𝑧𝑧2��

(−1)𝑛𝑛𝜋𝜋2𝑛𝑛+1

1 ∙ 3⋯ (4𝑛𝑛 + 3)𝑧𝑧4𝑛𝑛+3

𝑛𝑛=0

+ sin �𝜋𝜋2𝑧𝑧2��

(−1)𝑛𝑛𝜋𝜋2𝑛𝑛

1 ∙ 3⋯ (4𝑛𝑛 + 1)𝑧𝑧4𝑛𝑛+1

𝑛𝑛=0

𝐼𝐼 = � � �𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟2

𝑟𝑟2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐⁄

0

𝛼𝛼

0

2𝜋𝜋

0

= � �� 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐 �� 𝑑𝑑𝑟𝑟ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐⁄

0� 𝑑𝑑𝑐𝑐

𝛼𝛼

0� 𝑑𝑑𝑠𝑠

2𝜋𝜋

0

= 2𝜋𝜋ℎ(1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠)

Anmerkung: In der Gruppe Konvertierungen gibt es noch das Symbol Konvertie-ren. Klicken Sie auf den unteren Teil des Symbols, können Sie den Befehl Aktuell - Professionell bzw. Aktuell - Linear wählen. Somit ha-ben Sie zwei verschiedene Darstellungen der Formel (siehe Abbildung 23, Seite 16). Es gibt auch noch die Befehle Alle - Professionell und Alle - Linear, wenn die Konvertierung nicht nur für die aktuelle Formel gelten soll, sondern für alle Formeln, die sich im Dokument befinden.

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 16 von 32

Abb. 23: Darstellung Professionell (rot) und Linear (blau)

Spezielle Techniken Auch wenn Sie mit den vorhandenen Möglichkeiten bereits eine ganze Menge an mathematischen Formeln erstellen können, gibt es dennoch einige zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, die so ohne weiteres nicht sofort erkennbar sind. Einige dieser zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten sollen an dieser Stelle gezeigt werden. Im ersten Beispiel soll folgende Struktur erzeugt werden:

𝑦𝑦 =

⎩⎪⎨

⎪⎧

12

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑥𝑥 < −10

7 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 − 10 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 10

15 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑥𝑥 > 10

Hier zunächst die einzelnen Schritte bei der Erstellung der Struktur:

Eingabe (das Zeichen ˽ steht für die Leertaste) Anzeige

y= eingeben

Struktur: Eckige Klammer Gruppe: Einzelne eckige Klammern Symbol: Nur geschweifte Klammer links4 dann das gepunktete Viereck ( ) anklicken

Struktur: Matrix Gruppe: Leere Matrizen Symbol: 3x2 Leere Matrix dann das erste gepunktete Viereck ( ) ankli-cken

1/2˽ eingeben, dann das darunterliegende gepunktete Viereck ( ) anklicken

7 eingeben, dann das darunterliegende gepunktete Vier-eck ( ) anklicken und 15 eingeben, danach das erste ge-punktete Viereck ( ) in der zweiten Spalte anklicken

4 Bis zur Word-Version 2016 haben alle Symbole in der Gruppe Einzelne Eckige Klammern den Namen Einzelne eckige

Klammer, auch wenn es sich natürlich um unterschiedliche Klammerformen handelt.

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 17 von 32

Eingabe (das Zeichen ˽ steht für die Leertaste) Anzeige

wenn˽ ˽x<-10 eingeben, dann das darunterliegende ge-punktete Viereck ( ) anklicken

wenn˽ ˽-10<=x<=10 eingeben, dann das darunterliegende gepunktete Viereck ( ) anklicken

wenn˽ ˽x>10 eingeben

Damit wäre die mathematische Struktur eigentlich fertig, aber beim genauen Hinsehen werden Sie feststellen, dass der Zeilenabstand und die Ausrichtung der zweiten Spalte noch nicht stimmen. Für den Zeilenabstand klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf ein Matrixelement (z.B. in der zweiten Spalte) und wählen im Kontextmenü den Befehl Matrixabstand. Im Dialogfeld Matrixaus-richtung und –abstand (siehe Abbildung 24) wählen Sie in der Gruppe Zeilenabstand in der Liste Mindestabstand zwischen Grundlinien den Eintrag Doppelt und bestätigen den Befehl. Für die Aus-richtung der zweiten Spalte klicken Sie wiederum mit der rechten Maustaste auf ein Element der zweiten Spalte und wählen im Kontextmenü den Befehl Spaltenausrichtung und den Unterbefehl Links. Jetzt ist die mathematische Struktur fertig.

Abb. 24: Dialogfeld Matrixausrichtung und -abstand

Im nächsten Beispiel geht es um die Ausrichtung mehrerer Zeilen, wobei die Ausrichtung selbst an dem Gleichheitszeichen vorgenommen werden soll. Hier zunächst die fertige Gleichung:

𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 + 1)(𝑥𝑥2 + 1) = (𝑥𝑥2 − 1)(𝑥𝑥2 + 1) = 𝑥𝑥4 − 1

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Zuerst die einzelnen Schritte bei der Erstellung der Gleichung:

Eingabe (das Zeichen ˽ steht für die Leertaste) Anzeige

y=(x-1)(x+1)(x^2+1) eingeben, dann die Tastenkombination drücken

=(x^2-1)(x^2+1) eingeben, dann die Tastenkombination drücken

=x^4-1 eingeben

Soweit ist die Gleichung schon fertig, aber die Ausrichtung bzgl. des Gleichheitszeichens fehlt noch. Markieren Sie die komplette Gleichung (also alle drei Zeilen), bewegen das Maussymbol auf die Markierung und klicken die rechte Maustaste. Im Kontextmenü wählen Sie den Befehl Ausrichten an =. Damit ist die Gleichung komplett.

Im dritten Beispiel geht es um ein Gleichungssystem mit mehreren Variablen, wobei die Spalten mit den Variablen vertikal ausgerichtet werden sollen. Das Gleichungssystem hat folgendes Aussehen:

2𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 10 4𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 3

𝑥𝑥 + 10𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 25

Nun wäre die einfachste Lösung die, eine Matrix mit entsprechender Spalten- und Zeilenanzahl zu erstellen. In diesem Fall müsste es eine Matrix mit 7 Spalten und 3 Zeilen sein. Dann müsste noch der Spaltenabstand im Dialogfeld Matrixausrichtung und –abstand (siehe Abbildung 24, Seite 17) eingestellt werden und für die 1., 3., 5. und 7. Spalte die Spaltenausrichtung Rechts (Kontextmenü Befehl Spaltenausrichtung, Unterbefehl Rechts). Es ist etwas Arbeit nötig, aber es funktioniert. Es gibt aber noch eine alternative Methode, wo bereits nach der Eingabe des Gleichungssystems die Ausrichtungen und Spaltenabstände korrekt eingestellt sind. Dazu muss die Formel nur auf eine etwas andere Art und Weise eingegeben werden: über die Tastatur.

Eingabe (das Zeichen ˽ steht für die Leertaste) Anzeige

\eqarray( eingeben

2&x+&3&y+&&z=&10&@4&x+&&y-&&z=&3&@&x+&10&y+ &&z=&25&)˽ eingeben5

Lassen Sie sich bitte nicht an den dünnen Linien vor den Zahlenwerten bzw. Variablen irritieren. Diese sind nur auf dem Bildschirm sichtbar und werden nicht mit ausgedruckt.

Nun noch ein allgemeiner Hinweis zum Thema Matrizen: hierbei geht es um die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen. Wäre das Gleichungssystem aus dem dritten Beispiel mittels einer Matrix entstanden, gäbe es zunächst das Problem, dass bei der Erstellung einer Matrix mit der Struktur Matrix (siehe

5 Bitte alles komplett hintereinander eingeben und nicht zwischendurch die Eingabetaste drücken. Lediglich aus Platz-

gründen sind hier die einzugebenden Daten in zwei Zeilen umgebrochen.

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Abbildung 23, Seite 8) zunächst nur maximal 3 Spalten und 3 Zeilen möglich sind. Für das dritte Beispiel wären aber 7 Spalten notwendig. Wie können weitere Spalten bzw. Zeilen hinzugefügt wer-den? Nach Erstellung einer 3x3-Matrix bewegen Sie das Maussymbol auf ein Matrix-Element und klicken die rechte Maustaste. Im Kontextmenü gibt es nun den Befehl Einfügen und die Unterbefehle Zeile vorher einfügen, Zeile danach einfügen, Spalte vorher einfügen und Spalte nachher einfügen. Damit lässt sich die Matrix um eine fast beliebige Anzahl von Zeilen (max. 85) oder Spalten (max. 64) erweitern. Im Kontextmenü gibt es auch den Befehl Löschen (mit den Unterbefehlen Zeile lö-schen und Spalte löschen), womit Sie die aktuelle Zeile bzw. Spalte aus der Matrix entfernen können.

Formeln als Vorlage speichern Benötigen Sie bestimmte Formeln öfters in verschiedenen Dokumenten, ist es sicherlich viel zu auf-wendig, jedes Mal die Formel neu zu erstellen. Auch das Kopieren der Formel mittels Zwischenab-lage ist auf Dauer nicht wirklich sinnvoll. Es gibt in Word aber die Möglichkeit, eine Formel als Vorlage zu speichern. Bei Bedarf können Sie die Formel bequem aus einer Liste auswählen.

1. Nach dem die Formel erstellt worden ist, muss sie komplett markiert werden (siehe Abbildung 25).

Abb. 25: Komplette Formel markieren

2. Klicken Sie im Register Entwurf (Registergruppe Formeltools) in der Grup-pe Tools auf den kleinen grauen Pfeil rechts neben dem Symbol π Formel. Sie bekommen eine Auflistung von bereits gespeicherten Formelvorlagen. Am unteren Ende der Auflistung klicken Sie auf den Befehl Auswahl im Formelkatalog speichern.

3. Im Dialogfeld Neuen Baustein erstellen (siehe Abbildung 26, Seite 20), geben Sie der Vorlage im Textfeld Name einen aussagekräftigen Namen (in Abbildung 26, Seite 20, steht einfach nur Formelname; den müssen Sie durch einen sinnvollen Namen ersetzen). Die ande-ren Felder übernehmen Sie am besten so wie vorgegeben. Lediglich im Textfeld Beschrei-bung können Sie bei Bedarf die Formel noch etwas ausführlicher beschreiben. Bestätigen Sie anschließend das Dialogfeld.

Nun können Sie die Formel bequem in jedem bereits vorhandenen Dokument oder in jedem neuen Dokument einsetzen. Sie müssen dazu nur im Register Einfügen in der Gruppe Symbole auf den kleinen grauen Pfeil rechts neben dem Symbol π For-mel klicken. In der Auswahlliste der vorhandenen Formeln wählen Sie die ge-wünschte Formel einfach mit der Maus aus.

Anmerkung: Nach der Erstellung der Formeln als Vorlage werden Sie beim Beenden von Word gefragt, ob die Formeln in der Datei Building Blocks.dotx gespeichert werden sollen (siehe Abbildung 27, Seite 20). Mit der Schaltfläche bestätigen Sie die Frage. Erst jetzt sind die Formeln auch wirklich dauerhaft gespeichert.

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Abb. 26: Dialogfeld Neuen Baustein erstellen

Abb. 27: Dialogfeld zur Speicherung der Datei Building Blocks.dotx

Grundeinstellungen Für die Erstellung bzw. Bearbeitung einer Formel können Sie einige Einstellungen vornehmen. Um das Dialogfeld aufrufen zu können, müssen Sie allerdings eine Formel in Ihr Dokument einfügen. Sie erhalten das Dialogfeld über das Symbol Startprogramm für Dialogfelder ( ) (Re-gister Entwurf, Registergruppe Formeltools, Gruppe Konvertierungen6). Im Dialog-feld Formeloptionen (siehe Abbildung 28, Seite 21) können Sie beispielsweise festlegen, dass ma-thematische Ausdrücke immer im professionellen Format angezeigt werden. Oder Sie legen fest, dass die Integralgrenzwerte nicht seitlich, sondern unter- und oberhalb des Integralzeichens platziert wer-den. Oder Sie bestimmen die Ausrichtung und die horizontalen Einzüge, wenn die Formel in einer einzelnen Absatzzeile steht. Die Änderungen gelten zunächst nur für das aktuelle Dokument. Wenn Sie die Einstellungen global haben wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Sie werden gefragt, ob die Einstellungen in der Dokumentvorlage NORMAL.DOTM abgelegt werden sollen. Be-antworten Sie die Frage mit der Schaltfläche und die Einstellungen gelten ab sofort für alle Dokumente. Interessant ist auch, dass Sie über die Schaltfläche in das Dialog-feld AutoKorrektur (siehe Abbildung 29, Seite 21) kommen. Dort können Sie mathematische Sym-bole oder ganze Ausdrücke der bereits vorhandenen Liste hinzufügen. Dazu erstellen Sie eine Formel mit dem mathematischen Symbol (z.B. ≦), dem Sie ein Kürzel zuordnen wollen, markieren dieses Symbol und rufen das Dialogfeld AutoKorrektur auf. Geben Sie in dem Textfeld Ersetzen das Kürzel ein (z.B. \leqq; das wäre die -Schreibweise) und bestätigen das Dialogfeld. Geben Sie in einem Dokument nun \leqq gefolgt von einem Leerzeichen ein, erhalten Sie das gewünschte mathematische Symbol ≦.

Mit der Schaltfläche (sowohl im Dialogfeld Formeloptionen, als auch im Dialog-feld AutoKorrektur) bekommen Sie das Dialogfeld Erkannte mathematische Funktionen (siehe Abbildung 30, Seite 21). Hier können Sie zu den bereits vorhandenen mathematischen Ausdrü-cken noch weitere hinzufügen, die, wenn sie später in einer Formel verwendet werden, nicht kursiv formatiert werden.

6 Bis Word 2016 ist es die Gruppe Tools.

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Abb. 28: Dialogfeld Formeloptionen

Abb. 29: Dialogfeld AutoKorrektur, Register Math. AutoKorrektur

Abb. 30: Dialogfeld Erkannte mathematische Funktionen

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Schriftart ändern Im Dialogfeld Formeloptionen (siehe Abbildung 28, Seite 21) gibt es auch die Liste Standard-schriftart für mathematische Bereiche. Allerdings enthält diese Liste nur einen Eintrag: Cambria Math. Wenn Sie die Formel aber gerne in einer anderen Schriftart darstellen lassen wollen, müssen Sie einen kleinen Trick anwenden. Markieren Sie die Formel (z.B. Abbildung 25, Seite 19) und wäh-len im Register Entwurf (Registergruppe Formeltools) in der Gruppe Konvertierun-gen das Symbol abc Text. Jetzt können Sie im Register Start in der Gruppe Schrift-art jede beliebige Schriftart wählen. Übrigens: die Formel ist weiterhin editierbar.

Freihandgleichung einfügen Sie haben auch die Möglichkeit, eine Formel „handschriftlich“ einzugeben. Word wandelt die hand-schriftliche Formel in eine Formel mit der Schriftart Cambria Math. um. Wenn Sie eine Formel in dieser Form eingeben wollen, klicken Sie im Register Einfügen in der Gruppe Symbole auf den klei-nen Pfeil rechts neben dem Symbol π Formel und wählen den Befehl Freihandglei-chung. Sie erhalten das Fenster Steuerung für mathematische Eingaben. Be-wegen Sie das Maussymbol in den hellgelben Teil des Fensters, wo der Hinweis Math. Ausdruck hier einfügen zu sehen ist. Nun können Sie mit der Maus die Formel eingeben. Dabei verwenden Sie die Maus wie eine Art Stift, mit dem Sie auf einem Blatt Papier eine Formel handschriftlich eingeben. Oberhalb des Eingabebereichs bekommen Sie ange-zeigt, was das Programm aus Ihrer Eingabe erkannt hat (siehe Abbildung 31).

Abb. 31: Fenster Steuerung für mathematische Eingaben

Wenn ein Teil der Formel nicht korrekt erkannt wird (z.B. haben Sie den Teil nicht deutlich genug geschrieben), können Sie das Symbol wählen und mit einem Radiergummisymbol als Maus-symbol den fehlerhaften Teil ausradieren (einfach das Maussymbol auf die fehlerhafte Stelle bewegen und die linke Maustaste klicken). Wählen Sie anschließend wieder das Symbol , um die Formel-eingabe fortzusetzen.

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Mit dem Symbol können Sie den nicht erkannten Teil auch markieren (Sie müssen dann bei gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um den nicht erkannten Teil herum ziehen). Sie erhal-ten eine Liste an möglichen Korrekturen, aus der Sie den korrekten Eintrag auswählen können (sofern die Liste den korrekten Eintrag enthält).

Falls die komplette Eingabe misslungen sein sollte, können Sie mit dem Symbol die komplette Eingabe löschen und mit der Eingabe der Formel nochmal neu anfangen.

Hat das Programm die Formel korrekt erkannt, klicken Sie auf die Schaltfläche . Das Fens-ter wird geschlossen und die Formel an der ausgewählten Textstelle im Word-Dokument eingefügt.

Anmerkung: Bei dieser Eingabemöglichkeit benötigen Sie viel Übung, wenn Sie komplexe Formeln damit erstellen wollen. Insbesondere dann, wenn Sie die Maus als Hilfsmittel verwen-den. Sie können auch ein Grafiktablett an den PC anschließen und dann mit einem entsprechenden Stift auf dem Grafiktablett die Formel eingeben. Das geht sicherlich sehr viel einfacher, trotzdem müssen Sie auch hier die Formeleingabe erst einmal üben.

Add-In Mathematik Microsoft bietet ein zusätzliches Add-In zum Download an, mit dem Sie beispielsweise die Möglich-keit haben, eine mathematische Gleichung lösen zu lassen oder Sie können sich den mathematischen Ausdruck in einem 2D- oder 3D-Diagramm darstellen lassen. Das Add-In (Größe: 16 MByte) ist kostenlos in verschiedenen Sprachen erhältlich, auch in Deutsch.

Installation Zunächst müssen Sie das Add-In von der Microsoft-Homepage herunterladen und auf einem lokalen Datenträger (z.B. Festplatte oder USB-Stick) speichern. Sie finden das Add-In auf folgender Internet-seite:

https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=36777

Allerdings gibt es ein Problem bei der Installation des Add-Ins: es ist eigentlich nur für Word 2007, 2010 und 2013 entwickelt worden. Wenn Sie versuchen das Add-In für Word 2019 zu installieren, bekommen Sie mitgeteilt, dass das Add-In nicht für Word 2019 installiert werden kann. Es gibt aber einen Trick, wie Sie das Add-In doch noch für Word 2019 installieren können. Allerdings benötigen Sie dafür Office 2013 oder eine ältere Version. Außerdem darf Office 2019 noch nicht installiert sein. Ist es dennoch bereits installiert, müssen Sie Office 2019 deinstallieren. Hier nun die einzelnen Schrit-te (es ist keine Office-Version installiert):

1. Installieren Sie Office 2007, 2010 oder 2013. Es reicht völlig aus, wenn nur Word installiert wird (dann dauert die Installation auch nicht solange).

2. Laden Sie das Add-In von der oben angegebenen Internetadresse auf einen lokalen Datenträ-ger. Der Dateiname lautet: edumathaddin_de-de_32bit.exe.

3. Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln zum lokalen Speicherort, wo Sie das Add-In gespeichert haben.

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4. Führen Sie einen Doppelklick auf die Add-In-Datei aus. Die Installation wird gestartet. Sie können während der Installation die Angaben (z.B. Installationsverzeichnis) übernehmen.

5. Optional: Starten Sie Word und legen ein leeres Blatt an. Im Menüband müsste es das Register Mathematik geben. Beenden Sie Word, ohne das Dokument zu speichern.

6. Installieren Sie Office 2019 (die „alte“ Office-Version wird automatisch deinstalliert).

7. Starten Sie nach der Installation Word 2019 und legen ein leeres Blatt an. Im Menüband sehen Sie jetzt vermutlich kein Register Mathematik.

8. Wählen Sie das Register Datei und den Befehl Optionen.

9. Im Dialogfeld Word-Optionen wählen Sie die Kategorie Add-Ins und klicken rechts unten auf die Schaltfläche .

10. Im Dialogfeld COM-Add-Ins müsste in der Liste Verfügbare Add-Ins der Eintrag Microsoft-Mathematik-Add-In zu sehen sein. Vor dem Eintrag befindet sich noch ein Kontrollkästchen, dass aktiviert sein müsste.

11. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und bestätigen das Dialogfeld.

12. Schließen Sie Word 2019.

13. Starten Sie Word 2019 erneut und legen wieder ein leeres Blatt an.

14. Wählen Sie erneut im Register Datei den Befehl Optionen.

15. Im Dialogfeld Word-Optionen wählen Sie die Kategorie Add-Ins und klicken rechts unten auf die Schaltfläche .

16. Im Dialogfeld COM-Add-Ins aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Eintrag Micro-soft-Mathematik-Add-In.

17. Bestätigen Sie das Dialogfeld.

Jetzt müsste im Menüband das Register Mathematik zu sehen sein. Zugegeben, das Verfahren ist etwas umständlich und auch zeitaufwendig, aber es gibt aktuell kein anderes Verfahren, mit dem sich das Mathematik-Add-In in Word 2019 installieren lässt.

Add-In verwenden Im Register Mathematik mit der Gruppe Mathematik gibt es u.a. das Symbol Berechnen. Klicken Sie das Symbol an und Sie erhalten eine weitere Befehlsliste. Je nach markierter Formel kann die Befehlsliste unterschiedliche Befehle enthal-ten. Im folgenden Beispiel soll ein Bruch vereinfacht werden. Der Bruch lautet:

𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎2

𝑎𝑎 + 𝑎𝑎

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 25 von 32

Klicken Sie nun in die Formel und wählen beim Symbol Berechnen den Befehl Berechnen. Sie er-halten folgende Formel:

𝑎𝑎 − 𝑎𝑎

Noch ein kleines Beispiel: nehmen wir den Satz des Pythagoras (𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎2). Die Formel soll nach der Variablen a aufgelöst werden. Dazu die Formel anklicken und beim Symbol Berechnen den Be-fehl Lösen und den Unterbefehl Nach a auflösen wählen. Hier das Ergebnis:

𝑎𝑎 = �𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎2 𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑎𝑎 = −�𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎2,−𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎2 ≥ 0

Das Add-In ist außerdem in der Lage, Formeln als zwei- oder dreidimensionale Graphen darzustellen. Dazu muss lediglich die Formel angeklickt und im Register Mathematik das Symbol Graph ausgewählt werden. Je nach Formel gibt es unter-schiedliche Befehle zur Auswahl.

Im folgenden Beispiel soll nun der Graph einer Funktion gezeigt werden. Zunächst am Beispiel einer Funktion mit nur einer Variablen (x). Gegeben sei die recht ein-fache Funktion:

𝑦𝑦 =𝑥𝑥3 − 1𝑥𝑥2 − 1

Klicken Sie die Formel an und wählen beim Symbol Graph den Befehl In 2D zeichnen. Es erscheint das Dialogfeld Microsoft Mathematics-Add-In-Graph (siehe Abbildung 32). In diesem Dialog-feld wird Ihnen jetzt nicht nur der Graph der Funktion angezeigt, sondern Sie haben noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, was Sie mit dem Graph alles anstellen können:

Abb. 32: Dialogfeld Microsoft Mathematics-Add-In-Graph, 2D-Plot

• Das Dialogfeld kann wie ein Windows-Fenster über den Fensterrahmen vergrößert oder ver-kleinert werden.

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 26 von 32

• Es gibt fünf Symbole in der Gruppe Anzeige, die folgende Bedeutungen haben:

o : Achsen ein-/ausblenden: Ein-/Ausblenden der x- und y-Achse

o : Äußeren Rahmen ein-/ausblenden: Koordinatenwerte auf der x- und y-Achse anzeigen ein-/ausschalten

o : Rasterlinien ein-/ausblenden: Ein-/Ausblenden des Rasters

o : Propotionalanzeige/Graph maximieren: Verkleinern/Vergrößern der Koordi-nateneinteilung

o : Plotbereich: Öffnet das Dialogfeld Plotbereich, wo Sie neue Minimum- und Maximumwerte für die x- und y-Koordinaten angeben können. Achten Sie bitte darauf, dass das Dezimalzeichen ein Punkt und kein Komma ist.

• Für die Änderung der Größendarstellung stehen in der Gruppe Zoom die beiden Symbole und zur Verfügung.

• Klicken Sie in der Gruppe Spur auf das Symbol und es werden in einer Sprechblase alle Koordinatenwerte des gesamten sichtbaren Graphen angezeigt (siehe Abbildung 33). Dabei bewegt sich die Sprechblase entlang des Graphen. Mit dem Symbol können Sie die Sprechblase anhalten und sich die Koordinatenwerte genauer anschauen. Mit dem Symbol

schließen Sie die Sprechblase.

Abb. 33: Anzeige der Koordinatenwerte in einer Sprechblase

• In der Gruppe Allgemein können Sie mit dem Symbol Graphen wiederherstellen ( ) die ursprüngliche Darstellung des Graphen wiederherstellen und mit dem Symbol Graphen als Bild speichern ( ) können Sie den Graphen als Grafikdatei (z.B. JPG oder TIFF) speichern.

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 27 von 32

• Mit der Schaltfläche fügen Sie den Graphen in Ihr Word-Dokument ein (unterhalb der Formel). Sie können diese Darstellung jederzeit verändern. Bewegen Sie das Maussymbol auf die Grafik und machen einen Doppelklick. Sofort öffnet sich das Dialogfeld Microsoft Mathemtics-Add-In-Graph und Sie können Ihre Änderungen an dem Graphen durchfüh-ren. Um die Änderungen auch ins Word-Dokument zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Sie können auch das Maussymbol direkt auf den Graphen im Dialog-feld bewegen und bei gedrückter Maustaste die Darstellung durch Verschieben des Maussym-bols verändern.

Nun ein Beispiel für einen 3D-Plot. Dafür nehmen wir die Gleichung für ein einschaliges Hyperbo-loid:

𝑥𝑥2

𝑎𝑎2+𝑦𝑦2

𝑎𝑎2−𝑧𝑧2

𝑎𝑎2= 1

Setzen Sie die Schreibmarke in die Formel und wählen im Register Mathematics das Symbol Graph und dann den Befehl In 3D zeichnen. Sie erhalten wieder das Dialogfeld Microsoft Mathematics-Add-In-Graph (siehe Abbildung 34).

Abb. 34: Dialogfeld Microsoft Mathematics-Add-In-Graph, 3D-Plot

Diesmal gibt es andere Symbole. Dazu gehören:

• (Gruppe Anzeige): Drahtgittermodell- und Farbflächenanzeige: Die farbige Fläche des Graphen wird als Gitternetzstruktur angezeigt.

• und (Gruppe Rotieren): Gegen den Uhrzeigersinn drehen bzw. Im Uhrzeigersinn drehen: Wählen Sie zunächst aus der Liste die Achse, um die der Graph gedreht werden soll und klicken eines der beiden Symbole an. Die Rotation stoppt, wenn Sie das ent-sprechende Symbol erneut anklicken oder nach einer vol-len Drehung um 360°.

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• (Gruppe Animieren): Animieren: Wählen Sie die Variable, für die Sie unter-schiedliche Werte einsetzen wollen, geben den Bereich von/bis an und klicken auf das Symbol. Schauen Sie sich dann einfach an, wie der Graph sich entsprechend verän-dert, während der angegebene Bereich von links nach rechts durchlaufen wird.

Auf den nachfolgenden Seiten noch ein paar Beispiele für 2D- und 3D-Graphen.

𝑦𝑦 =19𝑥𝑥3 −

13𝑥𝑥

𝑦𝑦 =𝑥𝑥3 − 1𝑥𝑥2 + 1

𝑦𝑦 =1

𝑥𝑥2 − 1

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 29 von 32

𝑥𝑥2

𝑎𝑎2−𝑦𝑦2

𝑎𝑎2= 1

�𝑥𝑥4 − 4𝑥𝑥2

−4

sin(2𝜋𝜋𝑥𝑥) − sin(2𝜋𝜋𝑦𝑦) = 𝑧𝑧

𝑧𝑧 = sin(𝑥𝑥𝑦𝑦) 𝑤𝑤−110�𝑥𝑥

2+𝑦𝑦2�

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 30 von 32

𝑥𝑥2

2+𝑦𝑦2

5+ 𝑧𝑧2 = 1

sin 𝑥𝑥3

3−

cos 𝑦𝑦2

2= 𝑧𝑧

Nachfolgend noch einige Beispiele von mathematischen Ausdrücken, die mit Hilfe des Add-Ins ver-einfacht, gelöst oder einfach nur berechnet werden können (Anmerkung: als Dezimaltrennzeichen wird der Punkt und nicht das Komma bei den Ergebnissen verwendet).

Ausdruck Befehl (Register Mathematics) Ergebnis

𝑥𝑥3

+𝑥𝑥4

Symbol Berechnen Befehl Berechnen

7 𝑥𝑥12

sin (𝜋𝜋4

) Symbol Berechnen Befehl Berechnen

0.0137073546047

0.0137073546047 Symbol Berechnen Befehl Algebra Unterbefehl Faktorisieren

137073546047213 · 513

123412

Symbol Berechnen Befehl Berechnen

1246757290217658925 5564000298710470656

Symbol Berechnen Befehl Berechnen (angewendet auf das vorhandene Ergebnis)

1.2467572902177 · 1037

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 31 von 32

Ausdruck Befehl (Register Mathematics) Ergebnis

0 =𝑥𝑥2

2+

3𝑥𝑥4

Symbol Berechnen Befehl Nach x auflösen 𝑥𝑥 = 0 𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑥𝑥 = −

32

𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎2 Symbol Berechnen Befehl Lösen Unterbefehl Nach c auflösen

𝑎𝑎 = �𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎2 𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑎𝑎 = −�𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎2

𝜋𝜋

Symbol Dezimalstellen Auswahl 7 dann Symbol Berechnen Befehl Berechnen

3.1415927

𝜋𝜋

Symbol Dezimastellen Auswahl 11 dann Symbol Berechnen Befehl Berechnen

3.14159265359

1 + 𝑤𝑤𝑖𝑖𝜋𝜋 = 0

Symbol Komplex dann Symbol Berechnen Befehl Algebra Unterbefehl Testen

𝑤𝑤𝑎𝑎ℎ𝑟𝑟

𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑥𝑥2(𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 5)

Symbol Berechnen Befehl Berechnen 6 𝑥𝑥 + 6

6 𝑥𝑥 + 6 Symbol Berechnen Befehl Algebra Unterbefehl Faktorisieren

6 (𝑥𝑥 + 1)

6 (𝑥𝑥 + 1) Symbol Berechnen Befehl Differentiate on x

6

𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑥𝑥2(𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 5)

Symbol Berechnen Befehl Über x integrieren

3 𝑥𝑥2 + 6 𝑥𝑥 + С

�1

1 + 𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥

−∞

Symbol Reell dann Symbol Berechnen Befehl Berechnen

𝜋𝜋

�1 22 31 4

��2 1 52 3 4�

+ �1 2 31 1 31 2 1

�3

Symbol Berechnen Befehl Berechnen

�34 53 7333 48 7330 47 61

�12 2517 11�

Symbol Berechnen Befehl Matrix Unterbefehl Matrix invertieren

�−

11293

25293

17293

−12

293

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Mathematische Formeln erstellen in Word 2019 Seite 32 von 32

Ausdruck Befehl (Register Mathematics) Ergebnis

�12 2517 11�

Symbol Berechnen Befehl Matrix Unterbefehl Determinante berechnen

−293

�𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎

Symbol Berechnen Befehl Berechnen

𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎3

3

�𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎

Symbol Berechnen Befehl Ableiten Unterbefehl Nach a ableiten

−𝑎𝑎2

�𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎

Symbol Berechnen Befehl Ableiten Unterbefehl nach b ableiten

𝑎𝑎2

�𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎

Symbol Berechnen Befehl Integrieren Unterbefehl Nach a integrieren

𝑎𝑎 𝑎𝑎3

3−𝑎𝑎4

12+ С

�𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎

Symbol Berechnen Befehl Integrieren Unterbefehl Nach b integrieren

−𝑎𝑎 𝑎𝑎3

3+𝑎𝑎4

12+ С

Auf der nächsten Seite sehen Sie beispielhaft eine Seite aus einem Mathematikbuch7, damit Sie auch einmal den praktischen Einsatz des Formel-Editors sehen können.

7 Analysis 1, Stefan Hildebrandt, Springer-Verlag, 2002, ISBN 3-540-42838-0

3.1 Differenzierbare Funktionen einer reellen Variablen 181

1 Differenzierbare Funktionen einer reellen Variablen Wir behandeln jetzt die Differenzierbarkeit von Funktionen und deren Ableitungen, zwei der grund-legenden Begriffe der Analysis, auf die wir bereits in 2.3, gestoßen sind. Im Folgenden bezeichne I stets ein Intervall oder ein verallgemeinertes Intervall. Für ℎ ∈ ℝ\{0} und 𝑧𝑧 ∈ ℝ𝑑𝑑 schreiben wir 𝑧𝑧

statt 1ℎ⋅ 𝑧𝑧.

Definition 1. Eine Funktion 𝑓𝑓: 𝐼𝐼 → ℝ𝑑𝑑 heißt differenzierbar an der Stelle 𝑡𝑡0 ∈ 𝐼𝐼, wenn der Grenz-wert

limℎ→0

𝑓𝑓(𝑡𝑡0 + ℎ) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡0)ℎ

= lim𝑡𝑡→𝑡𝑡0

𝑓𝑓(𝑡𝑡) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡0)𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

existiert. Dieser Limes heißt (erste) Ableitung, Derivierte oder Differentialquotient von f an der Stelle 𝑡𝑡0 und wird mit 𝑓𝑓′(𝑡𝑡0) bezeichnet:

(1) 𝑓𝑓′(𝑡𝑡0) ≔ lim𝑡𝑡→𝑡𝑡0

𝑓𝑓(𝑡𝑡) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡0)𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

∈ ℝ𝑑𝑑

Andere Bezeichnungen für 𝑓𝑓′(𝑡𝑡0) sind 𝑓𝑓̇(𝑡𝑡0), 𝐷𝐷𝑓𝑓(𝑡𝑡0), oder 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

(𝑡𝑡0) (Sprechweise: „df nach dt“)

Wenn 𝑡𝑡0 mit einem der Randpunkte von I zusammenfällt, so ist (1) einseitiger Grenzwert

𝑓𝑓+′(𝑡𝑡0) ≔ limℎ→+0

𝑓𝑓(𝑡𝑡0 + ℎ) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡0)ℎ

𝑎𝑎𝑧𝑧𝑤𝑤.𝑓𝑓−′(𝑡𝑡0) ≔ limℎ→−0

𝑓𝑓(𝑡𝑡0 + ℎ) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡0)ℎ

zu interpretieren, je nachdem, ob 𝑡𝑡0 der linke oder der rechte Randpunkt von I ist. Die Funktion 𝑓𝑓: 𝐼𝐼 →ℝ𝑑𝑑 heißt differenzierbar, wenn sie in jedem Punkt von I differenzierbar ist.

Ist 𝑓𝑓: 𝐼𝐼 → ℝ𝑑𝑑 differenzierbar, so kann man die Zuordnung 𝑡𝑡 ↦ 𝑓𝑓′(𝑡𝑡) betrachten und als Funktion 𝑓𝑓′: 𝐼𝐼 → ℝ𝑑𝑑 auffassen. Wenn diese neue Funktion 𝑓𝑓′ differenzierbar ist, können wir 𝑓𝑓′′ ≔ (𝑓𝑓′)′ bil-den, die zweite Ableitung von f. Für 𝑓𝑓′′ schreiben wir auch

(2) 𝑓𝑓′′ = 𝑓𝑓̈ =𝑑𝑑2𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝐷𝐷2𝑓𝑓

So kann man induktiv fortfahren und definiert, falls die (n-1)-te Ableitung 𝑓𝑓(𝑛𝑛−1) von 𝑓𝑓 differenzier-bar ist, die n-te Ableitung 𝑓𝑓(𝑛𝑛) als

(3) 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = �𝑓𝑓(𝑛𝑛−1)�′ , 𝑓𝑓(0) ≔ 𝑓𝑓

Für 𝑓𝑓(𝑛𝑛) schreiben wir auch

𝑓𝑓(𝑛𝑛) =𝑑𝑑𝑛𝑛𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

= 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑓𝑓,𝐷𝐷0𝑓𝑓 = 𝑓𝑓