Как построить полярный график в mathcad
Создание полярного графика
1. Щелкните в документе там, где нужно создать полярный график.
2. Нажмите клавиши Ctrl+4 . Появится пустая область полярного графика.
Кроме того, можно на вкладке Графики (Plots) в группе Кривые (Traces) выбрать пункт Полярный график (Polar Plot) из списка Вставить график (Insert Plot) .
3. В местозаполнителе радиальной оси (справа) введите функцию или выражение, зависящее от угла:
4. В местозаполнителе угловой оси (внизу) введите другую функцию, зависящую от того же угла:

5. Нажмите клавишу «Ввод». Появится полярный график с линейной кривой.

Векторы изображаются аналогично тому, как это делается на графиках XY, при этом используются в качестве индексов переменные-диапазоны.
Как построить полярный график в mathcad
В качестве переменных, откладываемых по любой из осей, можно использовать саму ранжированную переменную (рис. 16.5). При этом по другой оси должно быть отложено либо выражение, явно содержащее саму ранжированную переменную, либо элемент вектора с индексом по этой ранжированной переменной, но никак не сам вектор.
Рис. 16.5. Графики вектора и ранжированной переменной
XY-график функции
Нарисовать график любой скалярной функции f (х) можно двумя способами. Первый заключается в дискретизации значений функции, присвоении этих значений вектору и прорисовке графика вектора. Собственно, так и были получены графики синуса на рис. 16.3-16.5. Второй, более простой способ, называемый быстрым построением графика, заключается во введении функции в один из местозаполнителей (например у оси Y), а имени аргумента – в местозаполнитель у другой оси (рис. 16.6). В результате Mathcad сам создает график функции в пределах значении аргумента, по умолчанию принятых равными от -10 до 10. Разумеется, впоследствии можно поменять диапазон значений аргумента, и график автоматически подстроится под него.
Рис. 16.6. Быстрое построение графика функции
Необходимо заметить, что если переменной аргумента функции было присвоено некоторое значение до построения в документе графика, то вместо быстрого построения графика будет нарисована зависимость функции с учетом этого значения. Примеры двух таких графиков приведены на рис. 16.7.
Рис. 16.7. Графики функций от векторного аргумента
Полярный график
Для создания полярного графика необходимо нажать кнопку Polar Plot на панели Graph (График) (рис. 16.8) и вставить в местозаполнители имена переменных и функций, которые будут нарисованы в полярной системе координат угол (нижний местозаполнитель) и радиус-вектор (левый местозаполнитель).
Точно так же, как при создании Декартова графика (см. разд. 163.1-16.3.3), по осям могут быть отложены два вектора (рис. 16.8, слева), элементы векторов и ранжированные переменные в различных сочетаниях, а также может быть осуществлено быстрое построение графика функции (рис. 16.8, справа).
Форматирование полярных графиков практически идентично форматированию Декартовых, поэтому все, сказанное ниже об оформлении двумерных графиков на примере XY-графиков, в полной мере относится и к полярным.
XI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2019

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ПРИ ПОМОЩИ MATHCAD
Для того чтобы построить график в полярной системе координат при помощи MathCAD, необходимо:
Определить как дискретную переменную (в пределах области определения).
Щелкнуть мышью в свободном месте. Выбрать из меню «Графика» PolarPlot (Полярный график).
В появившемся шаблоне напечатать в нижнем поле, напечатать в левом поле.
Щелкнуть мышью вне графика.
Роза — плоская кривая, ее чертеж схож с рисунком цветка. Эта кривая в полярной системе координат характеризуется выражением (1).
где и – константы, – определяет размер, – численность лепестков выбранной розы.
Вся линия размещена внутри окружности с радиусом и при состоит из идентичных по форме и размеру лепестков. Численность лепестков характеризуется величиной .
Если – целое и чётное, то численность лепестков будет равна . Если – целое и нечётное, то численность лепестков будет равна .
Если – дробное вида , где и взаимно простые, нечётные то количество лепестков розы будет равно , если хотя бы одно чётно, то – .
Если – иррациональное число, то лепестков бесчисленное множество.
Для построения графика «двухлистника» (Рис. 1) используется следующее уравнение (2).
Рис. 1. Роза «двухлистника»
Для построения графика «трёхлистника» (Рис. 2) используется следующее уравнение (3).
Рис. 2. Роза «трёхлистника»
Для построения графика «четырёхлистника» (Рис. 3) используется следующее уравнение (4).
Рис. 3. Роза «четырёхлистника»
Примеры построения Розы для – целого и чётного, при : Рис. 4. ; Рис. 5. ; Рис. 6. .
Примеры построения Розы для – целого и нечётного, при : Рис. 7. ; Рис. 8. ;
Примеры построения Розы для – дробного, при : Рис. 10. ; Рис. 11. ; Рис. 12.
Рис. 10. Роза при ,
Рис. 11. Роза при ,
Рис. 12. Роза при ,
Новиковский Е.А. — Работа в MathCAD 15Евгений Макаров — Инженерные расчеты в MathCad 15
Как построить полярный график в mathcad
Главная
САПР
MathCad
Видео уроки MathCad
Урок №10. Полярный график в MathCad
При решении некоторых математических задач возникает необходимость построения графика функции, заданной в полярных координатах. Именно в таких случаях удобно использовать специальное средство Маткад — Шаблон: полярный график.
Похожие публикации:
- Как получить название товара woocommerce
- Как получить число пи делением
- Как пользоваться vpn 1111
- Как поменять stylesheet у одной ячейки qt
Как построить полярный график в mathcad
Нарисовать график любой скалярной функции f(х) можно двумя способами. Первый заключается в дискретизации значений функции, присвоении этих значений вектору и прорисовке графика вектора. Второй, более простой способ, называемый быстрым построением графика, заключается во введении функции в один из местозаполнителей (например у оси у), а имени аргумента — в местозаполнитель у другой оси. В результате Mathcad сам создает график функции в пределах значений аргумента, по умолчанию принятых равными от -10 до 10. Разумеется, впоследствии можно поменять диапазон значений аргумента, и график автоматически подстроится под него.
Необходимо заметить, что если переменной аргумента функции было присвоено некоторое значение до построения в документе графика, то вместо быстрого построения графика будет нарисована зависимость функции с учетом этого значения.
Полярный график
Для создания полярного графика необходимо нажать кнопку Polar Plot на панели Graph (График) и вставить в местозаполнители имена переменных и функций, которые будут нарисованы в полярной системе координат: угол (нижний местозаполнитель) и радиус-вектор (левый местозаполнитель). Точно так же, как при создании Декартова графика по осям могут быть отложены два вектора, элементы векторов и ранжированные переменные в различных сочетаниях, а также может быть осуществлено быстрое построение графика функции.

Форматирование полярных графиков практически идентично форматированию Декартовых, поэтому все сказанное об оформлении двумерных графиков на примере XY-графиков, в полной мере относится и к полярным.
Как построить график по точкам в полярном графике?
Необходимо перевести треугольник с точками (0,0) (-1,-1) (0,-2) в декартовых координатах в полярные и построить график.
Мне нужно построить график так, чтобы область была замкнута, чтобы можно было найти двойной интеграл.
Я добавил полярный график в маткаде, но с ним ничего сделать не получается
Имею Mathcad prime 3.
Как построить график по точкам
Забыл. Давно пользовался MathCad . Как построить график чтобы получился как на скриншоте. Ну.
Нахождение максимума в полярном графике
Доброго времени суток, нужно определить максимум функции, а точнее определить какой.
Нужно построить график по точкам
Нужно построить график по точкам Имеются только значения Х и У их по 8652 Данные У в виде.
Найти производные функции и на одном графике построить график данной функции, график первой и второй производной.
найти производные первого и второго порядка функции и на одном графике построить график данной.
Методические указания Построение графиков функций в полярных координатах MATHCAD


Необходимо, чтобы не было деления на 0 или очень больших чисел. Если функция всюду определена и неотрицательная, ее уравнение достаточно записать из условия.


Полярный график вставляется через панель «Graph (Графики)». В нижнем знакоместе пишется «», в верхнем «()».


а) В MathCAD по данному уравнению линии в полярных координатах найти значения при так, чтобы значение было неотрицательным либо обращалось в бесконечность. По найденным значениям построить график этой линии.
Как построить полярный график в mathcad
Для построения полярного графика функции необходимо:
· задать диапазон значений аргумента;
· установить курсор в то место, где должен быть построен график, на математической панели выбрать кнопку Graph (график) и в открывшейся панели кнопку Polar Plot (полярный график);
· в местах ввода появившегося шаблона необходимо ввести угловой аргумент функции (внизу) и имя функции (слева).

Пример. Построение лемнискаты Бернулли: (рис. 2.6.)

Рис.2.6. Пример построения полярного графика
Построение графиков поверхностей (трехмерные или 3D-графики)
При построении трехмерных графиков используется панель Graph (График) математической панели. Можно построить трехмерный график с помощью мастера, вызываемого из главного меню; можно построить график, создав матрицу значений функции двух переменных; можно задействовать ускоренный метод построения; можно вызвать специальные функции CreateMech и CreateSpase, предназначенные для создания массива значений функции и построения графика. Мы рассмотрим ускоренный метод построения трехмерного графика.
Быстрое построение графика
Для быстрого построения трехмерного графика функции необходимо:

· установить курсор в то место, где должен быть построен график, на математической панели выбрать кнопку Graph (График) и в открывшейся панели кнопку (Поверхностный график);
· в единственное место шаблона введите имя функции (не указывая переменные);
· щелкнуть мышью вне шаблона графика — график функции будет построен.
Пример. Построение графика функции z(x,y) = x 2 + y 2 — 30 (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Пример быстрого построения поверхностного графика
Построенным графиком можно управлять:
° вращение графика выполняется после наведения на него указателя мыши при нажатой левой кнопке мыши;
° масштабирование графика выполняется после наведения на него указателя мыши при одновременном нажатии левой кнопки мыши и клавиши Ctrl (если двигать мышь, график приближается или удаляется);
° анимация графика выполняется аналогично, но при нажатой дополнительно клавише Shift. Необходимо только начать вращение графика мышью, дальше анимация будет выполняться автоматически. Для остановки вращения следует щелкнуть левой кнопкой мыши внутри области графика.
Существует возможность построения сразу нескольких поверхностей на одном рисунке. Для этого необходимо задать обе функции и через запятую указать имена функций на шаблоне графика.
При быстром построении графика по умолчанию выбираются значения обоих аргументов в пределах от -5 до +5 и число контурных линий, равное 20. Для изменения этих значений необходимо:
· дважды щелкнуть по графику;
· в открывшемся окне выбрать вкладку Quick Plot Data;
· ввести новые значения в области окна Range1 — для первого аргумента и Range2 — для второго аргумента (start — начальное значение, end — конечное значение);
· в поле # of Grids изменить число линий сетки, покрывающих поверхность;
· щелкнуть на кнопке Ок.
Пример. Построение графика функции z(x,y) = -sin(x 2 + y 2 ) (рис. 2.9).
При построении этого графика пределы изменения значений обоих аргументов лучше выбрать от -2 до +2.

Рис. 2.9. Пример построения графика функции z(x,y) = -sin(x 2 + y 2 )
Форматирование трехмерных графиков
Для форматирования графика необходимо дважды щелкнуть по области построения — появится окно форматирования с несколькими вкладками: Appearance, General, Axes, Lighting, Title, Backplanes, Special, Advanced, Quick Plot Data.
Назначение вкладки Quick Plot Data было рассмотрено выше.
Вкладка Appearance позволяет менять внешний вид графика. Поле Fill Options позволяет изменить параметры заливки, поле Line Option — параметры линий, Point Options — параметры точек.
Во вкладке General (общие) в группе View можно выбрать углы поворота изображенной поверхности вокруг всех трех осей; в группе Display as можно поменять тип графика.
Во вкладке Lighting (освещение) можно управлять освещением, установив флажок Enable Lighting (включить освещение) и переключатель On (включить). Одна из 6-ти возможных схем освещения выбирается в списке Lighting scheme (схема освещения).
Похожие публикации:
- Какой archicad лучше
- Кто в труде principia mathematica обосновал математику на аксиомах теории множеств и логики
- Почему telegram занимает много места
- Почему не сохраняется фильм в windows movie maker
Как строить полярные графики в mathcad
Графики в полярной системе координат в Mathcad строятся аналогично графикам в декартовой системе координат. Но при этом необходимо учитывать специфику самих функций. В полярной системе координат при активизации шаблона графика, рабочее поле представлено окружностью. В нижней части шаблона задается имя угловой переменной, в левой части — имя функции, определяющей радиус как функцию угла. В правой верхней части расположены два поля для задания нижнего и верхнего значения радиуса. В Mathcad возможно отображение нескольких функций в рабочем поле графика. Для этого имена функций так же вводятся через запятую. На листинге представлены примеры отображения функций в полярной системе координат. Предусмотрена возможность форматирования графиков функций путем вывода шкал радиальных, круговых, вспомогательных линий и т.д. Форматирование в Mathcad обеспечивается с помощью инструментов диалогового окна Форматирование, которое активизируется двойным щелчком мыши по полю графика.
Построение графиков в MathCad

В статье рассмотрены основные возможности построения графиков в программе mathcad. Для инженерных и студенческих расчетов, как правило, достаточно знать следующие методы построения графиков:
Построение графика по точкам
Чтобы построить график по точкам в декартовой системе координат необходимо задаться исходными данными. Создадим две матрицы-столбца, назовем их X и Y соответственно и заполним их значениями. Для создания матриц-столбцов воспользйтесь панелью Matrix. В панели matrix нажмите на кнопку под названием Matrix and vector. В появившемся окне введите количество строк и столбцов. Для матрицы-столбца количество столбцов будет очевидно ровно одному. Количество строк зависит от количества точек. В нашем случае это 9 точек. После внесения данных нажмите ОК (см. рис. 1)
Рис. 1. Создание матриц-столбцов
В свободном поле mathcad появится пустая матрица-столбец. Поместите курсор в матрицу и с использованием клавиш «стрелка» и «пробел» добейтесь положения курсора, как показано на рисунке 2а ниже. После чего введите с клавитуры символ двоеточия «:«. У вас должна получиться маска как на рисунке 2b. Теперь вы можете присводить содержимое матрицы какой то переменной. Например переменной X (см. рис. 2c). Заполните матрицу в соответсвии с рисунком 2 и затем повторите те же самые действия для создания матрицы-столбца Y.
Рис. 2. Заполнение матриц-столбцов для графика
На панели Graph найдите кнопку X-Y plot и щелкните по ней левой кнопкой мыши. У вас появится маска для построения графика. В черных прямоугольниках можно вводить имена осей абсцисс и ординат, а так же область отображения кривой графика (см. рис. 3)
Рис. 3. Создание заготовки для графика
Введите под осью абсцисс имя матрицы-столбца X, а слева от оси ординат имя матрицы-столбца Y. В окне графика вы увидите ломаную линию, соединящие координаты, указанные в матрицах столбцах (см. рис. 4)
Рис. 4. График по точкам
Оформление кривой графика по умолчанию, как правило, лишено наглядности и читабельности. Средства mathcad позволяют настраивать отображение графиков. Для этого щелкните 2 раза левой кнопкой мыши по изображению графика и в появившемся окне настройте внешний вид кривой, координатных осей и прочих элементов. Возможности mathcad позволяют: изменять цвет линий, их толщину и тип; нанести сетку на поле графика; подписывать оси координат; изменять формат числовых данных; вводить дополнительную (вторичную, второстепенную) ось ординат. После настройки всех элементов нажмите ОК и вы заметите, что ваш график приобрел более привлекательный вид (см. рис. 5)
Рис. 5. Настройка отображения графика
Построение графика функции f(x)
Возможно самой распространенной задачей в студенческой и инженерной практике является построение графика функции f(x). В mathcad это делается в следующем порядке. С помощью клавиатуры и панели calculator вводится функция f(x), как показано на рис. 6. Для создания функции необходимо использовать равно с двоеточием «:=» (опертор присваивания). Далее в панели Graph найдите иконку X-Y Plot, щелкните по ней и создайте заготовку для графика. В черных прямоугольниках-маркерах введите имя функции и название аргумента. После отображения кривой зайдите в свойства графика и настройте отображение вашей кривой
Рис. 6. Построение графика функции f(x)
Чтобы построить два графика и более на одном поле (в тех же осях координат) сделайте следующее: введите вторую функцию, например y(x):=. , поместите курсор мыши в маркер поля графика, где уже указана первая функция f(x) и введите запятую. Таким образом mathcad зоздаст второй маркер для ввода очередной функции. Введите вашу вторую функцию и нажмите enter. Если имя аргумента обеих функций совпадает, то вторая кривая отобразится в поле графика, в противном случае, под осью абсцисс введите через запятую имя аргумента второй функции. Образец можно посмотреть ниже на рис. 7
Рис. 7. Построение двух графиков функции
Построение эпюры в mathcad
Чтобы построить классическую эпюру в mathcad нужно выполнить следующие действия:
— ввести функцию в виде y = f(x), как это показано в примерах выше;
— ввести такназываемую ранжинрованную переменную в виде i = a, a-dt..b с определенным шагом dt;
— создать поле графика и ввести туда функции f(x) и f(i) с соответствующими аргументами
— настроить визуализацию функции f(i) в соответствии с требованиями к оформлению эпюр в вашем ВУЗе или компании
Ранжированная переменная по сути является матрицей-столбцом, разница лишь в том, что значение элементов в нее входящих представляют из себя определенную закономерность или последовательность чисел. Ранжированную переменную можно ввести воспользовавшись кнопкой Range Variable из панели Matrix. Первый маркер отвечает за начальное значение последовательности, второй — за конечное. По умолчаию шаг последовательности равен 1. Если после первого элемента ввести символ запятой и в появившемся маркере ввести следующее число вашей последовательности, то таким образом вы определите шаг, с которым будет заполняться ваша последовательность. Обратите внимание на пример ниже.
Рис. 8. Ввод ранжированной переменной
Ранжированные переменные можно использовать для построения эпюр распределения физических величин. Для этого постройте ваш исходный график одним из методов, описанных выше. Пусть это будет график f(x):=x^2. Затем создайте ранжированную переменную с шагом 0.5 как указано в примере ниже
Рис. 9. Ввод ранжированной переменной
Далее создайте поле для графика и около оси ординат введите две функции: f(x) и f(i). Под осью абсцисс также введите соответсвующие аргументы: x и i. Вы должны увидет обычную параболу как на рисунке ниже
Рис. 10. Построение эпюры. Шаг 1
Для получения эпюры нужно настроить отображение функции f(i) в свойствах графика. Щелкните 2 раза по графику чтобы вызвать меню настройки отображения графика. Перейдите во вкладку traces. В списке Legend Label найдите имя trace 2. В столбце Type для trace 2 из выпадающего списка выберете тип графика stem. В столбце Symbol уберите отображение элементов. Во вкладке X-Y Axes выберете для Axis Style тип Crossed. Нажмите ОК и вы увидете эпюру. Вы можете настроить ее внешний вид по желанию.
Рис. 11. Построение эпюры. Шаг 2
В итоге вы увидите, что на графике появились вертикальные линии, которые распределены по оси абсцисс с шагом, который вы указали в ранжированной переменной. Изменяя параметры этой переменной можно настроить отображение эпюры. Эпюра готова (см. рис. 12)
Рис. 12. Построение эпюры. Шаг 3
Построение графика в полярных координатах в mathcad
Введите функцию, которую необходимо построить в полярных координатах. Для примера возьмем y(x):=2*sin(3*x+0.5)
Для построения графика в полярных координатах нажмите кнопку Polar Plot из панели Graph
Рис. 13. Создание загатовки для графика в полярных координатах
Вы увидете пустое поле графика. В черном маркере слева введите имя введенной функции y(x). В маркере снизу введите аргумент x и нажмите enter. Вы увидете «трилистник». Внешний вид графика можно настроить щелкнув два раза по графику левой кнопкой мыши. В появившемся окне представлен широкий набор инструментов для настройки отображения.
Рис. 14. Построение графика в полярной системе координат

Donec eget ex magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque venenatis dolor imperdiet dolor mattis sagittis. Praesent rutrum sem diam, vitae egestas enim auctor sit amet. Pellentesque leo mauris, consectetur id ipsum sit amet, fergiat. Pellentesque in mi eu massa lacinia malesuada et a elit. Donec urna ex, lacinia in purus ac, pretium pulvinar mauris. Curabitur sapien risus, commodo eget turpis at, elementum convallis elit. Pellentesque enim turpis, hendrerit tristique.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis dapibus rutrum facilisis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam tristique libero eu nibh porttitor fermentum. Nullam venenatis erat id vehicula viverra. Nunc ultrices eros ut ultricies condimentum. Mauris risus lacus, blandit sit amet venenatis non, bibendum vitae dolor. Nunc lorem mauris, fringilla in aliquam at, euismod in lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In non lorem sit amet elit placerat maximus. Pellentesque aliquam maximus risus, vel venenatis mauris vehicula hendrerit.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque venenatis dolor imperdiet dolor mattis sagittis. Praesent rutrum sem diam, vitae egestas enim auctor sit amet. Pellentesque leo mauris, consectetur id ipsum sit amet, fersapien risus, commodo eget turpis at, elementum convallis elit. Pellentesque enim turpis, hendrerit tristique lorem ipsum dolor.
Методические указания Построение графиков функций в полярных координатах MATHCAD


Необходимо, чтобы не было деления на 0 или очень больших чисел. Если функция всюду определена и неотрицательная, ее уравнение достаточно записать из условия.


Полярный график вставляется через панель «Graph (Графики)». В нижнем знакоместе пишется «», в верхнем «()».


а) В MathCAD по данному уравнению линии в полярных координатах найти значения при так, чтобы значение было неотрицательным либо обращалось в бесконечность. По найденным значениям построить график этой линии.
Построение графиков в виде ступенчатой линии
Для изображения графика в виде ступенчатой линии в Scilab существует функция plot2d2(x, у). Ее синтаксис совпадает с синтаксисом функции plot2d. Отличие в том, что х и у могут быть независимыми друг от друга функциями, но массивы х и у должны иметь одинаковое количество элементов (значений).
Пример. Имеются детальные наблюдения за ростом народонаселения на планете за период с 1947 по 2006 годы, млн. чел.
Построить график, отражающий динамику процесса на основании данных 1947, 1958, 1970, 1980, 1999, 2006 года.
Поэлементно введем массивы х и у и воспользуемся функцией plot2d2(x,y).

Рис. 1.18. Динамика роста народонаселения
- ->х = [1947 1958 1970 1980 1999 2006];
- ->у =[2.003 3.1 3.6 4.7 5.2 5.4];
- —>plo12d2(x, у);
Результат работы программы представлен на рис. 1.18.
С помощью функции plot2d2 можно строить ступенчатые графики не только дискретных, но и непрерывных функций.
—>х = [0:0.1:2*%р/]’; xbascQ-, plot2d2(x, sin(x))
Результат работы программы представлен на рис. 1.19.

Рис. 1.19. Ступенчатый график функции у = sin(x)
В среде Scilab можно строить графики функций в полярных координатах и функций, заданных в параметрической форме.
Графики функций в полярной системе координат
В полярной системе координат любая точка представляется как конец радиус-вектора, исходящего из начала системы координат, имеющего длину р и угол 0. Для построения графика функции р(0) используется функция polarplot
polarplot(theta, rho, [key_l=value_l. ,key_n=value_n]), которая строит график, представляющий собой положение конца радиуса-вектора длиной rho и углом theta.
Пример. Построить графики функций р = 3cos(5(р), р, = 3cos(2>ср) в одном окне.
го = 3*cos(5*fiy, ro1 = 3*cos(3*fi);
polarplot(fi, ro, style = coloured))-, polarplot(fi, ro1, style = colors blue’));
Результат работы программы представлен на рис. 1.20.

Рис. 1.20. Полярные графики функций р = 3cos( 5(р), /?1 = 3cos( 3 /?/s/3d(9.7*rand(10, 10), 20, 35);

Рис. 1.22. Трехмерная гистограмма
Для создания временной задержки выполнения программы служит команда xpause, которая приостанавливает текущий процесс на число микросекунд, указанное в скобках:
xbasc(); xset(‘color 1 ,12); xstring(/, 1, ‘blue’);
xpause(5000000); //временная задержка на 5 секунд
xbasc(); xset(‘color 1 , 5); xstring(0, 1, ‘red);
После запуска программы мы увидим в графическом окне вначале надпись «blue», а затем она исчезнет и появится сдвинутая по горизонтали надпись «red».
Похожие публикации:
- Как ввести комплексное число mathcad
- Как восстановить icq аккаунт
- Как вставить текстовую область в mathcad
- Как делать анимацию в mathcad
