[texworks] first index page style not empty when using fancyhdr

Roland FORTUNIER roland.fortunier at hotmail.fr
Sat Dec 17 09:25:08 CET 2022


Hello :

I am writing a book in which the fancy headings must be used with the book class. For each chapter I use the command \thispagestyle{empty} to remove the headings from the first page. However, it does not work after the \printindex command. My code is below. I know that there are some troubles between « imakeidx » and « fancyhdr ». I have tried the « idxlayout » package, but it does not work neither.

You can see in the example below that the first page of the index is numbered. I would like to have this first page as the first page of the chapter above, i.e. not numbered.

Thank you in advance for your help.
Roland.


% *** CLASSE "BOOK" ET PACKAGES SUPPLEMENTAIRES

\documentclass[a4paper,11pt,twoside]{book}

\RequirePackage{imakeidx}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[latin1]{inputenc}

\usepackage[french]{babel}

\usepackage{fancyhdr}



\selectlanguage{french}

\makeindex[intoc=true,title=Index]

\pagestyle{fancy}

\fancyhf{}

\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}

\fancyhead[COE]{\textit{\nouppercase{\leftmark}}}

\fancyhead[ROLE]{\thepage}



% *** DOCUMENT

\begin{document}

\title{ test }

\maketitle

\chapter{text}

\thispagestyle{empty}



Dans ce livre, nous \index{expliquons} comment sont structurés les matériaux solides, d'où viennent leurs propriétés, et les principaux modèles qui servent à les représenter et à les prévoir. Modelliser, c'est simplfier la réalité pour la représenter à l'aide de concepts et d'équations remplaçant la réalisation d'expériences parfois longues et couteuse. Plus le modèle est simple, plus la \index{simplification} est forte, et les prévisions du modèle sont alors moins précises.



La première partie est \index{consacrée} \index{aux} \index{trois} \index{principaux} \index{modèles} \index{décrivan} les propriétés \index{physiques} des matériaux solides. Le premier, développé par Paul Drude en 1900 juste après la découverte de l'électricité, utilise un gaz d'électron simple régi par la théorie cinétique des gaz. Le second, développé par Arnold Sommerfeld grâce à la \index{mise} en place de la physique quantique, utilise le même gaz d'électrons, mais régi par des règles issues de la description quantique des électrons. Il s'est avéré plus précis que le premier, mais ne s'applique qu'aux métaux. Le troisième modèle, développé par Marc Bloch a introduit en plus la notion de structure cristalline, avec une première approximation des intercations des électrons avec cette structure. Il a permis d'étendre le modèle des métaux aux isolants et aux semi-conducteurs, et \index{ainsi} le \index{développement} considérable de la microélectronique et des objets connectés. Cette première partie montre comment un modèle peut être enrichi par les découvertes des physiciens, et ainsi représentyer de mieux en mieux la réalité. Les \index{deux} parties \index{suivcantes} \index{décrivent} donc plus en détails ces découvertes, à savoir la \index{physique} \index{quantique} et la cristallographie.



\index{a}

\index{b}

\index{c}

\index{d}

\index{e}

\index{f}

\index{g}

\index{h}

\index{i}

\index{j}

\index{aa}

\index{ab}

\index{ac}

\index{ad}

\index{ae}

\index{af}

\index{ag}

\index{ah}

\index{ia}

\index{ja}

\index{ba}

\index{bab}

\index{bac}

\index{bad}

\index{bae}

\index{baf}

\index{bag}

\index{bah}

\index{iba}

\index{jba}

\index{za}

\index{zb}

\index{zc}

\index{zd}

\index{ze}

\index{zf}

\index{zg}

\index{zh}

\index{zi}

\index{zj}

\index{aza}

\index{azb}

\index{azc}

\index{azd}

\index{aze}

\index{azf}

\index{azg}

\index{azh}

\index{azi}

\index{zaj}



La seconde partie de ce livre est consacrée à la physique quantique, développée au $20^{\mbox{ème}}$, qui a considérablement modifié la façon de percevoir et de modéliser les particules. Cette physique prend tout son sens lorsque les particules sont de la taille d'un électron. Nous allons donc donc nous concentrer sur l'application de la physique quantique aux électrons, afin d'apporter les éléments nécessaires à l'amélioration de la description du gaz d'électrons. Nous verrons comment les électrons sont décrits, comment on schématise leur comportement, et enfin comment on mesure leurs propriétés.



Enfin, la troisième et dernière partie est consacrée à la cristallographie, qui permet d'affiner les interactions entre les électrons du gaz et le solide. On comprendra comment est structuré un solide, comment sont liés les atomes entre eux, en particulier grâce au gaz d'électrons, et comment ces atomes interagissent avec une onde qui les traverse.



Ce survol de la physique appliquée aux matériaux solides poursuit deux objectifs principaux. Il se veut d'une part une formation terminale destinée à ceux qui n'en entendront plus jamais parler, et d'autre part une formation ouverte destinée à ceux qui désirent poursuivre dans un domaine connexe tel que la micro-électronique, la science des matériaux, la mécanique, le génie des procédés, l'énergétique\ldots Pour cela, de nombreux exercices et études donnent soit un

éclairage sur certains points (rayonnement du corps noir, particule dans une boîte de potentiel, module d'Young, réseau

réciproque\ldots), soit des applications concrètes des notions abordées (microscopie à effet tunnel, jonction PN, mémoire flash\ldots).



Dans tout ce livre, nous utilisons des constantes physiques listées dans le tableau. Par exemple, nous verrons comment la contante de Plank a été déterminée, à partir du rayonnement d'un courps noir.



\printindex

%\thispagestyle{empty}

\end{document}

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