HSE Home Hilbert Space Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  HSE Home  >  Th. List  >  atcvat4i Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem atcvat4i 28640
Description: A condition implying existence of an atom with the properties shown. Lemma 3.2.20 of [PtakPulmannova] p. 68. (Contributed by NM, 2-Jul-2004.) (New usage is discouraged.)
Hypothesis
Ref Expression
atcvat3.1 𝐴C
Assertion
Ref Expression
atcvat4i ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
Distinct variable groups:   𝑥,𝐴   𝑥,𝐵   𝑥,𝐶

Proof of Theorem atcvat4i
StepHypRef Expression
1 atcvat3.1 . . . . . . . . 9 𝐴C
21hatomici 28602 . . . . . . . 8 (𝐴 ≠ 0 → ∃𝑥 ∈ HAtoms 𝑥𝐴)
3 atelch 28587 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝐶 ∈ HAtoms → 𝐶C )
4 atelch 28587 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑥 ∈ HAtoms → 𝑥C )
5 chub1 27750 . . . . . . . . . . . . . . 15 ((𝐶C𝑥C ) → 𝐶 ⊆ (𝐶 𝑥))
63, 4, 5syl2an 493 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝑥 ∈ HAtoms) → 𝐶 ⊆ (𝐶 𝑥))
7 sseq1 3589 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝐵 = 𝐶 → (𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥) ↔ 𝐶 ⊆ (𝐶 𝑥)))
86, 7syl5ibr 235 . . . . . . . . . . . . 13 (𝐵 = 𝐶 → ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝑥 ∈ HAtoms) → 𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))
98expd 451 . . . . . . . . . . . 12 (𝐵 = 𝐶 → (𝐶 ∈ HAtoms → (𝑥 ∈ HAtoms → 𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
109impcom 445 . . . . . . . . . . 11 ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝐵 = 𝐶) → (𝑥 ∈ HAtoms → 𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))
1110anim2d 587 . . . . . . . . . 10 ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝐵 = 𝐶) → ((𝑥𝐴𝑥 ∈ HAtoms) → (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
1211expcomd 453 . . . . . . . . 9 ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝐵 = 𝐶) → (𝑥 ∈ HAtoms → (𝑥𝐴 → (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
1312reximdvai 2998 . . . . . . . 8 ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝐵 = 𝐶) → (∃𝑥 ∈ HAtoms 𝑥𝐴 → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
142, 13syl5 33 . . . . . . 7 ((𝐶 ∈ HAtoms ∧ 𝐵 = 𝐶) → (𝐴 ≠ 0 → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
1514ex 449 . . . . . 6 (𝐶 ∈ HAtoms → (𝐵 = 𝐶 → (𝐴 ≠ 0 → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
1615a1i 11 . . . . 5 (𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶) → (𝐶 ∈ HAtoms → (𝐵 = 𝐶 → (𝐴 ≠ 0 → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))))
1716com4l 90 . . . 4 (𝐶 ∈ HAtoms → (𝐵 = 𝐶 → (𝐴 ≠ 0 → (𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))))
1817imp4a 612 . . 3 (𝐶 ∈ HAtoms → (𝐵 = 𝐶 → ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
1918adantl 481 . 2 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (𝐵 = 𝐶 → ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
20 atelch 28587 . . . . . . . 8 (𝐵 ∈ HAtoms → 𝐵C )
21 chlejb2 27756 . . . . . . . . . . . . . . 15 ((𝐶C𝐴C ) → (𝐶𝐴 ↔ (𝐴 𝐶) = 𝐴))
221, 21mpan2 703 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝐶C → (𝐶𝐴 ↔ (𝐴 𝐶) = 𝐴))
2322biimpa 500 . . . . . . . . . . . . 13 ((𝐶C𝐶𝐴) → (𝐴 𝐶) = 𝐴)
2423sseq2d 3596 . . . . . . . . . . . 12 ((𝐶C𝐶𝐴) → (𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶) ↔ 𝐵𝐴))
2524biimpa 500 . . . . . . . . . . 11 (((𝐶C𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → 𝐵𝐴)
2625expl 646 . . . . . . . . . 10 (𝐶C → ((𝐶𝐴𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → 𝐵𝐴))
2726adantl 481 . . . . . . . . 9 ((𝐵C𝐶C ) → ((𝐶𝐴𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → 𝐵𝐴))
28 chub2 27751 . . . . . . . . 9 ((𝐵C𝐶C ) → 𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵))
2927, 28jctird 565 . . . . . . . 8 ((𝐵C𝐶C ) → ((𝐶𝐴𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → (𝐵𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵))))
3020, 3, 29syl2an 493 . . . . . . 7 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((𝐶𝐴𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → (𝐵𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵))))
31 simpl 472 . . . . . . 7 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → 𝐵 ∈ HAtoms)
3230, 31jctild 564 . . . . . 6 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((𝐶𝐴𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → (𝐵 ∈ HAtoms ∧ (𝐵𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵)))))
3332impl 648 . . . . 5 ((((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → (𝐵 ∈ HAtoms ∧ (𝐵𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵))))
34 sseq1 3589 . . . . . . 7 (𝑥 = 𝐵 → (𝑥𝐴𝐵𝐴))
35 oveq2 6557 . . . . . . . 8 (𝑥 = 𝐵 → (𝐶 𝑥) = (𝐶 𝐵))
3635sseq2d 3596 . . . . . . 7 (𝑥 = 𝐵 → (𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥) ↔ 𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵)))
3734, 36anbi12d 743 . . . . . 6 (𝑥 = 𝐵 → ((𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)) ↔ (𝐵𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵))))
3837rspcev 3282 . . . . 5 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ (𝐵𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝐵))) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))
3933, 38syl 17 . . . 4 ((((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))
4039adantrl 748 . . 3 ((((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ 𝐶𝐴) ∧ (𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))
4140exp31 628 . 2 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (𝐶𝐴 → ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
42 simpr 476 . . 3 ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))
43 ioran 510 . . . 4 (¬ (𝐵 = 𝐶𝐶𝐴) ↔ (¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴))
441atcvat3i 28639 . . . . . . 7 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ HAtoms))
453ad2antlr 759 . . . . . . . . . . 11 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → 𝐶C )
4644imp 444 . . . . . . . . . . 11 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ HAtoms)
47 simpll 786 . . . . . . . . . . 11 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → 𝐵 ∈ HAtoms)
4845, 46, 473jca 1235 . . . . . . . . . 10 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → (𝐶C ∧ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ HAtoms ∧ 𝐵 ∈ HAtoms))
49 inss2 3796 . . . . . . . . . . . . 13 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ (𝐵 𝐶)
50 chjcom 27749 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝐵C𝐶C ) → (𝐵 𝐶) = (𝐶 𝐵))
5120, 3, 50syl2an 493 . . . . . . . . . . . . 13 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (𝐵 𝐶) = (𝐶 𝐵))
5249, 51syl5sseq 3616 . . . . . . . . . . . 12 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ (𝐶 𝐵))
5352adantr 480 . . . . . . . . . . 11 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ (𝐶 𝐵))
54 atnssm0 28619 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ((𝐴C𝐶 ∈ HAtoms) → (¬ 𝐶𝐴 ↔ (𝐴𝐶) = 0))
551, 54mpan 702 . . . . . . . . . . . . . . . 16 (𝐶 ∈ HAtoms → (¬ 𝐶𝐴 ↔ (𝐴𝐶) = 0))
5655adantl 481 . . . . . . . . . . . . . . 15 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (¬ 𝐶𝐴 ↔ (𝐴𝐶) = 0))
57 inss1 3795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴
58 sslin 3801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴 → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ (𝐶𝐴))
5957, 58ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ (𝐶𝐴)
60 incom 3767 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (𝐶𝐴) = (𝐴𝐶)
6159, 60sseqtri 3600 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ (𝐴𝐶)
62 sseq2 3590 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ((𝐴𝐶) = 0 → ((𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ (𝐴𝐶) ↔ (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ 0))
6361, 62mpbii 222 . . . . . . . . . . . . . . . 16 ((𝐴𝐶) = 0 → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ 0)
64 simpr 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ((𝐵C𝐶C ) → 𝐶C )
65 chjcl 27600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ((𝐵C𝐶C ) → (𝐵 𝐶) ∈ C )
66 chincl 27742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ((𝐴C ∧ (𝐵 𝐶) ∈ C ) → (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ C )
671, 65, 66sylancr 694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ((𝐵C𝐶C ) → (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ C )
68 chincl 27742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ((𝐶C ∧ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ C ) → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ∈ C )
6964, 67, 68syl2anc 691 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ((𝐵C𝐶C ) → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ∈ C )
7020, 3, 69syl2an 493 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ∈ C )
71 chle0 27686 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ((𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ∈ C → ((𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ 0 ↔ (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0))
7270, 71syl 17 . . . . . . . . . . . . . . . 16 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) ⊆ 0 ↔ (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0))
7363, 72syl5ib 233 . . . . . . . . . . . . . . 15 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((𝐴𝐶) = 0 → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0))
7456, 73sylbid 229 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (¬ 𝐶𝐴 → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0))
7574imp 444 . . . . . . . . . . . . 13 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ¬ 𝐶𝐴) → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0)
7675adantrl 748 . . . . . . . . . . . 12 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ (¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴)) → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0)
7776adantrr 749 . . . . . . . . . . 11 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0)
7853, 77jca 553 . . . . . . . . . 10 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ (𝐶 𝐵) ∧ (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0))
79 atexch 28624 . . . . . . . . . 10 ((𝐶C ∧ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ HAtoms ∧ 𝐵 ∈ HAtoms) → (((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ (𝐶 𝐵) ∧ (𝐶 ∩ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))) = 0) → 𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)))))
8048, 78, 79sylc 63 . . . . . . . . 9 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → 𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))))
8180, 57jctil 558 . . . . . . . 8 (((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) ∧ ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶))) → ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)))))
8281ex 449 . . . . . . 7 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))))))
8344, 82jcad 554 . . . . . 6 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ HAtoms ∧ ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)))))))
84 sseq1 3589 . . . . . . . 8 (𝑥 = (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) → (𝑥𝐴 ↔ (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴))
85 oveq2 6557 . . . . . . . . 9 (𝑥 = (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) → (𝐶 𝑥) = (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))))
8685sseq2d 3596 . . . . . . . 8 (𝑥 = (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) → (𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥) ↔ 𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)))))
8784, 86anbi12d 743 . . . . . . 7 (𝑥 = (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) → ((𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)) ↔ ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))))))
8887rspcev 3282 . . . . . 6 (((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ∈ HAtoms ∧ ((𝐴 ∩ (𝐵 𝐶)) ⊆ 𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 (𝐴 ∩ (𝐵 𝐶))))) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))
8983, 88syl6 34 . . . . 5 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) ∧ 𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
9089expd 451 . . . 4 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((¬ 𝐵 = 𝐶 ∧ ¬ 𝐶𝐴) → (𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
9143, 90syl5bi 231 . . 3 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (¬ (𝐵 = 𝐶𝐶𝐴) → (𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
9242, 91syl7 72 . 2 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → (¬ (𝐵 = 𝐶𝐶𝐴) → ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥)))))
9319, 41, 92ecase3d 981 1 ((𝐵 ∈ HAtoms ∧ 𝐶 ∈ HAtoms) → ((𝐴 ≠ 0𝐵 ⊆ (𝐴 𝐶)) → ∃𝑥 ∈ HAtoms (𝑥𝐴𝐵 ⊆ (𝐶 𝑥))))
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:  ¬ wn 3  wi 4  wb 195  wo 382  wa 383  w3a 1031   = wceq 1475  wcel 1977  wne 2780  wrex 2897  cin 3539  wss 3540  (class class class)co 6549   C cch 27170   chj 27174  0c0h 27176  HAtomscat 27206
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1713  ax-4 1728  ax-5 1827  ax-6 1875  ax-7 1922  ax-8 1979  ax-9 1986  ax-10 2006  ax-11 2021  ax-12 2034  ax-13 2234  ax-ext 2590  ax-rep 4699  ax-sep 4709  ax-nul 4717  ax-pow 4769  ax-pr 4833  ax-un 6847  ax-inf2 8421  ax-cc 9140  ax-cnex 9871  ax-resscn 9872  ax-1cn 9873  ax-icn 9874  ax-addcl 9875  ax-addrcl 9876  ax-mulcl 9877  ax-mulrcl 9878  ax-mulcom 9879  ax-addass 9880  ax-mulass 9881  ax-distr 9882  ax-i2m1 9883  ax-1ne0 9884  ax-1rid 9885  ax-rnegex 9886  ax-rrecex 9887  ax-cnre 9888  ax-pre-lttri 9889  ax-pre-lttrn 9890  ax-pre-ltadd 9891  ax-pre-mulgt0 9892  ax-pre-sup 9893  ax-addf 9894  ax-mulf 9895  ax-hilex 27240  ax-hfvadd 27241  ax-hvcom 27242  ax-hvass 27243  ax-hv0cl 27244  ax-hvaddid 27245  ax-hfvmul 27246  ax-hvmulid 27247  ax-hvmulass 27248  ax-hvdistr1 27249  ax-hvdistr2 27250  ax-hvmul0 27251  ax-hfi 27320  ax-his1 27323  ax-his2 27324  ax-his3 27325  ax-his4 27326  ax-hcompl 27443
This theorem depends on definitions:  df-bi 196  df-or 384  df-an 385  df-3or 1032  df-3an 1033  df-tru 1478  df-fal 1481  df-ex 1696  df-nf 1701  df-sb 1868  df-eu 2462  df-mo 2463  df-clab 2597  df-cleq 2603  df-clel 2606  df-nfc 2740  df-ne 2782  df-nel 2783  df-ral 2901  df-rex 2902  df-reu 2903  df-rmo 2904  df-rab 2905  df-v 3175  df-sbc 3403  df-csb 3500  df-dif 3543  df-un 3545  df-in 3547  df-ss 3554  df-pss 3556  df-nul 3875  df-if 4037  df-pw 4110  df-sn 4126  df-pr 4128  df-tp 4130  df-op 4132  df-uni 4373  df-int 4411  df-iun 4457  df-iin 4458  df-br 4584  df-opab 4644  df-mpt 4645  df-tr 4681  df-eprel 4949  df-id 4953  df-po 4959  df-so 4960  df-fr 4997  df-se 4998  df-we 4999  df-xp 5044  df-rel 5045  df-cnv 5046  df-co 5047  df-dm 5048  df-rn 5049  df-res 5050  df-ima 5051  df-pred 5597  df-ord 5643  df-on 5644  df-lim 5645  df-suc 5646  df-iota 5768  df-fun 5806  df-fn 5807  df-f 5808  df-f1 5809  df-fo 5810  df-f1o 5811  df-fv 5812  df-isom 5813  df-riota 6511  df-ov 6552  df-oprab 6553  df-mpt2 6554  df-of 6795  df-om 6958  df-1st 7059  df-2nd 7060  df-supp 7183  df-wrecs 7294  df-recs 7355  df-rdg 7393  df-1o 7447  df-2o 7448  df-oadd 7451  df-omul 7452  df-er 7629  df-map 7746  df-pm 7747  df-ixp 7795  df-en 7842  df-dom 7843  df-sdom 7844  df-fin 7845  df-fsupp 8159  df-fi 8200  df-sup 8231  df-inf 8232  df-oi 8298  df-card 8648  df-acn 8651  df-cda 8873  df-pnf 9955  df-mnf 9956  df-xr 9957  df-ltxr 9958  df-le 9959  df-sub 10147  df-neg 10148  df-div 10564  df-nn 10898  df-2 10956  df-3 10957  df-4 10958  df-5 10959  df-6 10960  df-7 10961  df-8 10962  df-9 10963  df-n0 11170  df-z 11255  df-dec 11370  df-uz 11564  df-q 11665  df-rp 11709  df-xneg 11822  df-xadd 11823  df-xmul 11824  df-ioo 12050  df-ico 12052  df-icc 12053  df-fz 12198  df-fzo 12335  df-fl 12455  df-seq 12664  df-exp 12723  df-hash 12980  df-cj 13687  df-re 13688  df-im 13689  df-sqrt 13823  df-abs 13824  df-clim 14067  df-rlim 14068  df-sum 14265  df-struct 15697  df-ndx 15698  df-slot 15699  df-base 15700  df-sets 15701  df-ress 15702  df-plusg 15781  df-mulr 15782  df-starv 15783  df-sca 15784  df-vsca 15785  df-ip 15786  df-tset 15787  df-ple 15788  df-ds 15791  df-unif 15792  df-hom 15793  df-cco 15794  df-rest 15906  df-topn 15907  df-0g 15925  df-gsum 15926  df-topgen 15927  df-pt 15928  df-prds 15931  df-xrs 15985  df-qtop 15990  df-imas 15991  df-xps 15993  df-mre 16069  df-mrc 16070  df-acs 16072  df-mgm 17065  df-sgrp 17107  df-mnd 17118  df-submnd 17159  df-mulg 17364  df-cntz 17573  df-cmn 18018  df-psmet 19559  df-xmet 19560  df-met 19561  df-bl 19562  df-mopn 19563  df-fbas 19564  df-fg 19565  df-cnfld 19568  df-top 20521  df-bases 20522  df-topon 20523  df-topsp 20524  df-cld 20633  df-ntr 20634  df-cls 20635  df-nei 20712  df-cn 20841  df-cnp 20842  df-lm 20843  df-haus 20929  df-tx 21175  df-hmeo 21368  df-fil 21460  df-fm 21552  df-flim 21553  df-flf 21554  df-xms 21935  df-ms 21936  df-tms 21937  df-cfil 22861  df-cau 22862  df-cmet 22863  df-grpo 26731  df-gid 26732  df-ginv 26733  df-gdiv 26734  df-ablo 26783  df-vc 26798  df-nv 26831  df-va 26834  df-ba 26835  df-sm 26836  df-0v 26837  df-vs 26838  df-nmcv 26839  df-ims 26840  df-dip 26940  df-ssp 26961  df-ph 27052  df-cbn 27103  df-hnorm 27209  df-hba 27210  df-hvsub 27212  df-hlim 27213  df-hcau 27214  df-sh 27448  df-ch 27462  df-oc 27493  df-ch0 27494  df-shs 27551  df-span 27552  df-chj 27553  df-chsup 27554  df-pjh 27638  df-cv 28522  df-at 28581
This theorem is referenced by:  mdsymlem3  28648
  Copyright terms: Public domain W3C validator