Mathbox for Stefan O'Rear < Previous   Next > Nearby theorems Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  congmul Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem congmul 36552
 Description: If two pairs of numbers are componentwise congruent, so are their products. (Contributed by Stefan O'Rear, 1-Oct-2014.)
Assertion
Ref Expression
congmul (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐷) − (𝐶 · 𝐸)))

Proof of Theorem congmul
StepHypRef Expression
1 simp11 1084 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∈ ℤ)
2 simp12 1085 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐵 ∈ ℤ)
3 simp2l 1080 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐷 ∈ ℤ)
42, 3zmulcld 11364 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐵 · 𝐷) ∈ ℤ)
5 simp2r 1081 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐸 ∈ ℤ)
62, 5zmulcld 11364 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐵 · 𝐸) ∈ ℤ)
7 simp13 1086 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐶 ∈ ℤ)
87, 5zmulcld 11364 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐶 · 𝐸) ∈ ℤ)
9 simp3r 1083 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))
10 zsubcl 11296 . . . . . 6 ((𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) → (𝐷𝐸) ∈ ℤ)
11103ad2ant2 1076 . . . . 5 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐷𝐸) ∈ ℤ)
12 dvdsmultr2 14859 . . . . 5 ((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ (𝐷𝐸) ∈ ℤ) → (𝐴 ∥ (𝐷𝐸) → 𝐴 ∥ (𝐵 · (𝐷𝐸))))
131, 2, 11, 12syl3anc 1318 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐴 ∥ (𝐷𝐸) → 𝐴 ∥ (𝐵 · (𝐷𝐸))))
149, 13mpd 15 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ (𝐵 · (𝐷𝐸)))
15 zcn 11259 . . . . . 6 (𝐵 ∈ ℤ → 𝐵 ∈ ℂ)
16153ad2ant2 1076 . . . . 5 ((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) → 𝐵 ∈ ℂ)
17163ad2ant1 1075 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐵 ∈ ℂ)
18 zcn 11259 . . . . . 6 (𝐷 ∈ ℤ → 𝐷 ∈ ℂ)
1918adantr 480 . . . . 5 ((𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) → 𝐷 ∈ ℂ)
20193ad2ant2 1076 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐷 ∈ ℂ)
21 zcn 11259 . . . . . 6 (𝐸 ∈ ℤ → 𝐸 ∈ ℂ)
2221adantl 481 . . . . 5 ((𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) → 𝐸 ∈ ℂ)
23223ad2ant2 1076 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐸 ∈ ℂ)
2417, 20, 23subdid 10365 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐵 · (𝐷𝐸)) = ((𝐵 · 𝐷) − (𝐵 · 𝐸)))
2514, 24breqtrd 4609 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐷) − (𝐵 · 𝐸)))
26 simp3l 1082 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ (𝐵𝐶))
272, 7zsubcld 11363 . . . . 5 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐵𝐶) ∈ ℤ)
28 dvdsmultr1 14857 . . . . 5 ((𝐴 ∈ ℤ ∧ (𝐵𝐶) ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) → (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) → 𝐴 ∥ ((𝐵𝐶) · 𝐸)))
291, 27, 5, 28syl3anc 1318 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) → 𝐴 ∥ ((𝐵𝐶) · 𝐸)))
3026, 29mpd 15 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ ((𝐵𝐶) · 𝐸))
31 zcn 11259 . . . . . 6 (𝐶 ∈ ℤ → 𝐶 ∈ ℂ)
32313ad2ant3 1077 . . . . 5 ((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) → 𝐶 ∈ ℂ)
33323ad2ant1 1075 . . . 4 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐶 ∈ ℂ)
3417, 33, 23subdird 10366 . . 3 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → ((𝐵𝐶) · 𝐸) = ((𝐵 · 𝐸) − (𝐶 · 𝐸)))
3530, 34breqtrd 4609 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐸) − (𝐶 · 𝐸)))
36 congtr 36550 . 2 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ (𝐵 · 𝐷) ∈ ℤ) ∧ ((𝐵 · 𝐸) ∈ ℤ ∧ (𝐶 · 𝐸) ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐷) − (𝐵 · 𝐸)) ∧ 𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐸) − (𝐶 · 𝐸)))) → 𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐷) − (𝐶 · 𝐸)))
371, 4, 6, 8, 25, 35, 36syl222anc 1334 1 (((𝐴 ∈ ℤ ∧ 𝐵 ∈ ℤ ∧ 𝐶 ∈ ℤ) ∧ (𝐷 ∈ ℤ ∧ 𝐸 ∈ ℤ) ∧ (𝐴 ∥ (𝐵𝐶) ∧ 𝐴 ∥ (𝐷𝐸))) → 𝐴 ∥ ((𝐵 · 𝐷) − (𝐶 · 𝐸)))
 Colors of variables: wff setvar class Syntax hints:   → wi 4   ∧ wa 383   ∧ w3a 1031   ∈ wcel 1977   class class class wbr 4583  (class class class)co 6549  ℂcc 9813   · cmul 9820   − cmin 10145  ℤcz 11254   ∥ cdvds 14821 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-sep 4709  ax-nul 4717  ax-pow 4769  ax-pr 4833  ax-un 6847  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 This theorem depends on definitions:  df-bi 196  df-or 384  df-an 385  df-3or 1032  df-3an 1033  df-tru 1478  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-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-iun 4457  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-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-riota 6511  df-ov 6552  df-oprab 6553  df-mpt2 6554  df-om 6958  df-wrecs 7294  df-recs 7355  df-rdg 7393  df-er 7629  df-en 7842  df-dom 7843  df-sdom 7844  df-pnf 9955  df-mnf 9956  df-xr 9957  df-ltxr 9958  df-le 9959  df-sub 10147  df-neg 10148  df-nn 10898  df-n0 11170  df-z 11255  df-dvds 14822 This theorem is referenced by:  mzpcong  36557  jm2.18  36573  jm2.15nn0  36588  jm2.16nn0  36589  jm2.27c  36592
 Copyright terms: Public domain W3C validator