Users' Mathboxes Mathbox for Glauco Siliprandi < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  mapssbi Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem mapssbi 38400
Description: Subset inheritance for set exponentiation. (Contributed by Glauco Siliprandi, 3-Mar-2021.)
Hypotheses
Ref Expression
mapssbi.a (𝜑𝐴𝑉)
mapssbi.b (𝜑𝐵𝑊)
mapssbi.c (𝜑𝐶𝑍)
mapssbi.n (𝜑𝐶 ≠ ∅)
Assertion
Ref Expression
mapssbi (𝜑 → (𝐴𝐵 ↔ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)))

Proof of Theorem mapssbi
Dummy variable 𝑥 is distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 mapssbi.b . . . . 5 (𝜑𝐵𝑊)
21adantr 480 . . . 4 ((𝜑𝐴𝐵) → 𝐵𝑊)
3 simpr 476 . . . 4 ((𝜑𝐴𝐵) → 𝐴𝐵)
4 mapss 7786 . . . 4 ((𝐵𝑊𝐴𝐵) → (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
52, 3, 4syl2anc 691 . . 3 ((𝜑𝐴𝐵) → (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
65ex 449 . 2 (𝜑 → (𝐴𝐵 → (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)))
7 simplr 788 . . . 4 (((𝜑 ∧ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)) ∧ ¬ 𝐴𝐵) → (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
8 nssrex 38287 . . . . . . . 8 𝐴𝐵 ↔ ∃𝑥𝐴 ¬ 𝑥𝐵)
98biimpi 205 . . . . . . 7 𝐴𝐵 → ∃𝑥𝐴 ¬ 𝑥𝐵)
109adantl 481 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ ¬ 𝐴𝐵) → ∃𝑥𝐴 ¬ 𝑥𝐵)
11 fconst6g 6007 . . . . . . . . . . . . 13 (𝑥𝐴 → (𝐶 × {𝑥}):𝐶𝐴)
1211adantl 481 . . . . . . . . . . . 12 ((𝜑𝑥𝐴) → (𝐶 × {𝑥}):𝐶𝐴)
13 mapssbi.a . . . . . . . . . . . . . 14 (𝜑𝐴𝑉)
14 mapssbi.c . . . . . . . . . . . . . 14 (𝜑𝐶𝑍)
15 elmapg 7757 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝐴𝑉𝐶𝑍) → ((𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐴𝑚 𝐶) ↔ (𝐶 × {𝑥}):𝐶𝐴))
1613, 14, 15syl2anc 691 . . . . . . . . . . . . 13 (𝜑 → ((𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐴𝑚 𝐶) ↔ (𝐶 × {𝑥}):𝐶𝐴))
1716adantr 480 . . . . . . . . . . . 12 ((𝜑𝑥𝐴) → ((𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐴𝑚 𝐶) ↔ (𝐶 × {𝑥}):𝐶𝐴))
1812, 17mpbird 246 . . . . . . . . . . 11 ((𝜑𝑥𝐴) → (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐴𝑚 𝐶))
19183adant3 1074 . . . . . . . . . 10 ((𝜑𝑥𝐴 ∧ ¬ 𝑥𝐵) → (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐴𝑚 𝐶))
2014adantr 480 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝜑 ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → 𝐶𝑍)
211adantr 480 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝜑 ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → 𝐵𝑊)
22 mapssbi.n . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝜑𝐶 ≠ ∅)
2322adantr 480 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝜑 ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → 𝐶 ≠ ∅)
24 simpr 476 . . . . . . . . . . . . . 14 ((𝜑 ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶))
2520, 21, 23, 24snelmap 38280 . . . . . . . . . . . . 13 ((𝜑 ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → 𝑥𝐵)
2625adantlr 747 . . . . . . . . . . . 12 (((𝜑 ∧ ¬ 𝑥𝐵) ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → 𝑥𝐵)
27 simplr 788 . . . . . . . . . . . 12 (((𝜑 ∧ ¬ 𝑥𝐵) ∧ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → ¬ 𝑥𝐵)
2826, 27pm2.65da 598 . . . . . . . . . . 11 ((𝜑 ∧ ¬ 𝑥𝐵) → ¬ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶))
29283adant2 1073 . . . . . . . . . 10 ((𝜑𝑥𝐴 ∧ ¬ 𝑥𝐵) → ¬ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶))
30 nelss 3627 . . . . . . . . . 10 (((𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐴𝑚 𝐶) ∧ ¬ (𝐶 × {𝑥}) ∈ (𝐵𝑚 𝐶)) → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
3119, 29, 30syl2anc 691 . . . . . . . . 9 ((𝜑𝑥𝐴 ∧ ¬ 𝑥𝐵) → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
32313exp 1256 . . . . . . . 8 (𝜑 → (𝑥𝐴 → (¬ 𝑥𝐵 → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))))
3332adantr 480 . . . . . . 7 ((𝜑 ∧ ¬ 𝐴𝐵) → (𝑥𝐴 → (¬ 𝑥𝐵 → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))))
3433rexlimdv 3012 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ ¬ 𝐴𝐵) → (∃𝑥𝐴 ¬ 𝑥𝐵 → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)))
3510, 34mpd 15 . . . . 5 ((𝜑 ∧ ¬ 𝐴𝐵) → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
3635adantlr 747 . . . 4 (((𝜑 ∧ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)) ∧ ¬ 𝐴𝐵) → ¬ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶))
377, 36condan 831 . . 3 ((𝜑 ∧ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)) → 𝐴𝐵)
3837ex 449 . 2 (𝜑 → ((𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶) → 𝐴𝐵))
396, 38impbid 201 1 (𝜑 → (𝐴𝐵 ↔ (𝐴𝑚 𝐶) ⊆ (𝐵𝑚 𝐶)))
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:  ¬ wn 3  wi 4  wb 195  wa 383  w3a 1031  wcel 1977  wne 2780  wrex 2897  wss 3540  c0 3874  {csn 4125   × cxp 5036  wf 5800  (class class class)co 6549  𝑚 cmap 7744
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
This theorem depends on definitions:  df-bi 196  df-or 384  df-an 385  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-ral 2901  df-rex 2902  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-nul 3875  df-if 4037  df-pw 4110  df-sn 4126  df-pr 4128  df-op 4132  df-uni 4373  df-iun 4457  df-br 4584  df-opab 4644  df-mpt 4645  df-id 4953  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-iota 5768  df-fun 5806  df-fn 5807  df-f 5808  df-fv 5812  df-ov 6552  df-oprab 6553  df-mpt2 6554  df-1st 7059  df-2nd 7060  df-map 7746
This theorem is referenced by: (None)
  Copyright terms: Public domain W3C validator