MPE Home Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >  mnd1 Structured version   Visualization version   Unicode version

Theorem mnd1 17331
Description: The (smallest) structure representing a trivial monoid consists of one element. (Contributed by AV, 28-Apr-2019.) (Proof shortened by AV, 11-Feb-2020.)
Hypothesis
Ref Expression
mnd1.m  |-  M  =  { <. ( Base `  ndx ) ,  { I } >. ,  <. ( +g  `  ndx ) ,  { <. <. I ,  I >. ,  I >. } >. }
Assertion
Ref Expression
mnd1  |-  ( I  e.  V  ->  M  e.  Mnd )

Proof of Theorem mnd1
Dummy variables  x  y are mutually distinct and distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 mnd1.m . . 3  |-  M  =  { <. ( Base `  ndx ) ,  { I } >. ,  <. ( +g  `  ndx ) ,  { <. <. I ,  I >. ,  I >. } >. }
21sgrp1 17293 . 2  |-  ( I  e.  V  ->  M  e. SGrp )
3 df-ov 6653 . . . . 5  |-  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  ( {
<. <. I ,  I >. ,  I >. } `  <. I ,  I >. )
4 opex 4932 . . . . . 6  |-  <. I ,  I >.  e.  _V
5 fvsng 6447 . . . . . 6  |-  ( (
<. I ,  I >.  e. 
_V  /\  I  e.  V )  ->  ( { <. <. I ,  I >. ,  I >. } `  <. I ,  I >. )  =  I )
64, 5mpan 706 . . . . 5  |-  ( I  e.  V  ->  ( { <. <. I ,  I >. ,  I >. } `  <. I ,  I >. )  =  I )
73, 6syl5eq 2668 . . . 4  |-  ( I  e.  V  ->  (
I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I )  =  I )
8 oveq2 6658 . . . . . . 7  |-  ( y  =  I  ->  (
I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I ) )
9 id 22 . . . . . . 7  |-  ( y  =  I  ->  y  =  I )
108, 9eqeq12d 2637 . . . . . 6  |-  ( y  =  I  ->  (
( I { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  <->  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  I ) )
11 oveq1 6657 . . . . . . 7  |-  ( y  =  I  ->  (
y { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I )  =  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I ) )
1211, 9eqeq12d 2637 . . . . . 6  |-  ( y  =  I  ->  (
( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } I )  =  y  <->  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  I ) )
1310, 12anbi12d 747 . . . . 5  |-  ( y  =  I  ->  (
( ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } I )  =  y )  <->  ( (
I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I )  =  I  /\  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  I ) ) )
1413ralsng 4218 . . . 4  |-  ( I  e.  V  ->  ( A. y  e.  { I }  ( ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } I )  =  y )  <->  ( (
I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I )  =  I  /\  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  I ) ) )
157, 7, 14mpbir2and 957 . . 3  |-  ( I  e.  V  ->  A. y  e.  { I }  (
( I { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  (
y { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I )  =  y ) )
16 oveq1 6657 . . . . . . 7  |-  ( x  =  I  ->  (
x { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y ) )
1716eqeq1d 2624 . . . . . 6  |-  ( x  =  I  ->  (
( x { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  <->  ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y ) )
18 oveq2 6658 . . . . . . 7  |-  ( x  =  I  ->  (
y { <. <. I ,  I >. ,  I >. } x )  =  ( y { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I ) )
1918eqeq1d 2624 . . . . . 6  |-  ( x  =  I  ->  (
( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } x )  =  y  <->  ( y { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  y ) )
2017, 19anbi12d 747 . . . . 5  |-  ( x  =  I  ->  (
( ( x { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } x )  =  y )  <->  ( (
I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y {
<. <. I ,  I >. ,  I >. } I
)  =  y ) ) )
2120ralbidv 2986 . . . 4  |-  ( x  =  I  ->  ( A. y  e.  { I }  ( ( x { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } x )  =  y )  <->  A. y  e.  { I }  (
( I { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  (
y { <. <. I ,  I >. ,  I >. } I )  =  y ) ) )
2221rexsng 4219 . . 3  |-  ( I  e.  V  ->  ( E. x  e.  { I } A. y  e.  {
I }  ( ( x { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y {
<. <. I ,  I >. ,  I >. } x
)  =  y )  <->  A. y  e.  { I }  ( ( I { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } I )  =  y ) ) )
2315, 22mpbird 247 . 2  |-  ( I  e.  V  ->  E. x  e.  { I } A. y  e.  { I }  ( ( x { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } x )  =  y ) )
24 snex 4908 . . . 4  |-  { I }  e.  _V
251grpbase 15991 . . . 4  |-  ( { I }  e.  _V  ->  { I }  =  ( Base `  M )
)
2624, 25ax-mp 5 . . 3  |-  { I }  =  ( Base `  M )
27 snex 4908 . . . 4  |-  { <. <.
I ,  I >. ,  I >. }  e.  _V
281grpplusg 15992 . . . 4  |-  ( {
<. <. I ,  I >. ,  I >. }  e.  _V  ->  { <. <. I ,  I >. ,  I >. }  =  ( +g  `  M
) )
2927, 28ax-mp 5 . . 3  |-  { <. <.
I ,  I >. ,  I >. }  =  ( +g  `  M )
3026, 29ismnddef 17296 . 2  |-  ( M  e.  Mnd  <->  ( M  e. SGrp  /\  E. x  e. 
{ I } A. y  e.  { I }  ( ( x { <. <. I ,  I >. ,  I >. } y )  =  y  /\  ( y { <. <.
I ,  I >. ,  I >. } x )  =  y ) ) )
312, 23, 30sylanbrc 698 1  |-  ( I  e.  V  ->  M  e.  Mnd )
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:    -> wi 4    /\ wa 384    = wceq 1483    e. wcel 1990   A.wral 2912   E.wrex 2913   _Vcvv 3200   {csn 4177   {cpr 4179   <.cop 4183   ` cfv 5888  (class class class)co 6650   ndxcnx 15854   Basecbs 15857   +g cplusg 15941  SGrpcsgrp 17283   Mndcmnd 17294
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1722  ax-4 1737  ax-5 1839  ax-6 1888  ax-7 1935  ax-8 1992  ax-9 1999  ax-10 2019  ax-11 2034  ax-12 2047  ax-13 2246  ax-ext 2602  ax-sep 4781  ax-nul 4789  ax-pow 4843  ax-pr 4906  ax-un 6949  ax-cnex 9992  ax-resscn 9993  ax-1cn 9994  ax-icn 9995  ax-addcl 9996  ax-addrcl 9997  ax-mulcl 9998  ax-mulrcl 9999  ax-mulcom 10000  ax-addass 10001  ax-mulass 10002  ax-distr 10003  ax-i2m1 10004  ax-1ne0 10005  ax-1rid 10006  ax-rnegex 10007  ax-rrecex 10008  ax-cnre 10009  ax-pre-lttri 10010  ax-pre-lttrn 10011  ax-pre-ltadd 10012  ax-pre-mulgt0 10013
This theorem depends on definitions:  df-bi 197  df-or 385  df-an 386  df-3or 1038  df-3an 1039  df-tru 1486  df-ex 1705  df-nf 1710  df-sb 1881  df-eu 2474  df-mo 2475  df-clab 2609  df-cleq 2615  df-clel 2618  df-nfc 2753  df-ne 2795  df-nel 2898  df-ral 2917  df-rex 2918  df-reu 2919  df-rab 2921  df-v 3202  df-sbc 3436  df-csb 3534  df-dif 3577  df-un 3579  df-in 3581  df-ss 3588  df-pss 3590  df-nul 3916  df-if 4087  df-pw 4160  df-sn 4178  df-pr 4180  df-tp 4182  df-op 4184  df-uni 4437  df-int 4476  df-iun 4522  df-br 4654  df-opab 4713  df-mpt 4730  df-tr 4753  df-id 5024  df-eprel 5029  df-po 5035  df-so 5036  df-fr 5073  df-we 5075  df-xp 5120  df-rel 5121  df-cnv 5122  df-co 5123  df-dm 5124  df-rn 5125  df-res 5126  df-ima 5127  df-pred 5680  df-ord 5726  df-on 5727  df-lim 5728  df-suc 5729  df-iota 5851  df-fun 5890  df-fn 5891  df-f 5892  df-f1 5893  df-fo 5894  df-f1o 5895  df-fv 5896  df-riota 6611  df-ov 6653  df-oprab 6654  df-mpt2 6655  df-om 7066  df-1st 7168  df-2nd 7169  df-wrecs 7407  df-recs 7468  df-rdg 7506  df-1o 7560  df-oadd 7564  df-er 7742  df-en 7956  df-dom 7957  df-sdom 7958  df-fin 7959  df-pnf 10076  df-mnf 10077  df-xr 10078  df-ltxr 10079  df-le 10080  df-sub 10268  df-neg 10269  df-nn 11021  df-2 11079  df-n0 11293  df-z 11378  df-uz 11688  df-fz 12327  df-struct 15859  df-ndx 15860  df-slot 15861  df-base 15863  df-plusg 15954  df-mgm 17242  df-sgrp 17284  df-mnd 17295
This theorem is referenced by:  grp1  17522  ring1  18602
  Copyright terms: Public domain W3C validator