Users' Mathboxes Mathbox for Thierry Arnoux < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  orngmullt Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem orngmullt 29809
Description: In an ordered ring, the strict ordering is compatible with the ring multiplication operation. (Contributed by Thierry Arnoux, 9-Sep-2018.)
Hypotheses
Ref Expression
orngmullt.b 𝐵 = (Base‘𝑅)
orngmullt.t · = (.r𝑅)
orngmullt.0 0 = (0g𝑅)
orngmullt.l < = (lt‘𝑅)
orngmullt.1 (𝜑𝑅 ∈ oRing)
orngmullt.4 (𝜑𝑅 ∈ DivRing)
orngmullt.2 (𝜑𝑋𝐵)
orngmullt.3 (𝜑𝑌𝐵)
orngmullt.x (𝜑0 < 𝑋)
orngmullt.y (𝜑0 < 𝑌)
Assertion
Ref Expression
orngmullt (𝜑0 < (𝑋 · 𝑌))

Proof of Theorem orngmullt
StepHypRef Expression
1 orngmullt.1 . . 3 (𝜑𝑅 ∈ oRing)
2 orngmullt.2 . . 3 (𝜑𝑋𝐵)
3 orngmullt.x . . . . 5 (𝜑0 < 𝑋)
4 orngring 29800 . . . . . . 7 (𝑅 ∈ oRing → 𝑅 ∈ Ring)
5 ringgrp 18552 . . . . . . 7 (𝑅 ∈ Ring → 𝑅 ∈ Grp)
6 orngmullt.b . . . . . . . 8 𝐵 = (Base‘𝑅)
7 orngmullt.0 . . . . . . . 8 0 = (0g𝑅)
86, 7grpidcl 17450 . . . . . . 7 (𝑅 ∈ Grp → 0𝐵)
91, 4, 5, 84syl 19 . . . . . 6 (𝜑0𝐵)
10 eqid 2622 . . . . . . 7 (le‘𝑅) = (le‘𝑅)
11 orngmullt.l . . . . . . 7 < = (lt‘𝑅)
1210, 11pltval 16960 . . . . . 6 ((𝑅 ∈ oRing ∧ 0𝐵𝑋𝐵) → ( 0 < 𝑋 ↔ ( 0 (le‘𝑅)𝑋0𝑋)))
131, 9, 2, 12syl3anc 1326 . . . . 5 (𝜑 → ( 0 < 𝑋 ↔ ( 0 (le‘𝑅)𝑋0𝑋)))
143, 13mpbid 222 . . . 4 (𝜑 → ( 0 (le‘𝑅)𝑋0𝑋))
1514simpld 475 . . 3 (𝜑0 (le‘𝑅)𝑋)
16 orngmullt.3 . . 3 (𝜑𝑌𝐵)
17 orngmullt.y . . . . 5 (𝜑0 < 𝑌)
1810, 11pltval 16960 . . . . . 6 ((𝑅 ∈ oRing ∧ 0𝐵𝑌𝐵) → ( 0 < 𝑌 ↔ ( 0 (le‘𝑅)𝑌0𝑌)))
191, 9, 16, 18syl3anc 1326 . . . . 5 (𝜑 → ( 0 < 𝑌 ↔ ( 0 (le‘𝑅)𝑌0𝑌)))
2017, 19mpbid 222 . . . 4 (𝜑 → ( 0 (le‘𝑅)𝑌0𝑌))
2120simpld 475 . . 3 (𝜑0 (le‘𝑅)𝑌)
22 orngmullt.t . . . 4 · = (.r𝑅)
236, 10, 7, 22orngmul 29803 . . 3 ((𝑅 ∈ oRing ∧ (𝑋𝐵0 (le‘𝑅)𝑋) ∧ (𝑌𝐵0 (le‘𝑅)𝑌)) → 0 (le‘𝑅)(𝑋 · 𝑌))
241, 2, 15, 16, 21, 23syl122anc 1335 . 2 (𝜑0 (le‘𝑅)(𝑋 · 𝑌))
2514simprd 479 . . . . 5 (𝜑0𝑋)
2625necomd 2849 . . . 4 (𝜑𝑋0 )
2720simprd 479 . . . . 5 (𝜑0𝑌)
2827necomd 2849 . . . 4 (𝜑𝑌0 )
29 orngmullt.4 . . . . 5 (𝜑𝑅 ∈ DivRing)
306, 7, 22, 29, 2, 16drngmulne0 18769 . . . 4 (𝜑 → ((𝑋 · 𝑌) ≠ 0 ↔ (𝑋0𝑌0 )))
3126, 28, 30mpbir2and 957 . . 3 (𝜑 → (𝑋 · 𝑌) ≠ 0 )
3231necomd 2849 . 2 (𝜑0 ≠ (𝑋 · 𝑌))
331, 4syl 17 . . . 4 (𝜑𝑅 ∈ Ring)
346, 22ringcl 18561 . . . 4 ((𝑅 ∈ Ring ∧ 𝑋𝐵𝑌𝐵) → (𝑋 · 𝑌) ∈ 𝐵)
3533, 2, 16, 34syl3anc 1326 . . 3 (𝜑 → (𝑋 · 𝑌) ∈ 𝐵)
3610, 11pltval 16960 . . 3 ((𝑅 ∈ oRing ∧ 0𝐵 ∧ (𝑋 · 𝑌) ∈ 𝐵) → ( 0 < (𝑋 · 𝑌) ↔ ( 0 (le‘𝑅)(𝑋 · 𝑌) ∧ 0 ≠ (𝑋 · 𝑌))))
371, 9, 35, 36syl3anc 1326 . 2 (𝜑 → ( 0 < (𝑋 · 𝑌) ↔ ( 0 (le‘𝑅)(𝑋 · 𝑌) ∧ 0 ≠ (𝑋 · 𝑌))))
3824, 32, 37mpbir2and 957 1 (𝜑0 < (𝑋 · 𝑌))
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:  wi 4  wb 196  wa 384   = wceq 1483  wcel 1990  wne 2794   class class class wbr 4653  cfv 5888  (class class class)co 6650  Basecbs 15857  .rcmulr 15942  lecple 15948  0gc0g 16100  ltcplt 16941  Grpcgrp 17422  Ringcrg 18547  DivRingcdr 18747  oRingcorng 29795
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-rep 4771  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-rmo 2920  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-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-tpos 7352  df-wrecs 7407  df-recs 7468  df-rdg 7506  df-er 7742  df-en 7956  df-dom 7957  df-sdom 7958  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-3 11080  df-ndx 15860  df-slot 15861  df-base 15863  df-sets 15864  df-ress 15865  df-plusg 15954  df-mulr 15955  df-0g 16102  df-plt 16958  df-mgm 17242  df-sgrp 17284  df-mnd 17295  df-grp 17425  df-minusg 17426  df-mgp 18490  df-ur 18502  df-ring 18549  df-oppr 18623  df-dvdsr 18641  df-unit 18642  df-invr 18672  df-drng 18749  df-orng 29797
This theorem is referenced by: (None)
  Copyright terms: Public domain W3C validator