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Theorem lhpmod6i1 30836
Description: Modular law for hyperplanes analogous to complement of atmod2i1 30658 for atoms. (Contributed by NM, 1-Jun-2013.)
Hypotheses
Ref Expression
lhpmod.b  |-  B  =  ( Base `  K
)
lhpmod.l  |-  .<_  =  ( le `  K )
lhpmod.j  |-  .\/  =  ( join `  K )
lhpmod.m  |-  ./\  =  ( meet `  K )
lhpmod.h  |-  H  =  ( LHyp `  K
)
Assertion
Ref Expression
lhpmod6i1  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  =  ( ( X  .\/  Y
)  ./\  W )
)

Proof of Theorem lhpmod6i1
StepHypRef Expression
1 simp1l 981 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  K  e.  HL )
2 simp1r 982 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  W  e.  H )
3 eqid 2436 . . . . 5  |-  ( oc
`  K )  =  ( oc `  K
)
4 eqid 2436 . . . . 5  |-  ( Atoms `  K )  =  (
Atoms `  K )
5 lhpmod.h . . . . 5  |-  H  =  ( LHyp `  K
)
63, 4, 5lhpocat 30814 . . . 4  |-  ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  ->  ( ( oc `  K ) `  W
)  e.  ( Atoms `  K ) )
71, 2, 6syl2anc 643 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  W )  e.  ( Atoms `  K )
)
8 hlop 30160 . . . . 5  |-  ( K  e.  HL  ->  K  e.  OP )
91, 8syl 16 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  K  e.  OP )
10 simp2l 983 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  X  e.  B )
11 lhpmod.b . . . . 5  |-  B  =  ( Base `  K
)
1211, 3opoccl 29992 . . . 4  |-  ( ( K  e.  OP  /\  X  e.  B )  ->  ( ( oc `  K ) `  X
)  e.  B )
139, 10, 12syl2anc 643 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  X )  e.  B )
14 simp2r 984 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  Y  e.  B )
1511, 3opoccl 29992 . . . 4  |-  ( ( K  e.  OP  /\  Y  e.  B )  ->  ( ( oc `  K ) `  Y
)  e.  B )
169, 14, 15syl2anc 643 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  Y )  e.  B )
17 simp3 959 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  X  .<_  W )
1811, 5lhpbase 30795 . . . . . 6  |-  ( W  e.  H  ->  W  e.  B )
192, 18syl 16 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  W  e.  B )
20 lhpmod.l . . . . . 6  |-  .<_  =  ( le `  K )
2111, 20, 3oplecon3b 29998 . . . . 5  |-  ( ( K  e.  OP  /\  X  e.  B  /\  W  e.  B )  ->  ( X  .<_  W  <->  ( ( oc `  K ) `  W )  .<_  ( ( oc `  K ) `
 X ) ) )
229, 10, 19, 21syl3anc 1184 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  ( X  .<_  W  <->  ( ( oc `  K ) `  W )  .<_  ( ( oc `  K ) `
 X ) ) )
2317, 22mpbid 202 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  W )  .<_  ( ( oc `  K ) `  X
) )
24 lhpmod.j . . . 4  |-  .\/  =  ( join `  K )
25 lhpmod.m . . . 4  |-  ./\  =  ( meet `  K )
2611, 20, 24, 25, 4atmod2i1 30658 . . 3  |-  ( ( K  e.  HL  /\  ( ( ( oc
`  K ) `  W )  e.  (
Atoms `  K )  /\  ( ( oc `  K ) `  X
)  e.  B  /\  ( ( oc `  K ) `  Y
)  e.  B )  /\  ( ( oc
`  K ) `  W )  .<_  ( ( oc `  K ) `
 X ) )  ->  ( ( ( ( oc `  K
) `  X )  ./\  ( ( oc `  K ) `  Y
) )  .\/  (
( oc `  K
) `  W )
)  =  ( ( ( oc `  K
) `  X )  ./\  ( ( ( oc
`  K ) `  Y )  .\/  (
( oc `  K
) `  W )
) ) )
271, 7, 13, 16, 23, 26syl131anc 1197 . 2  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( oc `  K
) `  Y )
)  .\/  ( ( oc `  K ) `  W ) )  =  ( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( ( oc `  K ) `  Y
)  .\/  ( ( oc `  K ) `  W ) ) ) )
28 hllat 30161 . . . . . 6  |-  ( K  e.  HL  ->  K  e.  Lat )
291, 28syl 16 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  K  e.  Lat )
3011, 25latmcl 14480 . . . . . 6  |-  ( ( K  e.  Lat  /\  Y  e.  B  /\  W  e.  B )  ->  ( Y  ./\  W
)  e.  B )
3129, 14, 19, 30syl3anc 1184 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  ( Y  ./\  W )  e.  B )
3211, 24latjcl 14479 . . . . 5  |-  ( ( K  e.  Lat  /\  X  e.  B  /\  ( Y  ./\  W )  e.  B )  -> 
( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  e.  B )
3329, 10, 31, 32syl3anc 1184 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  e.  B
)
3411, 24latjcl 14479 . . . . . 6  |-  ( ( K  e.  Lat  /\  X  e.  B  /\  Y  e.  B )  ->  ( X  .\/  Y
)  e.  B )
3529, 10, 14, 34syl3anc 1184 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  ( X  .\/  Y )  e.  B )
3611, 25latmcl 14480 . . . . 5  |-  ( ( K  e.  Lat  /\  ( X  .\/  Y )  e.  B  /\  W  e.  B )  ->  (
( X  .\/  Y
)  ./\  W )  e.  B )
3729, 35, 19, 36syl3anc 1184 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( X  .\/  Y
)  ./\  W )  e.  B )
3811, 3opcon3b 29994 . . . 4  |-  ( ( K  e.  OP  /\  ( X  .\/  ( Y 
./\  W ) )  e.  B  /\  (
( X  .\/  Y
)  ./\  W )  e.  B )  ->  (
( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  =  ( ( X 
.\/  Y )  ./\  W )  <->  ( ( oc
`  K ) `  ( ( X  .\/  Y )  ./\  W )
)  =  ( ( oc `  K ) `
 ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) ) ) ) )
399, 33, 37, 38syl3anc 1184 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  =  ( ( X 
.\/  Y )  ./\  W )  <->  ( ( oc
`  K ) `  ( ( X  .\/  Y )  ./\  W )
)  =  ( ( oc `  K ) `
 ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) ) ) ) )
40 hlol 30159 . . . . . . 7  |-  ( K  e.  HL  ->  K  e.  OL )
411, 40syl 16 . . . . . 6  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  K  e.  OL )
4211, 24, 25, 3oldmm1 30015 . . . . . 6  |-  ( ( K  e.  OL  /\  ( X  .\/  Y )  e.  B  /\  W  e.  B )  ->  (
( oc `  K
) `  ( ( X  .\/  Y )  ./\  W ) )  =  ( ( ( oc `  K ) `  ( X  .\/  Y ) ) 
.\/  ( ( oc
`  K ) `  W ) ) )
4341, 35, 19, 42syl3anc 1184 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  ( ( X  .\/  Y )  ./\  W ) )  =  ( ( ( oc `  K ) `  ( X  .\/  Y ) ) 
.\/  ( ( oc
`  K ) `  W ) ) )
4411, 24, 25, 3oldmj1 30019 . . . . . . 7  |-  ( ( K  e.  OL  /\  X  e.  B  /\  Y  e.  B )  ->  ( ( oc `  K ) `  ( X  .\/  Y ) )  =  ( ( ( oc `  K ) `
 X )  ./\  ( ( oc `  K ) `  Y
) ) )
4541, 10, 14, 44syl3anc 1184 . . . . . 6  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  ( X  .\/  Y ) )  =  ( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( oc `  K
) `  Y )
) )
4645oveq1d 6096 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( ( oc `  K ) `  ( X  .\/  Y ) ) 
.\/  ( ( oc
`  K ) `  W ) )  =  ( ( ( ( oc `  K ) `
 X )  ./\  ( ( oc `  K ) `  Y
) )  .\/  (
( oc `  K
) `  W )
) )
4743, 46eqtrd 2468 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  ( ( X  .\/  Y )  ./\  W ) )  =  ( ( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( oc `  K
) `  Y )
)  .\/  ( ( oc `  K ) `  W ) ) )
4811, 24, 25, 3oldmj1 30019 . . . . . 6  |-  ( ( K  e.  OL  /\  X  e.  B  /\  ( Y  ./\  W )  e.  B )  -> 
( ( oc `  K ) `  ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) ) )  =  ( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( oc `  K
) `  ( Y  ./\ 
W ) ) ) )
4941, 10, 31, 48syl3anc 1184 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  ( X  .\/  ( Y  ./\  W
) ) )  =  ( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( oc `  K
) `  ( Y  ./\ 
W ) ) ) )
5011, 24, 25, 3oldmm1 30015 . . . . . . 7  |-  ( ( K  e.  OL  /\  Y  e.  B  /\  W  e.  B )  ->  ( ( oc `  K ) `  ( Y  ./\  W ) )  =  ( ( ( oc `  K ) `
 Y )  .\/  ( ( oc `  K ) `  W
) ) )
5141, 14, 19, 50syl3anc 1184 . . . . . 6  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  ( Y  ./\ 
W ) )  =  ( ( ( oc
`  K ) `  Y )  .\/  (
( oc `  K
) `  W )
) )
5251oveq2d 6097 . . . . 5  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( ( oc `  K ) `  X
)  ./\  ( ( oc `  K ) `  ( Y  ./\  W ) ) )  =  ( ( ( oc `  K ) `  X
)  ./\  ( (
( oc `  K
) `  Y )  .\/  ( ( oc `  K ) `  W
) ) ) )
5349, 52eqtrd 2468 . . . 4  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( oc `  K
) `  ( X  .\/  ( Y  ./\  W
) ) )  =  ( ( ( oc
`  K ) `  X )  ./\  (
( ( oc `  K ) `  Y
)  .\/  ( ( oc `  K ) `  W ) ) ) )
5447, 53eqeq12d 2450 . . 3  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( ( oc `  K ) `  (
( X  .\/  Y
)  ./\  W )
)  =  ( ( oc `  K ) `
 ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) ) )  <->  ( (
( ( oc `  K ) `  X
)  ./\  ( ( oc `  K ) `  Y ) )  .\/  ( ( oc `  K ) `  W
) )  =  ( ( ( oc `  K ) `  X
)  ./\  ( (
( oc `  K
) `  Y )  .\/  ( ( oc `  K ) `  W
) ) ) ) )
5539, 54bitrd 245 . 2  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  (
( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  =  ( ( X 
.\/  Y )  ./\  W )  <->  ( ( ( ( oc `  K
) `  X )  ./\  ( ( oc `  K ) `  Y
) )  .\/  (
( oc `  K
) `  W )
)  =  ( ( ( oc `  K
) `  X )  ./\  ( ( ( oc
`  K ) `  Y )  .\/  (
( oc `  K
) `  W )
) ) ) )
5627, 55mpbird 224 1  |-  ( ( ( K  e.  HL  /\  W  e.  H )  /\  ( X  e.  B  /\  Y  e.  B )  /\  X  .<_  W )  ->  ( X  .\/  ( Y  ./\  W ) )  =  ( ( X  .\/  Y
)  ./\  W )
)
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:    -> wi 4    <-> wb 177    /\ wa 359    /\ w3a 936    = wceq 1652    e. wcel 1725   class class class wbr 4212   ` cfv 5454  (class class class)co 6081   Basecbs 13469   lecple 13536   occoc 13537   joincjn 14401   meetcmee 14402   Latclat 14474   OPcops 29970   OLcol 29972   Atomscatm 30061   HLchlt 30148   LHypclh 30781
This theorem is referenced by:  lhple  30839  trlcolem  31523
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-3 7  ax-mp 8  ax-gen 1555  ax-5 1566  ax-17 1626  ax-9 1666  ax-8 1687  ax-13 1727  ax-14 1729  ax-6 1744  ax-7 1749  ax-11 1761  ax-12 1950  ax-ext 2417  ax-rep 4320  ax-sep 4330  ax-nul 4338  ax-pow 4377  ax-pr 4403  ax-un 4701
This theorem depends on definitions:  df-bi 178  df-or 360  df-an 361  df-3an 938  df-tru 1328  df-ex 1551  df-nf 1554  df-sb 1659  df-eu 2285  df-mo 2286  df-clab 2423  df-cleq 2429  df-clel 2432  df-nfc 2561  df-ne 2601  df-nel 2602  df-ral 2710  df-rex 2711  df-reu 2712  df-rab 2714  df-v 2958  df-sbc 3162  df-csb 3252  df-dif 3323  df-un 3325  df-in 3327  df-ss 3334  df-nul 3629  df-if 3740  df-pw 3801  df-sn 3820  df-pr 3821  df-op 3823  df-uni 4016  df-iun 4095  df-iin 4096  df-br 4213  df-opab 4267  df-mpt 4268  df-id 4498  df-xp 4884  df-rel 4885  df-cnv 4886  df-co 4887  df-dm 4888  df-rn 4889  df-res 4890  df-ima 4891  df-iota 5418  df-fun 5456  df-fn 5457  df-f 5458  df-f1 5459  df-fo 5460  df-f1o 5461  df-fv 5462  df-ov 6084  df-oprab 6085  df-mpt2 6086  df-1st 6349  df-2nd 6350  df-undef 6543  df-riota 6549  df-poset 14403  df-plt 14415  df-lub 14431  df-glb 14432  df-join 14433  df-meet 14434  df-p0 14468  df-p1 14469  df-lat 14475  df-clat 14537  df-oposet 29974  df-ol 29976  df-oml 29977  df-covers 30064  df-ats 30065  df-atl 30096  df-cvlat 30120  df-hlat 30149  df-psubsp 30300  df-pmap 30301  df-padd 30593  df-lhyp 30785
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