Logika i teoria mnogości/Wykład 10: Zbiory uporządkowane. Zbiory liniowo uporządkowane. Pojęcia gęstości i ciągłości: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 11:28, 12 wrz 2023

Zbiory uporządkowane

Definicja 1.1.

Porządkiem (w wielu podręcznikach jest używana jest również nazwa poset, pochodząca od angielskiego skrótu partially ordered set) nazywamy parę $(X, R)$ , gdzie $X$ jest zbiorem, a $R \subset X^{2}$ jest relacją:

zwrotną,
przechodnią,
antysymetryczną, to znaczy jeżeli $(x, y) \in R$ oraz $(y, x) \in R$ , to $x = y$ .

Jeżeli dodatkowo relacja $R$ jest spójna (to znaczy taka, że $\forall_{x, y \in X} (x, y) \in R$ lub $(y, x) \in R$ ), to porządek nazywamy liniowym.

Często oznaczamy relacje porządkującą jako $\leq$ . Oznaczamy też $x < y$ , gdy $x \leq y$ oraz $x \neq y$ .

Definicja 1.2.

Element $a$ nazywamy maksymalnym w porządku $(X, \leq)$ , gdy $\forall_{x \in X} a \leq x \Rightarrow a = x$ .

Element $a$ nazywamy minimalnym w porządku $(X, \leq)$ , gdy $\forall_{x \in X} x \leq a \Rightarrow a = x$ .

Element $a$ nazywamy największym w porządku $(X, \leq)$ , gdy $\forall_{x \in X} x \leq a$ .

Element $a$ nazywamy najmniejszym w porządku $(X, \leq)$ , gdy $\forall_{x \in X} a \leq x$ .

Definicja 1.3.

Niech $A \subset X$ oraz $b \in X$ . Mówimy, że $b$ jest majorantą zbioru $A$ , gdy $\forall_{a \in A} a \leq b$ .

Niech $A \subset X$ oraz $b \in X$ . Mówimy, że $b$ jest minorantą zbioru $A$ , gdy $\forall_{a \in A} b \leq a$ .

Definicja 1.4.

$A \subset X$ . Element $a_{0} \in X$ nazywamy supremum zbioru $A$ , gdy:

$\forall_{a \in A} a \leq a_{0}$ ,
$(\forall_{a \in A} a \leq b) \Rightarrow a_{0} \leq b$ .

Łatwo zauważyć, że supremum, o ile istnieje, jest jedyne i jest najmniejszą z majorant. Jeżeli istnieje supremum dla $A$ będziemy je oznaczać $⋁ A$ .

Definicja 1.5.

$A \subset X$ . Element $b_{0} \in X$ nazywamy infimum zbioru $A$ , gdy:

$\forall_{a \in A} b_{0} \leq a$
$(\forall_{a \in A} b \leq a) \Rightarrow b \leq b_{0}$

Tak jak w przypadku supremum infimum, o ile istnieje, jest jedyne i jest największą z minorant zbioru. Jeżeli istnieje infimum dla $A$ , będziemy je oznaczać $⋀ A$ .

Ćwiczenie 1.6

Niech $X$ będzie ustalonym zbiorem i niech $A \subset 𝒫 (X)$ . Zdefiniujmy relację $⊑ \subset A \times A$ następująco:

a ⊑ b \Leftrightarrow a \subseteq b

Udowodnij, że $(A, ⊑)$ jest zbiorem uporządkowanym.

Rozwiązanie

Pokażemy, że $⊑$ spełnia warunki bycia porządkiem.

1. Dla dowolnego zbioru $x$ mamy $x \subset x$ , więc w szczególności dla elementów $a \in A$ również $a \subset a$ , czyli $a ⊑ a$ . Relacja $⊑$ jest więc zwrotna.

2. Dla dowolnych zbiorów $x, y, z$ mamy $(x \subset y \land y \subset z) \Rightarrow x \subset z$ . Weźmy dowolne elementy $a, b, c \in A$ , dla których mamy $a ⊑ b$ oraz $b ⊑ c$ . Z definicji $⊑$ wynika, że wtedy $a \subset b$ oraz $b \subset c$ . Otrzymujemy więc $a \subset c$ , co oznacza dokładnie, że $a ⊑ c$ . Relacja $⊑$ jest więc przechodnia.

3. Dla dowolnych zbiorów $x, y$ z wiemy, że $(x \subset y \land y \subset x) \Rightarrow x = y$ . Weźmy dowolne elementy $a, b \in A$ , dla których $a ⊑ b$ oraz $b ⊑ a$ . Wtedy $a \subset b$ oraz $b \subset a$ , skąd otrzymujemy $a = b$ . Relacja $⊑$ jest więc symetryczna.

Uwaga 1.7.

Nadużywając notacji, będziemy czasem używać symbolu $\subset$ dla oznaczenia relacji $⊑$ zdefiniowanej w poprzednim ćwiczeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że nie ma czegoś takiego jak relacja $\subset$ , gdyż musiałaby ona być określona w zbiorze wszystkich zbiorów, który nie istnieje. W przypadku jednak, gdy rozważamy jedynie podzbiory ustalonego zbioru $X$ , możemy mówić o relacji bycia podzbiorem. Czasem dla podkreślenia, że mówimy o podzbiorach ustalonego zbioru, będziemy pisać $\subset_{X}$ .

Ćwiczenie 1.8

{{{3}}}

Rozwiązanie

Pokażemy, że dla dowolnej rodziny $r \subset 𝒫 (A)$ mamy $⋃ r = ⋁ r$ oraz $⋂ r = ⋀ r$ . Ze względu na symetrię udowodnimy tylko pierwszą równość (uwaga! sytuacja przestaje być symetryczna, jeśli dopuścimy puste rodziny). Pokażemy, że $⋃ r$ spełnia warunki bycia supremum.

Z własności sumy wynika, że $x \in r \Rightarrow x \subset ⋃ r$ .
Weźmy dowolny element $b \in A$ , dla którego prawdą jest, że $\forall_{a \in r} a \subset b$ . Weźmy dowolny element $z \in ⋃ r$ , musi on należeć do pewnego zbioru $a_{z} \in r$ . Ponieważ $a_{z} \subset b$ , więc $z \in b$ . Wynika stąd, że $⋃ r \subset b$ .

Ćwiczenie 1.9

W zbiorze liczb naturalnych zdefiniujemy relację $| \subset ℕ^{2}$ następująco:

\forall_{a, b \in ℕ} [a | b \Leftrightarrow \exists_{c \in ℕ} c \cdot a = b]

Udowodnij, że relacja ta porządkuje zbiór $ℕ$ . Czy w tak uporządkowanym zbiorze istnieją elementy najmniejszy i największy?

Rozwiązanie

Zaczniemy od pokazania, że $|$ jest porządkiem.

1. Dla każdej liczby $n \in ℕ$ wystarczy dobrać $c = 1$ , aby otrzymać $1 \cdot a = a$ . Więc relacja $|$ jest zwrotna.

2. Weźmy dowolne liczby $x, y, z \in ℕ$ , dla których $x | y$ oraz $y | z$ . Oznacza to, że istnieją liczby $c_{1}, c_{2} \in ℕ$ takie, że $x \cdot c_{1} = y$ oraz $y \cdot c_{2} = z$ . Z tych dwóch równości otrzymujemy $x \cdot (c_{1} \cdot c_{2}) = z$ . Wobec tego możemy do $x$ dobrać $c_{3} = c_{1} \cdot c_{2}$ tak, aby $x \cdot c_{3} = z$ , a to oznacza, że $x | z$ . Relacja $|$ jest więc przechodnia.

3. Weźmy dowolne liczby $n, m$ , dla których $n | m$ oraz $m | n$ . Oznacza to, że istnieją liczby $c_{1}, c_{2} \in ℕ$ , dla których $n \cdot c_{1} = m$ oraz $m \cdot c_{2} = n$ . Z tych dwóch równości otrzymujemy $n \cdot (c_{1} \cdot c_{2}) = n$ . Rozważymy teraz dwa przypadki:

Jeśli $n \neq 0$ to $c_{1} \cdot c_{2} = 1$ i ponieważ są to liczby naturalne, to $c_{1} = c_{2} = 1$ . Oznacza to, że $n = 1 \cdot m = m$ .
Jeśli $n = 0$ , to wtedy $m = 0 \cdot c_{1} = 0 = n$ .

Udowodniliśmy więc, że relacja $|$ jest antysymetryczna.

W porządku $(ℕ, |)$ elementem najmniejszym jest 1, a największym 0. Dla każdej liczby $x \in ℕ$ możemy dobrać $c = 0$ i wtedy $x \cdot c = 0$ , a więc $x | 0$ . Dla każdej $x \in ℕ$ liczby możemy dobrać $c = x$ i wtedy $1 \cdot c = x$ , co oznacza $1 | x$ .

Ćwiczenie 1.10

W zbiorze funkcji z $ℕ$ w $ℕ$ (czyli $ℕ^{ℕ}$ ) zdefiniujmy relację $R$ następująco:

\forall_{f, g \in ℕ^{ℕ}} [f R g \Leftrightarrow \exists_{h \in ℕ^{ℕ}} h \circ f = g \circ h]

Sprawdź, czy relacja ta jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.

Wskazówka

Rozwiązanie

1. Dla każdej funkcji $f \in ℕ^{ℕ}$ możemy dobrać funkcję $1_{ℕ}$ i wtedy $1_{ℕ} \circ f = f \circ 1_{ℕ}$ . Relacja $R$ jest więc zwrotna.

2. Weźmy dowolne funkcje $e, f, g \in ℕ^{ℕ}$ , takie że $e R f$ oraz $f R g$ . Oznacza to, że istnieją funkcje $h_{1}, h_{2} \in ℕ^{ℕ}$ , takie że:

h_{1} \circ e = f \circ h_{1}

oraz:

h_{2} \circ f = g \circ h_{2}

Składając funkcję z pierwszej równości z funkcją $h_{2}$ , otrzymujemy:

h_{2} \circ h_{1} \circ e = h_{2} \circ f \circ h_{1}

Z powyższej oraz z drugiej równości otrzymujemy:

(h_{2} \circ h_{1}) \circ e = g \circ (h_{2} \circ h_{1})

Wobec tego do $e$ wystarczy dobrać funkcję $h_{3} = h_{2} \circ h_{1}$ , aby otrzymać $h_{3} \circ e = g \circ h_{3}$ . Udowodniliśmy więc, że relacja $R$ jest przechodnia.

3. Relacja $R$ nie jest symetryczna. Rozważmy funkcję $1_{ℕ}$ oraz funkcję $f$ stale równą 0. Wtedy dobierając $h = f$ , mamy $h \circ 1_{ℕ} = f \circ h$ , co oznacza $1_{ℕ} R f$ oraz $h \circ f = 1_{ℕ} \circ h$ , co oznacza $f R 1_{ℕ}$ . Ponieważ funkcje $1_{ℕ}$ i $f$ są różne, to relacja $R$ nie jest antysymetryczna.

Ćwiczenie 1.11

Niech $I = [0, 1] \subset ℝ$ . W zbiorze $I^{I}$ zdefiniujemy relację $R$ następująco:

\forall_{f, g \in I^{I}} [f R g \Leftrightarrow \exists_{x \in I} f (x) \leq g (x)]

Sprawdź, czy relacja $R$ jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.

Wskazówka

Rozwiązanie

1. Dla dowolnej funkcji $f \in I^{I}$ mamy $f (0) \leq f (0)$ , więc relacja $R$ jest zwrotna.

2. Pokażemy, że relacja $R$ nie jest przechodnia. Weźmy funkcję $f_{0}$ , która jest stale równa 0, $f_{1}$ , która jest stale równa 1 oraz funkcję $1_{I}$ , czyli identyczność. Wtedy $f_{1} R 1_{I}$ (bo $f_{1} (1) = 1 \leq 1_{I} (1) = 1$ ) oraz $1_{I} R f_{0}$ (bo $1_{I} (0) = 0 \leq f_{0} (0) = 0$ , podczas gdy nie jest prawdą, że $f_{1} R f_{0}$ , bo dla każdego $x \in I$ mamy $f_{1} (x) = 1 > 0 = f_{0} (0)$ .

3. Relacja nie jest antysymetryczna. Weźmy funkcję $f_{1}$ stale równą 1 oraz funkcję $1_{I}$ . Wtedy biorąc $x = 1$ , otrzymamy $f_{1} (x) = 1 = 1_{I} (x)$ , czyli $f_{1} (x) \leq 1_{I} (x)$ , skąd wynika, że $f_{1} R 1_{I}$ oraz $1_{I} (x) \leq f_{1} (x)$ , skąd wynika, że $1_{I} R f_{1}$ . Ponieważ $1_{I} \neq f_{1}$ , to relacja $R$ nie jest antysymetryczna.

Ćwiczenie 1.12

Niech $I = [0, 1] \subset ℝ$ . W zbiorze $I^{I}$ zdefiniujemy relację $R$ następująco:

\forall_{f, g \in I^{I}} [f R G \Leftrightarrow \forall_{x \in I} f (x) \leq g (x)]

Udowodnij, że relacja $R$ porządkuje zbiór $I$ . Czy w porządku istnieją elementy najmniejszy i największy?

Rozwiązanie

Pokażemy, że $R$ porządkuje zbiór $I$ .

Dla każdej funkcji $f \in I^{I}$ mamy $\forall_{x \in I} f (x) = f (x)$ , a więc w szczególności $\forall_{x \in I} f (x) \leq f (x)$ , co oznacza, że $f R f$ . Relacja $R$ jest więc zwrotna.
Weźmy dowolne funkcje $f, g, h \in I^{I}$ , takie że $f R g$ oraz $g R h$ . Pokażemy, że $f R h$ . Weźmy dowolny element $x \in I$ wtedy $f (x) \leq g (x)$ oraz $g (x) \leq h (x)$ . Z przechodniości porządku $\leq$ otrzymujemy $f (x) \leq h (x)$ . Wobec dowolności wyboru $x$ otrzymujemy $f R h$ .
Weźmy funkcje $f, g$ dla których $f R g$ oraz $g R f$ . Oznacza to, że:

[\forall_{x \in I} f (x) \leq g (x)] \land [\forall_{x \in I} g (x) \leq f (x)]

Jest to równoważne następującej formule:

\forall_{x \in I} [f (x) \leq g (x) \land g (x) \leq f (x)]

Z antysymetryczności porządku $\leq$ otrzymujemy $\forall_{x \in I} f (x) = g (x)$ . Oznacza to dokładnie, że $f = g$ . Wobec tego relacja $R$ jest antysymetryczna.

Najmniejszym elementem jest funkcja $f_{0}$ stale równa zero, a największym elementem jest funkcja $f_{1}$ stale równa 1. Dla dowolnej funkcji $f \in I^{I}$ i dowolnego elementu $x \in X$ mamy $f (x) \in I$ , a więc $0 \leq f (x) \leq 1$ , skąd otrzymujemy $f_{0} R f$ oraz $f R f_{1}$ .

Ćwiczenie 1.13

Podaj przykład przeliczalnego porządku, w którym istnieje element najmniejszy i największy.

Rozwiązanie

Wystarczy wziąć zbiór $X = [0, 1] \cap ℚ$ uporządkowany naturalną relacją mniejszości na liczbach wymiernych. $0 \in ℚ$ jest więc elementem najmniejszym, $1 \in ℚ$ jest więc elementem największym. Zbiór $X$ jest nieskończonym podzbiorem zbioru przeliczalnego, więc jest przeliczalny.

Ćwiczenie 1.14

Podaj przykład porządku, w którym istnieje element maksymalny, który nie jest elementem największym. Czy istnieje taki porządek, żeby element maksymalny był jedyny?

Rozwiązanie

Rozważmy zbiór ${0, 1}$ uporządkowany relacją identycznościową. Wtedy każdy jego element jest maksymalny, a żaden nie jest największy, bo są nieporównywalne.

Istnieje też porządek, w którym istnieje dokładnie jeden element maksymalny, który nie jest elementem największym. Niech $♭$ będzie zbiorem takim, że $♭ \notin ℕ$ (w roli $♭$ może wystąpić na przykład zbiór $ℝ$ albo $ℕ$ ). Niech $M = ℕ \cup {♭}$ . Zbiór $M$ uporządkujemy relacją $R = \leq_{ℕ} \cup {(♭, ♭)}$ , gdzie $\leq_{ℕ}$ jest naturalną relacją porządku w $ℕ$ . Łatwo sprawdzić, że $R$ jest porządkiem. Wtedy $♭$ jest elementem maksymalnym (bo jedyny element, który jest z nim porównywalny to on sam, a więc nie może istnieć żaden większy). W dodatku $♭$ nie jest elementem największym, bo na przykład nie jest większy od 0. Nie ma drugiego elementu maksymalnego, gdyż musiałby być liczbą naturalną. Dla każdej liczby naturalnej natomiast istnieje liczba od niej większa.

Ćwiczenie 1.15

Podaj przykład zbioru liniowo uporządkowanego $(X, \leq)$ , w którym istnieje podzbiór niemający supremum.

Rozwiązanie

Takim zbiorem jest $ℕ$ uporządkowany naturalną relacją $\leq$ . Wtedy cały zbiór $ℕ$ nie ma supremum, gdyż takie supremum musiałoby być największą liczbą naturalną, a taka nie istnieje.

Ćwiczenie 1.16

Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym $(X, \leq)$ istnieje $⋁ \emptyset$ wtedy i tylko wtedy, gdy w $X$ istnieje element najmniejszy.

Rozwiązanie

Przypuśćmy, że w $(X, \leq)$ istnieje $⋁ \emptyset$ , oznaczmy ten element przez $a_{0}$ . Wtedy z definicji supremum otrzymujemy:

\forall_{a \in \emptyset} a \leq a_{0}

oraz dla każdego $b \in X$ :

(\forall_{a \in \emptyset} a \leq b) \Rightarrow a_{0} \leq b

Pierwsza formuła niewiele mówi, gdyż jest zawsze prawdziwa (rozpisz kwantyfikator ograniczony). Z tego samego powodu zawsze jest prawdziwa przesłanka drugiej z formuł. Wobec tego dla każdego $b \in X$ mamy $a_{0} \leq b$ , co oznacza dokładnie, że $a_{0}$ jest elementem najmniejszym w $X$ .

Dla implikacji w drugą stronę, jeśli $a_{0}$ jest elementem najmniejszym, to prawa strona implikacji w drugiej formule jest zawsze prawdziwa, więc cała implikacja również. Pierwsza formuła jest zawsze spełniona. Wobec tego element $a_{0}$ spełnia warunki bycia $⋁ \emptyset$ , a więc takie supremum istnieje.

Ćwiczenie 1.17

Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym $(X, \leq)$ , jeśli każdy podzbiór ma supremum, to każdy podzbiór ma infimum.

Rozwiązanie

Przypuśćmy, że $(X, \leq)$ jest zbiorem uporządkowanym, w którym każdy podzbiór ma supremum. Weźmy dowolny zbiór $A \subset X$ pokażemy, że ma infimum. Niech $B = {x \in X : \forall_{a \in A} x \leq a}$ , czyli zbiór $B$ jest zbiorem minorant zbioru $A$ . Zbiór $B$ jako podzbiór $X$ ma supremum, oznaczmy je przez $s$ . Pokażemy, że $s$ jest infimum zbioru $A$ . Ponieważ każdy element zbioru $A$ jest majorantą zbioru $B$ , to $s$ musi być mniejszy od każdego elementu z $A$ , gdyż jest najmniejszą majorantą $B$ . Wobec tego, $s$ jest minorantą $A$ i ponieważ jest supremum minorant, to jest największą minorantą, a więc infimum zbioru $A$ .

(Przyjrzyj się, jak powyższe rozumowanie działa w przypadkach, gdy $A = X$ oraz gdy $A = \emptyset$ .)

Ćwiczenie 1.18

Podaj przykład porządku $(X, \leq)$ takiego, że podzbiór $A \subset X$ ma supremum wtedy i tylko wtedy, gdy jest skończony.

Rozwiązanie

Przykładem takiego porządku są skończone podzbiory liczb naturalnych, uporządkowane przez inkluzję; oznaczymy ten porządek przez $(𝒫_{f i n} (ℕ), \subset)$ . Dla dowolnego skończonego zbioru $A \subset 𝒫_{f i n} (ℕ)$ mamy $⋃ A \in 𝒫_{f i n} (ℕ)$ , a więc zbiór ten ma supremum w $𝒫_{f i n} (ℕ)$ . Jeśli zbiór $A$ jest nieskończony, to $⋃ A$ jest nieskończony, a więc $⋃ A \notin 𝒫_{f i n} (ℕ)$ , co oznacza, że w $𝒫_{f i n} (ℕ)$ nie istnieje supremum zbioru $A$ (gdyby istniało, to w zbiorze $(𝒫 (ℕ), \subset)$ istniałyby dwa suprema zbioru $A$ , co jest niemożliwe).

Definicja 1.19

$L \subset X$ jest łańcuchem w porządku $(X, \leq)$ , gdy każde dwa elementy $L$ są porównywalne w sensie $\leq$ . Oznacza to, że porządek indukowany na zbiorze $L$ , czyli $(L, R \cap L \times L)$ jest porządkiem liniowym.

Definicja 1.20.

Zbiór $A \subset X$ jest antyłańcuchem w porządku $(X, \leq)$ , gdy żadne dwa różne elementy $A$ nie są porównywalne w sensie $\leq$ . Formalnie, jeśli następująca formuła jest prawdziwa:

\forall_{a, b \in A} (a \leq b \Rightarrow a = b)

Ćwiczenie 1.21

Sprawdź, czy suma antyłańcuchów musi być antyłańcychem oraz czy suma łańcuchów musi być łańcuchem.

Rozwiązanie

Rozważmy zbiór ${0, 1}$ uporządkowany relacją ${(0, 0), (0, 1), (1, 1)}$ . Wtedy zbiory ${0}$ oraz ${1}$ są antyłańcuchami, podczas gdy ich suma nie jest.

Rozważmy zbiór ${0, 1}$ uporządkowany relacją ${(0, 0), (1, 1)}$ . Wtedy zbiory ${0}$ oraz ${1}$ są łańcuchami, podczas gdy ich suma nie jest.

Ćwiczenie 1.22

Czy antyłańcuch może być łańcuchem?

Rozwiązanie

Dla każdego porządku $(X, \leq)$ , zarówno zbiór jego łańcuchów jak i zbiór jego antyłańcuchów jest uporządkowany przez inkluzję. Możemy więc mówić o największym (maksymalnym) ze względu na inkluzję łańcuchu (antyłańcuchu). Łatwo można pokazać, że zawsze istnieje najmniejszy łańcuch i antyłańcuch. Istnienie w każdym posecie maksymalnego łańcucha jest równoważne aksjomatowi wyboru. Tym zagadnieniem zajmujemy się w Wykładzie 11.

Ćwiczenie 1.23

Podaj przykład porządku, w których nie istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch ani antyłańcuch.

Rozwiązanie

Rozważmy zbiór $𝒫 (2)$ uporządkowany relacją inkluzji. Wtedy zbiory ${\emptyset}$ oraz ${{1}, {0}}$ są różnymi antyłańcuchami maksymalnymi, a więc nie istnieje największy antyłańcuch. Podobnie zbiory ${\emptyset, {0}, {0, 1}}$ oraz ${\emptyset, {1}, {0, 1}}$ są różnymi maksymalnymi łańcuchami, więc łańcuch największy również nie istnieje.

Ćwiczenie 1.24

Kiedy w porządku $(X, \leq)$ istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch.

Rozwiązanie

W porządku $(X, \leq)$ istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy, gdy porządek ten jest liniowy.

Implikacja w lewą stronę jest oczywista, gdyż porządek liniowy jest w całości łańcuchem, a więc łańcuch ten jest największy.

Przypuśćmy teraz, że porządek $(X, \leq)$ nie jest liniowy. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwa nieporównywalne elementy, oznaczmy je przez $x, y$ . Ponieważ zbiory ${x}$ oraz ${y}$ są łańcuchami, to musiałyby być podzbiorami największego antyłańcucha, gdyby taki istniał. Oznaczałoby to jednak, że w tym łańcuchu znajdują się elementy nieporównywalne, wobec tego taki łańcuch nie istnieje.

Ćwiczenie 1.25

Kiedy w porządku $(X, \leq)$ istnieje największy w sensie inkluzji antyłańcuch.

Rozwiązanie

W porządku $(X, \leq)$ istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy, gdy żadne dwa różne elementy $X$ nie są porównywalne.

Implikacja w lewą stronę jest oczywista. Jeśli $\leq = 1_{X}$ , to cały $X$ jest antyłańcuchem. Ponieważ jest nadzbiorem każdego antyłańcucha, to jest największy.

Przypuśćmy teraz, że $\leq \neq 1_{X}$ . Wtedy istnieją elementy porównywalne $x, y$ . Przypuśćmy, że istnieje największy antyłańcuch. Wtedy antyłańcuchy ${x}$ oraz ${y}$ są jego podzbiorami, co oznacza, że w największym antyłańcuchu znajdują się elementy porównywalne. Wobec tego największy antyłańcuch nie istnieje.

Ćwiczenie 1.26

Czy porządek, w którym każdy łańcuch jest skończony, musi być skończony? Czy taki porządek może zawierać łańcuchy o dowolnie dużej skończonej mocy?

Rozwiązanie

W zbiorze $ℕ$ uporządkowanym relacją identyczności, każdy niepusty łańcuch jest singletonem, a więc jest skończony, podczas gdy cały zbiór jest nieskończony.

W zbiorze $ℕ^{2}$ rozważmy porządek zdefiniowany następująco:

(x_{1}, y_{1}) ⊑ (x_{2}, y_{2}) \Leftrightarrow (x_{1} + y_{1} = x_{2} + y_{2} \land x_{1} \leq x_{2})

W tym porządku z każdy element $(a, b)$ jest porównywalny dokładnie z $a + b + 1$ elementami, wobec czego nie może istnieć nieskończony łańcuch. Z drugiej strony dla dowolnej liczby $n \in ℕ$ możemy skonstruować łańcuch ${(a, b) \in ℕ^{2} : a + b = n}$ , który ma dokładnie $n + 1$ elementów.

Ćwiczenie 1.27

Rozważmy zbiór $7 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}$ uporządkowany relacją podzielności (czyli $a | b \Leftrightarrow \exists_{c \in 7} a \cdot c = b$ ). Wypisz wszystkie łańcuchy maksymalne w sensie inkluzji. Wypisz wszystkie antyłańcuchy maksymalne w sensie inkluzji.

Rozwiązanie

Łańcuchy maksymalne:

${1, 2, 4, 6, 0}$ ,
${1, 3, 6, 0}$ ,
${1, 5, 0}$ .

Antyłańcuchy maksymalne:

${1}$ ,
${0}$ ,
${5, 6}$ ,
${2, 3, 5}$ ,
${4, 3, 5}$ .

Zbiory liniowo uporządkowane

Definicja 2.1.

Porządki liniowe $(X, \leq)$ i $(Y, \leq)$ nazywamy podobnymi, gdy istnieje bijekcja $f : X \to Y$ rosnąca, czyli taka, że jeżeli $x \leq y$ , to $f (x) \leq f (y)$ .

Ćwiczenie 2.2

Dla podobieństwa $f$ , jeżeli $f (x) \leq f (y)$ , to $x \leq y$

Rozwiązanie

Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że $f (x) \leq f (y)$ oraz $x ≰ y$ . Ponieważ zbiór $X$ jest uporządkowany liniowo, to w takiej sytuacji konieczne jest, aby $y \leq x$ . Skoro $f$ jest rosnąca, to $f (y) \leq f (x)$ . Wobec tego mamy $f (y) = f (x)$ i skoro $f$ jest injekcją to $x = y$ , co jest sprzeczne z $x ≰ y$ .

Definicja 2.3.

Porządek $(X, \leq)$ nazywamy gęstym, gdy $\forall_{x, y \in X} x < y \Rightarrow \exists_{z \in X} x < z < y$

Ćwiczenie 2.4

Gęstość jest przenoszona przez podobieństwo.

Rozwiązanie

Niech $(X, \leq)$ i $(Y, \leq)$ będą podobnymi porządkami, a $f : X \to Y$ będzie rosnącą bijekcją. Pokażemy, że jeśli $(X, \leq)$ jest gęsty, to również $(Y, \leq)$ jest gęsty.

Weźmy dowolne elementy $y_{1}, y_{2} \in Y$ takie, że $y_{1} < y_{2}$ . Skoro $f$ jest bijekcją, to istnieją elementy $x_{1}, x_{2} \in X$ , dla których $f (x_{1}) = y_{1}$ oraz $f (x_{2}) = y 2$ . Z poprzedniego ćwiczenia wynika, że $x_{1} < x_{2}$ . Ponieważ $(X, \leq)$ jest gęsty, to istnieje element $x_{3} \in X$ taki, że $x_{1} < x_{3} < x_{2}$ , wtedy z monotoniczności i injektywności $f$ otrzymujemy:

y_{1} = f (x_{1}) < f (x_{3}) < f (x_{2}) = y_{2}

Oznacza to, że istnieje element $y_{3} \in Y$ , który leży pomiędzy $y_{1}$ a $y_{2}$ . Udowodniliśmy więc, że porządek $(Y \leq)$ jest gęsty.

Ćwiczenie 2.5

W zbiorze $ℕ^{ℕ}$ rozważymy dwie relacje porządkujące zdefiniowane następująco:

\begin{aligned} f ⊑_{1} g \Leftrightarrow \forall_{n \in ℕ} f (n) \leq g (n), \\ f ⊑_{2} g \Leftrightarrow [f = g \lor \exists_{n_{0} \in ℕ} (f (n) < g (n) \land \forall_{n < n_{0}} f (n) = g (n))] . \end{aligned}

Sprawdź, czy te porządki są podobne.

Wskazówka

Rozwiązanie

Pokażemy, że porządek $⊑_{1}$ nie jest gęsty, podczas gdy porządek $⊑_{2}$ jest. Wobec faktu, że gęstość jest przenoszona przez podobieństwo, będzie to oznaczało, że nie są podobne.

Niech $f_{0}$ będzie funkcją stale równą 0, a $f_{1}$ niech będzie zdefiniowana następująco:

f_{1} (x) = {\begin{cases} 0, & x > 0, \\ 1, & x = 0 . \end{cases}

Z definicji funkcji wynika, że $f_{0} ⊑_{1} f_{1}$ . Przypuśćmy teraz, że istnieje funkcja $g$ taka, że $f_{0} ⊑_{1} g ⊑_{1} f_{1}$ . Wtedy, z definicji $⊑_{1}$ , dla każdego $n \in ℕ ∖ {0}$ mamy:

0 = f_{0} (x) \leq g (x) \leq f_{1} (x) = 0

,

a więc $g (x) = 0$ dla $x \neq 0$ . Dla $x = 0$ otrzymujemy:

0 = f_{0} (0) \leq g (0) \leq f_{1} (0) = 1

Ponieważ $g (0) \in ℕ$ , to są tylko dwie możliwości, $g (0) = 0$ i wtedy $g = f_{0}$ lub $g (0) = 1$ i wtedy $g = f_{1}$ . Wynika stąd, że nie istnieje funkcja, która znajduje się pomiędzy $f_{0}$ a $f_{1}$ w sensie $⊑_{1}$ , więc ten porządek nie jest gęsty.

Pokażemy teraz, że $⊑_{2}$ jest gęsty. Weźmy dowolne funkcje $f_{1}, f_{2} \in ℕ^{ℕ}$ takie, że $f_{1} ⊑_{2} f_{2}$ . Z definicji $⊑_{2}$ otrzymujemy, że istnieje $n_{0} \in ℕ$ takie, że dla każdego $n < n_{0}$ mamy $f_{1} (n) = f_{2} (n)$ oraz $f (n_{0}) < g (n_{0})$ . Zdefiniujmy funkcję $g$ następująco:

g (x) = {\begin{cases} f_{1} (x), & x \neq n_{0} + 1, \\ f_{1} (x) + 1, & x = n_{0} + 1 . \end{cases}

Z definicji od razu wynika, że $f_{1} ⊑_{2} g$ . Z drugiej strony mamy też $g ⊑_{2} f_{2}$ , bo dla $n < n_{0}$ mamy $g (x) = f_{1} (x) = f_{2} (x)$ oraz $g (x) = f_{1} (x) < f_{2} (x)$ . Wskazaliśmy więc funkcję $g$ , która znajduje się pomiędzy funkcjami $f_{1}, f_{2}$ w porządku $⊑$ . Funkcja ta różni się od $f_{1}$ na współrzędnej $n_{0} + 1$ i od $f_{2}$ na współrzędnej $n_{0}$ . Wobec dowolności wyboru $f_{1}, f_{2}$ porządek $⊑_{2}$ jest gęsty.

Definicja 2.6.

Niech $(X, \leq)$ będzie porządkiem liniowym. Przekrojem Dedekinda w $(X, \leq)$ nazywamy parę zbiorów $X_{1}, X_{2} \subset X$ , taką że:

$X_{1} \cup X_{2} = X$ .
$X_{1} \cap X_{2} = \emptyset$ .
$\forall_{x_{1} \in X_{1}, x_{2} \in X_{2}} x_{1} < x_{2}$ .
$X_{1} \neq \emptyset$ i $X_{2} \neq \emptyset$ .

Definicja 2.7.

Przekrój $X_{1}, X_{2}$ daje skok, jeżeli $X_{1}$ ma element największy i $X_{2}$ ma element najmniejszy.

Ćwiczenie 2.8

Liniowy porządek $(X, \leq)$ jest gęsty wtedy i tylko wtedy, gdy żaden przekrój nie daje skoku.

Rozwiązanie

Przypuśćmy, że w porządku $(X, \leq)$ istnieje przekrój $X_{1}, X_{2}$ , który daje skok. Istnieją wtedy różne elementy $x_{1}, x_{2}$ takie, że $x_{1} = ⋁ X_{1}$ oraz $x_{2} = ⋀ X_{2}$ . Weźmy dowolny element $z$ taki, że $x_{1} \leq z \leq x_{2}$ . Element $z$ należy do $X$ , więc musi należeć do któregoś ze zbiorów przekroju. Jeśli $z \in X_{1}$ , to $z \leq x_{1}$ i wtedy $z = x_{1}$ . Jeśli $z \in X_{2}$ , to $x_{2} \leq z$ i wtedy $z = x_{2}$ . Wynika stąd, że nie istnieje element leżący pomiędzy $x_{1}$ a $x_{2}$ w porządku $\leq$ , a więc porządek ten nie jest gęsty.

Przypuśćmy, że żaden przekrój w porządku $(X, \leq)$ nie daje skoku. Pokażemy, że ten porządek jest gęsty. Weźmy dowolne elementy $x_{1}, x_{2} \in X$ takie, że $x_{1} < x_{2}$ . Niech $X_{1} = {z \in X : z \leq x_{1}}$ oraz $X_{2} = X ∖ X_{1}$ . Z konstrukcji wynika, że zbiory $X_{1}, X_{2}$ są przekrojem zbioru $X$ , $x_{2} \in X_{2}$ oraz w zbiorze $X_{1}$ istnieje element największy (jest nim $x_{1}$ ). Ponieważ przekrój ten nie może dawać skoku, to w zbiorze $X_{2}$ nie może istnieć element najmniejszy. Oznacza to, że w $X_{2}$ musi istnieć element $z$ taki, że $z < x_{2}$ ( w przeciwnym przypadku $x_{2}$ byłby najmniejszy, gdyż $X$ jest uporządkowany liniowo). Ponieważ $z \in X_{2}$ , to również $z \neq x_{1}$ . Wskazaliśmy więc element $z \in X$ , dla którego $x_{1} < z < x_{2}$ . Wobec dowolności wyboru $x_{1}, x_{2}$ dowiedliśmy, że porządek $(X, \leq)$ jest gęsty.

Ćwiczenie 2.9

W zbiorze ${0, 1}^{ℕ}$ rozważymy relację porządkującą zdefiniowaną następująco:

\begin{aligned} f ⊑ g \Leftrightarrow [f = g \lor \exists_{n_{0} \in ℕ} (f (n_{0}) < g (n_{0}) \land \forall_{n < n_{0}} f (n) = g (n))] . \end{aligned}

Sprawdź, czy ten porządek jest gęsty.

Rozwiązanie

Porządek ten nie jest gęsty. Zdefiniujmy funkcje $f_{1}, f_{2}$ następująco:

f_{1} (x) = {\begin{cases} 0, & x = 0; \\ 1, & x \neq 0, \end{cases}

f_{2} (x) = {\begin{cases} 1, & x = 0; \\ 0, & x \neq 0 . \end{cases}

Wtedy $f_{1} ⊑ f_{2}$ , gdyż dla $n_{0} = 0$ mamy $f_{1} (0) = 0 < 1 = f_{2} (0)$ . Przypuśćmy teraz, że funkcja $g \in 2^{ℕ}$ jest taka, że $f_{1} ⊑ g ⊑ f_{2}$ . Rozważmy dwa przypadki. Jeśli $g (0) = 1$ , to $g = f_{2}$ , gdyż wtedy nie może istnieć $n > 0$ , dla którego $g (n) < f_{2} (n)$ (bo $f_{2} (n) = 0$ ). Jeśli natomiast $g (0) = 1$ , to $g = f_{1}$ , gdyż nie może istnieć $n > 0$ , dla którego $f_{1} (n) < g (n)$ (bo $f_{1} (n) = 1$ ). Wynika stąd, że nie istnieje element $g \in 2^{ℕ}$ różny od $f_{1}, f_{2}$ taki, że $f_{1} ⊑ g ⊑ f_{2}$ , a więc porządek ten nie jest gęsty.

Definicja 2.10.

Przekrój $X_{1}, X_{2}$ daje lukę, jeżeli $X_{1}$ nie ma elementu największego i $X_{2}$ nie ma elementu najmniejszego.

Definicja 2.11.

Porządek liniowy $(X, \leq)$ nazywamy ciągłym wtedy i tylko wtedy, gdy żaden przekrój nie daje luki.

Twierdzenie 2.12.

W porządku ciągłym $(X, \leq)$ każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum.

Dowód

Niech $A \neq \emptyset$ będzie zbiorem ograniczonym od góry. Łatwo zauważyć, że jeżeli jakieś ograniczenie zbioru $A$ należy do $A$ , to jest jego supremum. Załóżmy zatem, że żadne ograniczenie do $A$ nie należy. Utwórzmy parę zbiorów: $X_{1} = {y \in X : \exists_{x \in A} y \leq x}$ oraz $X_{2} = {y \in X : \forall_{x \in A} y > x}$ . Pierwszy $X_{1}$ jest domknięciem w dół zbioru $A$ , czyli wraz z każdym jego elementem dołączamy do niego wszystkie mniejsze. Zatem $\emptyset \neq A \subset X_{1}$ . Do $X_{2}$ należą wszystkie ograniczenia górne zbioru $A$ więc musi on być niepusty. Z konstrukcji wynika $X_{1} \cup X_{2} = X$ . Korzystając z ciągłości, otrzymujemy, że $X_{1}$ ma element największy lub $X_{2}$ ma element najmniejszy. Gdy $X_{1}$ posiada element największy $b$ , to jest on supremum $A$ . Istotnie, element $b$ góruje nad $X_{1}$ , więc tym bardziej nad $A$ . Gdy element $b^{'}$ góruje nad $A$ , to góruje też nad $X_{1}$ , zatem jeżeli należy do $X_{1}$ , musi być równy $b$ , gdy zaś należy do $X_{2}$ , to $b^{'} > b$ . W drugim przypadku, gdy w $X_{1}$ nie ma elementu największego, supremum $A$ jest najmniejszy element $b$ z $X_{2}$ . Istotnie, $b$ góruje nad $A$ . Jeżeli jakiś $b^{'}$ góruje nad $A$ , to również nad $X_{1}$ . $b^{'}$ nie może należeć do $X_{1}$ , bo w $X_{1}$ nie ma największego. Należy więc do $X_{2}$ , zatem $b \leq b^{'}$ . Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że możliwe jest, aby zarówno $X_{1}$ miał element największy, jak i $X_{2}$ miał element najmniejszy. Wtedy supremum jest ten pochodzący z $X_{1}$ .

Twierdzenie 2.13.

W porządku liniowym $(X, \leq)$ , jeżeli każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum, to porządek jest ciągły.

Dowód

Weźmy przekrój Dedekinda $X_{1}, X_{2} \subset X$ . $X_{1}$ jest ograniczony od góry przez elementy z $X_{2}$ . $X_{1}$ , ma więc supremum $a$ . Jeżeli $a \in X_{1}$ , to $X_{1}$ ma element największy. W przeciwnym przypadku $a \in X_{2}$ . Gdyby $a > x_{2}$ dla pewnego $x_{2} \in X_{2}$ , to zbiór $X_{1}$ miałby mniejsze ograniczenie górne niż $a$ . To jest niemożliwe, musi więc być $a \leq x_{2}$ dla każdego $x_{2} \in X_{2}$ . Zatem $a$ jest najmniejszy w $X_{2}$ .

Ćwiczenie 2.14

W porządku liniowym $(X, \leq)$ każdy niepusty zbiór ograniczony od dołu ma infimum wtedy i tylko wtedy, gdy porządek jest ciągły.

Wskazówka

Odwróć porządek w $X$ i zastosuj Twierdzenia 2.12 i 2.13 (patrz Twierdzenie 2.12. i Twierdzenie 2.13.) )

Ćwiczenie 2.15.

Udowodnij, że ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo.

Wskazówka

Niech $f : X \to Y$ będzie podobieństwem. Weź przekrój Dedekinda $(Y_{1}, Y_{2})$ w $Y$ . Pokaż, że przeciwobrazy $(\overset{- 1}{\vec{f}} (Y_{1}), \overset{- 1}{\vec{f}} (Y_{2}))$ tworzą przekrój.

Rozwiązanie

Niech $(X, \leq_{X})$ oraz $(Y, \leq_{Y})$ będą podobnymi porządkami, takimi że $(X, \leq_{X})$ jest porządkiem ciągłym. Pokażemy, że $(Y, \leq_{Y})$ jest ciągły. Niech $f : X \to Y$ będzie rosnącą bijekcją. Weźmy dowolny przekrój $Y_{1}, Y_{2}$ zbioru $Y$ . Rozważmy zbiory ${\vec{f}}^{- 1} (Y_{1}), {\vec{f}}^{- 1} (Y_{2})$ , oznaczmy je przez $X_{1}, X_{2}$ . Pokażemy że tworzą one przekrój zbioru $X$ . Z własności przeciwobrazu otrzymujemy natychmiast $X_{1} \cup X_{2} = X$ oraz $X_{1} \cap X_{2} = \emptyset$ . Z suriektywności funkcji $f$ oraz z faktu, że zbiory $Y_{1}, Y_{2}$ są niepuste otrzymujemy, że zbiory $X_{1}, X_{2}$ też są niepuste. Weźmy teraz dowolny element $x_{1} \in X_{1}$ oraz $x_{2} \in X_{2}$ . Pokażemy, że $x_{1} \leq_{X} x_{2}$ . Przypuśćmy, że tak nie jest. Wtedy $x_{1} >_{X} x_{2}$ i ponieważ funkcja $f$ jest injektywna i rosnąca, to otrzymamy $f (x_{1}) >_{Y} f (x_{2})$ . Otrzymaliśmy sprzeczność, gdyż $f (x_{1}) \in Y_{1}$ i $f (x_{2}) \in Y_{2}$ , a zbiory $Y_{1}, Y_{2}$ są przekrojem $Y$ . Wobec tego konieczne jest, aby $x_{1} \leq x_{2}$ . Dowiedliśmy więc, że zbiory $X_{1}, X_{2}$ są przekrojem $X$ .

Ponieważ $X$ jest ciągły, to w $X_{1}$ jest element największy lub w $X_{2}$ element najmniejszy. Zajmiemy się najpierw pierwszym przypadkiem. Niech $x_{1}$ będzie elementem największym w $X_{1}$ , pokażemy, że $f (x_{1})$ jest największy w $Y_{1}$ . Weźmy dowolny element $y \in Y_{1}$ , wtedy ponieważ $f$ jest bijekcją to istnieje $z \in X$ taki, że $f (z) = y$ . Ponieważ $y \in Y_{1}$ , to $z \in X_{1}$ . Skoro $x_{1}$ jest największy w $X_{1}$ , to w szczególności $z \leq_{X} x_{1}$ i z faktu, że funkcja $f$ jest rosnąca otrzymujemy $f (z) \leq_{y} f (x_{1})$ . Wobec tego $f (x_{1})$ jest największym elementem $Y_{1}$ . Drugi przypadek jest analogiczny. Wynika stąd, że w $Y_{1}$ jest element największy albo w $Y_{2}$ jest element najmniejszy. Oznacza to, że przekrój $Y_{1}, Y_{2}$ nie daje luki. Wobec dowolności wyboru przekroju $Y_{1}, Y_{2}$ udowodniliśmy, że żaden przekrój nie daje luki, a więc że $(Y, \leq_{Y})$ jest ciągły.

Ćwiczenie 2.16

Pokaż, że zbiór $ℕ$ liczb naturalnych jest ciągły.

Wskazówka

Rozwiązanie

Weźmy dowolny przekrój liczb naturalnych $N_{1}, N_{2}$ . Zbiór $N_{2}$ jest niepusty, więc w myśl zasady minimum ma element najmniejszy. Wobec tego przekrój ten nie daje luki. Wobec dowolności wyboru przekroju otrzymujemy, że żaden przekrój nie daje luki, a więc porządek jest ciągły.

Ćwiczenie 2.17

Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych $A, B \in ℝ$ takich, że $A < B$ istnieje liczba wymierna $q \in ℚ$ taka, że $A \leq q \leq B$ .

Rozwiązanie

Weźmy dowolne liczby rzeczywiste $A, B \in ℝ$ , dla których $A < B$ . Niech $a, b \in ℚ^{ℕ}$ będą ciągami Cauchy'ego wyznaczającymi odpowiednio liczby $A$ i $B$ . Z definicji mniejszości $A < B$ oznacza dokładnie, że:

\exists_{ε : ε \in ℚ \land ε > 0} \exists_{n_{0} \in ℕ} \forall_{k : k \in ℕ \land k \geq n_{0}} a_{k} + ε < b_{k}

Niech $ε_{0}$ oraz $n_{0}$ będą liczbami, o których istnieniu mówi powyższa formuła. Ponieważ $a, b$ są ciągami Cauchy'ego, to dla $ε_{1} = \frac{ε_{0}}{4}$ można dobrać $m_{0}$ takie, że dla dowolnych liczb $k, l \geq m_{0}$ będziemy mieli $| a_{k} - a_{l} | < ε_{1}$ oraz $| b_{k} - b_{l} | < ε_{1}$ . Niech teraz $N_{0}$ będzie większą z liczb $n_{0}$ i $m_{0}$ . Pokażemy, że liczba $a_{N_{0}} + 2 ε_{1}$ jest szukaną liczbą $q$ .

Zaczniemy od pokazania, że $a_{N_{0}} + 2 ε_{1} < B$ . Wiemy, że:

a_{N_{0}} + ε_{0} < b_{N_{0}} (2.1)

oraz dla każdego $k \geq N_{0}$ mamy:

| b_{N_{0}} - b_{k} | < \frac{ε_{0}}{4}

Z powyższej nierówności otrzymujemy:

b_{N_{0}} - \frac{ε_{0}}{4} < b_{k}

,

wobec czego z ostatniej równości i z 2.1 otrzymujemy:

a_{N_{0}} + \frac{3 ε_{0}}{4} < b_{k}

,

skąd wynika, że $a_{N_{0}} + 2 ε_{1} < B$ .

Pokażemy teraz, że $a_{N_{0}} + 2 ε_{1} > A$ . Wiemy, że dla każdego $k \geq N_{0}$ mamy:

| a_{N_{0}} - a_{k} | < \frac{ε_{0}}{4}

Oznacza to, że:

a_{k} < a_{N_{0}} + \frac{ε_{0}}{4}

,

skąd otrzymujemy:

a_{k} + \frac{ε_{0}}{4} < a_{N_{0}} + \frac{ε_{0}}{2}

Ponieważ powyższa równość jest prawdziwa dla każdego $k \geq N_{0}$ , to otrzymujemy $A < a_{N_{0}} + \frac{ε_{0}}{2} = a_{N_{0}} + 2 ε_{1}$ .

Ćwiczenie 2.18

Pokaż, że zbiór $ℚ$ nie jest ciągły.

Wskazówka

Do tego celu przeanalizuj przekrój Dedekinda $(X_{1}, X_{2})$ , gdzie $X_{1} = {x \in ℚ : x \leq ρ}$ gdzie $ρ$ jest ustaloną liczbą niewymierną oraz $X_{2} = ℚ ∖ X_{1}$ .

Rozwiązanie

Niech $ρ$ będzie ustaloną liczbą niewymierną. Istnienie takich liczb wynika z twierdzenia Cantora. Zdefiniujmy zbiór $X_{1}$ następująco:

X_{1} = {x \in ℚ : x \leq ρ}

oraz zbiór $X_{2} = ℚ ∖ X_{1}$ . Z konstrukcji łatwo wynika, że zbiory $X_{1}, X_{2}$ tworzą przekrój zbioru $(ℚ, \leq)$ . Pokażemy, że taki przekrój daje lukę.

Przypuśćmy, że w zbiorze $X_{1}$ istnieje element największy, oznaczmy go przez $x_{0}$ . Rozpatrzymy zbiór $Y_{1} = {x \in ℝ : x \leq ρ}$ . W zbiorze $Y_{1}$ elementem największym jest $ρ$ . Ponieważ $X_{1} \subset Y_{1}$ , to $x_{0} \leq ρ$ . Ponieważ $ρ$ jest niewymierne, to równość jest wykluczona, czyli $x_{0} < ρ$ . Wtedy jednak z ćwiczenia 2.17 (patrz ćwiczenie 2.17.) otrzymujemy, że istnieje $z \in ℚ$ takie, że $x_{0} < z < ρ$ . Taki element $z$ musi należeć do $X_{1}$ , co przeczy temu, że $x_{0}$ jest największy w $X_{1}$ . Wobec tego w zbiorze $X_{1}$ nie ma elementu największego.

Analogiczny dowód faktu, że w $X_{2}$ nie ma elementu najmniejszego pomijajmy (należy rozważyć zbiór $Y_{2} = {x \in ℝ : ρ \leq x}$ ).

Wobec tego skonstruowany przekrój $X_{1}, X_{2}$ daje lukę, a więc $(ℚ, \leq)$ nie jest ciągły.

Twierdzenie 2.19.

$ℝ$ jest ciągła.

Dowód

Przed przystąpieniem do dowodu przejrzyj dowód twierdzenia Cantora 2.9 z wykładu 9 o nieprzeliczalności $ℝ$ (patrz Wykład 9, Twierdzenie Cantora). Niech $(X_{1}, X_{2})$ będzie przekrojem w $ℝ$ . Zbiory $X_{1}, X_{2}$ są niepuste. Wybierzmy dwie liczby wymierne $x_{0}$ w $X_{1}$ i $y_{0}$ w $X_{2}$ . (Sprawdź jako ćwiczenie, że z każdego przekroju da się wybrać liczby wymierne). Skonstruujmy dwa ciągi $x : ℕ \to X_{1}$ oraz $y : ℕ \to X_{2}$ zdefiniowane indukcyjnie. $x_{0}, y_{0}$ są zadane.

x_{i + 1} = {\begin{cases} \frac{x_{i} + y_{i}}{2}, & gdy \frac{x_{i} + y_{i}}{2} \in X_{1}; \\ x_{i}, & gdy; \frac{x_{i} + y_{i}}{2} \notin X_{1} . \end{cases} y_{i + 1} = {\begin{cases} \frac{x_{i} + y_{i}}{2}, & gdy \frac{x_{i} + y_{i}}{2} \in X_{2}; \\ y_{i}, & gdy \frac{x_{i} + y_{i}}{2} \notin X_{2} . \end{cases}

Jako ćwiczenie podamy sprawdzenie następujących własności ciągów $x_{i}$ i $y_{i}$ :

ciąg $x$ jest słabo rosnący czyli $x_{i} \leq x_{i + 1}$ ,
ciąg $y$ jest słabo malejący czyli $y_{i} \geq y_{i + 1}$ ,
$y_{i} - x_{i} = \frac{y_{0} - x_{0}}{2^{i}}$ ,
$| x_{i + 1} - x_{i} | \leq \frac{y_{0} - x_{0}}{2^{i + 1}}$ ,
$| y_{i + 1} - y_{i} | \leq \frac{y_{0} - x_{0}}{2^{i + 1}}$ .

Własności te implikują fakt, że zarówno $x_{i}$ jak i $y_{i}$ są ciągami Cauchy'ego, jak i to, że są równoważne w sensie definicji liczb rzeczywistych. Zatem istnieje liczba rzeczywista $G$ zadana jednocześnie przez aproksymacje $x$ i $y$ , czyli $G = [x]_{≃} = [y]_{≃}$ . Gdy $G \in X_{1}$ , to $X_{1}$ ma element największy. W przeciwnym wypadku $G \in X_{2}$ i wtedy $X_{2}$ ma element najmniejszy.

Ćwiczenie 2.20

Udowodnij, że porządki $(ℝ, \leq)$ i $(ℝ ∖ ℚ, \leq)$ nie są podobne.

Rozwiązanie

Wiemy, że porządek $(ℝ, \leq)$ jest ciągły. Analogiczne rozumowanie do rozwiązania Ćwiczenia 2.18 (patrz Ćwiczenie 2.18.) prowadzi do udowodnienia nieciągłości $(ℝ ∖ ℚ, \leq)$ (w roli $ρ$ tym razem bierzemy liczbą wymierną). Ponieważ ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo, to porządki te nie mogą być podobne.

Logika i teoria mnogości/Wykład 10: Zbiory uporządkowane. Zbiory liniowo uporządkowane. Pojęcia gęstości i ciągłości: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 11:28, 12 wrz 2023

Zbiory uporządkowane

Zbiory liniowo uporządkowane

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-''Uwaga: przekonwertowane latex2mediawiki; prawdopodobnie trzeba wprowadzi� poprawki''
+==Zbiory uporządkowane==
-Zawartość wykładu: Zbiory uporządkowane, zbiory liniowo uporządkowane. Pojęcia
-gęstości i ciągłości. <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> jest ciągła, twierdzenie  Bourbaki- Witt.
-==Zbiory uporządkowane==
+{{definicja|1.1.||
 Porządkiem (w wielu podręcznikach jest używana jest również
-nazwa poset, pochodząca od angielskiego skrótu - ''partially ordered set'')
+nazwa poset, pochodząca od angielskiego skrótu ''partially ordered set'')
-nazywamy parę <math>\displaystyle (X,R)</math> gdzie <math>\displaystyle X</math> jest zbiorem a <math>\displaystyle R \subset X^2</math> jest relacją
+nazywamy parę <math>(X,R)</math>, gdzie <math>X</math> jest zbiorem, a <math>R \subset X^2</math> jest relacją:
-# zwrotną
+# zwrotną,
-# przechodnią
+# przechodnią,
-# antysymetryczną, to znaczy jeżeli <math>\displaystyle (x,y) \in R</math> oraz
+# antysymetryczną, to znaczy jeżeli <math>(x,y) \in R</math> oraz <math>(y,x) \in R</math>, to <math>x=y</math>.
-<math>\displaystyle (y,x) \in R</math>, to <math>\displaystyle x=y</math>.
+}}
+Jeżeli dodatkowo relacja <math>R</math> jest spójna (to znaczy taka, że <math>\forall_{x,y \in
+X} \;\; (x,y)\in R</math>  lub  <math>(y,x)\in R</math> ), to porządek nazywamy liniowym.
-Jeżeli dodatkowo relacja <math>\displaystyle R</math> jest spójna (to znaczy taka, że <math>\displaystyle \forall_{x,y \in
+Często oznaczamy relacje porządkującą jako <math>\leq</math>. Oznaczamy też <math>x<y</math>, gdy <math>x \leq y</math>
-X} \;\; (x,y)\in R  </math>  lub  <math>\displaystyle   (y,x)\in R</math> ) to porządek nazywamy liniowym.
+oraz <math>x\neq y</math>.
-Często oznaczamy relacje porządkującą jako <math>\displaystyle \leq</math>. Oznaczamy też <math>\displaystyle x<y</math> gdy <math>\displaystyle x \leq y</math>,
+{{definicja|1.2.||
-oraz <math>\displaystyle x\neq y</math>.
-Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy maksymalnym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy
+Element <math>a</math> nazywamy maksymalnym w porządku <math>(X,\leq )</math>, gdy
-<math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a\leq x \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a=x</math>
+<math>\forall_{x\in X} \;\; a\leq x  \Rightarrow  a=x</math>.
-Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy minimalnym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq a
+Element <math>a</math> nazywamy minimalnym w porządku <math>(X,\leq )</math>, gdy <math>\forall_{x\in X} \;\; x \leq a
-\hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a=x</math>
+ \Rightarrow  a=x</math>.
-Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy największym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq
+Element <math>a</math> nazywamy największym w porządku <math>(X,\leq )</math>, gdy <math>\forall_{x\in X} \;\; x \leq
-a </math>
+a</math>.
-Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy najmniejszym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a \leq
+Element <math>a</math> nazywamy najmniejszym w porządku <math>(X,\leq )</math>, gdy <math>\forall_{x\in X} \;\; a \leq
-x </math>
+x</math>.
+}}
+{{definicja|1.3.||
-Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> oraz <math>\displaystyle b\in X</math>. Mówimy że <math>\displaystyle b</math> jest majorantą
+Niech <math>A \subset X</math> oraz <math>b\in X</math>. Mówimy, że <math>b</math> jest majorantą
-zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\; a\leq b</math>.
+zbioru <math>A</math>, gdy <math>\forall_{a\in A} \;\; a\leq b</math>.
-Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> oraz <math>\displaystyle b\in X</math>. Mówimy że <math>\displaystyle b</math> jest minorantą
+Niech <math>A \subset X</math> oraz <math>b\in X</math>. Mówimy, że <math>b</math> jest minorantą
-zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{a \in A} \;\; b \leq a</math>.
+zbioru <math>A</math>, gdy <math>\forall_{a \in A} \;\; b \leq a</math>.
+}}
+{{definicja|1.4.||
-<math>\displaystyle A \subset X</math>. Element <math>\displaystyle a_0 \in X</math>
+<math>A \subset X</math>. Element <math>a_0 \in X</math>
-nazywamy supremum zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy:
+nazywamy supremum zbioru <math>A</math>, gdy:
-# <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\;  a \leq a_0</math>
+# <math>\forall_{a\in A} \;\;  a \leq a_0</math>,
-# <math>\displaystyle (\forall_{a\in A} \;\;  a \leq b) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a_0 \leq b</math>
+# <math>(\forall_{a\in A} \;\;  a \leq b)  \Rightarrow  a_0 \leq b</math>.
-Łatwo zauważyć, że supremum o ile istnieje jest jedyne i jest najmniejszą z majorant.
+Łatwo zauważyć, że supremum, o ile istnieje, jest jedyne i jest najmniejszą z majorant.
-Jeżeli istnieje supremum dla <math>\displaystyle A</math> będziemy go oznaczać <math>\displaystyle \bigvee A</math>.
+Jeżeli istnieje supremum dla <math>A</math> będziemy je oznaczać <math>\bigvee A</math>.
+}}
+{{definicja|1.5.||
-<math>\displaystyle A \subset X</math>. Element <math>\displaystyle b_0 \in X</math>
+<math>A \subset X</math>. Element <math>b_0 \in X</math>
-nazywamy infimum zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy:
+nazywamy infimum zbioru <math>A</math>, gdy:
-# <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\;  b_0 \leq a</math>
+# <math>\forall_{a\in A} \;\;  b_0 \leq a</math>
-# <math>\displaystyle (\forall_{a \in A} \;\;  b \leq a )\hspace*{0.1mm} \Rightarrow  b \leq b_0</math>
+# <math>(\forall_{a \in A} \;\;  b \leq a ) \Rightarrow  b \leq b_0</math>
-Tak jak w przypadku supremum infimum o ile istnieje jest jedyne i jest największą z
+Tak jak w przypadku supremum infimum, o ile istnieje, jest jedyne i jest największą z
-minorant zbioru. Jeżeli istnieje infimum dla <math>\displaystyle A</math> będziemy go oznaczać <math>\displaystyle \bigwedge A</math>.
+minorant zbioru. Jeżeli istnieje infimum dla <math>A</math>, będziemy je oznaczać <math>\bigwedge A</math>.
+}}
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.6||
-Niech <math>\displaystyle X</math> będzie ustalonym zbiorem i niech <math>\displaystyle A\subset \mathcal{P}(X)</math>. Zdefiniujmy relację <math>\displaystyle \sqsubseteq \subset A\times A</math> następująco
+Niech <math>X</math> będzie ustalonym zbiorem i niech <math>A\subset \mathcal{P}(X)</math>. Zdefiniujmy relację <math>\sqsubseteq \subset A\times A</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a\subseteq b.
+<center><math>a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a\subseteq b</math></center>
-</math></center>
-Udowodnij, że <math>\displaystyle (A,\sqsubseteq)</math> jest zbiorem uporządkowanym.
+Udowodnij, że <math>(A,\sqsubseteq)</math> jest zbiorem uporządkowanym.
 }}
@@ Linia 67: / Linia 70: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Pokażemy że <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> spełnia warunki bycia porządkiem.
+Pokażemy, że <math>\sqsubseteq</math> spełnia warunki bycia porządkiem.
-. Dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle x</math> mamy <math>\displaystyle x\subset x</math>, więc w szczególności dla elementów <math>\displaystyle a\in A</math> również <math>\displaystyle a\subset a</math>, czyli <math>\displaystyle a \sqsubseteq a</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc zwrotna.
+. Dla dowolnego zbioru <math>x</math> mamy <math>x\subset x</math>, więc w szczególności dla elementów <math>a\in A</math> również <math>a\subset a</math>, czyli <math>a \sqsubseteq a</math>. Relacja <math>\sqsubseteq</math> jest więc zwrotna.
-. Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle x,y,z</math> mamy <math>\displaystyle (x\subset y \wedge y\subset z) \Rightarrow x \subset z</math>. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle a,b,c\in A</math> dla których mamy <math>\displaystyle a\sqsubseteq b</math> oraz <math>\displaystyle b\sqsubseteq c</math>. Z definicji <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> wynika, że wtedy <math>\displaystyle a\subset b</math> oraz <math>\displaystyle b\subset c</math>. Otrzymujemy więc <math>\displaystyle a\subset c</math> co oznacza dokładnie, że <math>\displaystyle a\sqsubseteq c</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc przechodnia.
+. Dla dowolnych zbiorów <math>x,y,z</math> mamy <math>(x\subset y \wedge y\subset z) \Rightarrow x \subset z</math>. Weźmy dowolne elementy <math>a,b,c\in A</math>, dla których mamy <math>a\sqsubseteq b</math> oraz <math>b\sqsubseteq c</math>. Z definicji <math>\sqsubseteq</math> wynika, że wtedy <math>a\subset b</math> oraz <math>b\subset c</math>. Otrzymujemy więc <math>a\subset c</math>, co oznacza dokładnie, że <math>a\sqsubseteq c</math>. Relacja <math>\sqsubseteq</math> jest więc przechodnia.
-. Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle x,y</math> z wiemy, że <math>\displaystyle (x \subset y \wedge y\subset x) \Rightarrow x=y</math>. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle a,b\in A</math> dla których <math>\displaystyle a\sqsubseteq b</math> oraz <math>\displaystyle b\sqsubseteq a</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\subset b</math> oraz <math>\displaystyle b\subset a</math>, skąd otrzymujemy <math>\displaystyle a=b</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc symetryczna.
+. Dla dowolnych zbiorów <math>x,y</math> z wiemy, że <math>(x \subset y \wedge y\subset x) \Rightarrow x=y</math>. Weźmy dowolne elementy <math>a,b\in A</math>, dla których <math>a\sqsubseteq b</math> oraz <math>b\sqsubseteq a</math>. Wtedy <math>a\subset b</math> oraz <math>b\subset a</math>, skąd otrzymujemy <math>a=b</math>. Relacja <math>\sqsubseteq</math> jest więc symetryczna.
 </div></div>
-Nadużywając notacji będziemy czasem używać symbolu <math>\displaystyle \subset</math> dla oznaczenia relacji <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> zdefiniowanej w poprzednim ćwiczeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że nie ma czegoś takiego jak relacja <math>\displaystyle \subset</math>, gdyż musiałaby ona być określona w zbiorze wszystkich zbiorów, który nie istnieje. W przypadku jednak gdy rozważamy jedynie podzbiory ustalonego zbioru <math>\displaystyle X</math> możemy mówić o relacji bycia podzbiorem. Czasem dla podkreślenia, że mówimy o podzbiorach ustalonego zbioru będziemy pisać <math>\displaystyle \subset_X</math>.
+{{uwaga|1.7.||
-{{cwiczenie|||
+Nadużywając notacji, będziemy czasem używać symbolu <math>\subset</math> dla oznaczenia relacji <math>\sqsubseteq</math> zdefiniowanej w poprzednim ćwiczeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że nie ma czegoś takiego jak relacja <math>\subset</math>, gdyż musiałaby ona być określona w zbiorze wszystkich zbiorów, który nie istnieje. W przypadku jednak, gdy rozważamy jedynie podzbiory ustalonego zbioru <math>X</math>, możemy mówić o relacji bycia podzbiorem. Czasem dla podkreślenia, że mówimy o podzbiorach ustalonego zbioru, będziemy pisać <math>\subset_X</math>.
+}}
+{{cwiczenie|1.8||
-Dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle A</math>, jego zbiór potęgowy <math>\displaystyle \mathcal{P}(A) </math> jest uporządkowany przez
+Dla dowolnego zbioru <math>A</math>, jego zbiór potęgowy <math>\mathcal{P}(A)</math> jest uporządkowany przez inkluzję. Czy dla dowolnej niepustej rodziny <math>r \subset \mathcal{P}(A)</math> istnieje supremum i infimum?
-inkluzję. Czy dla dowolnej niepustej rodziny <math>\displaystyle r \subset \mathcal{P}(A) </math> istnieje supremum i
-infimum?
-Sprawdź czym jest <math>\displaystyle \bigcup r</math> i <math>\displaystyle \bigcap r</math>.
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Sprawdź, czym jest <math>\bigcup r</math> i <math>\bigcap r</math>.
+</div></div>
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Pokażemy, że dla dowolnej rodziny <math>\displaystyle r\subset \mathcal{P}(A)</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup r= \bigvee r</math> oraz
+Pokażemy, że dla dowolnej rodziny <math>r\subset \mathcal{P}(A)</math> mamy <math>\bigcup r= \bigvee r</math> oraz <math>\bigcap r= \bigwedge r</math>. Ze względu na symetrię udowodnimy tylko pierwszą równość (uwaga! sytuacja przestaje być symetryczna, jeśli dopuścimy puste rodziny). Pokażemy, że <math>\bigcup r</math> spełnia warunki bycia supremum.
-<math>\displaystyle \bigcap r= \bigwedge r</math>. Ze względu na symetrię udowodnimy tylko pierwszą równość (uwaga! sytuacja przestaje być symetryczna jeśli dopuścimy puste rodziny).
+# Z własności sumy wynika, że <math>x\in r \Rightarrow x \subset \bigcup r</math>.
-Pokażemy, że <math>\displaystyle \bigcup r</math> spełnia warunki bycia supremum.
+# Weźmy dowolny element <math>b \in A</math>, dla którego prawdą jest, że <math>\forall_{a\in r}  a \subset b</math>. Weźmy dowolny element <math>z\in \bigcup r</math>, musi on należeć do pewnego zbioru <math>a_z\in r</math>. Ponieważ <math>a_z\subset b</math>, więc <math>z\in b</math>. Wynika stąd, że <math>\bigcup r \subset b</math>.
-# Z własności sumy wynika, że <math>\displaystyle x\in r \Rightarrow x \subset \bigcup r</math>.
-# Weźmy dowolny element <math>\displaystyle b \in A</math> dla którego prawdą jest, że <math>\displaystyle \forall_{a\in r}  a \subset b</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle z\in \bigcup r</math>, musi on należeć do pewnego zbioru <math>\displaystyle a_z\in r</math>. Ponieważ <math>\displaystyle a_z\subset b</math> więc <math>\displaystyle z\in b</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle \bigcup r \subset b</math>.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.9||
-W zbiorze liczb naturalnych zdefiniujemy relację <math>\displaystyle | \subset \mathbb{N}^2</math> następująco
+W zbiorze liczb naturalnych zdefiniujemy relację <math>| \subset \mathbb{N}^2</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle \forall_{a,b\in \mathbb{N}} [a|b \Leftrightarrow \exists_{c\in \mathbb{N}} c\cdot a =b].
+<center><math>\forall_{a,b\in \mathbb{N}} [a|b \Leftrightarrow \exists_{c\in \mathbb{N}} c\cdot a =b]</math></center>
-</math></center>
-Udowodnij, że relacja ta porządkuje zbiór <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Czy w tak uporządkowanym zbiorze istnieją elementy najmniejszy i największy?
+Udowodnij, że relacja ta porządkuje zbiór <math>\mathbb{N}</math>. Czy w tak uporządkowanym zbiorze istnieją elementy najmniejszy i największy?
 }}
@@ Linia 112: / Linia 113: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Zaczniemy od pokazania, że <math>\displaystyle |</math> jest porządkiem.
+Zaczniemy od pokazania, że <math>|</math> jest porządkiem.
-. Dla każdej liczby <math>\displaystyle n\in \mathbb{N}</math> wystarczy dobrać <math>\displaystyle c=1</math> aby otrzymać <math>\displaystyle 1 \cdot a = a</math>. Więc relacja <math>\displaystyle |</math> jest zwrotna.
+. Dla każdej liczby <math>n\in \mathbb{N}</math> wystarczy dobrać <math>c=1</math>, aby otrzymać <math>1 \cdot a = a</math>. Więc relacja <math>|</math> jest zwrotna.
-. Weźmy dowolne liczby <math>\displaystyle x,y,z\in \mathbb{N}</math> dla których <math>\displaystyle x|y</math> oraz <math>\displaystyle y|z</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>\displaystyle c_1, c_2 \in \mathbb{N}</math> takie, że <math>\displaystyle x \cdot c_1=y </math> oraz <math>\displaystyle y \cdot c_2= z</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>\displaystyle x \cdot (c_1 \cdot c_2)=z</math>. Wobec tego możemy do <math>\displaystyle x</math>  dobrać <math>\displaystyle c_3= c_1 \cdot c_2</math> tak, aby <math>\displaystyle x \cdot c_3= z</math>, a to oznacza, że <math>\displaystyle x|z</math>. Relacja <math>\displaystyle |</math> jest więc przechodnia.
+. Weźmy dowolne liczby <math>x,y,z\in \mathbb{N}</math>, dla których <math>x|y</math> oraz <math>y|z</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>c_1, c_2 \in \mathbb{N}</math> takie, że <math>x \cdot c_1=y</math> oraz <math>y \cdot c_2= z</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>x \cdot (c_1 \cdot c_2)=z</math>. Wobec tego możemy do <math>x</math>  dobrać <math>c_3= c_1 \cdot c_2</math> tak, aby <math>x \cdot c_3= z</math>, a to oznacza, że <math>x|z</math>. Relacja <math>|</math> jest więc przechodnia.
-. Weźmy dowolne liczby <math>\displaystyle n,m</math> dla których <math>\displaystyle n|m</math> oraz <math>\displaystyle m|n</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>\displaystyle c_1,c_2\in \mathbb{N}</math> dla których <math>\displaystyle n \cdot c_1= m</math> oraz <math>\displaystyle m \cdot c_2 = n</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>\displaystyle n\cdot (c_1\cdot c_2) = n</math>. Rozważymy teraz dwa przypadki.
+. Weźmy dowolne liczby <math>n,m</math>, dla których <math>n|m</math> oraz <math>m|n</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>c_1,c_2\in \mathbb{N}</math>, dla których <math>n \cdot c_1= m</math> oraz <math>m \cdot c_2 = n</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>n\cdot (c_1\cdot c_2) = n</math>. Rozważymy teraz dwa przypadki:
-## Jeśli <math>\displaystyle n\neq 0</math> to <math>\displaystyle c_1 \cdot c_2 =1</math> i ponieważ są to liczby naturalne to <math>\displaystyle c_1=c_2=1</math>. Oznacza to, że <math>\displaystyle n=1 \cdot m= m</math>.
+# Jeśli <math>n\neq 0</math> to <math>c_1 \cdot c_2 =1</math> i ponieważ są to liczby naturalne, to <math>c_1=c_2=1</math>. Oznacza to, że <math>n=1 \cdot m= m</math>.
-## Jeśli <math>\displaystyle n=0</math> to wtedy <math>\displaystyle m=0\cdot c_1= 0 = n</math>.
+# Jeśli <math>n=0</math>, to wtedy <math>m=0\cdot c_1= 0 = n</math>.
-Udowodniliśmy więc, że relacja <math>\displaystyle |</math> jest antysymetryczna.
+Udowodniliśmy więc, że relacja <math>|</math> jest antysymetryczna.
-W porządku <math>\displaystyle (\mathbb{N},|)</math> elementem najmniejszym jest 1, a największym 0. Dla każdej liczby <math>\displaystyle x\in \mathbb{N}</math>  możemy dobrać <math>\displaystyle c=0</math> i wtedy <math>\displaystyle x \cdot c=0</math>, a więc <math>\displaystyle x|0</math>. Dla każdej <math>\displaystyle x\in \mathbb{N}</math> liczby możemy dobrać <math>\displaystyle c=x</math> i wtedy <math>\displaystyle 1 \cdot c =x</math>, co oznacza <math>\displaystyle 1|x</math>.
+W porządku <math>(\mathbb{N},|)</math> elementem najmniejszym jest 1, a największym 0. Dla każdej liczby <math>x\in \mathbb{N}</math>  możemy dobrać <math>c=0</math> i wtedy <math>x \cdot c=0</math>, a więc <math>x|0</math>. Dla każdej <math>x\in \mathbb{N}</math> liczby możemy dobrać <math>c=x</math> i wtedy <math>1 \cdot c =x</math>, co oznacza <math>1|x</math>.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.10||
-W zbiorze funkcji z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> w <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> (czyli <math>\displaystyle \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>) zdefiniujmy relację <math>\displaystyle R</math> następująco
+W zbiorze funkcji z <math>\mathbb{N}</math> w <math>\mathbb{N}</math> (czyli <math>\mathbb{N}^\mathbb{N}</math>) zdefiniujmy relację <math>R</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle \forall_{f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} [ f R g \Leftrightarrow \exists_{h\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} h \circ f = g \circ h].
+<center><math>\forall_{f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} [ f R g \Leftrightarrow \exists_{h\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} h \circ f = g \circ h]</math></center>
-</math></center>
+}}
+Sprawdź, czy relacja ta jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.
-Sprawdź czy relacja ta jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 # Jest zwrotna i przechodnia. Nie jest antysymetryczna.
-# Aby pokazać, że nie jest antysymetryczna rozważ funkcję stałą i identyczność.
+# Aby pokazać, że nie jest antysymetryczna, rozważ funkcję stałą i identyczność.
+</div></div>
-}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-. Dla każdej funkcji <math>\displaystyle f\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> możemy dobrać funkcję <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> i wtedy <math>\displaystyle 1_\mathbb{N} \circ f= f \circ 1_\mathbb{N}</math>. Relacja <math>\displaystyle R</math> jest więc zwrotna.
+. Dla każdej funkcji <math>f\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> możemy dobrać funkcję <math>1_\mathbb{N}</math> i wtedy <math>1_\mathbb{N} \circ f= f \circ 1_\mathbb{N}</math>. Relacja <math>R</math> jest więc zwrotna.
-. Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle e,f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że <math>\displaystyle e R f</math> oraz <math>\displaystyle f R g</math>. Oznacza to, że istnieją funkcje <math>\displaystyle h_1,h_2 \in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że
+. Weźmy dowolne funkcje <math>e,f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że <math>e R f</math> oraz <math>f R g</math>. Oznacza to, że istnieją funkcje <math>h_1,h_2 \in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że:
-<center><math>\displaystyle h_1 \circ e = f \circ h_1
+<center><math>h_1 \circ e = f \circ h_1
 </math></center>
-oraz
+oraz:
-<center><math>\displaystyle h_2 \circ f = g \circ h_2.
+<center><math>h_2 \circ f = g \circ h_2</math></center>
-</math></center>
-Składając funkcję z pierwszej równości z funkcją <math>\displaystyle h_2</math>  otrzymujemy
+Składając funkcję z pierwszej równości z funkcją <math>h_2</math>, otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle h_2 \circ h_1 \circ e = h_2 \circ f \circ h_1.
+<center><math>h_2 \circ h_1 \circ e = h_2 \circ f \circ h_1</math></center>
-</math></center>
-Z powyższej oraz z drugiej równości otrzymujemy
+Z powyższej oraz z drugiej równości otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle (h_2 \circ h_1) \circ e = g \circ  (h_2 \circ h_1).
+<center><math>(h_2 \circ h_1) \circ e = g \circ  (h_2 \circ h_1)</math></center>
-</math></center>
-Wobec tego do <math>\displaystyle e</math> wystarczy dobrać funkcję <math>\displaystyle h_3=h_2 \circ h_1</math> aby otrzymać <math>\displaystyle h_3 \circ e = g  \circ h_3</math>. Udowodniliśmy więc, że relacja <math>\displaystyle R</math> jest przechodnia.
+Wobec tego do <math>e</math> wystarczy dobrać funkcję <math>h_3=h_2 \circ h_1</math>, aby otrzymać <math>h_3 \circ e = g  \circ h_3</math>. Udowodniliśmy więc, że relacja <math>R</math> jest przechodnia.
-. Relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest symetryczna. Rozważmy funkcję <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> oraz funkcję <math>\displaystyle f</math> stale równą 0. Wtedy dobierając <math>\displaystyle h= f</math> mamy <math>\displaystyle h \circ 1_\mathbb{N}= f \circ h</math> co oznacza <math>\displaystyle 1_\mathbb{N} R f</math>, oraz <math>\displaystyle h \circ f = 1_\mathbb{N} \circ h</math> co oznacza <math>\displaystyle f R 1_\mathbb{N}</math>. Ponieważ funkcje <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> i <math>\displaystyle f</math> są różne to relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest antysymetryczna.
+. Relacja <math>R</math> nie jest symetryczna. Rozważmy funkcję <math>1_\mathbb{N}</math> oraz funkcję <math>f</math> stale równą 0. Wtedy dobierając <math>h= f</math>, mamy <math>h \circ 1_\mathbb{N}= f \circ h</math>, co oznacza <math>1_\mathbb{N} R f</math> oraz <math>h \circ f = 1_\mathbb{N} \circ h</math>, co oznacza <math>f R 1_\mathbb{N}</math>. Ponieważ funkcje <math>1_\mathbb{N}</math> i <math>f</math> są różne, to relacja <math>R</math> nie jest antysymetryczna.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.11||
-Niech <math>\displaystyle I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>\displaystyle I^I</math> zdefiniujemy relację <math>\displaystyle R</math> następująco
+Niech <math>I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>I^I</math> zdefiniujemy relację <math>R</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle \forall_{f,g \in I^I} [f R g \Leftrightarrow \exists_{x\in I} f(x) \leq g(x)].
+<center><math>\forall_{f,g \in I^I} [f R g \Leftrightarrow \exists_{x\in I} f(x) \leq g(x)]</math></center>
-</math></center>
-Sprawdź, czy relacja <math>\displaystyle R</math> jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.
+Sprawdź, czy relacja <math>R</math> jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Jest zwrotna, nie jest przechodnia ani antysymetryczna.
+</div></div>
-}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-. Dla dowolnej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> mamy <math>\displaystyle f(0)\leq f(0)</math>, więc relacja <math>\displaystyle R</math> jest zwrotna.
+. Dla dowolnej funkcji <math>f\in I^I</math> mamy <math>f(0)\leq f(0)</math>, więc relacja <math>R</math> jest zwrotna.
-. Pokażemy, że relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest przechodnia. Weźmy funkcję <math>\displaystyle f_0</math>, która jest stale równa 0, <math>\displaystyle f_1</math> która jest stale równa 1, oraz funkcję <math>\displaystyle 1_I</math> czyli identyczność. Wtedy <math>\displaystyle f_1 R 1_I</math> (bo <math>\displaystyle f_1(1)=1 \leq 1_I(1)=1</math>), oraz <math>\displaystyle 1_I R f_0</math> (bo <math>\displaystyle 1_I(0)=0 \leq f_0(0)=0</math>, podczas gdy nie jest prawdą, że <math>\displaystyle f_1 R f_0</math> bo dla każdego <math>\displaystyle x\in I</math> mamy <math>\displaystyle f_1(x)=1 > 0=f_0(0)</math>.
+. Pokażemy, że relacja <math>R</math> nie jest przechodnia. Weźmy funkcję <math>f_0</math>, która jest stale równa 0, <math>f_1</math>, która jest stale równa 1 oraz funkcję <math>1_I</math>, czyli identyczność. Wtedy <math>f_1 R 1_I</math> (bo <math>f_1(1)=1 \leq 1_I(1)=1</math>) oraz <math>1_I R f_0</math> (bo <math>1_I(0)=0 \leq f_0(0)=0</math>, podczas gdy nie jest prawdą, że <math>f_1 R f_0</math>, bo dla każdego <math>x\in I</math> mamy <math>f_1(x)=1 > 0=f_0(0)</math>.
-. Relacja nie jest antysymetryczna. Weźmy funkcję <math>\displaystyle f_1</math> stale równą 1, oraz funkcję <math>\displaystyle 1_I</math>. Wtedy biorąc <math>\displaystyle x=1</math> otrzymamy <math>\displaystyle f_1(x)=1 =1_I(x)</math>, czyli <math>\displaystyle f_1(x) \leq 1_I(x)</math> skąd wynika, że <math>\displaystyle f_1 R 1_I</math>, oraz <math>\displaystyle 1_I(x) \leq f_1(x)</math> skąd wynika, że <math>\displaystyle 1_I R f_1</math>. Ponieważ <math>\displaystyle 1_I \neq f_1</math> to relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest antysymetryczna.
+. Relacja nie jest antysymetryczna. Weźmy funkcję <math>f_1</math> stale równą 1 oraz funkcję <math>1_I</math>. Wtedy biorąc <math>x=1</math>, otrzymamy <math>f_1(x)=1 =1_I(x)</math>, czyli <math>f_1(x) \leq 1_I(x)</math>, skąd wynika, że <math>f_1 R 1_I</math> oraz <math>1_I(x) \leq f_1(x)</math>, skąd wynika, że <math>1_I R f_1</math>. Ponieważ <math>1_I \neq f_1</math>, to relacja <math>R</math> nie jest antysymetryczna.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.12||
-Niech <math>\displaystyle I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>\displaystyle I^I</math> zdefiniujemy relację <math>\displaystyle R</math> następująco
+Niech <math>I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>I^I</math> zdefiniujemy relację <math>R</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle \forall_{f,g \in I^I} [f R G \Leftrightarrow \forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)].
+<center><math>\forall_{f,g \in I^I} [f R G \Leftrightarrow \forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)]</math></center>
-</math></center>
-Udowodnij, że relacja  <math>\displaystyle R</math>  porządkuje zbiór <math>\displaystyle I</math>. Czy w porządku istnieją elementy najmniejszy i największy?
+Udowodnij, że relacja  <math>R</math>  porządkuje zbiór <math>I</math>. Czy w porządku istnieją elementy najmniejszy i największy?
 }}
@@ Linia 207: / Linia 201: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Pokażemy, że <math>\displaystyle R</math> porządkuje zbiór <math>\displaystyle I</math>.
+Pokażemy, że <math>R</math> porządkuje zbiór <math>I</math>.
-# Dla każdej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> mamy <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x)=f(x)</math>, a więc w szczególności <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x)\leq f(x)</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle f R f</math>. Relacja <math>\displaystyle R</math> jest więc zwrotna.
+# Dla każdej funkcji <math>f\in I^I</math> mamy <math>\forall_{x\in I} f(x)=f(x)</math>, a więc w szczególności <math>\forall_{x\in I} f(x)\leq f(x)</math>, co oznacza, że <math>f R f</math>. Relacja <math>R</math> jest więc zwrotna.
-# Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle f,g,h \in I^I</math>, takie że <math>\displaystyle f R g</math> oraz <math>\displaystyle g R h</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle f R h</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle x\in I</math> wtedy <math>\displaystyle f(x) \leq g(x)</math> oraz <math>\displaystyle g(x) \leq h(x)</math>. Z przechodniości porządku <math>\displaystyle \leq</math> otrzymujemy <math>\displaystyle f(x) \leq h(x)</math>. Wobec dowolności wyboru <math>\displaystyle x</math> otrzymujemy <math>\displaystyle f R h</math>.
+# Weźmy dowolne funkcje <math>f,g,h \in I^I</math>, takie że <math>f R g</math> oraz <math>g R h</math>. Pokażemy, że <math>f R h</math>. Weźmy dowolny element <math>x\in I</math> wtedy <math>f(x) \leq g(x)</math> oraz <math>g(x) \leq h(x)</math>. Z przechodniości porządku <math>\leq</math> otrzymujemy <math>f(x) \leq h(x)</math>. Wobec dowolności wyboru <math>x</math> otrzymujemy <math>f R h</math>.
-# Weźmy funkcje <math>\displaystyle f,g</math> dla których <math>\displaystyle f R g</math> oraz <math>\displaystyle g R f</math>. Oznacza to, że
+# Weźmy funkcje <math>f,g</math> dla których <math>f R g</math> oraz <math>g R f</math>. Oznacza to, że:
-<center><math>\displaystyle [\forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)] \wedge [\forall_{x\in I} g(x) \leq f(x)].
+<center><math>[\forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)] \wedge [\forall_{x\in I} g(x) \leq f(x)]</math></center>
-</math></center>
-Jest to równoważne następującej formule
+Jest to równoważne następującej formule:
-<center><math>\displaystyle \forall_{x\in I} [f(x) \leq g(x) \wedge g(x) \leq f(x)].
+<center><math>\forall_{x\in I} [f(x) \leq g(x) \wedge g(x) \leq f(x)]</math></center>
-</math></center>
-Z antysymetryczności porządku <math>\displaystyle \leq</math> otrzymujemy  <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x) =g(x)</math>. Oznacza to dokładnie, że <math>\displaystyle f=g</math>. Wobec tego relacja <math>\displaystyle R</math> jest antysymetryczna.
+Z antysymetryczności porządku <math>\leq</math> otrzymujemy  <math>\forall_{x\in I} f(x) =g(x)</math>. Oznacza to dokładnie, że <math>f=g</math>. Wobec tego relacja <math>R</math> jest antysymetryczna.
-Najmniejszym elementem jest funkcja <math>\displaystyle f_0</math> stale równa zero, a największym elementem jest funkcja <math>\displaystyle f_1</math> stale równa 1. Dla dowolnej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> i dowolnego elementu <math>\displaystyle x\in X</math> mamy <math>\displaystyle f(x)\in I</math> a więc <math>\displaystyle 0\leq f(x) \leq 1</math>, skąd otrzymujemy <math>\displaystyle f_0 R f</math> oraz <math>\displaystyle  f R f_1</math>.
+Najmniejszym elementem jest funkcja <math>f_0</math> stale równa zero, a największym elementem jest funkcja <math>f_1</math> stale równa 1. Dla dowolnej funkcji <math>f\in I^I</math> i dowolnego elementu <math>x\in X</math> mamy <math>f(x)\in I</math>, a więc <math>0\leq f(x) \leq 1</math>, skąd otrzymujemy <math>f_0 R f</math> oraz <math>f R f_1</math>.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.13||
-Podaj przykład przeliczalnego porządku w którym istnieje element najmniejszy i największy.
+Podaj przykład przeliczalnego porządku, w którym istnieje element najmniejszy i największy.
 }}
@@ Linia 233: / Linia 225: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Wystarczy wziąć zbiór <math>\displaystyle X=[0,1] \cap \mathbb{Q}</math> uporządkowany naturalną relacją mniejszości na liczbach wymiernych. <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Q}</math> więc jest elementem najmniejszym, <math>\displaystyle 1\in \mathbb{Q}</math> więc jest elementem największym. Zbiór <math>\displaystyle X</math> jest nieskończonym podzbiorem zbioru przeliczalnego więc jest przeliczalny.
+Wystarczy wziąć zbiór <math>X=[0,1] \cap \mathbb{Q}</math> uporządkowany naturalną relacją mniejszości na liczbach wymiernych. <math>0 \in \mathbb{Q}</math> jest więc elementem najmniejszym, <math>1\in \mathbb{Q}</math> jest więc elementem największym. Zbiór <math>X</math> jest nieskończonym podzbiorem zbioru przeliczalnego, więc jest przeliczalny.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.14||
-Podaj przykład porządku w którym istnieje element maksymalny, który nie jest elementem największym. Czy istnieje taki porządek, żeby element maksymalny był jedyny?
+Podaj przykład porządku, w którym istnieje element maksymalny, który nie jest elementem największym. Czy istnieje taki porządek, żeby element maksymalny był jedyny?
 }}
@@ Linia 244: / Linia 236: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \{0,1\}</math> uporządkowany relacją identycznościową. Wtedy każdy jego element jest maksymalny, a żaden nie jest największy bo są nieporównywalne.
+Rozważmy zbiór <math>\{0,1\}</math> uporządkowany relacją identycznościową. Wtedy każdy jego element jest maksymalny, a żaden nie jest największy, bo są nieporównywalne.
-Istnieje też porządek, w którym istnieje dokładnie jeden element maksymalny, który nie jest elementem największym. Niech <math>\displaystyle \flat</math> będzie zbiorem takim, że <math>\displaystyle \flat \notin \mathbb{N}</math> (w roli <math>\displaystyle \flat</math> może wystąpić na przykład zbiór <math>\displaystyle \mathbb R</math> albo <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>). Niech <math>\displaystyle M=\mathbb{N} \cup \{\flat\}</math>. Zbiór <math>\displaystyle M</math> uporządkujemy relacją <math>\displaystyle R=\leq_\mathbb{N} \cup \{(\flat,\flat)\}</math>, gdzie <math>\displaystyle \leq_\mathbb{N}</math> jest naturalną relacją porządku w <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Łatwo sprawdzić, że <math>\displaystyle R</math> jest porządkiem. Wtedy <math>\displaystyle \flat</math> jest elementem maksymalnym (bo jedyny element który jest z nim porównywalny to on sam, a więc nie może istnieć żaden większy). W dodatku <math>\displaystyle \flat</math> nie jest elementem największym, bo na przykład nie jest większy od 0. Nie ma drugiego elementu maksymalnego, gdyż musiałby być liczbą naturalną. Dla każdej liczby naturalnej natomiast istnieje liczba od niej większa.
+Istnieje też porządek, w którym istnieje dokładnie jeden element maksymalny, który nie jest elementem największym. Niech <math>\flat</math> będzie zbiorem takim, że <math>\flat \notin \mathbb{N}</math> (w roli <math>\flat</math> może wystąpić na przykład zbiór <math>\mathbb R</math> albo <math>\mathbb{N}</math>). Niech <math>M=\mathbb{N} \cup \{\flat\}</math>. Zbiór <math>M</math> uporządkujemy relacją <math>R=\leq_\mathbb{N} \cup \{(\flat,\flat)\}</math>, gdzie <math>\leq_\mathbb{N}</math> jest naturalną relacją porządku w <math>\mathbb{N}</math>. Łatwo sprawdzić, że <math>R</math> jest porządkiem. Wtedy <math>\flat</math> jest elementem maksymalnym (bo jedyny element, który jest z nim porównywalny to on sam, a więc nie może istnieć żaden większy). W dodatku <math>\flat</math> nie jest elementem największym, bo na przykład nie jest większy od 0. Nie ma drugiego elementu maksymalnego, gdyż musiałby być liczbą naturalną. Dla każdej liczby naturalnej natomiast istnieje liczba od niej większa.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.15||
-Podaj przykład zbioru liniowo uporządkowanego <math>\displaystyle (X,\leq)</math> w którym istnieje podzbiór nie mający supremum.
+Podaj przykład zbioru liniowo uporządkowanego <math>(X,\leq)</math>, w którym istnieje podzbiór niemający supremum.
 }}
@@ Linia 257: / Linia 249: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Takim zbiorem jest <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> uporządkowany naturalną relacją <math>\displaystyle \leq</math>. Wtedy cały zbiór <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> nie ma supremum, gdyż takie supremum musiałoby być największą liczbą naturalną, a taka nie istnieje.
+Takim zbiorem jest <math>\mathbb{N}</math> uporządkowany naturalną relacją <math>\leq</math>. Wtedy cały zbiór <math>\mathbb{N}</math> nie ma supremum, gdyż takie supremum musiałoby być największą liczbą naturalną, a taka nie istnieje.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.16||
-Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math> wtedy i tylko wtedy gdy w <math>\displaystyle X</math> istnieje element najmniejszy.
+Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>(X,\leq)</math> istnieje <math>\bigvee \emptyset</math> wtedy i tylko wtedy, gdy w <math>X</math> istnieje element najmniejszy.
 }}
@@ Linia 268: / Linia 260: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Przypuśćmy, że w <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math>, oznaczmy ten element przez <math>\displaystyle a_0</math>. Wtedy z definicji supremum otrzymujemy
+Przypuśćmy, że w <math>(X,\leq)</math> istnieje <math>\bigvee \emptyset</math>, oznaczmy ten element przez <math>a_0</math>. Wtedy z definicji supremum otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle \forall_{a\in \emptyset} a \leq a_0,
+<center><math>\forall_{a\in \emptyset} a \leq a_0
 </math></center>
-oraz dla każdego <math>\displaystyle b\in X</math>
+oraz dla każdego <math>b\in X</math>:
-<center><math>\displaystyle (\forall_{a\in \emptyset} a\leq b) \Rightarrow a_0 \leq b.
+<center><math>(\forall_{a\in \emptyset} a\leq b) \Rightarrow a_0 \leq b</math></center>
-</math></center>
-Pierwsza formuła niewiele mówi gdyż jest zawsze prawdziwa (rozpisz kwantyfikator ograniczony). Z tego samego powodu zawsze jest prawdziwa przesłanka drugiej z formuł. Wobec tego dla każdego <math>\displaystyle b\in X</math> mamy <math>\displaystyle a_0 \leq b</math> co oznacza dokładnie, że <math>\displaystyle a_0</math> jest elementem najmniejszym w <math>\displaystyle X</math>.
+Pierwsza formuła niewiele mówi, gdyż jest zawsze prawdziwa (rozpisz kwantyfikator ograniczony). Z tego samego powodu zawsze jest prawdziwa przesłanka drugiej z formuł. Wobec tego dla każdego <math>b\in X</math> mamy <math>a_0 \leq b</math>, co oznacza dokładnie, że <math>a_0</math> jest elementem najmniejszym w <math>X</math>.
-Dla implikacji w drugą stronę, jeśli <math>\displaystyle a_0</math> jest elementem najmniejszym to prawa strona implikacji w drugiej formule jest zawsze prawdziwa, więc cała implikacja również. Pierwsza formuła jest zawsze spełniona. Wobec tego element <math>\displaystyle a_0</math> spełnia warunki bycia <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math> a więc takie supremum istnieje.
+Dla implikacji w drugą stronę, jeśli <math>a_0</math> jest elementem najmniejszym, to prawa strona implikacji w drugiej formule jest zawsze prawdziwa, więc cała implikacja również. Pierwsza formuła jest zawsze spełniona. Wobec tego element <math>a_0</math> spełnia warunki bycia <math>\bigvee \emptyset</math>, a więc takie supremum istnieje.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.17||
-Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jeśli każdy podzbiór ma supremum to każdy podzbiór ma infimum.
+Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>(X,\leq)</math>, jeśli każdy podzbiór ma supremum, to każdy podzbiór ma infimum.
 }}
@@ Linia 291: / Linia 282: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Przypuśćmy, że <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest zbiorem uporządkowanym, w którym każdy podzbiór ma supremum. Weźmy dowolny zbiór <math>\displaystyle A \subset X</math> pokażemy, że ma infimum. Niech <math>\displaystyle B=\{x \in X : \forall_{a\in A} x \leq a\}</math>, czyli zbiór <math>\displaystyle B</math> jest zbiorem minorant zbioru <math>\displaystyle A</math>. Zbiór <math>\displaystyle B</math> jako podzbiór <math>\displaystyle X</math> ma supremum, oznaczmy je przez <math>\displaystyle s</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle s</math> jest infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>. Ponieważ każdy element zbioru <math>\displaystyle A</math> jest majorantą zbioru <math>\displaystyle B</math> to <math>\displaystyle s</math> musi być mniejszy od każdego elementu z <math>\displaystyle A</math> gdyż jest najmniejszą majorantą <math>\displaystyle B</math>. Wobec tego,  <math>\displaystyle s</math> jest minorantą <math>\displaystyle A</math> i ponieważ jest supremum minorant to jest największą minorantą, a więc infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>.
+Przypuśćmy, że <math>(X,\leq)</math> jest zbiorem uporządkowanym, w którym każdy podzbiór ma supremum. Weźmy dowolny zbiór <math>A \subset X</math> pokażemy, że ma infimum. Niech <math>B=\{x \in X : \forall_{a\in A} x \leq a\}</math>, czyli zbiór <math>B</math> jest zbiorem minorant zbioru <math>A</math>. Zbiór <math>B</math> jako podzbiór <math>X</math> ma supremum, oznaczmy je przez <math>s</math>. Pokażemy, że <math>s</math> jest infimum zbioru <math>A</math>. Ponieważ każdy element zbioru <math>A</math> jest majorantą zbioru <math>B</math>, to <math>s</math> musi być mniejszy od każdego elementu z <math>A</math>, gdyż jest najmniejszą majorantą <math>B</math>. Wobec tego,  <math>s</math> jest minorantą <math>A</math> i ponieważ jest supremum minorant, to jest największą minorantą, a więc infimum zbioru <math>A</math>.
-(Przyjrzyj się jak powyższe rozumowanie działa w przypadkach gdy <math>\displaystyle A=X</math> oraz gdy <math>\displaystyle A=\emptyset</math>.)
+(Przyjrzyj się, jak powyższe rozumowanie działa w przypadkach, gdy <math>A=X</math> oraz gdy <math>A=\emptyset</math>.)
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.18||
-Podaj przykład porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> takiego, że podzbiór <math>\displaystyle A\subset X</math> ma supremum  wtedy i tylko wtedy gdy jest skończony.
+Podaj przykład porządku <math>(X,\leq)</math> takiego, że podzbiór <math>A\subset X</math> ma supremum  wtedy i tylko wtedy, gdy jest skończony.
 }}
@@ Linia 304: / Linia 295: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Przykładem takiego porządku są skończone podzbiory liczb naturalnych, uporządkowane przez inkluzję, oznaczymy ten porządek przez <math>\displaystyle (\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}),\subset)</math>. Dla dowolnego skończonego zbioru <math>\displaystyle A\subset \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup A \in  \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>, a więc zbiór ten ma supremum w  <math>\displaystyle \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>. Jeśli zbiór <math>\displaystyle A</math> jest nieskończony to <math>\displaystyle \bigcup A</math> jest nieskończony, a więc <math>\displaystyle \bigcup A \notin \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> co oznacza, że w <math>\displaystyle \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> nie istnieje supremum zbioru <math>\displaystyle A</math> (gdyby istniało to w zbiorze <math>\displaystyle (\mathcal{P}(\mathbb{N}),\subset)</math> istniałyby dwa suprema zbioru <math>\displaystyle A</math> co jest niemożliwe).
+Przykładem takiego porządku są skończone podzbiory liczb naturalnych, uporządkowane przez inkluzję; oznaczymy ten porządek przez <math>(\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}),\subset)</math>. Dla dowolnego skończonego zbioru <math>A\subset \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> mamy <math>\bigcup A \in  \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>, a więc zbiór ten ma supremum w  <math>\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>. Jeśli zbiór <math>A</math> jest nieskończony, to <math>\bigcup A</math> jest nieskończony, a więc <math>\bigcup A \notin \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>, co oznacza, że w <math>\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> nie istnieje supremum zbioru <math>A</math> (gdyby istniało, to w zbiorze <math>(\mathcal{P}(\mathbb{N}),\subset)</math> istniałyby dwa suprema zbioru <math>A</math>, co jest niemożliwe).
 </div></div>
-<math>\displaystyle L \subset X</math> jest łańcuchem  w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> gdy każde
+{{definicja|1.19||
-dwa elementy  <math>\displaystyle L</math> są porównywalne w sensie <math>\displaystyle \leq</math>. Oznacza to, że porządek indukowany
-na zbiorze <math>\displaystyle L</math> czyli <math>\displaystyle (L, R \cap L \times L)</math> jest porządkiem liniowym.
-Zbiór <math>\displaystyle A \subset X</math> jest ''antyłańcuchem'' w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, gdy żadne dwa różne elementy <math>\displaystyle A</math> nie są porównywalne w sensie <math>\displaystyle \leq</math>. Formalnie, jeśli następująca formuła jest prawdziwa
+<math>L \subset X</math> jest łańcuchem  w porządku <math>(X,\leq)</math>, gdy każde
+dwa elementy  <math>L</math> są porównywalne w sensie <math>\leq</math>. Oznacza to, że porządek indukowany
+na zbiorze <math>L</math>, czyli <math>(L, R \cap L \times L)</math> jest porządkiem liniowym.
+}}
+{{definicja|1.20.||
-<center><math>\displaystyle \forall_{a,b\in A} (a \leq b \Rightarrow a=b).
+Zbiór <math>A \subset X</math> jest ''antyłańcuchem'' w porządku <math>(X,\leq)</math>, gdy żadne dwa różne elementy <math>A</math> nie są porównywalne w sensie <math>\leq</math>. Formalnie, jeśli następująca formuła jest prawdziwa:
-</math></center>
-{{cwiczenie|||
+<center><math>\forall_{a,b\in A} (a \leq b \Rightarrow a=b)</math></center>
+}}
+{{cwiczenie|1.21||
 Sprawdź, czy suma antyłańcuchów musi być antyłańcychem oraz czy suma łańcuchów musi być łańcuchem.
@@ Linia 324: / Linia 318: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \{0,1\}</math> uporządkowany relacją <math>\displaystyle \{(0,0),(0,1),(1,1)\}</math>. Wtedy zbiory <math>\displaystyle \{0\}</math> oraz <math>\displaystyle \{1\}</math> są antyłańcuchami, podczas gdy ich suma nie jest.
+Rozważmy zbiór <math>\{0,1\}</math> uporządkowany relacją <math>\{(0,0),(0,1),(1,1)\}</math>. Wtedy zbiory <math>\{0\}</math> oraz <math>\{1\}</math> są antyłańcuchami, podczas gdy ich suma nie jest.
-Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \{0,1\}</math> uporządkowany relacją <math>\displaystyle \{(0,0),(1,1)\}</math>. Wtedy zbiory <math>\displaystyle \{0\}</math> oraz <math>\displaystyle \{1\}</math> są łańcuchami, podczas gdy ich suma nie jest.
+Rozważmy zbiór <math>\{0,1\}</math> uporządkowany relacją <math>\{(0,0),(1,1)\}</math>. Wtedy zbiory <math>\{0\}</math> oraz <math>\{1\}</math> są łańcuchami, podczas gdy ich suma nie jest.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.22||
 Czy antyłańcuch może być łańcuchem?
@@ Linia 340: / Linia 334: @@
 </div></div>
-Dla każdego porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, zarówno zbiór jego łańcuchów jak i zbiór jego antyłańcuchów są uporządkowane przez inkluzję. Możemy więc mówić o największym (maksymalnym) ze względu na inkluzję łańcuchu (antyłańcuchu). Łatwo można pokazać, że zawsze istnieje najmniejszy łańcuch i antyłańcuch. Istnienie w każdym posecie maksymalnego łańcucha jest równoważne aksjomatowi wyboru. Tym zagadnieniem zajmujemy się w wykładzie 11.
+Dla każdego porządku <math>(X,\leq)</math>, zarówno zbiór jego łańcuchów jak i zbiór jego antyłańcuchów jest uporządkowany przez inkluzję. Możemy więc mówić o największym (maksymalnym) ze względu na inkluzję łańcuchu (antyłańcuchu). Łatwo można pokazać, że zawsze istnieje najmniejszy łańcuch i antyłańcuch. Istnienie w każdym posecie maksymalnego łańcucha jest równoważne aksjomatowi wyboru. Tym zagadnieniem zajmujemy się w [[Logika i teoria mnogości/Wykład 11: Zbiory dobrze uporządkowane. Lemat Kuratowskiego Zorna i twierdzenie Zermelo, przykłady|Wykładzie 11]].
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.23||
-Podaj przykład porządku w których nie istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch, ani  antyłańcuch.
+Podaj przykład porządku, w których nie istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch ani  antyłańcuch.
 }}
@@ Linia 350: / Linia 344: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \mathcal{P}(2)</math> uporządkowany relacją inkluzji. Wtedy zbiory <math>\displaystyle \{\emptyset\}</math> oraz <math>\displaystyle \{\{1\}, \{0\}\}</math> są różnymi antyłańcuchami maksymalnymi, a więc nie istnieje największy antyłancuch. Podobnie zbiory <math>\displaystyle \{\emptyset,\{0\},\{0,1\}\}</math> oraz <math>\displaystyle \{\emptyset,\{1\},\{0,1\}\}</math> są  różnymi maksymalnymi łańcuchami, więc łańcuch największy również nie istnieje.
+Rozważmy zbiór <math>\mathcal{P}(2)</math> uporządkowany relacją inkluzji. Wtedy zbiory <math>\{\emptyset\}</math> oraz <math>\{\{1\}, \{0\}\}</math> są różnymi antyłańcuchami maksymalnymi, a więc nie istnieje największy antyłańcuch. Podobnie zbiory <math>\{\emptyset,\{0\},\{0,1\}\}</math> oraz <math>\{\emptyset,\{1\},\{0,1\}\}</math> są  różnymi maksymalnymi łańcuchami, więc łańcuch największy również nie istnieje.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.24||
-Kiedy w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch.
+Kiedy w porządku <math>(X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch.
 }}
@@ Linia 361: / Linia 355: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-W porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy gdy porządek ten jest liniowy.
+W porządku <math>(X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy, gdy porządek ten jest liniowy.
 Implikacja w lewą stronę jest oczywista, gdyż porządek liniowy jest w całości łańcuchem, a więc łańcuch ten  jest największy.
-Przypuśćmy teraz, że porządek <math>\displaystyle (X,\leq)</math> nie jest liniowy. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwa nieporównywalne elementy, oznaczmy je przez <math>\displaystyle x,y</math>. Ponieważ zbiory <math>\displaystyle \{x\}</math> oraz <math>\displaystyle \{y\}</math> są łańcuchami to musiałyby być podzbiorami największego antyłańcucha gdyby taki istniał. Oznaczałoby to jednak że w tym łańcuchu znajdują się elementy nieporównywalne, wobec tego taki łańcuch nie istnieje.
+Przypuśćmy teraz, że porządek <math>(X,\leq)</math> nie jest liniowy. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwa nieporównywalne elementy, oznaczmy je przez <math>x,y</math>. Ponieważ zbiory <math>\{x\}</math> oraz <math>\{y\}</math> są łańcuchami, to musiałyby być podzbiorami największego antyłańcucha, gdyby taki istniał. Oznaczałoby to jednak, że w tym łańcuchu znajdują się elementy nieporównywalne, wobec tego taki łańcuch nie istnieje.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.25||
-Kiedy w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji antyłańcuch.
+Kiedy w porządku <math>(X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji antyłańcuch.
 }}
@@ Linia 376: / Linia 370: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-W porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy gdy żadne dwa różne elementy <math>\displaystyle X</math> nie są porównywalne.
+W porządku <math>(X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy, gdy żadne dwa różne elementy <math>X</math> nie są porównywalne.
-Implikacja w lewą stronę jest oczywista. Jeśli <math>\displaystyle \leq = 1_X</math> to cały <math>\displaystyle X</math> jest antyłańcuchem. Ponieważ jest nadzbiorem każdego antyłańcucha to jest największy.
+Implikacja w lewą stronę jest oczywista. Jeśli <math>\leq = 1_X</math>, to cały <math>X</math> jest antyłańcuchem. Ponieważ jest nadzbiorem każdego antyłańcucha, to jest największy.
-Przypuśćmy teraz, że <math>\displaystyle \leq \neq 1_X</math>. Wtedy istnieją elementy porównywalne <math>\displaystyle x,y</math>. Przypuśćmy, że istnieje największy antyłańcuch. Wtedy antyłańcuchy <math>\displaystyle \{x\}</math> oraz <math>\displaystyle \{y\}</math> są jego podzbiorami, co oznacza, że w największym antyłańcuchu znajdują się elementy porównywalne. Wobec tego największy antyłańcuch nie istnieje.
+Przypuśćmy teraz, że <math>\leq \neq 1_X</math>. Wtedy istnieją elementy porównywalne <math>x,y</math>. Przypuśćmy, że istnieje największy antyłańcuch. Wtedy antyłańcuchy <math>\{x\}</math> oraz <math>\{y\}</math> są jego podzbiorami, co oznacza, że w największym antyłańcuchu znajdują się elementy porównywalne. Wobec tego największy antyłańcuch nie istnieje.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.26||
-Czy porządek w którym każdy łańcuch jest skończony musi  być skończony? Czy taki porządek może zawierać łańcuchy o dowolnie dużej skończonej mocy?
+Czy porządek, w którym każdy łańcuch jest skończony, musi  być skończony? Czy taki porządek może zawierać łańcuchy o dowolnie dużej skończonej mocy?
 }}
@@ Linia 391: / Linia 385: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> uporządkowanym relacją identyczności, każdy niepusty łańcuch jest singletonem, a więc jest skończony, podczas gdy cały zbiór jest nieskończony.
+W zbiorze <math>\mathbb{N}</math> uporządkowanym relacją identyczności, każdy niepusty łańcuch jest singletonem, a więc jest skończony, podczas gdy cały zbiór jest nieskończony.
-W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N} ^2</math> rozważmy porządek zdefiniowany następująco
+W zbiorze <math>\mathbb{N} ^2</math> rozważmy porządek zdefiniowany następująco:
-<center><math>\displaystyle (x_1,y_1) \sqsubseteq (x_2,y_2) \Leftrightarrow (x_1+y_1=x_2+y_2 \wedge x_1 \leq x_2).
+<center><math>(x_1,y_1) \sqsubseteq (x_2,y_2) \Leftrightarrow (x_1+y_1=x_2+y_2 \wedge x_1 \leq x_2)</math></center>
-</math></center>
-W tym porządku z każdy element <math>\displaystyle (a,b)</math> jest porównywalny dokładnie z <math>\displaystyle a+b+1</math> elementami, wobec czego nie może istnieć nieskończony łańcuch. Z drugiej strony dla dowolnej liczby <math>\displaystyle n\in \mathbb{N}</math> możemy skonstruować łańcuch <math>\displaystyle \{(a,b)\in \mathbb{N}^2: a+b=n\}</math> który ma dokładnie <math>\displaystyle n+1</math> elementów.
+W tym porządku z każdy element <math>(a,b)</math> jest porównywalny dokładnie z <math>a+b+1</math> elementami, wobec czego nie może istnieć nieskończony łańcuch. Z drugiej strony dla dowolnej liczby <math>n\in \mathbb{N}</math> możemy skonstruować łańcuch <math>\{(a,b)\in \mathbb{N}^2: a+b=n\}</math>, który ma dokładnie <math>n+1</math> elementów.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|1.27||
-Rozważmy zbiór <math>\displaystyle 7=\{0,1,2,3,4,5,6\}</math> uporządkowany relacją podzielności (czyli <math>\displaystyle a|b \Leftrightarrow \exists_{c\in 7} a \cdot c =b</math>). Wypisz wszystkie łańcuchy maksymalne w sensie inkluzji. Wypisz wszystkie antyłańcuchy maksymalne w sensie inkluzji.
+Rozważmy zbiór <math>7=\{0,1,2,3,4,5,6\}</math> uporządkowany relacją podzielności (czyli <math>a|b \Leftrightarrow \exists_{c\in 7} a \cdot c =b</math>). Wypisz wszystkie łańcuchy maksymalne w sensie inkluzji. Wypisz wszystkie antyłańcuchy maksymalne w sensie inkluzji.
 }}
@@ Linia 409: / Linia 402: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Łańcuchy maksymalne
+Łańcuchy maksymalne:
-# <math>\displaystyle \{1,2,4,6,0\}</math>
+# <math>\{1,2,4,6,0\}</math>,
-# <math>\displaystyle \{1,3,6,0\}</math>
+# <math>\{1,3,6,0\}</math>,
-# <math>\displaystyle \{1,5,0\}</math>
+# <math>\{1,5,0\}</math>.
-Antyłańcuchy  maksymalne
+Antyłańcuchy  maksymalne:
-# <math>\displaystyle \{1\}</math>
+# <math>\{1\}</math>,
-# <math>\displaystyle \{0\}</math>
+# <math>\{0\}</math>,
-# <math>\displaystyle \{5,6\}</math>
+# <math>\{5,6\}</math>,
-# <math>\displaystyle \{2,3,5\}</math>
+# <math>\{2,3,5\}</math>,
-# <math>\displaystyle \{4,3,5\}</math>
+# <math>\{4,3,5\}</math>.
 </div></div>
@@ Linia 425: / Linia 418: @@
 ==Zbiory liniowo uporządkowane==
-Porządki liniowe <math>\displaystyle (X,\leq )</math> i <math>\displaystyle (Y,\leq )</math> nazywamy podobnymi
+{{definicja|2.1.||
-gdy istnieje bijekcja <math>\displaystyle f:X \to Y</math> rosnąca czyli taka że jeżeli <math>\displaystyle x \leq y</math> to <math>\displaystyle f(x)
+Porządki liniowe <math>(X,\leq )</math> i <math>(Y,\leq )</math> nazywamy podobnymi,
+gdy istnieje bijekcja <math>f:X \to Y</math> rosnąca, czyli taka, że jeżeli <math>x \leq y</math>, to <math>f(x)
 \leq f(y)</math>.
+}}
+{{cwiczenie|2.2||
-{{cwiczenie|||
+Dla podobieństwa <math>f</math>, jeżeli <math>f(x) \leq f(y)</math>, to <math>x \leq y</math>
-Dla podobieństwa <math>\displaystyle f</math> jeżeli <math>\displaystyle f(x) \leq f(y)</math> to <math>\displaystyle x \leq y</math>
 }}
@@ Linia 437: / Linia 432: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że <math>\displaystyle f(x) \leq f(y)</math> oraz <math>\displaystyle x \nleq y</math>. Ponieważ zbiór <math>\displaystyle X</math> jest uporządkowany liniowo to w takiej sytuacji konieczne jest aby <math>\displaystyle y\leq x</math>. Skoro <math>\displaystyle f</math> jest rosnąca to <math>\displaystyle f(y)\leq f(x)</math>. Wobec tego mamy <math>\displaystyle f(y)=f(x)</math> i skoro <math>\displaystyle f</math> jest iniekcją to <math>\displaystyle x=y</math> co jest sprzeczne z <math>\displaystyle x \nleq y</math>.
+Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że <math>f(x) \leq f(y)</math> oraz <math>x \nleq y</math>. Ponieważ zbiór <math>X</math> jest uporządkowany liniowo, to w takiej sytuacji konieczne jest, aby <math>y\leq x</math>. Skoro <math>f</math> jest rosnąca, to <math>f(y)\leq f(x)</math>. Wobec tego mamy <math>f(y)=f(x)</math> i skoro <math>f</math> jest injekcją to <math>x=y</math>, co jest sprzeczne z <math>x \nleq y</math>.
 </div></div>
-Porządek  <math>\displaystyle (X,\leq )</math> nazywamy gęstym gdy
+{{definicja|2.3.||
-<math>\displaystyle \forall_{x,y\in X} \;\; x<y \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  \exists_{z\in X} \;\; x<z<y</math>
-{{cwiczenie|||
+Porządek  <math>(X,\leq )</math> nazywamy gęstym, gdy
+<math>\forall_{x,y\in X} \;\; x<y  \Rightarrow  \exists_{z\in X} \;\; x<z<y</math>
+}}
+{{cwiczenie|2.4||
 Gęstość jest przenoszona przez podobieństwo.
@@ Linia 451: / Linia 448: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Niech <math>\displaystyle (X,\leq )</math> i <math>\displaystyle (Y,\leq )</math> będą podobnymi porządkami a
+Niech <math>(X,\leq )</math> i <math>(Y,\leq )</math> będą podobnymi porządkami, a <math>f:X \to Y</math> będzie rosnącą bijekcją. Pokażemy, że jeśli <math>(X,\leq )</math> jest gęsty, to również <math>(Y,\leq)</math> jest gęsty.
-<math>\displaystyle f:X \to Y</math> będzie rosnącą bijekcją. Pokażemy, że jeśli <math>\displaystyle (X,\leq )</math> jest gęsty to również <math>\displaystyle (Y,\leq)</math> jest gęsty.
-Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle y_1,y_2\in Y</math> takie, że <math>\displaystyle y_1 < y_2</math>. Skoro <math>\displaystyle f</math> jest bijekcją to istnieją elementy <math>\displaystyle x_1,x_2\in X</math> dla których <math>\displaystyle f(x_1)=y_1</math> oraz <math>\displaystyle f(x_2)=y2</math>. Z poprzedniego ćwiczenia wynika, że <math>\displaystyle x_1 < x_2</math>. Ponieważ <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest gęsty to istnieje element <math>\displaystyle x_3\in X</math> taki, że <math>\displaystyle x_1 < x_3 <x_2</math>, wtedy z monotoniczności i iniektywności <math>\displaystyle f</math> otrzymujemy
+Weźmy dowolne elementy <math>y_1,y_2\in Y</math> takie, że <math>y_1 < y_2</math>. Skoro <math>f</math> jest bijekcją, to istnieją elementy <math>x_1,x_2\in X</math>, dla których <math>f(x_1)=y_1</math> oraz <math>f(x_2)=y2</math>. Z poprzedniego ćwiczenia wynika, że <math>x_1 < x_2</math>. Ponieważ <math>(X,\leq)</math> jest gęsty, to istnieje element <math>x_3\in X</math> taki, że <math>x_1 < x_3 <x_2</math>, wtedy z monotoniczności i injektywności <math>f</math> otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle y_1 = f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)= y_2.
+<center><math>y_1 = f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)= y_2</math></center>
-</math></center>
-Oznacza to, że istnieje element <math>\displaystyle y_3\in Y</math> który leży pomiędzy <math>\displaystyle y_1</math> a <math>\displaystyle y_2</math>. Udowodniliśmy więc, że porządek <math>\displaystyle (Y\leq)</math> jest gęsty.
+Oznacza to, że istnieje element <math>y_3\in Y</math>, który leży pomiędzy <math>y_1</math> a <math>y_2</math>. Udowodniliśmy więc, że porządek <math>(Y\leq)</math> jest gęsty.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|2.5||
-W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> rozważymy dwie relacje porządkujące zdefiniowane następująco
+W zbiorze <math>\mathbb{N}^\mathbb{N}</math> rozważymy dwie relacje porządkujące zdefiniowane następująco:
-<center><math>\displaystyle \aligned f \sqsubseteq_1 g  \Leftrightarrow  \forall_{n \in \mathbb{N}} f(n) \leq g(n),\\
+<center><math>\begin{align} f \sqsubseteq_1 g  \Leftrightarrow  \forall_{n \in \mathbb{N}} f(n) \leq g(n),\\
 f \sqsubseteq_2 g  \Leftrightarrow [f=g \vee \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} (f(n) < g(n)\wedge  \forall_{n<n_0} f(n) =g(n))].
-\endaligned</math></center>
+\end{align}</math></center>
 Sprawdź, czy te porządki są podobne.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Tylko jeden z nich jest gęsty.
+</div></div>
-}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Pokażemy, że porządek <math>\displaystyle \sqsubseteq_1</math> nie jest gęsty, podczas gdy porządek <math>\displaystyle \sqsubseteq_2</math> jest. Wobec faktu, że gęstość jest przenoszona przez podobieństwo będzie to oznaczało, że nie są podobne.
+Pokażemy, że porządek <math>\sqsubseteq_1</math> nie jest gęsty, podczas gdy porządek <math>\sqsubseteq_2</math> jest. Wobec faktu, że gęstość jest przenoszona przez podobieństwo, będzie to oznaczało, że nie są podobne.
-Niech <math>\displaystyle f_0</math> będzie funkcją stale równą 0, a <math>\displaystyle f_1</math> niech będzie zdefiniowana następująco
+Niech <math>f_0</math> będzie funkcją stale równą 0, a <math>f_1</math> niech będzie zdefiniowana następująco:
-<center><math>\displaystyle f_1(x)= \left\{\begin{array} {ll}
+<center><math>f_1(x)= \left\{\begin{array} {ll}
-, & x >0  \\
+, & x >0,  \\
-, & x=0 \\\end{array} \right.
+, & x=0. \\\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-Z definicji funkcji wynika, że <math>\displaystyle f_0 \sqsubseteq_1 f_1</math>. Przypuśćmy teraz, że istnieje funkcja <math>\displaystyle g</math> taka, że <math>\displaystyle f_0 \sqsubseteq_1 g \sqsubseteq_1 f_1</math>. Wtedy, z definicji <math>\displaystyle \sqsubseteq_1</math>, dla każdego <math>\displaystyle n\in \mathbb{N} \setminus\{0\}</math> mamy
+Z definicji funkcji wynika, że <math>f_0 \sqsubseteq_1 f_1</math>. Przypuśćmy teraz, że istnieje funkcja <math>g</math> taka, że <math>f_0 \sqsubseteq_1 g \sqsubseteq_1 f_1</math>. Wtedy, z definicji <math>\sqsubseteq_1</math>, dla każdego <math>n\in \mathbb{N} \setminus\{0\}</math> mamy:
-<center><math>\displaystyle 0=f_0(x) \leq g(x) \leq f_1(x)=0,
+<center><math>0=f_0(x) \leq g(x) \leq f_1(x)=0</math>,</center>
-</math></center>
-a więc <math>\displaystyle g(x)=0</math> dla <math>\displaystyle x\neq 0</math>. Dla <math>\displaystyle x=0</math> otrzymujemy
+a więc <math>g(x)=0</math> dla <math>x\neq 0</math>. Dla <math>x=0</math> otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle 0 = f_0(0) \leq g(0) \leq f_1(0)=1.
+<center><math>0 = f_0(0) \leq g(0) \leq f_1(0)=1</math></center>
-</math></center>
-Ponieważ <math>\displaystyle g(0)\in \mathbb{N}</math> to są tylko dwie możliwości, <math>\displaystyle g(0)=0</math> i wtedy <math>\displaystyle g=f_0</math>, lub <math>\displaystyle g(0)=1</math> i wtedy <math>\displaystyle g=f_1</math>. Wynika stąd, że nie istnieje funkcja która znajduje się pomiędzy <math>\displaystyle f_0</math> a <math>\displaystyle f_1</math> w sensie <math>\displaystyle \sqsubseteq_1</math>, więc ten porządek nie jest gęsty.
+Ponieważ <math>g(0)\in \mathbb{N}</math>, to są tylko dwie możliwości, <math>g(0)=0</math> i wtedy <math>g=f_0</math> lub <math>g(0)=1</math> i wtedy <math>g=f_1</math>. Wynika stąd, że nie istnieje funkcja, która znajduje się pomiędzy <math>f_0</math> a <math>f_1</math> w sensie <math>\sqsubseteq_1</math>, więc ten porządek nie jest gęsty.
-Pokażemy teraz, że <math>\displaystyle \sqsubseteq_2</math> jest gęsty. Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle f_1,f_2\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> takie, że <math>\displaystyle f_1\sqsubseteq_2 f_2</math>. Z definicji <math>\displaystyle \sqsubseteq_2</math> otrzymujemy, że istnieje <math>\displaystyle n_0\in \mathbb{N}</math> takie, że dla każdego <math>\displaystyle n<n_0</math> mamy <math>\displaystyle f_1(n)=f_2(n)</math> oraz <math>\displaystyle f(n_0) < g(n_0)</math>. Zdefiniujmy funkcję <math>\displaystyle g</math> następująco
+Pokażemy teraz, że <math>\sqsubseteq_2</math> jest gęsty. Weźmy dowolne funkcje <math>f_1,f_2\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> takie, że <math>f_1\sqsubseteq_2 f_2</math>. Z definicji <math>\sqsubseteq_2</math> otrzymujemy, że istnieje <math>n_0\in \mathbb{N}</math> takie, że dla każdego <math>n<n_0</math> mamy <math>f_1(n)=f_2(n)</math> oraz <math>f(n_0) < g(n_0)</math>. Zdefiniujmy funkcję <math>g</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle g(x)=\left\{\begin{array} {ll}
+<center><math>g(x)=\left\{\begin{array} {ll}
-f_1(x), & x \neq n_0+1  \\
+f_1(x), & x \neq n_0+1,  \\
-f_1(x)+1, & x=n_0+1 \\\end{array} \right.
+f_1(x)+1, & x=n_0+1. \\\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-Z definicji od razu wynika, że <math>\displaystyle f_1 \sqsubseteq_2 g</math>. Z drugiej strony mamy też <math>\displaystyle g\sqsubseteq_2 f_2</math>, bo dla <math>\displaystyle n<n_0</math> mamy <math>\displaystyle g(x)=f_1(x) = f_2(x)</math> oraz <math>\displaystyle g(x)=f_1(x) < f_2(x)</math>.  Wskazaliśmy więc funkcję <math>\displaystyle g</math> która znajduje się pomiędzy funkcjami <math>\displaystyle f_1, f_2</math> w porządku <math>\displaystyle \sqsubseteq</math>. Funkcja ta różni się od <math>\displaystyle f_1</math> na współrzędnej <math>\displaystyle n_0+1</math> i od <math>\displaystyle f_2</math> na współrzędnej <math>\displaystyle n_0</math>. Wobec dowolności wyboru <math>\displaystyle f_1,f_2</math> porządek <math>\displaystyle \sqsubseteq_2</math> jest gęsty.
+Z definicji od razu wynika, że <math>f_1 \sqsubseteq_2 g</math>. Z drugiej strony mamy też <math>g\sqsubseteq_2 f_2</math>, bo dla <math>n<n_0</math> mamy <math>g(x)=f_1(x) = f_2(x)</math> oraz <math>g(x)=f_1(x) < f_2(x)</math>.  Wskazaliśmy więc funkcję <math>g</math>, która znajduje się pomiędzy funkcjami <math>f_1, f_2</math> w porządku <math>\sqsubseteq</math>. Funkcja ta różni się od <math>f_1</math> na współrzędnej <math>n_0+1</math> i od <math>f_2</math> na współrzędnej <math>n_0</math>. Wobec dowolności wyboru <math>f_1,f_2</math> porządek <math>\sqsubseteq_2</math> jest gęsty.
 </div></div>
-Niech <math>\displaystyle (X,\leq )</math> będzie porządkiem liniowym. Przekrojem
+{{definicja|2.6.||
-Dedekinda w <math>\displaystyle (X,\leq )</math> nazywamy parę
-zbiorów <math>\displaystyle X_1 , X_2 \subset X</math> taką że:
-# <math>\displaystyle X_1 \cup X_2 = X</math>.
-# <math>\displaystyle X_1 \cap X_2 = \emptyset</math>.
-# <math>\displaystyle \forall_{x_1 \in X_1, x_2 \in X_2 } \;\; x_1 < x_2</math>.
-# <math>\displaystyle X_1 \neq \emptyset</math> i <math>\displaystyle X_2 \neq \emptyset</math>.
-Przekrój <math>\displaystyle X_1 , X_2</math> daje skok jeżeli <math>\displaystyle X_1</math> ma
+Niech <math>(X,\leq )</math> będzie porządkiem liniowym. Przekrojem
-element największy i <math>\displaystyle X_2</math> ma element najmniejszy.
+Dedekinda w <math>(X,\leq )</math> nazywamy parę
+zbiorów <math>X_1 , X_2 \subset X</math>, taką że:
+# <math>X_1 \cup X_2 = X</math>.
+# <math>X_1 \cap X_2 = \emptyset</math>.
+# <math>\forall_{x_1 \in X_1, x_2 \in X_2 } \;\; x_1 < x_2</math>.
+# <math>X_1 \neq \emptyset</math> i <math>X_2 \neq \emptyset</math>.
+}}
+{{definicja|2.7.||
-{{cwiczenie|||
+Przekrój <math>X_1 , X_2</math> daje skok, jeżeli <math>X_1</math> ma
+element największy i <math>X_2</math> ma element najmniejszy.
+}}
+{{cwiczenie|2.8||
-Liniowy porządek  <math>\displaystyle (X,\leq )</math> jest gęsty wtedy i tylko wtedy gdy żaden przekrój nie daje
+Liniowy porządek  <math>(X,\leq )</math> jest gęsty wtedy i tylko wtedy, gdy żaden przekrój nie daje
 skoku.
@@ Linia 530: / Linia 525: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Przypuśćmy, że w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje przekrój <math>\displaystyle X_1,X_2</math> który daje skok. Istnieją wtedy różne elementy <math>\displaystyle x_1, x_2</math> takie, że <math>\displaystyle x_1 = \bigvee X_1</math> oraz <math>\displaystyle x_2 =\bigwedge X_2</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle z</math> taki, że <math>\displaystyle x_1 \leq z \leq x_2</math>. <math>\displaystyle z</math> należy do <math>\displaystyle X</math> więc musi należeć do któregoś ze zbiorów przekroju. Jeśli <math>\displaystyle z\in X_1</math> to <math>\displaystyle z\leq x_1</math> i wtedy <math>\displaystyle z=x_1</math>. Jeśli <math>\displaystyle z\in X_2</math> to <math>\displaystyle x_2 \leq z</math> i wtedy <math>\displaystyle z=x_2</math>. Wynika stąd, że nie istnieje element leżący pomiędzy <math>\displaystyle x_1</math> a <math>\displaystyle x_2</math> w porządku <math>\displaystyle \leq</math>, a więc porządek ten nie jest gesty.
+Przypuśćmy, że w porządku <math>(X,\leq)</math> istnieje przekrój <math>X_1,X_2</math>, który daje skok. Istnieją wtedy różne elementy <math>x_1, x_2</math> takie, że <math>x_1 = \bigvee X_1</math> oraz <math>x_2 =\bigwedge X_2</math>. Weźmy dowolny element <math>z</math> taki, że <math>x_1 \leq z \leq x_2</math>. Element <math>z</math> należy do <math>X</math>, więc musi należeć do któregoś ze zbiorów przekroju. Jeśli <math>z\in X_1</math>, to <math>z\leq x_1</math> i wtedy <math>z=x_1</math>. Jeśli <math>z\in X_2</math>, to <math>x_2 \leq z</math> i wtedy <math>z=x_2</math>. Wynika stąd, że nie istnieje element leżący pomiędzy <math>x_1</math> a <math>x_2</math> w porządku <math>\leq</math>, a więc porządek ten nie jest gęsty.
-Przypuśćmy, że  żaden przekrój w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> nie daje skoku. Pokażemy, że ten porządek jest gęsty. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle x_1,x_2 \in X</math> takie, że <math>\displaystyle x_1 < x_2</math>. Niech <math>\displaystyle X_1= \{z\in X: z \leq x_1\}</math> oraz <math>\displaystyle X_2= X \setminus X_1</math>. Z konstrukcji wynika, że zbiory <math>\displaystyle X_1,X_2</math> są przekrojem zbioru <math>\displaystyle X</math>, <math>\displaystyle x_2\in X_2</math>, oraz w zbiorze <math>\displaystyle X_1</math> istnieje element największy (jest nim <math>\displaystyle x_1</math>). Ponieważ przekrój ten nie może dawać skoku to w zbiorze <math>\displaystyle X_2</math> nie może istnieć element najmniejszy. Oznacza to, że w <math>\displaystyle X_2</math> musi istnieć element <math>\displaystyle z</math> taki, że <math>\displaystyle z < x_2</math> ( w przeciwnym przypadku <math>\displaystyle x_2</math> byłby najmniejszy, gdyż <math>\displaystyle X</math> jest uporządkowany liniowo). Ponieważ <math>\displaystyle z\in X_2</math> to również <math>\displaystyle z\neq x_1</math>. Wskazaliśmy więc element <math>\displaystyle z\in X</math> dla którego <math>\displaystyle x_1 < z <x_2</math>. Wobec dowolności wyboru <math>\displaystyle x_1,x_2</math> dowiedliśmy, że porządek <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest gęsty.
+Przypuśćmy, że  żaden przekrój w porządku <math>(X,\leq)</math> nie daje skoku. Pokażemy, że ten porządek jest gęsty. Weźmy dowolne elementy <math>x_1,x_2 \in X</math> takie, że <math>x_1 < x_2</math>. Niech <math>X_1= \{z\in X: z \leq x_1\}</math> oraz <math>X_2= X \setminus X_1</math>. Z konstrukcji wynika, że zbiory <math>X_1,X_2</math> są przekrojem zbioru <math>X</math>, <math>x_2\in X_2</math> oraz w zbiorze <math>X_1</math> istnieje element największy (jest nim <math>x_1</math>). Ponieważ przekrój ten nie może dawać skoku, to w zbiorze <math>X_2</math> nie może istnieć element najmniejszy. Oznacza to, że w <math>X_2</math> musi istnieć element <math>z</math> taki, że <math>z < x_2</math> ( w przeciwnym przypadku <math>x_2</math> byłby najmniejszy, gdyż <math>X</math> jest uporządkowany liniowo). Ponieważ <math>z\in X_2</math>, to również <math>z\neq x_1</math>. Wskazaliśmy więc element <math>z\in X</math>, dla którego <math>x_1 < z <x_2</math>. Wobec dowolności wyboru <math>x_1,x_2</math> dowiedliśmy, że porządek <math>(X,\leq)</math> jest gęsty.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|2.9||
-W zbiorze <math>\displaystyle \{0,1\}^\mathbb{N}</math> rozważymy relację porządkującą zdefiniowaną następująco
+W zbiorze <math>\{0,1\}^\mathbb{N}</math> rozważymy relację porządkującą zdefiniowaną następująco:
-<center><math>\displaystyle \aligned f \sqsubseteq g \Leftrightarrow [f=g \vee \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} (f(n_0) < g(n_0)\wedge  \forall_{n<n_0} f(n) =g(n))].
+<center><math>\begin{align} f \sqsubseteq g \Leftrightarrow [f=g \vee \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} (f(n_0) < g(n_0)\wedge  \forall_{n<n_0} f(n) =g(n))].
-\endaligned</math></center>
+\end{align}</math></center>
 Sprawdź, czy ten porządek jest gęsty.
@@ Linia 548: / Linia 543: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Porządek ten nie jest gęsty. Zdefiniujmy funkcje <math>\displaystyle f_1,f_2</math> następująco
+Porządek ten nie jest gęsty. Zdefiniujmy funkcje <math>f_1,f_2</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle f_1(x)= \left\{\begin{array} {ll}
+<center><math>f_1(x)= \left\{\begin{array} {ll}
 , & x=0; \\
-, & x\neq0. \\\end{array} \right.
+, & x\neq0, \\\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-<center><math>\displaystyle f_2(x)= \left\{\begin{array} {ll}
+<center><math>f_2(x)= \left\{\begin{array} {ll}
 , & x=0; \\
-, & x\neq0, \\\end{array} \right.
+, & x\neq0. \\\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-Wtedy <math>\displaystyle f_1 \sqsubseteq f_2</math> gdyż dla <math>\displaystyle n_0=0</math> mamy <math>\displaystyle f_1(0)=0  < 1 =f_2(0)</math>. Przypuśćmy teraz, że funkcja <math>\displaystyle g\in 2^\mathbb{N}</math> jest taka, że <math>\displaystyle f_1 \sqsubseteq g \sqsubseteq f_2</math>. Rozważmy dwa przypadki. Jeśli <math>\displaystyle g(0)=1</math> to <math>\displaystyle g=f_2</math> gdyż wtedy nie może istnieć <math>\displaystyle n>0</math> dla którego <math>\displaystyle g(n)< f_2(n)</math> (bo <math>\displaystyle f_2(n)=0</math>). Jeśli natomiast <math>\displaystyle g(0)=1</math> to <math>\displaystyle g=f_1</math> gdyż nie może istnieć <math>\displaystyle n>0</math> dla którego <math>\displaystyle f_1(n)< g(n)</math> (bo <math>\displaystyle f_1(n)=1</math>). Wynika stąd, że nie istnieje element <math>\displaystyle g\in 2^\mathbb{N}</math> różny od <math>\displaystyle f_1,f_2</math> taki, że <math>\displaystyle f_1 \sqsubseteq g \sqsubseteq f_2</math>, a więc porządek ten nie jest gęsty.
+Wtedy <math>f_1 \sqsubseteq f_2</math>, gdyż dla <math>n_0=0</math> mamy <math>f_1(0)=0  < 1 =f_2(0)</math>. Przypuśćmy teraz, że funkcja <math>g\in 2^\mathbb{N}</math> jest taka, że <math>f_1 \sqsubseteq g \sqsubseteq f_2</math>. Rozważmy dwa przypadki. Jeśli <math>g(0)=1</math>, to <math>g=f_2</math>, gdyż wtedy nie może istnieć <math>n>0</math>, dla którego <math>g(n)< f_2(n)</math> (bo <math>f_2(n)=0</math>). Jeśli natomiast <math>g(0)=1</math>, to <math>g=f_1</math>, gdyż nie może istnieć <math>n>0</math>, dla którego <math>f_1(n)< g(n)</math> (bo <math>f_1(n)=1</math>). Wynika stąd, że nie istnieje element <math>g\in 2^\mathbb{N}</math> różny od <math>f_1,f_2</math> taki, że <math>f_1 \sqsubseteq g \sqsubseteq f_2</math>, a więc porządek ten nie jest gęsty.
 </div></div>
-Przekrój <math>\displaystyle X_1 , X_2</math> daje lukę  jeżeli <math>\displaystyle X_1</math> nie ma
+{{definicja|2.10.||
-elementu największego i <math>\displaystyle X_2</math> nie ma elementu najmniejszego.
+Przekrój <math>X_1 , X_2</math> daje lukę,  jeżeli <math>X_1</math> nie ma
+elementu największego i <math>X_2</math> nie ma elementu najmniejszego.
+}}
+{{definicja|2.11.||
-Porządek liniowy <math>\displaystyle (X,\leq )</math> nazywamy ciągłym wtedy i tylko wtedy
+Porządek liniowy <math>(X,\leq )</math> nazywamy ciągłym wtedy i tylko wtedy,
 gdy  żaden przekrój nie daje luki.
+}}
+<span id="twierdzenie_2_12">{{twierdzenie|2.12.||
-{{twierdzenie|||
+W porządku ciągłym <math>(X,\leq )</math> każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum.
-W porządku ciągłym <math>\displaystyle (X,\leq )</math> każdy
+}}
-niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum. }}
 {{dowod|||
-Niech <math>\displaystyle A \neq \emptyset</math> będzie zbiorem ograniczonym od góry. Łatwo zauważyć, że
-jeżeli jakieś ograniczenie zbioru <math>\displaystyle A</math> należy do <math>\displaystyle A</math> to jest jego supremum. Załóżmy
+Niech <math>A \neq \emptyset</math> będzie zbiorem ograniczonym od góry. Łatwo zauważyć, że
-zatem, że żadne ograniczenie do <math>\displaystyle A</math> nie należy. Utwórzmy parę zbiorów:
+jeżeli jakieś ograniczenie zbioru <math>A</math> należy do <math>A</math>, to jest jego supremum. Załóżmy
-<math>\displaystyle X_1 = \left\{y\in X: \exists_{x\in A} \;\; y \leq x\right\}</math> oraz
+zatem, że żadne ograniczenie do <math>A</math> nie należy. Utwórzmy parę zbiorów:
-<math>\displaystyle X_2 = \left\{y\in X: \forall_{x\in A} \;\; y >x\right\}</math>.
+<math>X_1 = \left\{y\in X: \exists_{x\in A} \;\; y \leq x\right\}</math> oraz
-Pierwszy <math>\displaystyle X_1</math> jest domknięciem w dół zbioru <math>\displaystyle A</math>, czyli wraz z każdym jego elementem
+<math>X_2 = \left\{y\in X: \forall_{x\in A} \;\; y >x\right\}</math>.
-dołączamy do niego wszystkie mniejsze. Zatem <math>\displaystyle \emptyset \neq A \subset X_1</math>.
+Pierwszy <math>X_1</math> jest domknięciem w dół zbioru <math>A</math>, czyli wraz z każdym jego elementem
-Do <math>\displaystyle X_2 </math> należą wszystkie ograniczenia górne zbioru <math>\displaystyle A</math> więc musi on być niepusty.
+dołączamy do niego wszystkie mniejsze. Zatem <math>\emptyset \neq A \subset X_1</math>.
-Z konstrukcji wynika <math>\displaystyle X_1 \cup X_2 = X</math>.
+Do <math>X_2</math> należą wszystkie ograniczenia górne zbioru <math>A</math> więc musi on być niepusty.
-Korzystając z ciągłości otrzymujemy, że <math>\displaystyle X_1</math> ma element największy lub <math>\displaystyle X_2</math> ma element
+Z konstrukcji wynika <math>X_1 \cup X_2 = X</math>.
-najmniejszy. Gdy <math>\displaystyle X_1</math> posiada element największy <math>\displaystyle b</math> to jest on supremum <math>\displaystyle A</math>. Istotnie,
+Korzystając z ciągłości, otrzymujemy, że <math>X_1</math> ma element największy lub <math>X_2</math> ma element
-element <math>\displaystyle b</math> góruje nad <math>\displaystyle X_1</math> więc tym bardziej nad <math>\displaystyle A</math>. Gdy element <math>\displaystyle b'</math> góruje nad <math>\displaystyle A</math>
+najmniejszy. Gdy <math>X_1</math> posiada element największy <math>b</math>, to jest on supremum <math>A</math>. Istotnie,
-to góruje też nad <math>\displaystyle X_1</math>, zatem jeżeli należy do <math>\displaystyle X_1</math> musi być równy <math>\displaystyle b</math>, gdy zaś
+element <math>b</math> góruje nad <math>X_1</math>, więc tym bardziej nad <math>A</math>. Gdy element <math>b'</math> góruje nad <math>A</math>,
-należy do <math>\displaystyle X_2</math> to <math>\displaystyle b' > b</math>. W drugim przypadku gdy w <math>\displaystyle X_1</math> nie ma elementu
+to góruje też nad <math>X_1</math>, zatem jeżeli należy do <math>X_1</math>, musi być równy <math>b</math>, gdy zaś
-największego,  supremum <math>\displaystyle A</math> jest najmniejszy element  <math>\displaystyle b</math> z <math>\displaystyle X_2</math> . Istotnie, <math>\displaystyle b</math> góruje
+należy do <math>X_2</math>, to <math>b' > b</math>. W drugim przypadku, gdy w <math>X_1</math> nie ma elementu
-nad <math>\displaystyle A</math>. Jeżeli jakiś <math>\displaystyle b'</math> góruje nad <math>\displaystyle A</math> to również nad <math>\displaystyle X_1</math>. <math>\displaystyle b'</math> nie może
+największego,  supremum <math>A</math> jest najmniejszy element  <math>b</math> z <math>X_2</math> . Istotnie, <math>b</math> góruje
-należeć do <math>\displaystyle X_1</math> bo w <math>\displaystyle X_1</math> nie ma największego. Należy więc do <math>\displaystyle X_2</math>, zatem <math>\displaystyle b \leq
+nad <math>A</math>. Jeżeli jakiś <math>b'</math> góruje nad <math>A</math>, to również nad <math>X_1</math>. <math>b'</math> nie może
-b '</math>. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że możliwe jest aby zarówno <math>\displaystyle X_1</math> miał
+należeć do <math>X_1</math>, bo w <math>X_1</math> nie ma największego. Należy więc do <math>X_2</math>, zatem <math>b \leq
-element największy jak i <math>\displaystyle X_2</math> miał element najmniejszy. Wtedy supremum jest ten pochodzący z
+b '</math>. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że możliwe jest, aby zarówno <math>X_1</math> miał
-<math>\displaystyle X_1</math>.
+element największy, jak i <math>X_2</math> miał element najmniejszy. Wtedy supremum jest ten pochodzący z
+<math>X_1</math>.
 }}
-{{twierdzenie|||
+<span id="twierdzenie_2_13">{{twierdzenie|2.13.||
-W porządek liniowym <math>\displaystyle (X,\leq )</math> jeżeli każdy niepusty zbiór
-ograniczony od góry ma supremum to porządek jest ciągły. }}
+W porządku liniowym <math>(X,\leq )</math>, jeżeli każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum, to porządek jest ciągły.
+}}</span>
 {{dowod|||
-Weźmy przekrój Dedekinda <math>\displaystyle X_1 , X_2 \subset X</math>. <math>\displaystyle X_1</math> jest ograniczony od góry przez
-elementy z <math>\displaystyle X_2</math>. <math>\displaystyle X_1</math> ma więc supremum <math>\displaystyle a</math>. Jeżeli <math>\displaystyle a\in X_1</math> to <math>\displaystyle X_1</math> ma element
+Weźmy przekrój Dedekinda <math>X_1 , X_2 \subset X</math>. <math>X_1</math> jest ograniczony od góry przez
-największy. W przeciwnym przypadku <math>\displaystyle a \in X_2</math>.
+elementy z <math>X_2</math>. <math>X_1</math>, ma więc supremum <math>a</math>. Jeżeli <math>a\in X_1</math>, to <math>X_1</math> ma element
-Gdyby <math>\displaystyle a > x_2</math> dla pewnego <math>\displaystyle x_2 \in X_2</math> to zbiór <math>\displaystyle X_1</math> miałby mniejsze
+największy. W przeciwnym przypadku <math>a \in X_2</math>.
-ograniczenie górne niż <math>\displaystyle a</math>. To jest niemożliwe, musi więc być <math>\displaystyle a \leq  x_2</math> dla
+Gdyby <math>a > x_2</math> dla pewnego <math>x_2 \in X_2</math>, to zbiór <math>X_1</math> miałby mniejsze
-każdego <math>\displaystyle x_2 \in X_2</math>. Zatem <math>\displaystyle a</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle X_2</math>.
+ograniczenie górne niż <math>a</math>. To jest niemożliwe, musi więc być <math>a \leq  x_2</math> dla
+każdego <math>x_2 \in X_2</math>. Zatem <math>a</math> jest najmniejszy w <math>X_2</math>.
 }}
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|2.14||
-W porządku liniowym <math>\displaystyle (X,\leq )</math> każdy niepusty zbiór ograniczony od dołu ma
-infimum wtedy i tylko wtedy gdy porządek jest ciągły.
-Odwróć porządek w <math>\displaystyle X</math> i zastosuj twierdzenia [[##thm:ciaglosc|Uzupelnic thm:ciaglosc|]] i
+W porządku liniowym <math>(X,\leq )</math> każdy niepusty zbiór ograniczony od dołu ma
-[[##thm:ciaglosc2|Uzupelnic thm:ciaglosc2|]]
+infimum wtedy i tylko wtedy, gdy porządek jest ciągły.
 }}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Odwróć porządek w <math>X</math> i zastosuj Twierdzenia 2.12 i 2.13 (patrz [[#twierdzenie_2_12|Twierdzenie 2.12.]] i [[#twierdzenie_2_13|Twierdzenie 2.13.]]) )
+</div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|2.15.||
 Udowodnij, że ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo.
-Niech <math>\displaystyle f: X \rightarrow Y</math> będzie podobieństwem.
+}}
-Weź przekrój Dedekinda <math>\displaystyle ( Y_1 , Y_2 )</math> w <math>\displaystyle Y</math>. Pokaż, że przeciwobrazy
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<math>\displaystyle \left( \overrightarrow{f}^{-1}  (Y_1) , \overrightarrow{f}^{-1}  (Y_2) \right)</math> tworzą
+Niech <math>f: X \rightarrow Y</math> będzie podobieństwem.
+Weź przekrój Dedekinda <math>( Y_1 , Y_2 )</math> w <math>Y</math>. Pokaż, że przeciwobrazy
+<math>\left( \overrightarrow{f}^{-1}  (Y_1) , \overrightarrow{f}^{-1}  (Y_2) \right)</math> tworzą
 przekrój.
+</div></div>
-}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Niech <math>\displaystyle (X,\leq_X)</math> oraz <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math> będą podobnymi porządkami, takimi, że <math>\displaystyle (X,\leq_X)</math> jest porządkiem ciągłym. Pokażemy, że <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math> jest ciągły. Niech <math>\displaystyle f:X\rightarrow Y</math> będzie rosnącą bijekcją. Weźmy dowolny przekrój <math>\displaystyle Y_1,Y_2</math> zbioru <math>\displaystyle Y</math>. Rozważmy zbiory <math>\displaystyle \vec{f}^{-1}(Y_1), \vec{f}^{-1}(Y_2)</math>, oznaczmy je przez <math>\displaystyle X_1,X_2</math>. Pokażemy że tworzą one przekrój zbioru <math>\displaystyle X</math>. Z własności przeciwobrazu otrzymujemy natychmiast <math>\displaystyle X_1\cup X_2= X</math> oraz <math>\displaystyle X_1 \cap X_2 = \emptyset</math>. Z suriektywności funkcji <math>\displaystyle f</math> oraz z faktu, że zbiory <math>\displaystyle Y_1,Y_2</math> są niepuste otrzymujemy, że zbiory <math>\displaystyle X_1, X_2</math> też są niepuste. Weźmy teraz dowolny element <math>\displaystyle x_1\in X_1</math> oraz <math>\displaystyle x_2\in X_2</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle x_1 \leq_X x_2</math>. Przypuśćmy, że tak nie jest. Wtedy <math>\displaystyle x_1 >_X x_2</math> i ponieważ funkcja <math>\displaystyle f</math> jest iniektywna i rosnąca to otrzymamy <math>\displaystyle f(x_1) >_Y f(x_2)</math>. Otrzymaliśmy sprzeczność, gdyż <math>\displaystyle f(x_1) \in Y_1</math> i <math>\displaystyle f(x_2) \in Y_2</math> a zbiory <math>\displaystyle Y_1,Y_2</math> są przekrojem <math>\displaystyle Y</math>. Wobec tego konieczne jest aby <math>\displaystyle x_1 \leq x_2</math>. Dowiedliśmy więc, że zbiory <math>\displaystyle X_1,X_2</math> są przekrojem <math>\displaystyle X</math>.
+Niech <math>(X,\leq_X)</math> oraz <math>(Y,\leq_Y)</math> będą podobnymi porządkami, takimi że <math>(X,\leq_X)</math> jest porządkiem ciągłym. Pokażemy, że <math>(Y,\leq_Y)</math> jest ciągły. Niech <math>f:X\rightarrow Y</math> będzie rosnącą bijekcją. Weźmy dowolny przekrój <math>Y_1,Y_2</math> zbioru <math>Y</math>. Rozważmy zbiory <math>\vec{f}^{-1}(Y_1), \vec{f}^{-1}(Y_2)</math>, oznaczmy je przez <math>X_1,X_2</math>. Pokażemy że tworzą one przekrój zbioru <math>X</math>. Z własności przeciwobrazu otrzymujemy natychmiast <math>X_1\cup X_2= X</math> oraz <math>X_1 \cap X_2 = \emptyset</math>. Z suriektywności funkcji <math>f</math> oraz z faktu, że zbiory <math>Y_1,Y_2</math> są niepuste otrzymujemy, że zbiory <math>X_1, X_2</math> też są niepuste. Weźmy teraz dowolny element <math>x_1\in X_1</math> oraz <math>x_2\in X_2</math>. Pokażemy, że <math>x_1 \leq_X x_2</math>. Przypuśćmy, że tak nie jest. Wtedy <math>x_1 >_X x_2</math> i ponieważ funkcja <math>f</math> jest injektywna i rosnąca, to otrzymamy <math>f(x_1) >_Y f(x_2)</math>. Otrzymaliśmy sprzeczność, gdyż <math>f(x_1) \in Y_1</math> i <math>f(x_2) \in Y_2</math>, a zbiory <math>Y_1,Y_2</math> są przekrojem <math>Y</math>. Wobec tego konieczne jest, aby <math>x_1 \leq x_2</math>. Dowiedliśmy więc, że zbiory <math>X_1,X_2</math> są przekrojem <math>X</math>.
-Ponieważ <math>\displaystyle X</math> jest ciągły to w <math>\displaystyle X_1</math> jest element największy lub w <math>\displaystyle X_2</math> element najmniejszy. Zajmiemy się najpierw pierwszym przypadkiem. Niech <math>\displaystyle x_1</math> będzie elementem największym w <math>\displaystyle X_1</math> pokażemy, że <math>\displaystyle f(x_1)</math> jest największy w <math>\displaystyle Y_1</math>. Weźmy dowolny element  <math>\displaystyle y\in Y_1</math>, wtedy ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest bijekcją to istnieje <math>\displaystyle z\in X</math> taki, że <math>\displaystyle f(z)=y</math>. Ponieważ <math>\displaystyle y\in Y_1</math> to <math>\displaystyle z\in X_1</math>. Skoro <math>\displaystyle x_1</math> jest największy w <math>\displaystyle X_1</math> to w szczególności <math>\displaystyle z \leq_X x_1</math> i z faktu, że funkcja <math>\displaystyle f</math> jest rosnąca otrzymujemy <math>\displaystyle f(z)\leq_y f(x_1)</math>. Wobec tego <math>\displaystyle f(x_1)</math> jest największym elementem <math>\displaystyle Y_1</math>. Drugi przypadek jest analogiczny. Wynika stąd że w <math>\displaystyle Y_1</math> jest element największy albo w <math>\displaystyle Y_2</math> jest element najmniejszy. Oznacza to, że przekrój <math>\displaystyle Y_1,Y_2</math> nie daje luki. Wobec dowolności wyboru przekroju <math>\displaystyle Y_1,Y_2</math>, udowodniliśmy, że żaden przekrój nie daje luki, a więc że <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math> jest ciągły.
+Ponieważ <math>X</math> jest ciągły, to w <math>X_1</math> jest element największy lub w <math>X_2</math> element najmniejszy. Zajmiemy się najpierw pierwszym przypadkiem. Niech <math>x_1</math> będzie elementem największym w <math>X_1</math>, pokażemy, że <math>f(x_1)</math> jest największy w <math>Y_1</math>. Weźmy dowolny element  <math>y\in Y_1</math>, wtedy ponieważ <math>f</math> jest bijekcją to istnieje <math>z\in X</math> taki, że <math>f(z)=y</math>. Ponieważ <math>y\in Y_1</math>, to <math>z\in X_1</math>. Skoro <math>x_1</math> jest największy w <math>X_1</math>, to w szczególności <math>z \leq_X x_1</math> i z faktu, że funkcja <math>f</math> jest rosnąca otrzymujemy <math>f(z)\leq_y f(x_1)</math>. Wobec tego <math>f(x_1)</math> jest największym elementem <math>Y_1</math>. Drugi przypadek jest analogiczny. Wynika stąd, że w <math>Y_1</math> jest element największy albo w <math>Y_2</math> jest element najmniejszy. Oznacza to, że przekrój <math>Y_1,Y_2</math> nie daje luki. Wobec dowolności wyboru przekroju <math>Y_1,Y_2</math> udowodniliśmy, że żaden przekrój nie daje luki, a więc że <math>(Y,\leq_Y)</math> jest ciągły.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|2.16||
-Pokaż, że zbiór <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> liczb naturalnych jest ciągły.
-: Użyj warunku z twierdzenia [[##thm:ciaglosc2|Uzupelnic thm:ciaglosc2|]] lub zasady minimum.
+Pokaż, że zbiór <math>\mathbb{N}</math> liczb naturalnych jest ciągły.
 }}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Użyj warunku z Twierdzenia 2.13 (patrz [[#twierdzenie_2_13|Twierdzenie 2.13.]]) lub zasady minimum (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 7: Konstrukcja von Neumanna liczb naturalnych, twierdzenie o indukcji, zasady minimum, maksimum, definiowanie przez indukcje#twierdzenie_5_2|zasada minimum]]).
+</div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Weźmy dowolny przekrój liczb naturalnych <math>\displaystyle N_1,N_2</math>. Zbiór <math>\displaystyle N_2</math> jest niepusty więc w myśl zasady minimum ma element najmniejszy. Wobec tego przekrój ten nie daje luki. Wobec dowolności wyboru przekroju otrzymujemy, że żaden przekrój nie daje luki, a więc porządek jest ciągły.
+Weźmy dowolny przekrój liczb naturalnych <math>N_1,N_2</math>. Zbiór <math>N_2</math> jest niepusty, więc w myśl zasady minimum ma element najmniejszy. Wobec tego przekrój ten nie daje luki. Wobec dowolności wyboru przekroju otrzymujemy, że żaden przekrój nie daje luki, a więc porządek jest ciągły.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+<span id="cwiczenie_2_17">{{cwiczenie|2.17||
-Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych <math>\displaystyle A,B\in \mathbb R</math> takich, że <math>\displaystyle A<B</math> istnieje liczba wymierna <math>\displaystyle q\in \mathbb{Q}</math> taka, że <math>\displaystyle A\leq q \leq B</math>.
+Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych <math>A,B\in \mathbb R</math> takich, że <math>A<B</math> istnieje liczba wymierna <math>q\in \mathbb{Q}</math> taka, że <math>A\leq q \leq B</math>.
-}}
+}}</span>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Weźmy dowolne liczby rzeczywiste <math>\displaystyle A,B \in \mathbb R</math> dla których <math>\displaystyle A<B</math>. Niech <math>\displaystyle a, b\in \mathbb{Q}^\mathbb{N}</math> będą ciągami Cauchy'ego wyznaczającymi odpowiednio liczby <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math>. Z definicji mniejszości <math>\displaystyle A<B</math> oznacza dokładnie, że
+Weźmy dowolne liczby rzeczywiste <math>A,B \in \mathbb R</math>, dla których <math>A<B</math>. Niech <math>a, b\in \mathbb{Q}^\mathbb{N}</math> będą ciągami Cauchy'ego wyznaczającymi odpowiednio liczby <math>A</math> i <math>B</math>. Z definicji mniejszości <math>A<B</math> oznacza dokładnie, że:
-<center><math>\displaystyle \exists_{\varepsilon: \varepsilon \in \mathbb{Q} \wedge \varepsilon >0} \exists_{n_0\in \mathbb{N}} \forall_{k: k\in \mathbb{N} \wedge k \geq n_0} a_k+\varepsilon < b_k.
+<center><math>\exists_{\varepsilon: \varepsilon \in \mathbb{Q} \wedge \varepsilon >0} \exists_{n_0\in \mathbb{N}} \forall_{k: k\in \mathbb{N} \wedge k \geq n_0} a_k+\varepsilon < b_k</math></center>
-</math></center>
-Niech <math>\displaystyle \varepsilon_0</math> oraz <math>\displaystyle n_0</math> będą liczbami, o których istnieniu  mówi powyższa formuła. Ponieważ <math>\displaystyle a,b</math> są ciągami Cauchy'ego to dla <math>\displaystyle \varepsilon_1= \frac{\varepsilon_0}{4}</math> można dobrać <math>\displaystyle m_0</math> takie, że dla dowolnych liczb <math>\displaystyle k,l \geq m_0</math> będziemy mieli <math>\displaystyle |a_k -a_l| < \varepsilon_1</math> oraz <math>\displaystyle |b_k -b_l| < \varepsilon_1</math>. Niech teraz <math>\displaystyle N_0</math> będzie większą z liczb <math>\displaystyle n_0</math> i <math>\displaystyle m_0</math>. Pokażemy, że liczba <math>\displaystyle a_{N_0}+2 \varepsilon_1</math> jest szukaną liczbą <math>\displaystyle q</math>.
+Niech <math>\varepsilon_0</math> oraz <math>n_0</math> będą liczbami, o których istnieniu  mówi powyższa formuła. Ponieważ <math>a,b</math> są ciągami Cauchy'ego, to dla <math>\varepsilon_1= \frac{\varepsilon_0}{4}</math> można dobrać <math>m_0</math> takie, że dla dowolnych liczb <math>k,l \geq m_0</math> będziemy mieli <math>|a_k -a_l| < \varepsilon_1</math> oraz <math>|b_k -b_l| < \varepsilon_1</math>. Niech teraz <math>N_0</math> będzie większą z liczb <math>n_0</math> i <math>m_0</math>. Pokażemy, że liczba <math>a_{N_0}+2 \varepsilon_1</math> jest szukaną liczbą <math>q</math>.
-Zaczniemy od pokazania, że <math>\displaystyle a_{N_0}+2 \varepsilon_1 < B</math>. Wiemy, że
+Zaczniemy od pokazania, że <math>a_{N_0}+2 \varepsilon_1 < B</math>. Wiemy, że:
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
-a_{N_0}+\varepsilon_0 < b_{N_0}
+a_{N_0}+\varepsilon_0 < b_{N_0} \quad \mbox{(2.1)}
 </math></center>
-oraz dla każdego <math>\displaystyle k \geq N_0</math> mamy
+oraz dla każdego <math>k \geq N_0</math> mamy:
-<center><math>\displaystyle |b_{N_0} - b_k|<\frac{\varepsilon_0}{4}.
+<center><math>|b_{N_0} - b_k|<\frac{\varepsilon_0}{4}</math></center>
-</math></center>
-Z powyższej nierówności otrzymujemy
+Z powyższej nierówności otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle b_{N_0} - \frac{\varepsilon_0}{4}< b_k.
+<center><math>b_{N_0} - \frac{\varepsilon_0}{4}< b_k</math>,</center>
-</math></center>
-wobec czego z ostatniej równości i z [[##eq:rown1|Uzupelnic eq:rown1|]] otrzymujemy
+wobec czego z ostatniej równości i z 2.1 otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle a_{N_0}+\frac{3 \varepsilon_0}{4} < b_k
+<center><math>a_{N_0}+\frac{3 \varepsilon_0}{4} < b_k</math>,</center>
-</math></center>
-skąd wynika, że <math>\displaystyle a_{N_0}+2 \varepsilon_1<B</math>.
+skąd wynika, że <math>a_{N_0}+2 \varepsilon_1<B</math>.
-Pokażemy teraz, że <math>\displaystyle a_{N_0}+2 \varepsilon_1 > A</math>. Wiemy, że dla każdego <math>\displaystyle k\geq N_0</math> mamy
+Pokażemy teraz, że <math>a_{N_0}+2 \varepsilon_1 > A</math>. Wiemy, że dla każdego <math>k\geq N_0</math> mamy:
-<center><math>\displaystyle |a_{N_0} - a_k|<\frac{\varepsilon_0}{4}.
+<center><math>|a_{N_0} - a_k|<\frac{\varepsilon_0}{4}</math></center>
-</math></center>
-Oznacza to, że
+Oznacza to, że:
-<center><math>\displaystyle a_k< a_{N_0} + \frac{\varepsilon_0}{4},
+<center><math>a_k< a_{N_0} + \frac{\varepsilon_0}{4}</math>,</center>
-</math></center>
-skąd otrzymujemy
+skąd otrzymujemy:
-<center><math>\displaystyle a_k +\frac{\varepsilon_0}{4} < a_{N_0} +\frac{\varepsilon_0} {2}.
+<center><math>a_k +\frac{\varepsilon_0}{4} < a_{N_0} +\frac{\varepsilon_0} {2}</math></center>
-</math></center>
-Ponieważ powyższa równość jest prawdziwa dla każdego <math>\displaystyle k \geq N_0</math> to otrzymujemy <math>\displaystyle A<a_{N_0} +\frac{\varepsilon_0} {2} =a_{N_0} +2\varepsilon_1</math>.
+Ponieważ powyższa równość jest prawdziwa dla każdego <math>k \geq N_0</math>, to otrzymujemy <math>A<a_{N_0} +\frac{\varepsilon_0} {2} =a_{N_0} +2\varepsilon_1</math>.
 </div></div>
-{{cwiczenie|||
+<span id="cwiczenie_2_18">{{cwiczenie|2.18||
-Pokaż, że zbiór <math>\displaystyle \mathbb{Q}</math> nie jest ciągły.
-Do tego celu przeanalizuj przekrój Dedekinda <math>\displaystyle (X_1 , X_2)</math> gdzie <math>\displaystyle X_1 =
-\left\{x\in \mathbb{Q}: x\leq\rho\right\}</math> gdzie <math>\displaystyle \rho</math> jest ustaloną liczbą niewymierną, oraz <math>\displaystyle X_2 = \mathbb{Q} \setminus X_1</math>.
-}}
+Pokaż, że zbiór <math>\mathbb{Q}</math> nie jest ciągły.
+}}</span>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Do tego celu przeanalizuj przekrój Dedekinda <math>(X_1 , X_2)</math>, gdzie <math>X_1 =
+\left\{x\in \mathbb{Q}: x\leq\rho\right\}</math> gdzie <math>\rho</math> jest ustaloną liczbą niewymierną oraz <math>X_2 = \mathbb{Q} \setminus X_1</math>.
+</div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Niech <math>\displaystyle \rho</math> będzie ustaloną liczbą niewymierną. Istnienie takich liczb wynika z twierdzenia Cantora.
+Niech <math>\rho</math> będzie ustaloną liczbą niewymierną. Istnienie takich liczb wynika z twierdzenia Cantora.
-Zdefiniujmy zbiór <math>\displaystyle X_1</math> następująco
+Zdefiniujmy zbiór <math>X_1</math> następująco:
-<center><math>\displaystyle X_1 =\{x\in \mathbb{Q}: x \leq \rho\}
+<center><math>X_1 =\{x\in \mathbb{Q}: x \leq \rho\}
 </math></center>
-oraz zbiór <math>\displaystyle X_2=\mathbb{Q} \setminus X_1</math>. Z konstrukcji łatwo wynika, że zbiory <math>\displaystyle X_1,X_2</math> tworzą przekrój zbioru <math>\displaystyle (\mathbb{Q},\leq)</math>. Pokażemy, że taki przekrój daje lukę.
+oraz zbiór <math>X_2=\mathbb{Q} \setminus X_1</math>. Z konstrukcji łatwo wynika, że zbiory <math>X_1,X_2</math> tworzą przekrój zbioru <math>(\mathbb{Q},\leq)</math>. Pokażemy, że taki przekrój daje lukę.
-Przypuśćmy, że w zbiorze <math>\displaystyle X_1</math> istnieje element największy oznaczmy, go przez <math>\displaystyle x_0</math>. Rozpatrzymy zbiór <math>\displaystyle Y_1=\{x \in \mathbb R: x \leq \rho\}</math>. W zbiorze <math>\displaystyle Y_1</math> elementem największym jest <math>\displaystyle \rho</math>. Ponieważ <math>\displaystyle X_1 \subset Y_1</math> to <math>\displaystyle x_0 \leq \rho</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \rho</math> jest niewymierne to równość jest wykluczona, czyli <math>\displaystyle x_0 < \rho</math>. Wtedy jednak z ćwiczenia [[##ex:QgesteWR|Uzupelnic ex:QgesteWR|]] otrzymujemy, że istnieje <math>\displaystyle z\in \mathbb{Q}</math> takie, że <math>\displaystyle x_0 < z <\rho</math>. Taki element <math>\displaystyle z</math> musi należeć do <math>\displaystyle X_1</math> co przeczy temu, że <math>\displaystyle x_0</math> jest największy w <math>\displaystyle X_1</math>. Wobec tego w zbiorze <math>\displaystyle X_1</math> nie ma elementu największego.
+Przypuśćmy, że w zbiorze <math>X_1</math> istnieje element największy, oznaczmy go przez <math>x_0</math>. Rozpatrzymy zbiór <math>Y_1=\{x \in \mathbb R: x \leq \rho\}</math>. W zbiorze <math>Y_1</math> elementem największym jest <math>\rho</math>. Ponieważ <math>X_1 \subset Y_1</math>, to <math>x_0 \leq \rho</math>. Ponieważ <math>\rho</math> jest niewymierne, to równość jest wykluczona, czyli <math>x_0 < \rho</math>. Wtedy jednak z ćwiczenia 2.17 (patrz [[#cwiczenie_2_17|ćwiczenie 2.17.]]) otrzymujemy, że istnieje <math>z\in \mathbb{Q}</math> takie, że <math>x_0 < z <\rho</math>. Taki element <math>z</math> musi należeć do <math>X_1</math>, co przeczy temu, że <math>x_0</math> jest największy w <math>X_1</math>. Wobec tego w zbiorze <math>X_1</math> nie ma elementu największego.
-Analogiczny dowód faktu, że w <math>\displaystyle X_2</math> nie ma elementu najmniejszego pomijajmy (należy rozważyć zbiór <math>\displaystyle Y_2= \{x \in \mathbb R: \rho \leq x\}</math>).
+Analogiczny dowód faktu, że w <math>X_2</math> nie ma elementu najmniejszego pomijajmy (należy rozważyć zbiór <math>Y_2= \{x \in \mathbb R: \rho \leq x\}</math>).
-Wobec tego skonstruowany przekrój <math>\displaystyle X_1,X_2</math> daje lukę, a więc <math>\displaystyle (\mathbb{Q},\leq)</math> nie jest ciągły.
+Wobec tego skonstruowany przekrój <math>X_1,X_2</math> daje lukę, a więc <math>(\mathbb{Q},\leq)</math> nie jest ciągły.
 </div></div>
-{{twierdzenie|||
+<span id="twierdzenie_2_19">{{twierdzenie|2.19.||
-<math>\displaystyle \mathbb{R}</math> jest ciągła. }}
+<math>\mathbb{R}</math> jest ciągła.
+}}</span>
 {{dowod|||
-Przed przystąpieniem do dowodu przejrzyj dowód twierdzenia Cantora 2.9 z wykładu 9 o
-nieprzeliczalności <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>.
+Przed przystąpieniem do dowodu przejrzyj dowód twierdzenia Cantora 2.9 z wykładu 9  o
-Niech <math>\displaystyle (X_1 , X_2)</math> będzie przekrojem w <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>. Zbiory <math>\displaystyle X_1 , X_2</math> są niepuste.
+nieprzeliczalności <math>\mathbb{R}</math> (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 9: Teoria mocy twierdzenie Cantora-Bernsteina, twierdzenie Cantora. Zbiory przeliczalne, zbiory mocy kontinuum#twierdzenie_2_9|Wykład 9, Twierdzenie Cantora]]).
-Wybierzmy dwie liczby wymierne <math>\displaystyle x_0</math> w <math>\displaystyle X_1</math> i <math>\displaystyle y_0</math> w <math>\displaystyle X_2</math>. (Sprawdź jako
+Niech <math>(X_1 , X_2)</math> będzie przekrojem w <math>\mathbb{R}</math>. Zbiory <math>X_1 , X_2</math> są niepuste.
+Wybierzmy dwie liczby wymierne <math>x_0</math> w <math>X_1</math> i <math>y_0</math> w <math>X_2</math>. (Sprawdź jako
 ćwiczenie, że z każdego przekroju da się wybrać liczby wymierne).
-Skonstruujmy dwa ciągi <math>\displaystyle x: \mathbb{N} \rightarrow X_1</math> oraz  <math>\displaystyle y: \mathbb{N} \rightarrow
+Skonstruujmy dwa ciągi <math>x: \mathbb{N} \rightarrow X_1</math> oraz  <math>y: \mathbb{N} \rightarrow
-X_2</math>  zdefiniowane indukcyjnie. <math>\displaystyle x_0, y_0</math> są zadane.
+X_2</math>  zdefiniowane indukcyjnie. <math>x_0, y_0</math> są zadane.
-<center><math>\displaystyle x_{i+1} = \left\{
+<center><math>x_{i+1} = \left\{
 \begin{array} {ll}
 \frac{x_i + y_i}{2}, & \hbox{gdy } \frac{x_i + y_i}{2} \in X_1 ;\\
@@ Linia 753: / Linia 749: @@
 y_i , & \hbox{gdy }  \frac{x_i + y_i}{2} \notin X_2.
 \end{array}
-\right.
+\right.</math></center>
-</math></center>
-Jako ćwiczenie podamy sprawdzenie następujących własności ciągów <math>\displaystyle x_i</math> i <math>\displaystyle y_i</math>.
+Jako ćwiczenie podamy sprawdzenie następujących własności ciągów <math>x_i</math> i <math>y_i</math>:
-# ciąg <math>\displaystyle x</math> jest słabo rosnący czyli <math>\displaystyle x_i \leq x_{i+1}</math>.
+# ciąg <math>x</math> jest słabo rosnący czyli <math>x_i \leq x_{i+1}</math>,
-# ciąg <math>\displaystyle y</math> jest słabo malejący czyli <math>\displaystyle y_i \geq y_{i+1}</math>.
+# ciąg <math>y</math> jest słabo malejący czyli <math>y_i \geq y_{i+1}</math>,
-# <math>\displaystyle y_i - x_i = \frac{y_0 - x_0}{2^i}</math>.
+# <math>y_i - x_i = \frac{y_0 - x_0}{2^i}</math>,
-# <math>\displaystyle  | x_{i+1} - x_i |  \leq \frac{y_0 - x_0}{2^{i+1}}</math>.
+# <math>| x_{i+1} - x_i |  \leq \frac{y_0 - x_0}{2^{i+1}}</math>,
-# <math>\displaystyle  | y_{i+1} - y_i |  \leq \frac{y_0 - x_0}{2^{i+1}}</math>.
+# <math>| y_{i+1} - y_i |  \leq \frac{y_0 - x_0}{2^{i+1}}</math>.
-Własności te implikują fakt, że zarówno <math>\displaystyle x_i</math> jak i <math>\displaystyle  y_i</math> są ciągami Cauchyego jak i
+Własności te implikują fakt, że zarówno <math>x_i</math> jak i <math>y_i</math> są ciągami Cauchy'ego, jak i
 to, że są równoważne w sensie definicji liczb rzeczywistych. Zatem istnieje liczba
-rzeczywista <math>\displaystyle G</math> zadana jednocześnie przez aproksymacje <math>\displaystyle x</math> i <math>\displaystyle y</math> czyli
+rzeczywista <math>G</math> zadana jednocześnie przez aproksymacje <math>x</math> i <math>y</math>, czyli
-<math>\displaystyle G= [x]_{\simeq} = [y]_\simeq</math>. Gdy <math>\displaystyle G\in X_1</math> to <math>\displaystyle X_1</math> ma element największy. W
+<math>G= [x]_{\simeq} = [y]_\simeq</math>. Gdy <math>G\in X_1</math>, to <math>X_1</math> ma element największy. W
-przeciwnym wypadku <math>\displaystyle G\in X_2</math> i wtedy <math>\displaystyle X_2</math> ma element najmniejszy.
+przeciwnym wypadku <math>G\in X_2</math> i wtedy <math>X_2</math> ma element najmniejszy.
 }}
-{{cwiczenie|||
+{{cwiczenie|2.20||
-Udowodnij, że porządki <math>\displaystyle (\mathbb R, \leq)</math> i <math>\displaystyle (\mathbb R\setminus \mathbb{Q}, \leq)</math> nie są podobne.
+Udowodnij, że porządki <math>(\mathbb R, \leq)</math> i <math>(\mathbb R\setminus \mathbb{Q}, \leq)</math> nie są podobne.
 }}
@@ Linia 778: / Linia 773: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Wiemy, że porządek <math>\displaystyle (\mathbb R, \leq)</math> jest ciągły. Analogiczne rozumowanie do rozwiązania zadania [[##Qnieciagly|Uzupelnic Qnieciagly|]] prowadzi do udowodnienia nieciągłości <math>\displaystyle (\mathbb R\setminus \mathbb{Q}, \leq)</math> (w roli <math>\displaystyle \rho</math> tym razem bierzemy liczbą wymierną). Ponieważ ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo to porządki te nie mogą być podobne.
+Wiemy, że porządek <math>(\mathbb R, \leq)</math> jest ciągły. Analogiczne rozumowanie do rozwiązania Ćwiczenia 2.18 (patrz [[#cwiczenie_2_18|Ćwiczenie 2.18.]]) prowadzi do udowodnienia nieciągłości <math>(\mathbb R\setminus \mathbb{Q}, \leq)</math> (w roli <math>\rho</math> tym razem bierzemy liczbą wymierną). Ponieważ ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo, to porządki te nie mogą być podobne.
 </div></div>
-==Twierdzenie Bourbaki- Witt==
-Rozdział ten jest poświęcony twierdzeniu z którego będziemy korzystali w wykładzie 11
-dotyczącym dyskusji nad aksjomatem wyboru.
-Wprowadzamy podstawowe definicje
-{{definicja|||
-Mówimy, że poset <math>\displaystyle (A,\sqsubseteq)</math> jest ''łańcuchowo zupełny'' jeśli każdy
-łańcuch posiada supremum.
-}}
-{{definicja|||
-Dla posetu <math>\displaystyle (A,\sqsubseteq)</math> funkcję <math>\displaystyle f</math> przeprowadzającą <math>\displaystyle A</math> w <math>\displaystyle A</math> i taka, że <math>\displaystyle x\sqsubseteq
-f(x)</math> dla dowolnego <math>\displaystyle x\in A</math> nazywamy ''progresją''.
-}}
-{{twierdzenie|Bourbaki-Witt||
-Każda progresja na łańcuchowo zupełnym posecie posiada punkt stały.
-}}
-Dowód:
-W czasie tego dowodu zostaną pokazane dodatkowo dwa lematy [[##lem:l1|Uzupelnic lem:l1|]] i
-[[##lem:l2|Uzupelnic lem:l2|]]. Są one częścią całego dowodu.
-Ustalmy łańcuchowo zupełny poset
-<math>\displaystyle (A,\sqsubseteq)</math> i progresję <math>\displaystyle f</math> operującą na nim. W dowodzie niezbędna jest
-koncepcja zbiorów, które nazwiemy "miłymi". Ustalmy dowolny element <math>\displaystyle a\in A</math>. Zbiór
-<math>\displaystyle B\subseteq A</math> jest miły jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:
-* <math>\displaystyle a\in B</math>,
-* jeśli <math>\displaystyle x\in B</math> to również <math>\displaystyle f(x)\in B</math> i
-* jeśli <math>\displaystyle C\subseteq B</math> jest łańcuchem w <math>\displaystyle (A,\sqsubseteq)</math>, to <math>\displaystyle \bigvee C\in B</math>.
-Bardzo łatwo zauważyć, że przecięcie dowolnej rodziny miłych pozdbiorów jest miłe.
-Zdefiniujmy "najmilszy" podzbiór <math>\displaystyle B_0</math> jako
-<center><math>\displaystyle B_0 = \bigcap\{B\subseteq A\,|\, \text{</math>B<math>\displaystyle  jest miły}\},
-</math></center>
-wtedy <math>\displaystyle B_0</math> jest oczywiście miły. Równocześnie <math>\displaystyle B_0</math> jest podzbiorem każdego miłego
-zbioru. Wykażmy parę własności elementów zbioru <math>\displaystyle B_0</math>.  Po pierwsze żaden element
-istotnie mniejszy niż <math>\displaystyle a</math> nie jest elementem <math>\displaystyle B_0</math> -- jest to oczywistą konsekwencją
-faktu, że zbiór <math>\displaystyle \{x\in A\,|\, x\geq a\}</math> jest miły, więc jest nadzbiorem <math>\displaystyle B_0</math>.
-Zdefiniujmy jeszcze mniejszy zbiór
-<center><math>\displaystyle B_0' = \{x\in B_0\,|\, \forall y\in B_0\; y\sqsubset x  \implies f(y)\sqsubseteq x\}\subseteq
-B_0
-</math></center>
-i wykażmy parę faktów o elementach <math>\displaystyle B_0'</math>.
-{{lemat|||
-Jeśli <math>\displaystyle x\in B_0'</math> to, dla każdego <math>\displaystyle y\in B_0</math> mamy <math>\displaystyle y\sqsubseteq x\lor f(x)\sqsubseteq y</math>.
-}}
-{{dowod|||
-Ustalmy dowolny <math>\displaystyle x\in B_0'</math> i zdefiniujmy zbiór
-<center><math>\displaystyle B_x = \{y\in B_0\,|\, y\sqsubseteq x\lor f(x)\sqsubseteq y \}.
-</math></center>
-Wykażemy, że zbiór <math>\displaystyle B_x</math> jest miły i, co za tym idzie, że <math>\displaystyle B_x = B_0</math>.
-* <math>\displaystyle a\in B_x</math>, ponieważ wiemy, że <math>\displaystyle a\sqsubseteq x</math> dla dowolnego <math>\displaystyle x\in B_0</math>,
-* Załóżmy teraz, że <math>\displaystyle y\in B_x</math> i wykażmy <math>\displaystyle f(y)\in B_x</math>. Jeśli <math>\displaystyle y\in B_x</math> na mocy <math>\displaystyle f(x)\sqsubseteq y</math>, to niewątpliwie <math>\displaystyle f(x)\sqsubseteq f(y)</math> co kończy ten przypadek. Jeśli natomiast <math>\displaystyle y\sqsubseteq x</math>, to albo <math>\displaystyle y=x</math> i wtedy <math>\displaystyle f(x)\sqsubseteq f(y)</math>, albo <math>\displaystyle y\sqsubset x</math> i wtedy, na mocy definicji <math>\displaystyle B_0'</math> mamy <math>\displaystyle f(y)\sqsubseteq x</math> co dowodzi, że również w tym przypadku <math>\displaystyle f(y)\in B_x</math>.
-* Jeśli <math>\displaystyle C\subseteq B_x</math> jest łańcuchem i dla wszystkich <math>\displaystyle y\in C</math> zachodzi <math>\displaystyle y\sqsubseteq x</math>, to również <math>\displaystyle \bigvee C\sqsubseteq x</math> i <math>\displaystyle \bigvee C\in B_x</math>. Jeśli dla pewnego <math>\displaystyle y\in C</math>  mamy <math>\displaystyle f(x)\sqsubseteq y</math> to również <math>\displaystyle f(x)\sqsubseteq\bigvee C</math> co należało dowieść.
-}}
-W kolejnym lemacie dowodzimy, że zbiory <math>\displaystyle B_0'</math> i <math>\displaystyle B_0</math> są równe
-{{lemat|||
-Zbiór <math>\displaystyle B_0'</math> jest miły.
-}}
-{{dowod|||
-Wykażemy, że zbiór <math>\displaystyle B_0'</math> jest miły a więc
-* <math>\displaystyle a\in B_0'</math>, ponieważ wykazaliśmy wcześniej, że <math>\displaystyle y\sqsubset a</math> nie zachodzi dla
-żadnego <math>\displaystyle y\in B_0</math>.
-* Ustalmy <math>\displaystyle x\in B_0'</math>, żeby wykazać <math>\displaystyle f(x)\in B_0'</math> ustalmy
-<math>\displaystyle y\in B_0</math> takie, że <math>\displaystyle y\sqsubset f(x)</math>. Na mocy Lematu&nbsp;[[##lem:l1|Uzupelnic lem:l1|]] dostajemy <math>\displaystyle y\sqsubseteq
-x\lor f(x)\sqsubseteq y</math>. Druga część alternatywy stoi w sprzeczności z założeniem, więc
-<math>\displaystyle y\sqsubseteq x</math> i albo <math>\displaystyle y=x</math>, więc <math>\displaystyle f(y)\sqsubseteq f(x)</math>, albo <math>\displaystyle y\sqsubset x</math> i na mocy założenia
-<math>\displaystyle f(y)\sqsubseteq x\sqsubseteq f(x)</math> co należało pokazać.
-* Ustalmy dowolny <math>\displaystyle C\subseteq B_0'</math>
-łańcuch w <math>\displaystyle (A,\sqsubseteq)</math>. Załóżmy, że <math>\displaystyle y\sqsubset \bigvee C</math>. Jeśli dla jakiegoś <math>\displaystyle x\in
-C</math> mamy <math>\displaystyle y\sqsubset x</math> wtedy <math>\displaystyle f(y)\sqsubseteq x\sqsubseteq \bigvee C</math>, co należało pokazać. Przeciwny
-przypadek jest niemożliwy na podstawie Lematu&nbsp;[[##lem:l1|Uzupelnic lem:l1|]]. Mielibyśmy wtedy dla
-każdego <math>\displaystyle x\in C</math> prawdziwe <math>\displaystyle x=y</math> lub <math>\displaystyle x\sqsubseteq f(x)\sqsubseteq y</math> co jest sprzeczne z założeniem
-mówiącym, że <math>\displaystyle y\sqsubset \bigvee C</math>.
-}}
-Tak więc <math>\displaystyle B_0' = B_0</math>, czyli dla dowolnych <math>\displaystyle x</math> i <math>\displaystyle y</math> w <math>\displaystyle B_0</math> mamy, na podstawie
-Lematu&nbsp;[[##lem:l1|Uzupelnic lem:l1|]], <math>\displaystyle y\sqsubseteq x</math> lub <math>\displaystyle  x\sqsubseteq f(x)\sqsubseteq y</math>. Wnioskujemy, że <math>\displaystyle B_0</math> jest
-uporządkowany liniowo, czyli jest łańcuchem. Niewątplwie <math>\displaystyle \bigvee B_0 \in B_0</math>&nbsp;(na
-podstawie definicji zbiorów miłych) i <math>\displaystyle f(\bigvee B_0)\in B_0</math>&nbsp;(na podstawie tej samej
-definicji), więc <math>\displaystyle f(\bigvee B_0) = \bigvee B_0</math> co dowodzi istnienia punktu stałego
-odwzorowania <math>\displaystyle f</math>.
-[Koniec dowodu twierdzenia Bourbaki-Witt]