Logika i teoria mnogości/Wykład 9: Teoria mocy twierdzenie Cantora-Bernsteina, twierdzenie Cantora. Zbiory przeliczalne, zbiory mocy kontinuum

1. Oczywiste. Identyczność ${\displaystyle {\displaystyle 1_A}}$ jest tego świadkiem.
2. Funkcja odwrotna do bijekcji jest bijekcją.
3. Złożenie bijekcji jest bijekcją.

1. Suma mnogościowa bijekcji działających na zbiorach rozłącznych i mających rozłączne przeciwdziedziny jest bijekcją.
2. Niech ${\displaystyle {\displaystyle f:A\to B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle g:C\to D}}$ będą bijekcjami. Rozważ funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }:A^C\to B^D}}$ zadaną następująco: niech ${\displaystyle {\displaystyle \alpha }}$ będzie pewną funkcją z ${\displaystyle {\displaystyle A^C}}$. ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }(\alpha )=f\circ \alpha \circ g^{-1}}}$. Sprawdź, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }}}$ jest bijekcją.
3. Definiujemy funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}:(A^B{)}^C\to A^{B\times C}}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ będzie dowolną funkcją ze zbioru ${\displaystyle {\displaystyle (A^B{)}^C}}$ oraz niech ${\displaystyle {\displaystyle b\in B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle c\in C}}$. ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}(x)(b,c)=x(c)(b)}}$. Sprawdź, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}}}$ jest bijekcją.
4. Definiujemy funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \alpha :A^C\times B^C\to (A\times B{)}^C}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle f,g}}$ będą funkcjami ze zbiorów odpowiednio ${\displaystyle {\displaystyle A^C}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle B^C}}$ oraz niech ${\displaystyle {\displaystyle c\in C}}$. Definiujemy ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (f,g)(c)=(f(c),g(c))}}$. Sprawdź, że ${\displaystyle {\displaystyle \alpha }}$ jest bijekcją.
5. Definiujemy funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \kappa :A^{B\cup C}\to A^B\times A^C}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ będzie funkcją ze zbioru ${\displaystyle {\displaystyle A^{B\cup C}}}$. Definiujemy ${\displaystyle {\displaystyle \kappa (x)=(x{\mid }_B,x{\mid }_C)}}$, gdzie ${\displaystyle {\displaystyle x{\mid }_B,x{\mid }_C}}$ są odpowiednio zawężeniami funkcji ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ do zbiorów ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ lub ${\displaystyle {\displaystyle C}}$. Sprawdź, że ${\displaystyle {\displaystyle \kappa }}$ jest bijekcją.
6. Zbiorowi ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ przyporządkowujemy jego funkcję charakterystyczną.

Dowody poszczególnych punktów

1. Ustalmy zbiory ${\displaystyle {\displaystyle A,B,C}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle D}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle A{\sim }_{m}B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle C{\sim }_{m}D}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle A\cap C=B\cap D=\mathrm{\varnothing }}}$. Definicja równoliczności gwarantuje istnienie bijekcji ${\displaystyle {\displaystyle f:A\to B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle g:C\to D}}$. Zdefiniujmy relację ${\displaystyle {\displaystyle h=f\cup g}}$. Niewątpliwie ${\displaystyle {\displaystyle h\subset (A\cup C)\times (B\cup D)}}$, a ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle A\cap C=\mathrm{\varnothing }}}$ wnioskujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest funkcją. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ były surjekcjami, to również ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest surjekcją na ${\displaystyle {\displaystyle B\cup D}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle B\cap D=\mathrm{\varnothing }}}$ i funkcje ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ były iniekcjami, wnioskujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest iniekcją, co kończy dowód.

2. Niech ${\displaystyle {\displaystyle f:A\to B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle g:C\to D}}$ będą bijekcjami. Rozważmy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }:A^C\to B^D}}$ zdefiniowaną, dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle \alpha \in A^C}}$ jako

Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }}}$ jest bijekcją. Dla surjektywności ustalmy dowolną funkcję ${\displaystyle {\displaystyle \beta \in B^D}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle f^{-1}\circ \beta \circ g\in A^C}}$ i oczywiście ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }(f^{-1}\circ \beta \circ g)=f\circ f^{-1}\circ \beta \circ g\circ g^{-1}=\beta }}$, co należało wykazać. Pozostaje udowodnić, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }}}$ jest iniekcją. Ustalmy ${\displaystyle {\displaystyle \alpha }}$ i ${\displaystyle {\displaystyle {\alpha }^{\prime }}}$ w ${\displaystyle {\displaystyle A^C}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }(\alpha )=\mathrm{\Phi }({\alpha }^{\prime })}}$. Wtedy ${\displaystyle {\displaystyle f\circ \alpha \circ g^{-1}=f\circ {\alpha }^{\prime }\circ g^{-1}}}$ i obkładając obie strony równości przez ${\displaystyle {\displaystyle f^{-1}}}$ z lewej strony i ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ z prawej otrzymujemy ${\displaystyle {\displaystyle \alpha ={\alpha }^{\prime }}}$, co dowodzi, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }}}$ jest iniekcją. Dowód jest zakończony.

3. Definiujemy funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}:(A^B{)}^C\to A^{B\times C}}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ będzie dowolną funkcją ze zbioru ${\displaystyle {\displaystyle (A^B{)}^C}}$. Dla dowolnych ${\displaystyle {\displaystyle b\in B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle c\in C}}$ definiujemy ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}(x)(b,c)=x(c)(b)}}$. Pozostaje wykazać, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}}}$ jest bijekcją. Dla wykazania iniektywności wybierzmy dwie dowolne funkcje ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x^{\prime }}}$ z ${\displaystyle {\displaystyle (A^B{)}^C}}$. Wtedy, dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle c\in C}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle b\in B}}$ mamy ${\displaystyle {\displaystyle x(c)(b)=x^{\prime }(c)(b)}}$, czyli, dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle c\in C}}$ funkcje ${\displaystyle {\displaystyle x(c)}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x^{\prime }(c)}}$ są równe. Wnioskujemy, że funkcje ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x^{\prime }}}$ są identyczne na każdym z argumentów, czyli ${\displaystyle {\displaystyle x=x^{\prime }}}$, co należało wykazać. Aby wykazać, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}}}$ jest surjekcją, ustalmy dowolny ${\displaystyle {\displaystyle y\in A^{B\times C}}}$ i zdefiniujmy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ taką, że ${\displaystyle {\displaystyle x(c)(b)=y(b,c)}}$. Oczywiście ${\displaystyle {\displaystyle x\in (A^B{)}^C}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{{\rm Y}}(x)=y}}$, co należało wykazać.

4. Definiujemy funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \alpha :A^C\times B^C\to (A\times B{)}^C}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle f,g}}$ będą funkcjami ze zbiorów odpowiednio ${\displaystyle {\displaystyle A^C}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle B^C}}$ oraz niech ${\displaystyle {\displaystyle c\in C}}$. Definiujemy ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (f,g)(c)=(f(c),g(c))}}$. Ustalmy dwie pary funkcji ${\displaystyle {\displaystyle (f,g)}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle (f^{\prime },g^{\prime })}}$ z ${\displaystyle {\displaystyle A^C\times B^C}}$ i załóżmy, że ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (f,g)=\alpha (f^{\prime },g^{\prime })}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle (f(c),g(c))=(f^{\prime }(c),g^{\prime }(c))}}$, dla każdego ${\displaystyle {\displaystyle c}}$. To implikuje, że ${\displaystyle {\displaystyle f=f^{\prime }}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle g=g^{\prime }}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle \alpha }}$ jest iniekcją. Dla wykazania surjektywności ustalmy dowolną funkcję ${\displaystyle {\displaystyle h\in (A\times B{)}^C}}$ i niech ${\displaystyle {\displaystyle h_1:C\to A}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle h_2:C\to B}}$ będą funkcjami takimi, że ${\displaystyle {\displaystyle h(c)=(h_1(c),h_2(c))}}$. Wtedy oczywiście ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (h_1,h_2)=h}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle \alpha }}$ jest surjekcją, czego należało dowieść.

5. Definiujemy funkcje ${\displaystyle {\displaystyle \kappa :A^{B\cup C}\to A^B\times A^C}}$. Dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ elementu zbioru ${\displaystyle {\displaystyle A^{B\cup C}}}$ definiujemy ${\displaystyle {\displaystyle \kappa (x)=(x{\mid }_B,x{\mid }_C)}}$, gdzie ${\displaystyle {\displaystyle x{\mid }_B,x{\mid }_C}}$ są odpowiednio zawężeniami funkcji ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ do zbiorów ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle C}}$. Załóżmy, niewprost, że ${\displaystyle {\displaystyle \kappa }}$ nie jest iniekcją. Istnieją wtedy dwie różne funkcje ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x^{\prime }}}$ elementy ${\displaystyle {\displaystyle A^{B\cup C}}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle \kappa (x)=\kappa (x^{\prime })}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle x{\mid }_B=x^{\prime }{\mid }_B}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle x{\mid }_C=x^{\prime }{\mid }_C}}$, co jest oczywistą sprzecznością. Dla dowodu surjektywności ustalmy dwie funkcje ${\displaystyle {\displaystyle y_1\in A^B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle y_2\in A^C}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle y_1\cup y_2\in B\cup C\times A}}$, a ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle A\cap B=\mathrm{\varnothing }}}$, wnioskujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle y_1\cup y_2}}$ jest funkcją. Oczywiście ${\displaystyle {\displaystyle \kappa (y_1\cup y_2)=(y_1,y_2)}}$ co dowodzi surjektywności.

6. Ustalmy dowolny zbiór ${\displaystyle {\displaystyle A}}$. Zdefiniujmy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle \alpha :2^A\to {𝒫}(A)}}$, kładąc ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (f)=\stackrel{-1}{\overrightarrow{f}}(1)}}$. Wtedy, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (f)=\alpha (f^{\prime })}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle \stackrel{-1}{\overrightarrow{f}}(1)=\stackrel{-1}{\overrightarrow{f^{\prime }}}(1)}}$ i, co za tym idzie, ${\displaystyle {\displaystyle \stackrel{-1}{\overrightarrow{f}}(0)=A\setminus \stackrel{-1}{\overrightarrow{f}}(1)=A\setminus \stackrel{-1}{\overrightarrow{f^{\prime }}}(1)=\stackrel{-1}{\overrightarrow{f^{\prime }}}(0)}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle f=f^{\prime }}}$, co dowodzi iniektywności. Dla dowodu surjektywności ustalmy dowolny zbiór ${\displaystyle {\displaystyle B\subset A}}$ i zdefiniujmy jego funkcję charakterystyczną jako ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=1}}$, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle x\in B}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=0}}$, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle x\notin B}}$. Otrzymujemy ${\displaystyle {\displaystyle \alpha (f)=B}}$, co dowodzi surjektywności.

Pokaż indukcją na ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ prawdziwość następującego zdania: każdy podzbiór zbioru ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ jest skończony. Pokaż indukcją na ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ prawdziwość następującego zdania: obraz każdego podzbioru ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ jest skończony.

Wykażemy przez indukcję, że każdy podzbiór liczby naturalnej jest bijektywny z jakąś liczbą naturalną. Indukcja przebiega ze względu na zmienną ${\displaystyle {\displaystyle n}}$.

• Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle n=0=\mathrm{\varnothing }}}$, to jedynym podzbiorem zbioru pustego jest on sam. Zbiór pusty jest równoliczny ze sobą samym poprzez funkcję pustą.
• Załóżmy, że każdy podzbiór ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ jest równoliczny z jakąś liczbą naturalną. Rozważmy ${\displaystyle {\displaystyle n+1}}$ i dowolne ${\displaystyle {\displaystyle B\subset n+1}}$. Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle n\notin B}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ jest równoliczny z jakąś liczbą naturalną na mocy założenia indukcyjnego. Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle n\in B}}$, rozważmy ${\displaystyle {\displaystyle B\setminus \{n\}}}$ -- jest to zbiór, do którego można zastosować założenie indukcyjne i otrzymać liczbę naturalną ${\displaystyle {\displaystyle m}}$ oraz bijekcję ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ pomiędzy ${\displaystyle {\displaystyle B\setminus \{n\}}}$ a ${\displaystyle {\displaystyle m}}$. Wtedy zbiór ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ jest równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle m+1}}$ poprzez bijekcję:

Istnienie tej bijekcji dowodzi prawdziwości kroku indukcyjnego.

Pierwsza część ćwiczenia została dowiedziona.

Wykażemy teraz, że obraz zbioru skończonego poprzez funkcję jest skończony. Ustalmy w tym celu dowolny zbiór skończony ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ i funkcję ${\displaystyle {\displaystyle f:A\to B}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ jest skończony, istnieje liczba naturalna ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ i bijekcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ pomiędzy ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle A}}$. Możemy założyć, że ${\displaystyle {\displaystyle \overrightarrow{f}(A)=B}}$. Definiujemy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle h:B\to A}}$ jako ${\displaystyle {\displaystyle h(b)=\bigcap \stackrel{-1}{\overrightarrow{(f\circ g)}}(\{b\})}}$ -- funkcję, która dla dowolnego elementu ${\displaystyle {\displaystyle b\in B}}$ zwraca najmniejszą liczbę naturalną w ${\displaystyle {\displaystyle n}}$, która jest przekształcana przez ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ w ${\displaystyle {\displaystyle \stackrel{-1}{\overrightarrow{f}}(\{b\})}}$. Otrzymaliśmy bijekcję pomiędzy ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ a pewnym podzbiorem liczby naturalnej. Korzystając z poprzedniego punktu i z przechodniości relacji równoliczności, wnioskujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ jest skończony.

Gdy ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ jest równoliczny ze skończonym zbiorem ${\displaystyle {\displaystyle N_0}}$ to jest skończony, w przeciwnym wypadku zastosuj Twierdzenie 1.8.

Jeśli zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ jest skończony (równoliczny z jakąś liczbą naturalną) lub równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$, to niewątpliwie jest równoliczny z jakimś podzbiorem ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$, czyli przeliczalny. Dla dowodu implikacji w drugą stronę załóżmy, że zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ jest przeliczalny, czyli, jak mówi definicja, równoliczny z jakimś podzbiorem ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$. Jeśli ten podzbiór jest skończony, to na mocy przechodniości relacji równoliczności wnioskujemy, że zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ jest skończony. Jeśli ten podzbiór jest nieskończony, to Twierdzenie 1.8 gwarantuje, że jest on równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$. Korzystając z przechodniości relacji równoliczności, wnioskujemy, że w tym przypadku ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ jest równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$, co kończy dowód.

1. Zacieśnij funkcje ustalającą równoliczność do podzbioru.

2. Załóżmy dodatkowo, że oba zbiory ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ są rozłączne. Mając dwie surjekcje ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to A}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle g:\mathbb{\mathbb{N}}\to B}}$, zbuduj nową ${\displaystyle {\displaystyle h:N\to A\cup B}}$ następująco:

Dla zbiorów nierozłącznych rozważ ${\displaystyle {\displaystyle A\cup B=A\cup (B\setminus A)}}$.

3. Wykonaj obliczenia tak jak w ćwiczeniu 4.9 wykładu 6 (patrz Wykład 6, Ćwiczenie 4.9 ).

4. Prosta konsekwencja 3.

5. Dowód przy pomocy prostej indukcji na ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ i obserwacji 3 oraz 4.

6. Niech ${\displaystyle {\displaystyle x=\{x_1,\dots x_n\}}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle \prod x}}$ jest równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle x_1\times \dots \times x_n}}$, gdy zbiory ${\displaystyle {\displaystyle x_i}}$ są różne. Gdy nie są, produkt jest jeszcze mniejszy. Zapoznaj się z Twierdzeniem 6.2 Wykładu 6 (patrz Wykład 6, Twierdzenie 6.2).

7. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle r}}$ jest rozkładem składa, się z niepustych

podzbiorów przeliczalnego ${\displaystyle {\displaystyle X}}$. Gwarantuje to istnienie iniekcji ${\displaystyle {\displaystyle g:r\to X}}$, przyporządkowującej zbiorowi jeden jego element. Istnieje ${\displaystyle {\displaystyle f:X\to N_0}}$ bijekcja. Zatem ${\displaystyle {\displaystyle f\circ g:r\to N_0}}$ jest iniekcją.

Rozwiązania:

1. Ustalmy dowolny przeliczalny zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ i dowolny ${\displaystyle {\displaystyle Y}}$ taki, że ${\displaystyle {\displaystyle Y\subset X}}$. Aby wykazać, że ${\displaystyle {\displaystyle Y}}$ jest przeliczalny, wystarczy zawęzić bijekcję ${\displaystyle {\displaystyle f:X\to N_0\subset \mathbb{\mathbb{N}}}}$ do zbioru ${\displaystyle {\displaystyle Y}}$. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f{\mid }_Y}}$ jest bijekcją pomiędzy ${\displaystyle {\displaystyle Y}}$ a pewnym podzbiorem ${\displaystyle {\displaystyle N_0}}$, świadcząc o przeliczalności ${\displaystyle {\displaystyle Y}}$.

2. Postępując jak w podpowiedzi, załóżmy, że zbiory ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ są rozłączne. Jeśli któryś ze zbiorów jest pusty, to teza jest trywialna. W przeciwnym przypadku mamy dwie surjekcje ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to A}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle g:\mathbb{\mathbb{N}}\to B}}$. Definiujemy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle h:N\to A\cup B}}$ jako:

Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest dobrze określona, ponieważ żadna liczba naturalna nie może być równocześnie parzysta i nieparzysta (Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych ${\displaystyle {\displaystyle k}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle l}}$ mamy ${\displaystyle {\displaystyle 2k\ne 2l+1}}$). Aby wykazać, że ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest surjekcją, ustalmy dowolny element ${\displaystyle {\displaystyle a\in A}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest surjekcją, istnieje ${\displaystyle {\displaystyle n\in \mathbb{\mathbb{N}}}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle f(n)=a}}$. Używając definicji ${\displaystyle {\displaystyle h}}$, dostajemy ${\displaystyle {\displaystyle h(2n)=f(n)=a}}$ -- element ${\displaystyle {\displaystyle a}}$ jest w obrazie funkcji ${\displaystyle {\displaystyle h}}$. Dla elementów zbioru ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ postępujemy podobnie, biorąc ${\displaystyle {\displaystyle 2n+1}}$ zamiast ${\displaystyle {\displaystyle 2n}}$ jako argument dla ${\displaystyle {\displaystyle h}}$. Wykazaliśmy, że funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest surjekcją, co kończy dowód.

Jeśli zbiory nie są rozłączne, to stosujemy powyższe rozumowanie do zbiorów ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle B\setminus A}}$. Zbiór ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ jest przeliczalny na mocy założenia, a zbiór ${\displaystyle {\displaystyle B\setminus A}}$ na mocy założenia i poprzedniego podpunktu.

3. Ćwiczenie 4.9 z Wykładu 6 gwarantuje istnienie iniekcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ z ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{\mathbb{N}}}^2\to \mathbb{\mathbb{N}}}}$. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ zdefiniowana jako:

jest poszukiwaną surjekcją. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ jest dobrze zdefiniowana, ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest iniekcją i jest surjekcją, ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest funkcją.

4. Dla dowodu kolejnego faktu ustalmy dwa niepuste (twierdzenie jest trywialne w przeciwnym przypadku) zbiory przeliczalne ${\displaystyle {\displaystyle A}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle B}}$ i surjekcje ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to A}}$, ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }:\mathbb{\mathbb{N}}\to B}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ będzie funkcją zdefiniowaną w poprzednim podpunkcie, wtedy funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h:\mathbb{\mathbb{N}}\to A\times B}}$ zdefiniowana jako :

jest poszukiwaną surjekcją. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest oczywiście dobrze zdefiniowana i jest surjekcją, ponieważ zarówno ${\displaystyle {\displaystyle f,f^{\prime }}}$ jak i ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ są surjekcjami.

5. Dowód jest indukcją na ${\displaystyle {\displaystyle k}}$:

• Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle k=0}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{\mathbb{N}}}^k}}$ jest równe ${\displaystyle {\displaystyle \{\mathrm{\varnothing }\}}}$, czyli przeliczalne.
• Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle k=1}}$, to poszukiwana surjekcja ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}\to \mathbb{\mathbb{N}}}}$ jest funkcją identycznościową.
• Niech ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to {\mathbb{\mathbb{N}}}^k}}$ będzie surjekcją istniejącą na mocy założenia indukcyjnego. Niech ${\displaystyle {\displaystyle g:\mathbb{\mathbb{N}}\to {\mathbb{\mathbb{N}}}^2}}$ będzie surjekcją istniejącą na podstawie ćwiczeń powyżej, wtedy funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h:\mathbb{\mathbb{N}}\to {\mathbb{\mathbb{N}}}^{k+1}}}$ zdefiniowana jako:

jest surjekcją. ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest niewątpliwie dobrze zdefiniowaną funkcją. Aby wykazać surjektywność ${\displaystyle {\displaystyle h}}$, ustalmy dowolny element zbioru ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{\mathbb{N}}}^{k+1}}}$ postaci ${\displaystyle {\displaystyle (t,k)}}$, gdzie ${\displaystyle {\displaystyle k\in \mathbb{\mathbb{N}}}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle t\in {\mathbb{\mathbb{N}}}^k}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest surjekcją istnieje ${\displaystyle {\displaystyle m}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle f(m)=k}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ jest surjekcją, istnieje ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle g(n)=(m,k)}}$. Trywialnie wtedy ${\displaystyle {\displaystyle h(n)=(t,k)}}$, co dowodzi, że ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest surjekcją.

6. Dowód przebiega indukcyjnie. Wykażemy, że dla każdej liczby naturalnej ${\displaystyle {\displaystyle n}}$, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle x\in {𝒫}({𝒫}(X))}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x{\sim }_{m}n}}$ i każdy element ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ jest przeliczalny, to ${\displaystyle {\displaystyle \prod x}}$ jest przeliczalny:

• Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle n=0}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle \prod x=\{\mathrm{\varnothing }\}}}$ jest przeliczalny.
• Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle n=1}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle \prod x}}$ jest równoliczny z jedynym elementem ${\displaystyle {\displaystyle x}}$, który jest przeliczalny na mocy założenia.
• Weźmy dowolny ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle n+1}}$. Jeśli któryś z elementów ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ jest pusty, to ${\displaystyle {\displaystyle \prod x=\mathrm{\varnothing }}}$ jest oczywiście przeliczalny. W przeciwnym przypadku niech ${\displaystyle {\displaystyle x^{\prime }\subset x}}$ będzie podzbiorem ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ równolicznym z ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ - wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=x^{\prime }\cup \{y\}}}$, dla pewnego ${\displaystyle {\displaystyle y}}$. Na mocy założenia indukcyjnego istnieje surjekcja ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to \prod x^{\prime }}}$. Ponieważ każdy element ${\displaystyle {\displaystyle x}}$ jest przeliczalny, to istnieje surjekcja z ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }:\mathbb{\mathbb{N}}\to y}}$ i na mocy wcześniejszych ćwiczeń istnieje surjekcja ${\displaystyle {\displaystyle g:\mathbb{\mathbb{N}}\to {\mathbb{\mathbb{N}}}^2}}$ definiujemy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle h:\mathbb{\mathbb{N}}\to \prod x}}$ jako:

Rozumując podobnie jak w punkcie poprzednim, wykazujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ jest surjekcją, co kończy dowód.

Ponieważ produkt zbioru składającego się ze zbiorów przeliczalnych i równolicznego z dowolną liczbą naturalną jest przeliczalny, więc produkt dowolnego skończonego zbioru zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.

7. Ustalmy dowolny, przeliczalny zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ i surjekcję ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to X}}$. Ustalmy ${\displaystyle {\displaystyle r}}$, dowolny podział ${\displaystyle {\displaystyle X}}$. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g:\mathbb{\mathbb{N}}\to r}}$ zdefiniowana jako:

będzie oczekiwaną surjekcją. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ jest dobrze zdefiniowana, ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle r}}$ jest podziałem i jest surjekcją, ponieważ każdy element ${\displaystyle {\displaystyle r}}$ jest niepusty i ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest surjekcją.

Dowód należy poprowadzić niewprost, stosując metodę przekątniową. W pierwszym przypadku rozważyć bijekcje ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$. Przy jej pomocy zbudować ciąg ${\displaystyle {\displaystyle g:\mathbb{\mathbb{N}}\to \mathbb{\mathbb{N}}}}$ zadany wzorem ${\displaystyle {\displaystyle g(i)=1-f(i)(i)}}$. Drugi fakt wynika z pierwszego. Gdyby dowodzić go niezależnie, należy tak jak poprzednio dla bijekcji ${\displaystyle {\displaystyle h:\mathbb{\mathbb{N}}\to {\mathbb{\mathbb{N}}}^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ rozważyć przykładowo funkcje ${\displaystyle {\displaystyle n\to h(n)(n)+1}}$.

Dla dowodu niewprost ustalmy surjekcję ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$. Zdefiniujmy specjalny element zbioru ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ w następujący sposób:

Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ różni się od obrazu liczby ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ względem ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ na ${\displaystyle {\displaystyle n}}$-tym miejscu. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest bijekcją, to istnieje ${\displaystyle {\displaystyle n_0}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle f(n_0)=g}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle f(n_0)(n)=g(n)}}$, dla każdego ${\displaystyle {\displaystyle n}}$. Z definicji ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ wynika, że ${\displaystyle {\displaystyle g(n_0)\ne f(n_0)(n_0)}}$, co daje oczekiwaną sprzeczność.

Gdyby istniała surjekcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$ w ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{\mathbb{N}}}^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$, to możemy zdefiniować ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ jako:

gdzie ${\displaystyle {\displaystyle z:\mathbb{\mathbb{N}}\to 2}}$ jest funkcją stale równą zero. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ jest surjekcją z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$ na ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$, co jest sprzecznością z poprzednim faktem.

Użyj aksjomatu wyboru.

Skorzystaj z Twierdzenia 4.1 z Wykładu 11.

Implikacja w jedną stronę jest prosta. Jeśli zbiór jest skończony, to jest również skończony w sensie Dedekinda. Wykażemy najpierw, że jeśli z różnej od zera liczby naturalnej ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ usuniemy dowolny element, to zbiór powstały będzie równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$. Usuńmy dowolny element z ${\displaystyle {\displaystyle n}}$. Jeśli usunęliśmy ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$, to otrzymujemy liczbę ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$. Jeśli usunęliśmy ${\displaystyle {\displaystyle k\ne n-1}}$, to możemy zdefiniować bijekcję pomiędzy ${\displaystyle {\displaystyle n\setminus \{k\}}}$ a ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$ poprzez:

Wybierzmy teraz najmniejszą liczbę ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ równoliczną z inną liczbą naturalną ${\displaystyle {\displaystyle m}}$. Niewątpliwie ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle m}}$ są różne od zera i istnieje bijekcja ${\displaystyle {\displaystyle f:n\to m}}$. Jeśli bijekcję ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ zawężymy do ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$, to obraz zawęzi się, na mocy udowodnionego wcześniej wniosku, do podzbioru ${\displaystyle {\displaystyle m}}$ równolicznego ${\displaystyle {\displaystyle m-1}}$. Wykazaliśmy, że zbiór ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$ jest równoliczny ${\displaystyle {\displaystyle m-1}}$, co jest sprzecznością z minimalnością ${\displaystyle {\displaystyle n}}$. Wykazaliśmy, że żadne dwie różne liczby naturalne nie są równoliczne. Ustalmy teraz dowolny skończony zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$. Istnieje bijekcja pomiędzy ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle n}}$, dla pewnej liczby naturalnej ${\displaystyle {\displaystyle n}}$. Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ byłby bijektywny ze swoim istotnym podzbiorem, to również ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ byłoby bijektywne ze swoim istotnym podzbiorem, czyli ze zbiorem równolicznym liczbie naturalnej mniejszej o co najmniej ${\displaystyle {\displaystyle 1}}$ -- jest to sprzecznością z wcześniej wykazanym faktem.

Dla dowodu implikacji w drugą stronę wykorzystamy Twierdzenia 4.1 z Wykładu 11. Mówi ono, że dla każdego nieskończonego zbioru istnieje iniekcja z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$ w ten zbiór. Ustalmy dowolny nieskończony zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ i taką iniekcję ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to X}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle Y\subset X}}$ będzie obrazem ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$ względem ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ tak, że ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{\mathbb{N}}\to Y}}$ jest bijekcją. Zdefiniujmy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle g:X\to X}}$:

Jak łatwo sprawdzić funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h:X\to X\setminus \{f(0)\}}}$ jest bijekcją, co dowodzi, że zbiór ${\displaystyle {\displaystyle X}}$ jest równoliczny ze swoim istotnym podzbiorem, czyli że jest nieskończony w sensie Dedekinda.

Wykazaliśmy, że zbiór skończony jest skończony w sensie Dedekinda i że zbiór nieskończony jest nieskończony w sensie Dedekinda co kończy ćwiczenie. Zwróćmy uwagę, że przy dowodzie tego faktu użyliśmy aksjomatu wyboru.

Niewątpliwie ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{ℝ}}{\le }_m{\mathbb{ℝ}}^{\mathbb{ℝ}}}}$, ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \{a,b{\}}^{\mathbb{ℝ}}\subset {\mathbb{ℝ}}^{\mathbb{ℝ}}}}$, gdzie ${\displaystyle {\displaystyle a}}$ jest liczbą rzeczywistą ${\displaystyle {\displaystyle 0}}$, a ${\displaystyle {\displaystyle b}}$ liczbą rzeczywistą ${\displaystyle {\displaystyle 1}}$. Równocześnie ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{ℝ}}^{\mathbb{ℝ}}{\sim }_m{2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{ℝ}}{\sim }_m{2}^{\mathbb{\mathbb{N}}\times \mathbb{ℝ}}{\le }_m{2}^{\mathbb{ℝ}\times \mathbb{ℝ}}{\sim }_m{2}^{2^{\mathbb{\mathbb{N}}}\times 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}{\sim }_m{2}^{2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}{\sim }_m{2}^{\mathbb{ℝ}}}}$, gdzie każde z przejść jest prostą konsekwencją faktów dowiedzionych na wykładzie. Korzystając z Twierdzenia 2.12 Cantora-Bernsteina, wnioskujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{ℝ}}^{\mathbb{ℝ}}{\sim }_m{2}^{\mathbb{ℝ}}}}$.

Podobnie jak poprzednio ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}{\le }_m{\mathbb{\mathbb{N}}}^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$. Aby uzyskać nierówność w drugą stronę rozumujemy ${\displaystyle {\displaystyle {\mathbb{\mathbb{N}}}^{\mathbb{\mathbb{N}}}{\le }_m{2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{\mathbb{N}}}{\sim }_m{2}^{\mathbb{\mathbb{N}}\times \mathbb{\mathbb{N}}}{\sim }_m{2}^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ i Twierdzenie 2.12 Cantora-Bernsteina gwarantuje żądaną równoliczność.

Wybierz liczbę wymierną dla każdego z punktów nieciągłości.

Przykłady funkcji silnie rosnących ze skończoną lub równoliczną ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$ liczbą punktów nieciągłości są trywialne. Aby wykazać, że dowolna, silnie rosnąca funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f:\mathbb{ℝ}\to \mathbb{ℝ}}}$ nie może mieć więcej niż przeliczalnie wiele punktów nieciągłości, stworzymy iniekcję, która każdemu punktowi nieciągłości przyporządkowuje jakiś element ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}}}$. Ustalmy punkt nieciągłości ${\displaystyle {\displaystyle a}}$. Wtedy ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to a^{-}}{\lim }f(x)}}$ istnieje, ponieważ funkcja jest rosnąca i ograniczona z góry (przez np. ${\displaystyle {\displaystyle f(a+1)}}$). Podobnie istnieje ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to a^{+}}{\lim }f(x)}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle a}}$ jest punktem nieciągłości mamy ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to a^{-}}{\lim }f(x)<\underset{x\to a^{+}}{\lim }f(x)}}$. Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}}}$ jest gęste w ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}}}$ istnieje ${\displaystyle {\displaystyle r_a\in \mathbb{\mathbb{Q}}}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to a^{-}}{\lim }f(x)<r_a<\underset{x\to a^{+}}{\lim }f(x)}}$. Pozostaje wykazać, że dla dwóch punktów nieciągłości ${\displaystyle {\displaystyle a}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle b}}$, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle a\ne b}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle r_a\ne r_b}}$. Ponieważ porządek na ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}}}$ jest porządkiem liniowym, mamy ${\displaystyle {\displaystyle a<b}}$ lub ${\displaystyle {\displaystyle b<a}}$. Możemy, bez straty ogólności, założyć ten pierwszy przypadek i znaleźć ${\displaystyle {\displaystyle c\in \mathbb{ℝ}}}$ takie, że ${\displaystyle {\displaystyle a<c<b}}$. Wtedy ${\displaystyle {\displaystyle r_a<\underset{x\to a^{+}}{\lim }f(x)<f(c)<\underset{x\to b^{-}}{\lim }f(x)<r_b}}$, co dowodzi, że funkcja ${\displaystyle {\displaystyle a\mapsto r_a}}$ jest iniekcją, jak twierdziliśmy.

Każda taka funkcja to podzbiór ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}\times \mathbb{\mathbb{N}}}}$, a więc zbiór wszystkich takich funkcji jest podzbiorem ${\displaystyle {\displaystyle {𝒫}(\mathbb{\mathbb{N}}\times \mathbb{\mathbb{N}})}}$, który jest równoliczny z ${\displaystyle {\displaystyle {𝒫}(\mathbb{\mathbb{N}}){\sim }_m{2}^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$. Wykażemy, że tych funkcji jest dokładnie tyle, co ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ poprzez zdefiniowanie iniekcji z ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ w nasz zbiór. Dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle f\in 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ definiujemy ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }:\mathbb{\mathbb{N}}\to \mathbb{\mathbb{N}}}}$ następująco:

Zwróćmy uwagę, że funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }}}$ jest silnie rosnąca, ponieważ dla ${\displaystyle {\displaystyle n<m}}$ mamy ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(n)=2n+f(n)\le 2n+1<2n+2=2(n+1)\le 2m\le f^{\prime }(m)}}$. Równocześnie, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle f,g\in 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle f\ne g}}$, to również ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }\ne g^{\prime }}}$, ponieważ jeśli ${\displaystyle {\displaystyle f(n)\ne g(n)}}$, dla pewnego ${\displaystyle {\displaystyle n\in \mathbb{\mathbb{N}}}}$, to${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(n)=2n+f(n)\ne 2n+g(n)=g^{\prime }(n)}}$. Zdefiniowane przekształcenie przyporządkowuje elementom ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$ silnie rosnące funkcje z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$ do ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{N}}}}$, dowodząc, że nasz zbiór jest większy na moc niż ${\displaystyle {\displaystyle 2^{\mathbb{\mathbb{N}}}}}$. Twierdzenie Cantora-Bernsteina gwarantuje, że funkcji tych jest dokładnie continuum.

Zakładamy, niewprost, że okrąg taki nie istnieje. Wtedy, każdy okrąg ma przynajmniej jeden punkt posiadający obie współrzędne wymierne. Rozważmy wszystkie okręgi o środku w ${\displaystyle {\displaystyle (0,0)}}$ -- jest ich continuum wiele i każde dwa mają puste przecięcie. Jeśli każdy z nich miałby punkt o obu współrzędnych wymiernych, to moglibyśmy stworzyć iniekcję z ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}}}$ w ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}\times \mathbb{\mathbb{Q}}}}$, dowodząc, że ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}}}$ jest przeliczalny. Sprzeczność ta dowodzi, że na płaszczyźnie istnieje okrąg taki, że każdy jego punkt ma przynajmniej jedną współrzędną niewymierną.

Zbiorów wypukłych w ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}}}$ jest continuum. Oczywiście nie może ich być więcej niż continuum, ponieważ tyle jest wszystkich podzbiorów ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}}}$. Aby wykazać, że nie ma ich mniej, ustalmy iniekcję z przedziału ${\displaystyle {\displaystyle [0,1]}}$ w liczbach rzeczywistych w zbiór wypukłych podzbiorów ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}}}$. Dla dowolnej liczby rzeczywistej ${\displaystyle {\displaystyle r\in [0,1]}}$ zdefiniujmy:

Niewątpliwie każdy zbiór ${\displaystyle {\displaystyle I_r}}$ jest wypukły, ponieważ jeśli ${\displaystyle {\displaystyle a<b\in I_r}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle 0\le a}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle b\le r}}$, a więc dla każdego ${\displaystyle {\displaystyle c}}$ takiego, że ${\displaystyle {\displaystyle a<c<b}}$ zachodzi ${\displaystyle {\displaystyle 0\le c\le r}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle c\in I_r}}$. Pozostaje wykazać, że funkcja ${\displaystyle {\displaystyle r\mapsto I_r}}$ jest iniekcją. Ustalmy dwie liczby rzeczywiste ${\displaystyle {\displaystyle r\ne s}}$. Bez straty ogólności możemy założyć, że ${\displaystyle {\displaystyle r<s}}$. Istnieje wtedy liczba wymierna ${\displaystyle {\displaystyle t}}$ taka, że ${\displaystyle {\displaystyle r<t<s}}$ i mamy ${\displaystyle {\displaystyle t\in I_s}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle t\notin I_r}}$, dowodząc, że ${\displaystyle {\displaystyle I_r\ne I_s}}$. Na mocy Twierdzenia Cantora-Bernsteina zbiorów wypukłych w ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{\mathbb{Q}}}}$ jest continuum.