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Theorem rsqrmo 11716
Description: Uniqueness for the square root function. (Contributed by Jim Kingdon, 10-Aug-2021.)
Assertion
Ref Expression
rsqrmo  |-  ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  ->  E* x  e.  RR  ( ( x ^
2 )  =  A  /\  0  <_  x
) )
Distinct variable group:    x, A

Proof of Theorem rsqrmo
Dummy variable  y is distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 simplrl 537 . . . . 5  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  ->  x  e.  RR )
2 simplrr 538 . . . . 5  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  -> 
y  e.  RR )
3 simprlr 540 . . . . 5  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  -> 
0  <_  x )
4 simprrr 542 . . . . 5  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  -> 
0  <_  y )
5 simprll 539 . . . . . 6  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  -> 
( x ^ 2 )  =  A )
6 simprrl 541 . . . . . 6  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  -> 
( y ^ 2 )  =  A )
75, 6eqtr4d 2270 . . . . 5  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  -> 
( x ^ 2 )  =  ( y ^ 2 ) )
81, 2, 3, 4, 7sq11d 11072 . . . 4  |-  ( ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  (
x  e.  RR  /\  y  e.  RR )
)  /\  ( (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) ) )  ->  x  =  y )
98ex 115 . . 3  |-  ( ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  /\  ( x  e.  RR  /\  y  e.  RR ) )  ->  ( (
( ( x ^
2 )  =  A  /\  0  <_  x
)  /\  ( (
y ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  y ) )  ->  x  =  y )
)
109ralrimivva 2626 . 2  |-  ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  ->  A. x  e.  RR  A. y  e.  RR  (
( ( ( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  (
( y ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  y ) )  ->  x  =  y ) )
11 oveq1 6059 . . . . 5  |-  ( x  =  y  ->  (
x ^ 2 )  =  ( y ^
2 ) )
1211eqeq1d 2243 . . . 4  |-  ( x  =  y  ->  (
( x ^ 2 )  =  A  <->  ( y ^ 2 )  =  A ) )
13 breq2 4115 . . . 4  |-  ( x  =  y  ->  (
0  <_  x  <->  0  <_  y ) )
1412, 13anbi12d 473 . . 3  |-  ( x  =  y  ->  (
( ( x ^
2 )  =  A  /\  0  <_  x
)  <->  ( ( y ^ 2 )  =  A  /\  0  <_ 
y ) ) )
1514rmo4 3012 . 2  |-  ( E* x  e.  RR  (
( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  <->  A. x  e.  RR  A. y  e.  RR  ( ( ( ( x ^ 2 )  =  A  /\  0  <_  x )  /\  ( ( y ^
2 )  =  A  /\  0  <_  y
) )  ->  x  =  y ) )
1610, 15sylibr 134 1  |-  ( ( A  e.  RR  /\  0  <_  A )  ->  E* x  e.  RR  ( ( x ^
2 )  =  A  /\  0  <_  x
) )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:    -> wi 4    /\ wa 104    = wceq 1398    e. wcel 2205   A.wral 2522   E*wrmo 2525   class class class wbr 4111  (class class class)co 6052   RRcr 8128   0cc0 8129    <_ cle 8311   2c2 9290   ^cexp 10904
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-ia1 106  ax-ia2 107  ax-ia3 108  ax-in1 619  ax-in2 620  ax-io 717  ax-5 1496  ax-7 1497  ax-gen 1498  ax-ie1 1542  ax-ie2 1543  ax-8 1553  ax-10 1554  ax-11 1555  ax-i12 1556  ax-bndl 1558  ax-4 1559  ax-17 1575  ax-i9 1579  ax-ial 1583  ax-i5r 1584  ax-13 2207  ax-14 2208  ax-ext 2216  ax-coll 4227  ax-sep 4230  ax-nul 4238  ax-pow 4289  ax-pr 4324  ax-un 4556  ax-setind 4661  ax-iinf 4712  ax-cnex 8220  ax-resscn 8221  ax-1cn 8222  ax-1re 8223  ax-icn 8224  ax-addcl 8225  ax-addrcl 8226  ax-mulcl 8227  ax-mulrcl 8228  ax-addcom 8229  ax-mulcom 8230  ax-addass 8231  ax-mulass 8232  ax-distr 8233  ax-i2m1 8234  ax-0lt1 8235  ax-1rid 8236  ax-0id 8237  ax-rnegex 8238  ax-precex 8239  ax-cnre 8240  ax-pre-ltirr 8241  ax-pre-ltwlin 8242  ax-pre-lttrn 8243  ax-pre-apti 8244  ax-pre-ltadd 8245  ax-pre-mulgt0 8246  ax-pre-mulext 8247
This theorem depends on definitions:  df-bi 117  df-dc 843  df-3or 1006  df-3an 1007  df-tru 1401  df-fal 1404  df-nf 1510  df-sb 1812  df-eu 2085  df-mo 2086  df-clab 2221  df-cleq 2227  df-clel 2230  df-nfc 2375  df-ne 2415  df-nel 2510  df-ral 2527  df-rex 2528  df-reu 2529  df-rmo 2530  df-rab 2531  df-v 2817  df-sbc 3045  df-csb 3141  df-dif 3215  df-un 3217  df-in 3219  df-ss 3226  df-nul 3511  df-if 3623  df-pw 3673  df-sn 3697  df-pr 3698  df-op 3700  df-uni 3917  df-int 3952  df-iun 3995  df-br 4112  df-opab 4174  df-mpt 4175  df-tr 4211  df-id 4416  df-po 4419  df-iso 4420  df-iord 4489  df-on 4491  df-ilim 4492  df-suc 4494  df-iom 4715  df-xp 4757  df-rel 4758  df-cnv 4759  df-co 4760  df-dm 4761  df-rn 4762  df-res 4763  df-ima 4764  df-iota 5314  df-fun 5356  df-fn 5357  df-f 5358  df-f1 5359  df-fo 5360  df-f1o 5361  df-fv 5362  df-riota 6005  df-ov 6055  df-oprab 6056  df-mpo 6057  df-1st 6336  df-2nd 6337  df-recs 6538  df-frec 6624  df-pnf 8312  df-mnf 8313  df-xr 8314  df-ltxr 8315  df-le 8316  df-sub 8448  df-neg 8449  df-reap 8851  df-ap 8858  df-div 8949  df-inn 9240  df-2 9298  df-n0 9499  df-z 9580  df-uz 9857  df-seqfrec 10814  df-exp 10905
This theorem is referenced by:  rersqreu  11717
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