DeBillМат. просвещение не читал, а там разве не просто? Упорядочим все точки пространства (кроме двух вырезанных) ординалом
. Будем пытаться всегда провести окружность через наименьшую точку, через которую она ещё не проведена. Пусть мы уже провели столько окружностей, что все точки
уже принадлежат каким-то окружностям, а точка
- ещё нет, на этом этапе мы поставили только счётное число окружностей (так как, в предположении континуум-гипотезы, любой ординал
счётен а так как мы всегда стремимся провести окружность через наименьшую точку, то окружностей не может быть больше, чем
). Проведём плоскость, которая удовлеторяет следующим условиям
а) в ней лежит точка
б) не лежит целиком ни одна уже поставленная окружность
в) не лежат две вырезанные точки (что естественно)
такая плоскость существует, так как окружностей счётное число, а "кандидатов" на эту плоскость континуум. Каждая окружность пересекает нашу плоскость не более чем в двух точках. Теперь мы свели всё к следующей планиметрической задаче: дана плоскость из которой вырезано счётное число точек, и отмечена точка
доказать, что через неё (через эту точку
) можно провести хотя бы одну окружность, целиком лежащую в этой плоскости. Ну и опять тот же приём: кандидатов на такую окружность континуум а вырезанных точек счётное число, значит такая окружность существует; что завершает шаг трансфинитной индукции до
.
-- 10.11.2016, 04:50 --Ну и да, со сферой проще всего работать со сферой Римана, одну точку поставив в
а любую другую вырезав из
. После чего задача сведётся к замощению
без одной точки окружностями, а это просто ведь.