Прошло полдня,
AGu пока молчит. Удивительно!
Приятно, что я могу кого-то удивлять.
Еще приятнее, что я могу это делать, ничего не делая.
Откровенно говоря, я бы предпочел так же удивлять и дальше,
поскольку красивое решение у меня не наклевывается.
(Если есть что-то симпатичное, поделитесь, пожалуйста!)
Для очистки совести я набросаю то, что наклевывается.
Еще раз предупреждаю: будут только наброски,
причем до красоты им весьма далеко.
Пусть
— «стандартная» аксиома бесконечности (по фон Нейману),
— «нестандартная» аксиома бесконечности (по Цермело),
— «стандартная» совокупность аксиом теории множеств,
.
Насколько я понимаю, достаточно показать, что
и
.
Первое, в общем-то, хорошо известно:
можно вывести в
с помощью принципа рекурсии, который, в свою очередь,
доказывается с помощью принципа выделения и схемы подстановки.
Я не придумал ничего лучше, кроме как наметить тот же путь
для доказательства
в
.
Итак, рассуждаем в
.
Введем обозначения
и
.
Множество
назовем индуктивным, если
и
.
Как и в стандартном случае, с помощью принципа выделения можно
доказать, что существует наименьшее индуктивное множество 
и что для него работает принцип индукции.
Для
определим
как объединение всех таких
подмножеств 
, что 
и 
(возможно, тут можно придумать что-то попроще и поудобнее).
Теперь рассмотрим следующую формулу
:
Индукцией по
показываем, что
.
Применяем подстановку для
и
,
получаем 
и показываем, что 
удовлетворяет .
Не факт, что тут нет ляпов. В любом случае все это очень муторно.
Хочу красивое решение!
04.11.2009, 11:42 
![$\bigl[f(0)=0\ \land\ \bigl(\forall\,m\in[0,n)\bigr)\bigl(\,f(m+1)=f(m)\cup\{f(m)\}\,\bigr)\ \land\ f(n)=x\bigr]$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/4/b/54bac4141d71d55d7fa1bfa2e997f2ed82.png "$\bigl[f(0)=0\ \land\ \bigl(\forall\,m\in[0,n)\bigr)\bigl(\,f(m+1)=f(m)\cup\{f(m)\}\,\bigr)\ \land\ f(n)=x\bigr]$")
.