a) \(\implies\) b)

Se \(\lambda =0\) é trivial. Se \(\lambda > 0\) vamos supor que \(G \setminus F\) possui apenas finitas componentes conexas disjuntas de ordem \(\geq \lambda\), vamos nomeá-las \(C_0, C_1, \dots, C_k\) e tome em cada componente um conjunto de redução \(F_i\)

a) + b) \(\implies\) c)

Vamos realizar indução em \(\circ(G)\), se \(\lambda = 0 \)

c) \(\implies\) a)

Se \(H_1, H_2, \dots\) são infinitos grafos conexos e disjuntos de \(G\) com \(\circ(H_i) = \lambda\), temos que \(\circ(\bigcup H_i)>\lambda\), pela definição da classe, como sabemos que se \(H \subset G\) então \(\circ(H) \leq \circ(G)\) implica que \(\circ(\bigcup H_i) < \circ(G)\) e portanto \(\circ(G) > \lambda\)