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X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
原子半径:W>Z>Y>X>M 由X.、M.两种元素构成的化合物中只含离子键不含共价键 元素Y.、Z.、W.的气态氢化物中,Z.的氢化物稳定性最强 元素Z.、W.的最高价氧化物对应的水化物都是强酸
X、M两种元素只能形成X2M型化合物 由于W、Z、M元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y、Z、W的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W和M的某些单质可作为水处理中的消毒剂
Y.、z、W.一定同周期 简单氢化物稳定性:X>Z X.、Y.组成的化合物具有两性 离子半径大小:Z>W>Y>X
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂 元素Y.的单质只能与氢氧化钠溶液反应而不能与任何酸反应 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低
元素W.和M.的某种单质可作为水处理中的消毒剂 由元素M.和Z.只能形成一种化合物 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物
最高价含氧酸酸性:X<Y X、Y、Z可形成离子化合物 W可形成双原子分子 M与W形成的化合物含极性共价键
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理的消毒剂
元素X.、M.组成的化合物中阴阳离子个数之比为1∶2 气态氢化物的稳定性:ZX.、Y.和M.三种元素形成的化合物的水溶液呈碱性 W.元素的含氧酸都属于强酸
X、M两种元素只能形成X2M型化合物
由于W、Z、M元素的氢气化物相对分子质量依次减小,所以其稳定性依次降低
元素Y、Z、W的单质晶体属于同种类型的晶体
元素X、W和M的可形成组成为XWM的强氧化剂
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢气化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢气化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
X.、M.两种元素形成的化合物的中一定含有离子键,不可能含有共价键 由于W.、Z.、M.元素的氢化物的相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.、M.的电负性高低顺序为:M.>W.>Z.>Y. 化合物ZW2的分子空间构型为直线形
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.在自然界中主要以单质形式存在 元素W.的单质可作为水处理中的消毒剂
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
X.、M.两种元素只能形成X2M型化合物 由于W.、Z.、M.元素的氢气化物相对分子质量依次减小,所以其沸点依次降低 元素Y.、Z.、W.的单质晶体属于同种类型的晶体 元素W.和M.的某些单质可作为水处理中的消毒剂
根据价层电子对互斥理论知化合物ZX3的空间构型为三角锥形 Y.的电负性比Z.的电负性强 W.的氧化物对应的水化物一定是强酸 原子半径:W > M >Z>Y
简单的离子半径:W>Z>Y>X 五种元素中只有X.存在同素异形体 W.和M.形成的化合物是离子化合物 工业上采用电解W.和Z.形成的化合物制备W.单质