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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
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
由X.元素形成的单质不一定是同种物质 XZ2、X2M2、W2Z2均为直线型的共价化合物 原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. 由X.、Y.、Z.、M.四种元素形成的化合物一定既有离子键,又有共价键
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中的消毒剂
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
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. XZ2、M2Z2、W2Z2均为含非极性键的共价化合物 由X.元素形成的单质有的可以导电 由X.、Y.、Z.、M.四种元素形成的化合物中不可能含有离子键
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
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. XZ2、X2M2、W2Z2均为直线型的共价化合物 由X.元素形成的单质不一定是原子晶体 由X.、Y.、Z.、M.四种元素形成的化合物一定既有离子键,又有共价键
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
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. XZ2、X2M2、W2Z2均为直线形的共价化合物 由X.元素形成的单质不一定是原子晶体 由X.、Y.、Z.、M.四种元素形成的化合物一定既有离子键,又有共价键
X.、Y.、Z.三种元素形成的化合物中一定只有共价键 Z.与其同主族的短周期元素形成的常见化合物可与Z.的某种氢化物反应生成强酸 W.元素的某种单质可在电子工业用于生产半导体材料 X.分别与Y.、Z.、W.、M.形成的常见化合物中,稳定性最强的是XM
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. YZ2溶于水形成的溶液具有较强的氧化性 1molWM溶于足量水中完全反应共转移2mol电子 由X、Y.、Z.、M.四种元素不能形成的离子化合物
Y.元素最高价氧化物对应水化物的化学式为:HY04 X.、Y.、Z.形成的简单离子的半径大小为:Yn->Zm->Xm- 元素Z.、Y.分别与元素W.形成的化合物的热稳定性为:WmZ<WnY 相同条件下,HnY溶液的酸性比HmZ溶液的酸性弱
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. XZ2、X2M2、W2Z2均为直线型的共价化合物 由X.元素形成的单质不一定是原子晶体 由Y.、Z.、M.三种元素形成的化合物一定既有离子键,又有共价键
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.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
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M. XZ2、X2M2、W2Z2均为直线型的共价化合物 由X.元素形成的单质晶体不一定是原子原子晶体 由X.、Y.、Z.、M.四种元素形成的化合物一定既有离子键,又有共价
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
原子半径:W>Z>Y>X>M XZ2 、X2M2 、W2Z2均为共价化合物 由X.元素形成的单质不一定是原子晶体 由Y.、Z.、M.三种元素形成的化合物一定只有共价键
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