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短周期元素的单质X.、Y.、Z.在通常状况下均为气态,并有下列转化关系(反应条件略去): 已知:A.常见双原子单质分子中,X.分子含共价键最多。 B.甲分子含10个电子,乙分子含...

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Y.和Z.的氧化物的水化物酸性Y.大于Z.的,所以非金属性Y.大于Z.   原子半径由小到大的顺序为:X< Z < Y   Y.、Z.两种元素气态氢化物中,Z.的气态氢化物更稳定   X.与W.形成的两种化合物中,阴、阳离子物质的量之比均为1:2  
X.、Y.、Z.三种元素中,单质在常温下均为气态   Z.的氢化物的稳定性比Y.的强   Y.的最高正化合价为+5   Y.的单质的熔点比Z.的低   
原子半径的大小为:Z.>Y.>X.   气态氢化物的还原性:Z.<Y.   若Y.可作半导体材料,则X.、Z.的单质常温下均为气体   若Y.与Z.的核电荷数之和为X.的4倍,则X.、Z.各自形成的氢化物熔沸点:X.<Z.  
X单质与M单质不能直接化合   Y的合金可用作航空航天飞行器材料   M简单离子半径大于Y2+的半径   X和Z的气态氢化物,前者更稳定  
若Y和Z能形成化合物,则X为氮元素   若X、Y、Z的单质常温下都是气体,则Y.为氧元素   若X、Y、Z是非金属元素,则它们气态氢化物的水溶液都显酸性   若X、Y、Z的原子序数之和小于20,则它们都是金属元素   
简单离子半径:Z 气态简单氢化物的稳定性:YQ.和M.中的阴、阳离子个数比均为1∶2,但化学键种类有差异   Z.与W.能形成ZW或Z2W型离子化合物  
相同条件下,三种元素的单质跟氢气反应时,X.单质最剧烈   由氢、氧和Z.元素形成的常见化合物中既含有离子键又含有共价键   ZO2能与Z.的最高价氧化物对应的水化物反应生成Z.单质   Y.的气态氢化物稳定性比Z.的气态氢化物的稳定性强.   
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  
原子半径:W>Z>Y>X   简单气态氢化物的稳定性:Y>Z   最高价氧化物对应水化物的酸性:W>Z   四种元素的单质中,Z.的熔沸点最高  
原子半径:W>Z>Y>X   最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>W>X   Z.、W.的气态氢化物还原性:W >Z.   四种元素的单质中,Z.单质的熔沸点最高  
原子半径:W>Z>Y>X   最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>W>X   相同状况下,等物质的量浓度的气态氢化物水溶液的pH:X>Z>W   Z.的氢化物比Y.的氢化物熔、沸点高  
原子半径:Y.>Z.>W.>X.   存放W.单质的仓库失火可用泡沫灭火器灭火   Z.的氧化物通常形成分子晶体,分子内含有共价键   Y.的单质能把溴从溴化物中置换出来  
Y.的最高价氧化物对应的水化物可与其简单气态氢化物发生反应   原子半径:Z>W>Y>X   简单气态氢化物的稳定性:Z>W   X.的简单气态氢化物与足量W.的单质在光照条件下反应的生成物均为气体  
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.三种元素中,单质在常温下均为气态  Z.的氢化物的稳定性比Y.的强  Y.的最高正化合价为+5  Y.的单质的熔点比Z.的低  
原子半径:W.>Z.>Y.>X.>M.   XZ2、M2Z2、W2Z2均为共价化合物   由X.元素形成的单质不一定能导电   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  
Z.的气态氢化物的稳定性最差  原子半径由大到小的顺序为:Z.>W.>X.>Y.  X.元素只能形成一种单质  Y.元素可形成多种氧化物  
原子半径W>Z>Y>X   气态氢化物稳定性 Y> X >W   W.原子的失电子能力一定比X.强   在水溶液中,Z.的单质一定可以置换出W.单质  
W.与Z.只能形成阴、阳离子数之比为 1:2 的化合物    原子半径大小顺序:W.﹥Z.﹥Y﹥X.    X 能形成多种单质,且所有的单质只含有共价键   X.、Y.、Z.均能形成最高价氧化物的水化物,且酸性逐渐增强  

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