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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、Y、Z、W的原子半径依次减小 W与X形成的化合物中只含离子键 W的气态氢化物的沸点一定高于Z的气态氢化物的沸点 若W与Y的原子序数相差5,则二者形成化合物的化学式一定为Y2W3
原子半径:X>Y>Z>W 金属性:X Z- 原子最外层电子数:Y>X>Z>W 原子序数:Y>X>Z>W
五种元素的原子半径从大到小的顺序是:M>W>Z>Y>X X.、Z.两元素能形成原子个数比(X︰Z)为3︰1和4︰2的化合物 化合物YW2、ZW2都是酸性氧化物 用M.单质作阳极,石墨作阴极电解NaHCO3溶液,电解一段时间后,在阴极区会出现白色沉淀
X.、Y.、Z.、W.的原子半径依次减小 W与X形成的化合物中只含离子键 W的气态氢化物的沸点一定高于Z.的气态氢化物的沸点 若W与Y的原子序数相差5,则二者形成化合物的化学式一定为Y2W3
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.>Y.、Z.>W X.<Y.、Z.<W X.>Y.、Z.<W X.<Y.、Z.>W.
离子半径:X+>Y2+>W2->Z- 原子半径:X.>Y.>W.>Z. 原子序数:Y.>X.>Z.>W 原子最外层电子数:Z.>W.>Y.>X.
原子半径:X.>Y.>Z.>W 原子序数:Y.>X.>Z.>W. 原子最外层电子数:Y.>X.>Z.>W 金属性:X2->Z.-
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>Y>Z>W Y>X>Z>W Y>X>W>Z Z>Y>X>W
原子半径:X.>Y.>W.>Z 原子序数:Y.>X.>Z.>W. 原子最外层电子数:Z.>W.>Y.>X 离子半径:X+>Y2+>W2->Z-
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
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