Чтобы определить химические элементы, соответствующие указанным данным, нам нужно проанализировать относительные молекулярные массы их высших оксидов. Начнем по порядку:
Группа 4:
- Высший оксид элемента из группы 4 - это диоксид. Например, для углерода (C) это CO2.
- Относительная молекулярная масса CO2 составляет 12 (углерод) + 2 * 16 (кислород) = 12 + 32 = 44.
- Однако, для элемента из группы 4 с высшим оксидом, который имеет относительную молекулярную массу 60, мы можем рассмотреть кремний (Si). Его высший оксид - SiO2.
- Относительная молекулярная масса SiO2 составляет 28 (кремний) + 2 * 16 (кислород) = 28 + 32 = 60.
Таким образом, для группы 4 мы имеем кремний (Si).
Группа 5:
- Высший оксид элемента из группы 5 - это пентаоксид. Например, для фосфора (P) это P2O5.
- Относительная молекулярная масса P2O5 составляет 2 * 31 (фосфор) + 5 * 16 (кислород) = 62 + 80 = 142.
- Однако, нам нужен оксид с относительной молекулярной массой 182. Это может быть оксид для мышьяка (As), который имеет As2O5.
- Относительная молекулярная масса As2O5 составляет 2 * 75 (мышьяк) + 5 * 16 (кислород) = 150 + 80 = 230. Это больше, чем 182.
- Таким образом, правильным элементом будет ванадий (V) с оксидом V2O5, так как 2 * 51 (ванадий) + 5 * 16 = 102 + 80 = 182.
Таким образом, для группы 5 мы имеем ванадий (V).
Группа 6:
- Высший оксид элемента из группы 6 - это гексаоксид. Например, для серы (S) это SO3.
- Относительная молекулярная масса SO3 составляет 32 (сера) + 3 * 16 (кислород) = 32 + 48 = 80.
- Однако, нам нужен оксид с относительной молекулярной массой 100. Это может быть оксид для хрома (Cr) с CrO3.
- Относительная молекулярная масса CrO3 составляет 52 (хром) + 3 * 16 (кислород) = 52 + 48 = 100.
Таким образом, для группы 6 мы имеем хром (Cr).
Итак, итоговые элементы:
- Группа 4: Кремний (Si)
- Группа 5: Ванадий (V)
- Группа 6: Хром (Cr)