Gọi số mol HCl là x mol

Giả sử KOH hết 

⇒ mKCl = 74,5.0,1 = 7,45 gam > 6,525 

⇒ KOH dư, HCl hết.

HCl+KOH→KCl+H2O

x                  →x                     (mol)

(0,1 –  x).56 + x.(39 + 35,5) = 6,525

⇒ x = 0,05 mol ⇒ CM = 0,5M.

\(a.n_{Na_2O}=\dfrac{0,62}{62}=0,01\left(mol\right)\\ Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ n_{NaOH}=2n_{Na_2O}=0,02\left(mol\right)\\ C\%_{NaOH}=\dfrac{0,02.40}{0,62+3,38}.100=20\%\\ b.HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\\ n_{HCl}=n_{NaOH}=0,02\left(mol\right)\\ \Rightarrow V_{HCl}=\dfrac{0,01}{1}=0,01\left(l\right)\)

100ml = 0,1l 

Số mol của HCL là :

\(C_M=\dfrac{n}{V}=>n=C_M.V=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

Phương trình phản ứng là :

\(2HCL+Ba\left(OH\right)_2->BaCl_2+2H_2O\)

Số mol của \(Ba\left(OH\right)_2\) là :

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCL}=\dfrac{1}{2}.0,2=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{BaCl_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCL}=\dfrac{1}{2}.0,2=0,1\left(mol\right)\) 

a) Thể tích dung dịch \(Ba\left(OH\right)_2\) là :

\(C_M=\dfrac{n}{V}=>V=\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(l\right)\)

b) Thể tích của \(BaCl_2\) (đktc) là :

\(V_{BaCl_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Nồng động dung dịch của \(BaCl_2\) là :

\(C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{2,24}=0,446M\)

a, \(n_{HNO_3}=0,3.1=0,3\left(mol\right)\)

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

PT: \(2HNO_3+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(NO_3\right)_2+2H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,3}{2}>\dfrac{0,1}{1}\), ta được HNO₃ dư.

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Ba\left(NO_3\right)_2}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1\left(mol\right)\\n_{HNO_3\left(pư\right)}=2n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ n_{HNO3 (dư)} = 0,3 - 0,2 = 0,1 (mol)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{Ba\left(NO_3\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,3+0,1}=0,25\left(M\right)\\C_{M_{HNO_3\left(dư\right)}}=\dfrac{0,1}{0,3+0,1}=0,25\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

b, Ta có: \(n_{Na_2CO_3}=0,25.0,5=0,125\left(mol\right)\)

PT: \(Na_2CO_3+2HNO_3\rightarrow2NaNO_3+CO_2+H_2O\)

______0,05______0,1_______________0,05 (mol)

⇒ V_CO2 = 0,05.22,4 = 1,12 (l)

\(Na_2CO_3+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow2NaNO_3+BaCO_{3\downarrow}\)

0,075________0,075_______________0,075 (mol)

⇒ m_BaCO3 = 0,075.197 = 14,775 (g)

bạn biết làm cách khác k?

a)

Gọi hóa trị hai kim loại là n

$4A + nO_2 \xrightarrow{t^o} 2A_2O_n$
$4B + nO_2 \xrightarrow{t^o} 2A_2O_n$
$A_2O_n + 2nHCl \to 2ACl_n + nH_2O$
$B_2O_n + 2nHCl \to 2BCl_n + nH_2O$
$ACl_n + nNaOH \to A(OH)_n + nNaCl$
$BCl_n + nNaOH \to B(OH)_n + nNaCl$
b)

Theo PTHH : 

$n_{OH} = n_{NaOH} = n_{NaCl} = n_{HCl} = 0,15(mol)$
$m_{kết\ tủa} = m_{kim\ loại} + m_{OH} = 8 + 0,15.17 = 10,55(gam)$

thank you anh bn :>

a)

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2CO_3}=0,3.1,5=0,45\left(mol\right)\\n_{NaHCO_3}=1.0,3=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PTHH: Na₂CO₃ + HCl --> NaCl + NaHCO₃

                0,45-->0,45-------------->0,45

             NaHCO₃ + HCl --> NaCl + CO₂ + H₂O

                 0,15<----0,15---------->0,15

=> V_CO2 = 0,15.22,4 = 3,36 (l)

b)

n_NaHCO3 = 0,6 (mol)

Bảo toàn C: n_BaCO3 = 0,6 (mol)

=> m_BaCO3 = 0,6.197 = 118,2 (g)

Câu 2

a) 

\(m_{CuO\left(pư\right)}=10-6=4\left(g\right)\)

=> \(n_{CuO\left(pư\right)}=\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4\left(bd\right)}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: CuO + H₂SO₄ --> CuSO₄ + H₂O

            0,05--->0,05------->0,05

=> n_H2SO4(pư) < n_H2SO4(bd)

=> CuO tan hết

=> m_CuO = 4 (g)

\(\%m_{CuO}=\dfrac{4}{10}.100\%=40\%\)

\(\%m_{Cu}=100\%-40\%=60\%\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuSO_4}=0,05\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,35\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(CuSO_4\right)}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M\\C_{M\left(H_2SO_4.dư\right)}=\dfrac{0,35}{0,2}=1,75M\end{matrix}\right.\)

em cmon 

Câu 2:

a, \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{6,4}{160}=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0,5.1=0,5\left(mol\right)\)

PT: \(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,5}{3}\), ta được H₂SO₄ dư.

Vậy: Fe₂O₃ tan hết.

b, Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=n_{Fe_2O_3}=0,04\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(pư\right)}=3n_{Fe_2O_3}=0,12\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,5-0,12=0,38\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}}=\dfrac{0,04}{0,5}=0,08\left(M\right)\\C_{M_{H_2SO_4\left(dư\right)}}=\dfrac{0,38}{0,5}=0,76\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Câu 3:

a, \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2.1=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0,3.0,72=0,216\left(mol\right)\)

PT: \(Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_{4\downarrow}+2H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,216}{1}\), ta được H₂SO₄ dư.

Theo PT: \(n_{BaSO_4}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow m_{BaSO_4}=0,2.233=46,6\left(g\right)\)

b, Theo PT: \(n_{H_2SO_4\left(pư\right)}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,216-0,2=0,016\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{H_2SO_4\left(dư\right)}}=\dfrac{0,016}{0,2+0,3}=0,032\left(M\right)\)

c, - Nhúng quỳ tím vào dd thấy quỳ hóa đỏ do H₂SO₄ dư.