Giải thích: Đáp án A

nAg = 0,03 mol. Andehit no đơn chức mạch hở và không chứa HCHO nên

Vậy 2 andehit là C₂H₅CHOvà C₃H₇CHO

Đáp án C

Đáp án C

TH1: X có HCHO a mol, nên anđehit còn lại là CH3CHO b mol.

BTNT cho H nên n(H₂O)=a+2b=0,16(1)

Sơ đồ phản ứng tráng bạc :

n(Ag)=4a+2b= 0,12(2) TH này không TM vì nghiệm âm

TH2: X không chứa HCHO, gọi CT chung của hai anđehit là 

Sơ đồ phản ứng tráng bạc:

BTNT cho H ta có n(H₂O) = 0,06.  hai anđehit là CH₃CHO x mol và C₂H₅OH y mol.

x+y=0,06 (3) BTNT cho H ta có n(H₂O)=2x+3y=0,16

Giải hệ ta có :x=0,02 và y=0,04 suy ra m(C₂H₅CHO)=58.0,04=2,32 gam

Ta có: n↓=0,8(mol)

TH1: Không có HCHO , khi đó: nX=0,4(mol)→ loại

TH2: 2 anđehit là HCHO và CH3CHO

\(\left\{{}\begin{matrix}30n_{HCHO}+44_{nCH_3CHO}=8,9\\4n_{HCHO}+2n_{CH_3CHO}=0,8\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCHO}=0,15\\n_{CH_3CHO}=0,1\end{matrix}\right.\)

Đáp án C

+) Cách 1: thử các đáp án bằng cách lập hệ 2 phương trình với ẩn là số mol của mỗi anđehit

Ví dụ: Xét đáp án A:

G ọ i   n H C H O = x ( m o l ) ;   n C H 3 C H O = y ( m o l ) ⇒ 30 x + 44 y = 1 , 02 4 x + 2 y = n A g = 0 , 04  

Khi giải hệ ta sẽ thấy sẽ có nghiệm âm do đó không thỏa mãn.

Tương tự như trên ta thử các đáp án còn lại nếu thu được 2 nghiệm x và y đều lớn hơn 0 thì đó là đáp án đúng.

Cách này không cần suy nghĩ nhiều và ta có máy tính để giải hệ nên trong trường hợp thiếu thời gian ta nên làm theo cách này.

+) Cách 2: Ta xét 2 trường hợp.

- TH1: X và Y là CH₃CHO (do kế tỉếp nhau)

Ta giải hệ và tìm ra số mol của từng chất. Tương tự như ví dụ trên ta thấy không thỏa mãn.

- TH2 : X và Y đều không phải HCHO

  ⇒ n a n d e h i t = 1 2 n A g = 0 , 02 ( m o l )   ⇒ M ¯ a n d e h i t = 1 , 02 0 , 02 = 52

=> anđehit là CH₃CHO và C₂H₅CHO

Nhận xét: Đây là bài toán không khó nhưng ta phải chú ý xét trường hợp nếu một trong hai chất là HCHO.

Đáp án C 

0,5 mol X cho ra 0,4 mol Ag nên trong X có 1 este là HCOOR

HCOOR + AgNO₃ → 2Ag ||⇒ n_HCOOR = 0,4 ÷ 2 = 0,2 mol.

Mặt khác khi thủy phân X trong KOH cho hỗn hợp hai muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp nên este còn lại là CH₃COOR

⇒ n_CH3COOR₁ = 0,5 – 0,2 = 0,3 mol.

Gọi n_HCOOR = n_CH3COOR₁.2a = 3a.

HCOOR + KOH → HCOONa + ROH.

CH₃COOR₁ + KOH → CH₃COOK + R₁OH.

Bảo toàn khối lượng: m_X + m_KOH = m_Muối + m_Ancol

14,08 + (0,2a+0,3a)×56 = 0,2a.M_HCONa + 0,3a.M_CH3COONa + 8,256

⇒ a = 0,32 mol ||⇒ n_Ancol = (0,3+0,2)×0,32 = 0,16 mol

⇒ M_Ancol = 8,256÷0,16 = 51,6 (Vì 46 < 51,6 < 60).

⇒ 2 ancol đó là C₂H₅OH và C₃H₇OH

Giải thích: Đáp án B

Trường hợp 1: Có HCHO loại

Trường hợp 2: Không có HCHO

CTPT của hai anđehit là C₃H₆Ovà C₄H₈O

Đáp án B

Đáp án B

► Xét 1 phần ⇒ m_{hỗn hợp anđehit} = 20,8 ÷ 2 = 10,4(g).

GIẢ SỬ không chứa HCHO ⇒ n_{hỗn hợp} = n_Ag ÷ 2 = 0,5 mol.

⇒ M_{trung bình hỗn hợp} = 10,4 ÷ 0,5 = 20,8 ⇒ loại

⇒ hỗn hợp gồm HCHO và CH₃CHO với số mol là 0,2 và 0,1.

► X gồm 0,2 mol CH₃OH (Y) và 0,1 mol C₂H₅OH (Z).

Đặt hiệu suất tạo ete của Z = x ⇒ n_{Z phản ứng} = 0,1x mol.

n_{Y phản ứng} = 0,2 × 0,5 = 0,1 mol 2 ancol → 1 ete + 1H₂O.

⇒ n_H2O = n_{ancol phản ứng} ÷ 2 = (0,05 + 0,05x) mol.

Bảo toàn khối lượng: 32.0,1 + 46.0,1x = 4,52 + 18.(0,05 + 0,05x)

⇒ x = 0,6 = 60%