2 ancol đơn chức chứ bạn đáp án toàn ancol đơn chức =))

nCO2=0,4 mol nH2O=0,4 mol=>nCO2=nH2O

=>hh gồm các ete no đơn chức

Gọi CTTQ ete là CnH2nO

Bảo toàn klg=>mO2=0,4.44+7,2-7,2=17,6g=>nO2=0,55 mol

Bảo toàn O=>nete=nO trg ete=0,4.2+0,4-0,55.2=0,1 mol

=>Mete=72 g/mol

=>CTPT ete là C4H8O

Chỉ có 1 ctct tm CH2=CH-CH2-O-CH3

=>ete này đc tạo bởi 2 ancol CH3OH và CH2=CH-CH2OH

=>chọn D

Ete + O2 \(\rightarrow\)CO2 + Hoh 
số mol ete là x 
n_CO2 = n_hoh = 0.4 \(\rightarrow\) m = \(0,4.\left(18+44\right)=24,8\)
Dựa vào bảo toàn khối lượng: m_O2 = 24,8 -7.2 = 17,6\(\rightarrow\) n_O2 = 0,55 
Bảo toàn nguyên tố oxi: x + 0,55 .2 = 0,4.3\(\rightarrow\) x = 0.1 
M_ete = 7,2/ 0.1 =72\(\rightarrow\) CH3 - O - C3H5 
Đáp án D

Rồi lọc kết tủa thu được 0,28 gam oxit ?!! ghi đề thiếu -_- Hẳn là nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao mới thu được oxit.

Sửa đề: Rồi lọc kết tủa nung trong không khí giàu Oxi ở nhiệt độ cao thi được 0,28 gam oxit ( H=100%)

Cho 16,2g hỗn hợp MgO, Al2O3, MO tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao thì:

\(MO\left(0,04\right)+H_2-t^o->M+H_2O\left(0,04\right)\)\(\left(1\right)\)

\(m_{H_2SO_4}\left(bđ\right)=\dfrac{90.15,3}{100}=13,77\left(g\right)\)

Khi dẫn hơi nước qua ống đựng dung dịch H2SO4 trên thì:

\(m_{ddH_2SO_4}\left(sau\right)=\dfrac{13,77.100}{86,34}=15,95\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2O}\left(thêm-vao\right)=15,95-15,3=0,65\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2O}\left(bđ\right)=\dfrac{0,65.100}{90}=0,72\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2O}=0,04\left(mol\right)\)

Khi cho qua HCl, chất rắn M còn lại là 2,56 gam

\(\Rightarrow M_M=\dfrac{2,56}{0,05}=64\)\((g/mol)\)

\(b)\)

Ta có hiệu suất pứ khử bởi H2 chỉ đạt 80%

\(\Rightarrow n_{CuO}=\dfrac{0,04.100}{80}=0,05\left(mol\right)\)

Khi cho chất rắn còn lại trog ống td với dd HCl dư

\(MgO\left(a\right)+2HCl--->MgCl_2\left(a\right)+H_2\)\(\left(2\right)\)

\(Al_2O_3\left(b\right)+6HCl--->2AlCl_3\left(2b\right)+3H_2O\)\(\left(3\right)\)

Gọi a, b lần lượt là số mol của MgO và Al2O3

\(\Rightarrow40a+102b+0,05.80=16,2\)

\(\Rightarrow40a+102b=12,2\left(I\right)\)

Dung dịch B: \(\left\{{}\begin{matrix}MgCl_2:a\left(mol\right)\\AlCl_3:2b\left(mol\right)\\HCl\left(dư\right)\end{matrix}\right.\)

Khi lấy 1/10 dung dịch B trên tác dụng với NaOH dư thì:

\(HCl+NaOH--->NaCl+H_2O\)\(\left(4\right)\)

\(MgCl_2\left(\dfrac{a}{10}\right)+2NaOH--->Mg\left(OH\right)_2\left(\dfrac{a}{10}\right)+2NaCl\)\(\left(5\right)\)

\(AlCl_3+3NaOH--->Al\left(OH\right)_3+3NaCl\)\(\left(6\right)\)

\(Al\left(OH\right)_3+NaOH--->NaAlO_2+2H_2O\)\(\left(7\right)\)

Kết tủa thu được \(Mg\left(OH\right)_2:\dfrac{a}{10}\left(mol\right)\)

\(Mg\left(OH\right)_2\left(\dfrac{a}{10}\right)-t^o->MgO\left(\dfrac{a}{10}\right)+H_2O\)

Oxit thu được là MgO

\(n_{MgO}=\dfrac{0,28}{40}=0,007\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{10}=0,007\)

\(\Rightarrow a=0,07\left(II\right)\)

\(\%m_{MgO}=\dfrac{0,07.40.100}{16,2}=17,28\)

\(\%m_{CuO}=\dfrac{0,05.80.100}{16,2}=24,69\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Al_2O_3}=58,03\%\)

à, cảm ơn bạn

V_CO2 = V_H2O = 80ml  àB và C

A và D đều có dạng C₄H₈O_x, có V_O trong X =80.3-110.2= 20

àx.20=20 àx=1 đáp án là  C₄H₈O

n O2 = 1,6 / 32 = 0,05 (mol) 
-> M X = 3,7 / 0,05 = 74 (g) 

Nếu đốt cháy 1 g X thể tích CO2 không quá 0,7 lít 
=> n CO2 = 0,7 / 22,4 = 1/32 = 0,03125 
Từ đó số C trong hợp chất sẽ không quá : 1/74.n ≤ 0,03125 
<=> n ≤ 2,3125 
Nghĩa là có 2 trường hợp n = 1 và n = 2 
TH1 : n = 1 ( Không có đáp án ) 
TH2 : n = 2 ( HOOC-CHO  2 Cacbon ) 
 

cho mk hỏi 1/74.n<= 0,03125 tại sao có z

Hợp chất X + NaOH (dư) - - > Glixerol + 3 muối 
- -> Chứng tỏ X là sản phẩm của gixerol với 3 axit hữu cơ 
Hay X là este 3 chức chứa 3 gốc axit khác nhau 
Do vậy công thức cấu tạo của X có dạng 

R1-COO-CH2 
. . . . . . . . .| 
R2-COO-CH +3NaOH - -> R1COOX + R2COOX + R3COOX 
. . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . .+ CH2-OH 
R3-COO-CH2. . . . . . . . . . .. . . .| 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CH-OH 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 
. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .CH2-OH 
(Bạn thay X là gốc Na -) 
Do vậy ta có Tổng số C,H còn lại trong R1,R2,R3 là 
10C - 6C = 4C , 14H - 5H = 9H 
Vậy còn lại -C4H9 
Ở bài này tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp loại trừ 
Dễ thấy đáp án A,C bị loại ngay vì nếu tính tổng lại số C,H thì không đủ 4C và 9H trong gốc R1,R2,R3 
Do vậy chỉ còn lại B hoặc D . Ở đây ta lại thấy 1 công thức trong B là đồng phân hình học đó là CH3-CH=CH-COONa 
(Không thỏa mãn đề bài vì bài cho 3 muối kô có đồng phân hình học ) 

Vậy công thức là : D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, HCOONa 

cho mk hỏi C4H9 trong gốc R1,R2,R3 là sao

X + NaOH →  Y + CH₄O mà CH₄O là CH3OH

=> X là este của CH3OH với amino axit

=> X có CTCT : H2NRCOOCH3 (H2NCH2CH2COOCH3 hoặc H2NCH(CH3)COOCH3)

Ứng với 2 chất X trên, Z là ClH3NCH2CH2COOH hoặc H2NCH(NH3Cl)COOH

Trong các đáp án đã cho, cặp chất CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH thỏa mãn

=> Đáp án B

Very Easy

Đặt công thức tổng quát của 2 ankan là

C_nH_2n+2 (a mol) và C_mH_2m+2 (b mol)

Công thức trung bình 2 ankan là: C_nH_2n+2 , giải sử n < m  n <  < m=n+1

CO₂ + Ca(OH)₂  àCaCO₃ + H₂O

2CO₂ + Ca(OH)₂  àCa(HCO₃)₂

Khi cho them dung dịch Ca(OH)₂ vào đến dư

Ca(HCO₃)₂ + Ca(OH)₂  à2CaCO₃ + 2H₂O

         m_CO2 = m_CO2 trong tổng CaCO3

n_CO2= n_CaCO3=(30+100)/100=1,3 ( mol ) => m_CO2= 1,3.44= 57,2 g

C_nH_2n+2 +  (3n+1)/2O₂ nCO₂ + (n+1)H₂O

    M                                  44n

    19,2                              57,2

n =2,6 suy ra n=2 và m= 3

C₂H₆ và C₃H₈