\(n_{hh}=\dfrac{2,8}{22,4}=0,125mol\)

\(n_{Br_2}=\dfrac{4}{160}=0,025mol\)

\(n_{Br_2}=n_{C_2H_4}=0,025mol\)

\(\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,025}{0,125}.100=20\%\)

\(V_{CH_4}=100\%-20\%=80\%\)

=> Chọn D

D

\(n_{hh.khí}=\dfrac{2,8}{22,4}=0,125\left(mol\right)\\ n_{Br_2}=\dfrac{4}{160}=0,025\left(mol\right)\\ C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Khí metan không tác dụng với dd Br₂

\(n_{C_2H_4}=n_{Br_2}=0,025\left(mol\right)\)

Vì số mol tỉ lệ thuận với thể tích. Nên:

\(\%V_{C_2H_4}=\%n_{C_2H_4}=\dfrac{0,025}{0,125}.100=20\%\\ \Rightarrow\%V_{CH_4}=100\%-20\%=80\%\)

Vậy chọn D

Chúc em học tốt và có được POP!

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(n_{Br_2}=\dfrac{4}{160}=0,025mol\)

\(V_{Br_2}=0,025.22,4=0,56l\)

\(\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,56.100}{2,8}=20\%\)

\(n_{hh\left(CH_4,C_2H_4\right)}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\\ n_{Br_2}=\dfrac{4}{160}=0,025\left(mol\right)\\ C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\\ n_{C_2H_4}=n_{Br_2}=0,025\left(mol\right)\)

Vì số mol tỉ lệ thuận với thể tích, nên ta có:

\(\%n_{C_2H_4}=\dfrac{0,025}{0,25}.100\%=10\%\\ \Rightarrow\%V_{C_2H_4}=10\%;\%V_{CH_4}=100\%-10\%=90\%\)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_4}=a\left(mol\right)\\n_{C_2H_4}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(a+b=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\) (1)

PTHH: CH₄ + 2O₂ --t^o--> CO₂ + 2H₂O

               a----------------->a

             C₂H₄ + 3O₂ --t^o--> 2CO₂ + 2H₂O

                b------------------->2b

=> n_CO2 = a + 2b (mol)

Do dd sau pư làm quỳ tím chuyển màu xanh

=> Ca(OH)₂ dư

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5\left(mol\right)\)

PTHH: Ca(OH)₂ + CO₂ --> CaCO₃ + H₂O

                              0,5<-----0,5

=> a + 2b = 0,5 (2)

(1)(2) => a = 0,1 (mol); b = 0,2 (mol)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CH_4}=\dfrac{0,1}{0,3}.100\%=33,33\%\\\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,2}{0,3}.100\%=66,67\%\end{matrix}\right.\)

n_Br2 = 0,125 mol

Khi đốt cháy n_A = 0,25 mol

m_{NaOH ban đầu} = 36g => n_NaOH = 0,9 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của CO₂ và H₂O

m_dd = 180 + 44x + 18y

Vì NaOH dư do đó chỉ tạo muối trung hòa

CO₂ +2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O

x          2x

n_{NaOH dư} = 0,9 – 2x

có 2 , 75 % = 40 ( 0 , 9 - 2 x ) 180 + 44 x + 18 y . 100 %  (1)

=> 81,21x + 0,495y = 31,05n

2,8 lít khí A tác dụng với 0,125 mol Br₂

=> 5,6 lít khí A tác dụng với 0,25 mol Br₂

Gọi số mol khí của CH₄, C₂H₄ và C₂H₂ lần lượt là a; b; c

Ta có a + b + c = 0,25 mol

Và b + 2c = 0,25

=> a = c

=> khi đốt cháy hỗn hợp A cho n_CO2 = n_H2O

Thay vào (1) => x = y = 0,38 mol

Bảo toàn C, H khi đốt cháy ta có

=> %V_CH4 = %V_C2H2 = 48%

%V_C2H4 = 4%

Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Khí thoát ra là \(CH_4\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow^{t^o}CO_2+2H_2O\)

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

Ta có:

\(n_{CaCO_3}=\frac{40}{100}=0,4mol=n_{CO_2}=n_{CH_4}\)

\(\rightarrow V_{CH_4}=0,4.22,4=8,96l\)

\(\rightarrow\%V_{CH_4}=\frac{8,96}{13,56}=66\%\rightarrow\%V_{C_2H_4}=34\%\)

a) 

C₂H₄ + Br₂ --> C₂H₄Br₂

C₂H₂ + 2Br₂ --> C₂H₂Br₄

b) Gọi số mol C₂H₄, C₂H₂ là a, b (mol)

=> \(a+b=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\) (1)

PTHH: C₂H₄ + Br₂ --> C₂H₄Br₂

                a---->a

             C₂H₂ + 2Br₂ --> C₂H₂Br₄

                b---->2b

=> a + 2b = \(\dfrac{112}{160}=0,7\) (2)

(1)(2) => a = 0,3 (mol); b = 0,2 (mol)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,3}{0,5}.100\%=60\%\\\%V_{C_2H_2}=\dfrac{0,2}{0,5}.100\%=40\%\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C_2H_4}=\dfrac{0,3.28}{0,3.28+0,2.26}.100\%=61,765\%\\\%m_{C_2H_2}=\dfrac{0,2.26}{0,3.28+0,2.26}.100\%=38,235\%\end{matrix}\right.\)

Dung dich A co chứa muối và có thể là HCl dư nên dd A có thể làm quỳ tím hóa đỏ

khó khăn khủng khiếp ????!!@@