Ta có: \(n_{H_2O}=\dfrac{9}{18}=0,5\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,5.2=1\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{22}{44}=0,5\left(mol\right)=n_C\)

Gọi CTPT của X là C_xH_y.

⇒ x:y = 0,5:1 = 1:2

→ CTPT của X có dạng là (CH₂)_n. ( n nguyên dương)

Mà: M_X < 30

\(\Rightarrow n< \dfrac{30}{12+2.1}=2,14\)

n = 1 → không thỏa mãn hóa trị của C.

n = 2 (tm)

Vậy: CTPT của X là C₂H₄.

Ta có: \(n_{H_2O}=\dfrac{14,4}{18}=0,8\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{60}{100}=0,6\left(mol\right)\)

⇒ n_H2O > n_CO2 → A là ankan.

⇒ n_A = n_H2O - n_CO2 = 0,2 (mol)

CTPT của A là C_nH_2n+2

\(\Rightarrow n=\dfrac{n_{CO_2}}{n_A}=3\)

Vậy: CTPT của A là C₃H₈.

Chọn nCO₂ = 6 , nH₂O = 7 

Hỗn hợp Y gồm nO₂ = a mol, nO₃ = b mol

X + Y → CO₂  +  H₂O

Áp dụng ĐLBT nguyên tố O: 2a + 3b = 6.2 + 7

mY = 32a + 48b = 19.2 (a+b)

=> a = 5 và b = 3

=> nX = 1/2 nY = 4 mol

=> mX = 6.44 + 7.18 - 32.5 - 48.3  = 83 gam

<=> M_X = \(\dfrac{m_X}{n_X}\)= 20,75 gam/mol

<=> d_{\(\dfrac{X}{H_2}\)}=  20,75:2 = 10,375

a) Mấu chốt ở chỗ chỉ số H bằng nhau

Đặt ankan M: C_nH_2n+2

→anken N: C_n+1H_2n+2 (giải thích: anken có C = ½ H)

ankin P: C_n+2H_2n+2 [giải thích: ankin có C = ½ (H + 2)]

·Xét TN đốt cháy hỗn hợp X:

n_X = 0,4 mol; n_CO2 = n_CaCO3 = 0,7 mol

=> C trung bình =0,7: 0,4 = 1,75

=> Trong hỗn hợp có ít nhất một chất có số C < 1,75

=> n = 1

→M: CH₄

N: C₂H₄ → CTCT: CH₂=CH₂

P: C₃H₄ → CTCT: CH≡C–CH₃

b) Đặt CTTB: C_1,75H₄ (M=25)

=> số liên kết pi TB = 0,75

n_X = 15 : 25 = 0,6mol

C_1,75H₄ + 0,75Br₂ → C_1,75H₄Br_1,5

0,6       → 0,45 (mol)

=> V = 450ml

1.Gọi số mol của C₂H₅OH và hỗn hợp C_nH_2n+1COOH là a và b (mol)

Phần 1: n_H2 = 3,92 : 22,4 = 0,175 (mol)

2C₂H₅OH + 2Na → 2C₂H₅ONa + H₂↑

a                          → 0,5a     (mol)

2C_nH_2n+1COOH + 2Na → 2C_nH_2n+1COONa + H₂↑

b                                     → 0,5b      (mol)

Phần 2:

C₂H₆O + O₂ → 2CO₂ + 3H₂O

a                   → 2a      → 3a          (mol)

C_n+1H_2n+2O₂ + (3n+1)/2O₂ → ( n+1) CO₂ + ( n+1) H₂O

b                                            → (n+1)b     → (n+1)b         (mol)

Sản phẩm cháy gồm CO₂ và H₂O

Khi cho qua bình đựng H₂SO₄ đặc thì H₂O bị hấp thụ , khi cho qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thì CO₂ bị hấp thụ

=> m_b1 tăng = m_H2O = 17,1 (g) => n_H2O = 17,1 : 18 = 0,95 (mol)

CO₂ + Ba(OH)₂ dư → BaCO₃↓ + H₂O

n_BaCO3 = 147,75 : 197 = 0,75 (mol)

Ta có: 

 Vì 2 axit hữu cơ là đồng đẳng kế tiếp => 1< n = 4/3 < 2

Vậy CTCT của 2 axit hữu cơ là CH₃COOH và C₂H₅COOH

2. Gọi số mol của CH₃COOH và C₂H₅COOH lần lượt là x và y (mol)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{H_2O}=5,4\left(g\right)\\m_{CO_2}=6,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\\n_{CO_2}=\dfrac{6,6}{44}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_H=2n_{H_2O}=0,6\left(mol\right)\\n_C=n_{CO_2}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

`=> m_C + m_H = 0,15.12 + 0,6 = 2,4 (g) = m_A`

`=> A` không chứa O

\(M_A=0,5.32=16\left(g/mol\right)\)

Ta có: \(n_C:n_H=0,15:0,6=1:4\)

`=>` CTPT của A có dạng \(\left(CH_4\right)_n\)

\(\Rightarrow n=\dfrac{16}{16}=1\)

Vậy A là CH₄