- Phần 1 tác dụng với Br₂: n_Br2 = 16:160 = 0,1 mol

C₂H₂ + 2Br₂ → C₂H₂Br₄

0,05 ←  0,1             (mol)

- Đặt số mol khí mỗi phần như sau:

+ Số mol hỗn hợp khí X là: n_X = 11,2:22,4 = 0,5 mol

Ta có: n _{khí P1} + n _{khí P2} = n_X => 0,05 + x + 0,05k + kx = 0,5 <=> (x + 0,05)k = 0,45 - x

=>

+ Đốt cháy phần 2:

C₂H₂ + 2,5O₂ → t ∘  2CO₂ + H₂O

0,05k                    →  0,1k→ 0,05k (mol)

CH₄ + 2O₂  → t ∘  CO₂ + 2H₂O

kx                 →      kx →  2kx   (mol)

Sản phẩm cháy gồm

 dẫn qua dung dịch Ba(OH)₂ dư:

 CO₂ + Ba(OH)₂ → BaCO₃↓ + H₂O

k(x+0,1)     →        k(x+0,1)            (mol)

Khối lượng dung dịch giảm: m _{dd giảm} = m_BaCO3 – m_CO2 – m_H2O

=> 197k(x+0,1) – 44k(x+0,1) – 18k(2x+0,05) = 69,525

=> 153k(x+0,1) – 18k(2x+0,05) = 69,525

=> k(117x+14,4) = 69,525

CaC₂ + 2H₂O → Ca(OH)₂ + C₂H₂

0,2     ←                               0,2    (mol)

Al₄C₃ + 12H₂O → 4Al(OH)₃ + 3CH₄

0,1         ←                                0,1  (mol)

Giá trị của m là: m = m_CaC2 + m_Al4C3 = 0,2.64 + 0,1.144 = 27,2 gam

Phần trăm thể tích các khí trong X là:

 tác dụng với AgNO₃ trong NH₃ dư:

C₂H₂ + 2AgNO₃ + 2NH₃ → Ag₂C₂↓ + 2NH₄NO₃

0,15                               →  0,15     (mol)

Khối lượng kết tủa thu được là: m_Ag2C2 = 0,15.240 = 36 gam

Gọi số mol của BaO, BaCO₃, NaHCO₃ trong 30,19g hh lần lượt là x, y, z

Có 153x + 197y + 84z = 30,19

Phần 1:

BaO + H₂O → Ba(OH)₂

x                         x

OH^- + HCO₃^- → CO₃^2- + H₂O

Ba²⁺ + CO₃^2- → BaCO₃

n _{kết tủa} = 0,11

Phần 2:

BaCO₃ →BaO + CO₂

y                       y

2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂

z                    z/2                   z/2                    

=> m_CO2 + m_H2O = 30,19 – 26,13 = 4,06

=> 44 (y + z/2) + 18 . z/2= 4,06

TH1:  Ba tạo kết tủa hoàn toàn thành BaCO₃ và NaHCO₃ dư

=> n_BaCO3 = n_BaCO3 + n_BaO = 0,11 => Không thỏa mãn

TH2: Ba(OH)₂ dư và NaHCO₃ hết

=> x + y = 0,11 và y + z = 0,11

=> x = 0,1; y = 0,05 và z = 0,06

a.

hh Y gồm BaO: 0,15 mol; Na₂CO₃: 0,03 mol

BaO + H₂O → Ba(OH)₂

0,15                     0,15

Ba(OH)₂ + Na₂CO₃ → BaCO₃ + 2NaOH

0,15                 0,03        0,03          0,06

=> m _{kết tủa} = 0,03 . 197 = 5,91g

m _dd = m _{chất rắn} + m_H2O – m_BaCO3 = 26,13 + 79,78 – 5,91 = 100

n_Al2(SO4)3 = 0,02 => n_Al3+ = 0,04; n_SO42- = 0,06

Ba²⁺ + SO₄^2- → BaSO₄

0,06       0,06      0,06

n_Al(OH)3 = 0,01 => m_Al(OH)3 = 0,78g

m = 0,78 + 0,06 . 233 = 14,76g

1, PTHH :

(1) S + O₂ --> SO₂

(2) SO₂ + NaOH --> NaHSO₃

(3) SO₂ + 2 NaOH --> Na₂SO₃ + H₂O

Phần I : tác dụng với dung dịch CaCl₂ sinh kết tủa .

=> X có chứa Na₂SO_3.

Phần II tác dụng với dung dịch Ca(OH)₂ sinh nhiều kết tủa hơn.

=> dung dịch X có muối NaHSO₃

(4) Na₂SO₃ + CaCl₂ --> CaSO₃ + 2NaCl

(5) Na₂SO₃ + Ca(OH)₂ -->CaSO₃ + 2NaOH

(6) NaHSO₃ + Ca(OH)₂ --> CaSO₃ + NaOH + H₂O

\(n_S=\dfrac{a}{32}\left(mol\right)\), n_NaOH = 0,2 b ( mol)

Theo bài ra : d > c .

Theo (2),(3), để SO₂ tác dụng với dung dịch NaOH sinh 2 loại muối thì :

\(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_S}< 2\)

\(=>1< \dfrac{6,4b}{a}< 2\)

\(=>3,2b< a< 6,4b\)

...

$n_{SO_2} = n_S = \dfrac{a}{32}(mol)$
$n_{NaOH} = 0,2b(mol)$

Ta thấy : d > c

Chứng tỏ X gồm hai muối $Na_2SO_3$ và $NaHSO_3$

Suy ra : 

$1 < n_{NaOH} : n_{SO_2} < 2$
$⇔ 1< 0,2b : \dfrac{a}{32} < 2$
$⇔ \dfrac{a}{32} < 0,2b < \dfrac{a}{16}$
$⇔ \dfrac{5a}{32} < b < \dfrac{5a}{16}$

Vì n_{Al(OH)3 max} = a → n_AlCl3 = a

Giả sử số mol của AlCl3 và HCl trong mỗi phần là a, b

Bảo toàn Cl: 3a + b = 0,5 (1)

HCl + NaOH → NaCl + H₂O

b          → b

– Tại n_NaOH = 0,14: kết tủa đang lên max (chưa bị hòa tan)

AlCl₃ + 3NaOH → Al(OH)₃↓ + 3NaCl

0,6a     ←        0,2a

=> b + 0,6a = 0,14 (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,15 và b = 0,05

– Tại n_NaOH = x: kết tủa bị hòa tan một phần

Al(OH)₃ + NaOH → NaAlO₂ + 2H₂O

0,12     → 0,12

Dư:      0,03

→ x = 0,05 + 3.0,15 + 0,12 = 0,62 (mol)

Vậy x = 0,62

- P1 :

CH3COOH + Na -> CH3COONa + ½ H2

CnH2n+1OH + Na -> CnH2n+1ONa + ½ H2

=> mrắn sau = mmuối + mNa dư = mX(1) + 5

Bảo toàn khối lượng : mX(1) + mNa = mrắn sau + mH2

=> nH2 = 0,05 mol => nX(1) = 0,1 mol => naxit = nancol = 0,05 mol

=> mX(1) = 60.0,05 + (14n + 18).0,05 = 3,9 + 0,7n

=> mX(2) = 7,6 – 0,7n

- P2 : Đốt cháy hoàn toàn X(2)

C2H4O2 + 2O2 -> 2CO2 + 2H2O

CnH2n+2O + 1,5nO2 -> nCO2 + (n+1)H2O

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

2CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

Bảo toàn C : nCO2 = nCaCO3(đầu) + 2nCaCO3(sau) = 0,225 mol

 => nX(2) = 0,45/(2+n) (mol)

Mà số mol 2 chất bằng nhau => nX(1) : nX(2) = mX(1) : mX(2)

=> (3,9 + 0,7n).0,45/(2 + n) = (7,6 – 0,7n).0,1

=> n = 1

Vậy ancol là CH3OH

mdd giảm = m↓ - mCO2 → mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 gam → nCO2 = 6,6 : 44 = 0,15 mol.

C6H12O6 enzim−−−−→30−35oC→30-35oCenzim2C2H5OH + 2CO2

Theo phương trình: nC6H12O6 = 0,15 : 2 = 0,075 mol.

Mà H = 90% → nC6H12O6 = 0,075 : 90% = 1/12 mol → m = 180 x 1/12 = 15 gam

Tính toán theo PTHH :

Fe₃O₄ + 8 HCl  → 2 FeCl₃  + FeCl₂  + 4 H₂O

FeCl₂  + ½  Cl₂ → FeCl₃

FeCl₂ + 3 AgNO₃ → 2 AgCl + Ag + Fe(NO₃)₃

FeCl₃ + 3 AgNO₃ → 3 AgCl + Fe(NO₃)₃

Bảo toàn khối lượng

m₂  – 0,5 m₁ = m _Cl2 ( lưu ý hỗn hợp chia làm 2 phần nên muối phản ứng ở mỗi phần là 0,5 m₁ )

m₂  – 0,5 m₁ = m _Cl2  => m _Cl2 = 1,42 => n _Cl2 = 0,02 mol

Theo PTHH : n _FeCl2 = n _Cl2 . 2 = 0,04 mol

Theo PTHH : n _FeCl2 . 2 = n _FeCl3 = 0,08 mol

Theo PTHH : n _AgCl = 2 . n_FeCl2 + 3 . n _FeCl3 = 0,08 .3 + 0,04 .2 = 0,32 mol

n _Ag = n _FeCl2 = 0,04 mol

=> m _{Chất rắn}  = m _Ag + m _AgCl = 0,04 . 108 + 0,32 . 143,5 = 50,24 g

 phản ứng của Fe²⁺ + Ag⁺   → Fe⁺³ + Ag

 Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư lại thu được 9,85 gam kết tủa nữa =>A có Ba(HCO3)2

\(Ba\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\) 

0,1<-----------0,1<---------0,1

\(Ba\left(OH\right)_2+2CO_2\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\)

0,05<---------0,1<--------------0,05

\(Ba\left(HCO_3\right)_2+NaOH\rightarrow BaCO_3+Na_2CO_3+H_2O\)

0,05<--------------------------------0,05

=> \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1+0,05=0,15\left(mol\right)\)

=> a =\(\dfrac{0,15}{0,5}=0,3M\)

\(n_{CO_2}=0,1+0,1=0,2\left(mol\right)\)

=>\(V_{CO_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)