Gọi KL là R (KL có hoá trị n) 
2R + 2nH2SO4-> R2(SO4)n + SO2 + 2nH2O 
nSO2=3,36/22,4=0, 15(mol) lắp vào pt suy ra nR=0,3/n (mol). 
MR=9,6.n/0,3 
vì chưa biết hoá trị n nên ta lập bảng tìm hoá trị. R là KL nên có hoá trị 1, 2 hoặc 3. Cho n lần lượt bằng 1, 2,3 để tìm ra MR thoả mãn. Với n=2 thì MR=64(tm). KL là Cu

Bài 1 :Gọi KL là R (KL có hoá trị n) 
2R + 2nH2SO4-> R2(SO4)n + SO2 + 2nH2O 
nSO2=3,36/22,4=0, 15(mol) lắp vào pt suy ra nR=0,3/n (mol). 
MR=9,6.n/0,3 
vì chưa biết hoá trị n nên ta lập bảng tìm hoá trị. R là KL nên có hoá trị 1, 2 hoặc 3. Cho n lần lượt bằng 1, 2,3 để tìm ra MR thoả mãn. Với n=2 thì MR=64(tm). KL là Cu

II:

1.   S \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) SO₂ \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) SO₃ \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) H₂SO₄ \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) Na₂SO₄

PTHH :

(1) S + O₂  \(\underrightarrow{to}\)  SO₂ 

(2) 2SO₂ + O₂  \(\underrightarrow{to,V_{ }2O_{ }5}\)  2SO₃ 

(3) SO₃ + H₂O \(\rightarrow\) H₂SO₄

(4) H₂SO₄ + 2NaOH \(\rightarrow\) Na₂SO₄ + 2H₂O 

(Chú ý: pt(4) bạn có thể tạo thành muối khác : FeSO₄, CuSO₄, ZnSO_4, .....)

2. a) Hiện tượng: Vôi sống tan dần , dd trong suốt chuyển thành màu đỏ

         PT: CaO + H₂O \(\rightarrow\) Ca(OH)₂ 

       (dd bazơ làm dd phenolphtalein hóa đỏ)

b) H tượng: Vôi sống tan dần, giấy quỳ tím hóa xanh

PT:  CaO + H₂O \(\rightarrow\) Ca(OH)₂

c,d) H tượng: Xuất hiện vẩn đục trắng không tan

PT: CO₂ + Ca(OH)₂ \(\rightarrow\) CaCO₃ + H₂O

        SO₂  + Ca(OH)₂ \(\rightarrow\) CaSO₃ + H₂O

e) H tượng: Giấy quỳ tím ẩm hóa đỏ

PT: SO₂ + H₂O \(\rightarrow\) H₂SO₃

f,g) H tượng: mẩu gấy tan dần, đồng thời có khí thoát ra

PT: Zn + 2HCl  \(\rightarrow\) ZnCl₂ + H₂

        Zn + H₂SO₄  \(\rightarrow\)   ZnSO₄ + H₂

h,i)H tượng: bột CuO tan hết , dd màu xanh lam

PT: CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl₂ + H₂O

       CuO + H₂SO₄  \(\rightarrow\) CuSO₄ + H₂O

J,k) H tượng: bột FeO tan hết, dd trong suốt

Pt: FeO + 2HCl  \(\rightarrow\)  FeCl₂ + H₂O

      FeO + H₂SO₄ \(\rightarrow\)  FeSO₄ + H₂O

l,m) H tượng: Bột Fe₂O₃ tan hết, dung dịch màu vàng nâu

PT: Fe₂O₃ +6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl₃ + 3 H₂O

        Fe₂O₃ +  3H₂SO₄  \(\rightarrow\) Fe₂(SO₄)₃ +3H₂O

III:

1. n_Al= \(\frac{5,4}{27}\)= 0,2 (mol)

Đổi 200ml = 0,2 l

n_H2SO4  = 2 . 0,2 = 0,4 (mol)

                    2Al     +    6HCl  \(\rightarrow\)   2AlCl₃  +  3H₂ 

ban đầu      0,2              0,4                                            }

pư               \(\frac{2}{15}\)     \(\leftarrow\)     0,4     \(\rightarrow\)  \(\frac{2}{15}\)   \(\rightarrow\)     0,2          }    (mol)

sau pư         \(\frac{1}{15}\)               0             \(\frac{2}{15}\)            0,2          }

b) V_{khí (đktc)} = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

c) m_ddH2SO4= 1,2 . 200 = 240 (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có: 

 m_Al  + m_ddH2SO4 = m_dd + H₂

\(\Rightarrow\) 5,4 + 240 = m_dd + 0,2 . 2 

\(\Leftrightarrow\) m_dd = 245 (g)

C_%(AlCl3) = \(\frac{\frac{2}{15}.133,5}{245}\) . 100% = 7,27 %

2.( Làm tương tự như bài 1)

Kết quả được : V = 3,36 (l)

                             C_%(AlCl3)  = 4,34%

Bài 1

\(n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{Al}=\frac{a}{27}\left(mol\right)\)

TN1: \(Fe+2HCl-->FeCl2+H2\)

----0,1-------0,2------------------0,1---0,1(mol)

dd sau pư là FeCl2 và có thể có HCl dư

TN2 : \(2Al+3H2SO4-->Al2\left(SO4\right)3+3H2\)

-------a/27-----\(\frac{a}{40,5}\)---------------------\(\frac{a}{13,5}\)-----------\(\frac{a}{40,5}\)(mol)

dd sau pư là Al2(SO4)3 và có thể có thêm H2SO4

Vì sau khi phản ứng cái kim đồng hồ cân nặng vẫn ở vị trí cân bằng nên ta có

\(m_{Fe}-m_{H2}=m_{Al}-m_{H2}\)

\(\Leftrightarrow5,6-0,2=a-\frac{a}{20,25}\)

\(\Leftrightarrow5,4=\frac{19,25a}{20,25}\)

\(\Leftrightarrow109,35=19,25a\)

\(\Rightarrow a\approx5,68\)(g)

Bài 2

\(H2SO4+BaCl2-->BaSO4+2HCl\)

a) Ta có

\(n_{H2SO4}=\frac{38,168.19,6\%}{98}=0,08\left(g\right)\)

\(n_{BaCl2}=\frac{208.10\%}{208}=0,1\left(mol\right)\)

=> BaCl2 dư. Muối sau pư là BaCl2 dư

\(n_{BaSO4\downarrow}=n_{H2SO4}=0,08\left(mol\right)\)

\(m_{BaSO4}=0,08.233=18,64\left(g\right)\)

\(n_{BaCl2}=n_{H2SO4}=0,08\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{BaCl2}dư=0,1-0,08=0,02\left(mol\right)\)

\(m_{BaCl2}=0,02.208=4,16\left(g\right)\)

b) dd sau pư là BaCl2 dư và HCl

\(mdd=m_{ddH2SO4}+m_{ddBaCl2}-m_{BaSO4}=38,168+208-18,64=227,528\left(g\right)\)

\(m_{HCl}=0,08.36,5=2,92\left(g\right)\)

\(C\%_{HCl}=\frac{2,92}{277,528}.100\%=1,05\%\)

\(C\%_{BaCl2}dư=\frac{4,16}{277,528}.100\%=1,5\%\)

bài 3

a) Đặt công thức oxít M₂O_n

Ptpư: M₂O_n + nH₂SO₄ → M₂(SO₄)_n + nH₂O

mol 1 n 1

m_ddH2SO4 = n.98.100/10 = 980n gam

m_{dd muối} = 2M + 996n (gam)

→ C% _muối = (2M + 96n) : (2M + 996n) = 0,11243

→ M = 9n → M = 27 (Al)

→ Công thức oxít: Al₂O₃

b) ptpứ: Al₂O₃ ---> 2Al + 3/2O₂­

Al₂O₃ + 2NaOH ---> 2NaAlO₂ + H₂O

Al₂(SO₄)₃ + 3Na₂CO₃ + 3H₂O ---> 2Al(OH)₃ + 3Na₂SO₄ + 3CO₂­

a) Đặt công thức oxít M₂O_n

Ptpư: M₂O_n + nH₂SO₄ --->M₂(SO₄)_n + nH₂O

mol 1 n 1

m_ddH2SO4 = n.98.100/10 = 980n gam

m_{dd muối} = 2M + 996n (gam)

→ C% _muối = (2M + 96n) : (2M + 996n) = 0,11243

→ M = 9n → M = 27 (Al)

→ Công thức oxít: Al₂O₃

b) ptpứ: Al₂O₃ ------> 2Al + 3/2O₂­

Al₂O₃ + 2NaOH --->2NaAlO₂ + H₂O

Al₂(SO₄)₃ + 3Na₂CO₃ + 3H₂O --->2Al(OH)₃+ 3Na₂SO₄ + 3CO₂­

pthh:

2X +2H2O ---> 2XOH+H2

a a 1/2a

2Y +2H2O ---> 2YOH+H2

b b 1/2b

2Z +2H2O ---> 2ZOH+H2

c c 1/2c

T +2H2O---> T(OH)2+H2

d d d

gọi nX=a;nY=b;nZ=c,nT=d

theo pthh =>n H2=1/2(a+b+c)+d=0,2 mol

n bazơ =a+b+c+d (mol)

pthh

2XOH +H2SO4--->X2SO4 +2H2O

a 1/2a 1/2a a

2YOH +H2SO4--->Y2SO4 +2H2O

b 1/2b 1/2b b

2ZOH +H2SO4--->Z2SO4 +2H2O

c 1/2c 1/2c c

T(OH)2 +H2SO4--->TSO4+2H2O

d d d 2d

theo pthh

n H2SO4=1/2(a+b+c) +d=nH2=0,2 mol

=> v= 0,2 . 0,5 =0,4 l=400ml

gọi khối lượng mol của kim loại X,Y,Z,T là X,Y,Z,T

ta có khối lượng muối = khối lượng kim loại +khối lượng gốc axit

= X.a+Y.b+Z.c+T.d +96.[ 1/2(a+b+c)+d]

=10,8 +96.0,2=30(g)

đúng rồi nhưng cách này hơi dài. Bạn thử đặt X,Y,Z làm 1 rồi viết phương trình ra giải đi!

a) -Trích mỗi đ 1 ít làm mẫu thử

- Nhỏ vài giọt các dung dịch vào quỳ tím

+ Quỳ tím chuyển sang đỏ : HCl , H2SO4 ( nhóm I )

+ Không đổi màu quỳ tím : Na2SO4 , NaCl ( nhóm II )

- Cho BaCl2 lần lượt vào các đ ở nhóm I , thấy xuất hiện kết tủa trắng thì đó là H2SO4 , còn lại là HCl

                           BaCl2 + H2SO4  → BaSO4↓ + 2HCl

- Cho Ba(OH)2 vào 2 đ trong nhóm II , thấy xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Na2SO4 , còn lại là NaCl

                          Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓  + 2NaOH

b) - Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử

- Cho nước vào 4 mãu thử trên , mẫu thử nào tan tạo thành đ và làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là : BaO , K2O , CaO . Không có hiện tượng gì là Al2SO3

             CaO + H2O → Ca(OH)2

             K2O + H2O → 2KOH

             BaO + H2O → Ba(OH)2

- Sục khí SO2 vào 3 dd còn lại , thấy xuất hiện vẫn đục thì chất ban đầu là CaO

             Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

- Cho H2SO4 vào 2 dd còn lại , tháy xuất hiện kết tủa trắng thì chất ban đầu là BaO , còn lại là K2O

           BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2

c) - Sụt các khí vào dd nước Br , thấy nước Br bị mất màu thì đó là SO2

             SO2 + Br2 + 2H2O → HBr + H2SO4 

- Dẫn 2 khí còn lại vào đ nước vôi trong , thấy xuất hiện vẫn đục thì đó là CO2 , không có hiện tượng gì là O2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

b) nHCl = 0,05 . 3 = 0,15 mol

nMg = 1,2 : 24 = 0,05

Tỉ lệ : \(\frac{nMg}{1}< \frac{nHCl}{2}\) suy ra nHCl dư tính theo nMg

  Mg             +   2HCl     →      MgCl2      +         H2 

0,05mol                                   0,05mol            0,05 mol

=> V_H2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 lit

c)  C_{M MgCl2}= \(\frac{0,05}{0,05}=1\)M

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(nH_2\left(2\right)=\frac{9,072}{22,4}=0,405mol\)

\(nAl=\frac{0,405.2}{3}=0,27mol\)

\(mAl=m_1=0,27.27=7,29g\)

Vì A và B ở vị trí thăng bằng nên 

\(\rightarrow nHCl=nH_2SO_4\)

\(nH_2SO_4=nH_2=0,405mol\)

\(\rightarrow nHCl=0,405mol\)

\(nFe=\frac{1}{2}nHCl=0,2025mol\)

\(mFe=m_2=0,2025.56=11,34g\)