\(n_{Cu}=a\left(mol\right),n_{Fe}=b\left(mol\right)\)

\(m_X=64a+56b=16.2\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{8.96}{22.4}=0.4\left(mol\right)\)

Bảo toàn e : 

\(2a+3b=0.4\cdot2=0.8\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.0475,b=0.235\)

\(\%Cu=\dfrac{0.0475\cdot64}{16.2}\cdot100\%=18.76\%\)

\(\%Fe=81.24\%\)

\(b.\)

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{0.0475}{0.235}=\dfrac{19}{94}\)

\(\Rightarrow n_{Cu}=19x\left(mol\right),n_{Fe}=94x\left(mol\right)\)

\(m_X=19x\cdot64+94x\cdot56=22\left(g\right)\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{11}{3240}\)

\(n_{H_2}=n_{Fe}=\dfrac{11}{3240}\cdot94=\dfrac{517}{1620}\left(mol\right)\)

\(V_{H_2}=7.15\left(l\right)\)

Đáp án C

Có

Đáp án C

a, Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_4}=x\left(mol\right)\\n_{O_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Có: \(d_{A/H_2}=12\Rightarrow\dfrac{16x+32y}{x+y}=12.2\)

\(\Rightarrow x=y\)

\(\Rightarrow\%n_{CH_4}=\%n_{O_2}=50\%\)

b, PT: \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

Coi x = y = 1 (mol)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{1}{1}>\dfrac{1}{2}\), ta được CH₄ dư nếu pư hoàn toàn.

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_4\left(pư\right)\left(LT\right)}=n_{CO_2\left(LT\right)}=\dfrac{1}{2}n_{O_2}=0,5\left(mol\right)\\n_{H_2O\left(LT\right)}=n_{O_2}=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Mà: H = 60%

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_4\left(pư\right)\left(TT\right)}=n_{CO_2\left(TT\right)}=0,5.60\%=0,3\left(mol\right)\\n_{H_2O\left(TT\right)}=1.60\%=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

B gồm: CH_{4 (dư)}: 1 - 0,3 = 0,7 (mol); CO₂: 0,3 (mol), O₂: 1 - 1.60% = 0,4 (mol)

Ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất thì %V cũng là %n

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CH_4}=\dfrac{0,7}{0,7+0,3+0,4}.100\%=50\%\\\%V_{CO_2}=\dfrac{0,3}{0,7+0,3+0,4}.100\%\approx21,4\%\\\%V_{O_2}\approx28,6\%\end{matrix}\right.\)

m_H2O = 0,6.18 = 10,8 (g)

*Lưu ý : Nên vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải nhanh dạng bài này.

Gọi x, y là số mol của NaBr và KI

\(Br_2+2KI\rightarrow2KBr+I2\)

y/2........y.............y..........y/2

hỗn hợp muối sau pứ : 103x+119y=22 (1)

hỗn hợp muối ban đầu : 103x+166y=26.9 (2)

Từ (1),(2) giải hệ tìm được x, y => khối lượng muối của hỗn hợp ban đầu

Gọi \(n_{Mg} = a(mol) ; n_{Al} = b(mol)\\ \Rightarrow 24a + 27b = 5,7(1)\)

\(Mg^0 \to Mg^{+2} + 2e\\ Al^0 \to Al^{+3} + 3e\\ O_2 + 4e \to 2O^{-2}\\ Cl_2 + 2e \to 2Cl^-\)

Bảo toàn electron : \(2n_{Mg} + 3n_{Al} = 2a + 3b = 4n_{O_2} + 2n_{Cl_2} = 1,2(mol)\)(2)

Từ (1)(2) suy ra : a = -0,85< 0 ⇒ Sai đề

X{Mg, Al} + {Cl2, O2} → Z

Áp dụng định luật BTKL: mCl2 + mO2 = mZ – mX = 19,7 – 7,8 = 11,9 gam

Theo đề bài ta có hệ phương trình: 

Đặt số mol của Mg và Al lần lượt là x và y (mol)

- Khối lượng hỗn hợp: 24x + 27y = 7,8 (1)

- Bảo toàn e: 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 4nO2 => 2x + 3y = 0,1.2 + 0,15.4 hay 2x + 3y = 0,8 (2)

Giải (1) và (2) thu được x = 0,1 và y = 0,2

=> %mAl = 0,2.27/7,8 = 69,23%

\(\left\{{}\begin{matrix}V_{khí}=\left(0,5+0,1+1,4\right)\cdot22,4=44,8\left(l\right)\\m_{khí}=0,5\cdot32+0,1\cdot44+1,4\cdot16=42,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

a)

\(n_{HCl}=\dfrac{200.14,6}{100.36,5}=0,8\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: MgCO₃ + 2HCl --> MgCl₂ + CO₂ + H₂O

______a--------->2a-------->a-------->a

CaCO₃ + 2HCl --> CaCl₂ + CO₂ + H₂O

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

=> \(\left\{{}\begin{matrix}84a+100b=28,4\\a+b=0,3\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}\%MgCO_3=\dfrac{0,1.84}{28,4}.100\%=29,577\%\\\%CaCO_3=\dfrac{0,2.100}{28,4}.100\%=70,423\%\end{matrix}\right.\)

b) m_{dd sau pư} =  28,4 + 200 - 0,3.44 = 215,2 (g)

\(\left\{{}\begin{matrix}C\%\left(MgCl_2\right)=\dfrac{0,1.95}{215,2}.100\%=4,4\%\\C\%\left(CaCl_2\right)=\dfrac{0,2.111}{215,2}.100\%=10,32\%\\C\%\left(HCl\right)=\dfrac{\left(0,8-2.0,1-2.0,2\right).36,5}{215,2}.100\%=3,39\%\end{matrix}\right.\)