Đáp án B

Đáp án B

X có dạng : C_nH_2n+1O₂N

và Y là : C_nH_2n-1O₄N

n_X + n_Y = 0,25 mol ⁽¹⁾

Z + NaOH

=> m_muối = n_X.(14n + 69) + n_Y.(14n + 121) = 40,09g ⁽²⁾

Z + HCl

=> m_muối = n_X.(14n + 83,5) + n_Y.(14n + 113,5) = 39,975g ⁽³⁾

Từ (2,3) => 14,5n_X – 7,5n_Y = - 0,115

=> n_X = 0,08 ; n_Y = 0,17 mol

=> n = 4

=> X là C₄H₉O₂N và Y là C₄H₇O₄N

=> %m_X = 26,71%

BTNT "N" →  n X   +   2 n Y   =   2 n N 2   →   a   +   2 a   =   2.0 , 045   →   a   =   0 , 03

*Xét dẫn sản phẩm vào NaOH:

+ Nếu chỉ tạo   N a 2 C O 3 thì bảo toàn Na ta có:  n N a 2 C O 3   =   0 , 5. n N a O H   =   0 , 2   m o l

→   m   c h a t   t a n   =   0 , 2.106   =   21 , 2   g a m

+ Nếu chỉ tạo N a H C O 3 thì bảo toàn Na ta có:  n N a H C O 3   =   n N a O H   =   0 , 4   m o l

→   m c h ấ t   tan   =   0 , 4 . 84   =   33 , 6   g a m

Theo đề bài:  21 , 2   <   m   c h ấ t   r ắ n   =   25 , 54   <   33 , 6

→ Tạo 2 muối  N a 2 C O 3   x   m o l   v à   N a H C O 3   y   m o l

Ta có hệ:    n N a O H = 2 x + y = 0 , 4 m c h a t   t a n = 106 x + 84 y = 25 , 54 → x = 0 , 13 y = 0 , 14

BTNT "C"  →   n C O 2   =   n N a 2 C O 3   +   n N a H C O 3   =   0 , 27   m o l

Giả sử a.a có n nguyên tử C → 0,03n + 0,03.2n = 0,27 → n = 3 → X là Ala

Nếu đun nóng R với hỗn hợp NaOH và KOH có cùng nồng độ mol thì áp dụng bảo toàn điện tích suy ra muối chứa các ion với số mol:

H 2 N − C H ( C H 3 ) − C O O −   0 , 03   +   0 , 03.2   =   0 , 09   m o l

Na⁺ (0,045 mol); K⁺ (0,045 mol)

→  m   m u ố i   =   0 , 09 . 88   +   0 , 045 . ( 23   +   39 )   =   10 , 71   g a m

Đáp án cần chọn là: D

Chọn đáp án B

35,34 gam X + 1,595 mol O2 → ? CO2 + 22,14 gam H2O.

Bảo toàn khối lượng có:

 nCO2 = 1,46 > nH2O 

⇒ có chứa este ≥ 2 chức.

Do Y gồm các axit mạch không phân nhánh 

⇒ chứa tối đa 2 chức.

Lại có Z chỉ chứa tối đa 2 chức 

⇒ este mạch hở chỉ chứa tối đa 2 chức

⇒ X gồm hỗn hợp các este no, mạch hở, đơn chức hoặc 2 chức.

Bảo toàn nguyên tố oxi: 

nO/X = 1,46 × 2 + 1,23 – 1,595 × 2 = 0,96 mol 

→ nCOO = 0,48 mol.

Ta có: 

nCO2 – nH2O = (k – 1).nHCHC với k là độ bất bão hòa của HCHC.

Áp dụng: 

nCO2 – nH2O = neste 2 chức = 0,23 mol 

→ neste đơn chức = 0,48 – 0,23 × 2 = 0,02 mol.

Z gồm 2 ancol có dạng CnH2n+2O và CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

Đặt nCnH2n+2O = x; nCnH2n+2O2 = y 

→ 0,48 ÷ 2 < x + y < 0,48

 → 0,24 < x + y < 0,48

Lại có: 

mZ = (x + y).(14n + 2) + 16x + 32y = 17,88

 → (x + y).(14n + 2) = 10,2

→ 14n + 2 = 10,2 ÷ (x + y)

 ⇒ 10,2 ÷ 0,48 < 14n = 2 < 10,2 ÷ 0,24

⇒ 1,375 < n < 2,9 

⇒ 2 ancol là C2H6O và C2H6O2.

→ x + 2y = 0,48; 46x + 62y = 17,88

 ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,14 mol.

Quy Y về HCOONa, (COONa)2, C2 với số mol là a, b và c.

Bảo toàn khối lượng: 

mY = 35,34 + 0,48 × 40 – 17,88

 = 36,66 = 68a + 134b + 14c

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: 

a + 2b + c + 0,2 × 2 + 0,14 × 2 = 1,46

nCOO = a + 2b = 0,48. 

Giải hệ có: a = c = 0,3 mol; b = 0,09 mol.

⇒ ghép vừa đủ 1 CH2 cho HCOONa 

⇒ 2 muối là CH3COONa và (COONa)2.

⇒ este đơn chức là CH3COOC2H5 

⇒ %meste đơn chức = 0,02 × 88 ÷ 35,34 × 100% = 4,98%.

Đáp án C

Bảo toàn khối lượng => n_CO2 = 1,46

Bảo toàn O => n_O(X) = 0,96

=> n_NaOH = 0,48

Ancol là R(OH)_n (0,48/n mol)

=> R + 17n = 17,88n/0,48 => R = 20,25n

Do 1 < n < 2 nên 20,25 < R < 40,5

Hai ancol cùng C nên ancol là C₂H₅OH (0,2 mol) và C₂H₄(OH)₂ (0,14 mol)

Do các muối mạch thẳng nên este không quá 2 chức.

n _{este 2 chức} = n_CO2 - n_H2O = 0,23n_NaOH = n_{Este đơn} + 2n_{Este đôi}

=> n_{este đơn chức} = n_NaOH - 0,23 . 2 = 0,02

n_{Este đôi} = n_A(COOC2H5) + n_(BCOO)2C2H4

=> n_A(COOH)2 = n_A(COOC2H5) = 0,23 - 0,14 = 0,09

n_NaOH = 2n_A(COOH)2 + n_BCOOH

=> n_BCOOH = n_NaOH - 0,09.2 = 0,3

Bảo toàn khối lượng:

m _muối = 0,3(B + 67) + 0,09(A + 134) = 36,66

=> 10B + 3A= 150

=> A = 0 và B = 15 là nghiệm duy nhất.

Vậy các axit, ancol tạo ra 3 este gồm:

   - C₂H₅OH (0_,2 mol) và C₂H₄(OH)₂ (0,14 mol)

   - CH₃COOH (0,3 mol) và HOOC-COOH (0,09 mol)

Vậy các este trong X là:

C₂H₅-OOC-COO-C₂H₅: 0,09

CH₃-COO-CH₂-CH₂-OOC-CH₃: 0,14

CH₃-COO-C₂H₅: 0,02 => %CH₃COOC₂H₅ = 4,98%

Đáp án C

n(Na₂CO₃) = 0,185 mol → n(NaOH) = 0,37 mol

Quy đổi E thành: C₂H₃ON: 0,37 mol; CH₂: a mol; H₂O: 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố H: 0,37*3 + 2a + 0,1*2 + 0,37 + 1,08*2 + 0,1*2

→ a = 0,34 → m(E) = 27,65

Số liên kết peptit trung bình = 0,37/0,1 – 1 = 2,7

E + 2,7 H₂O + 3,7 HCl → Muối

0,1-0,27--------0,37 mol

→ m(muối) = 46,015 gam

Ta có tỷ lệ:

27,65 gam E + HCl → 46,015 gam muối

33,18 gam E + HCl → m = 55,218 gam → Đáp án C

Vì ancol là C₂H₅OH ⇒ Z là este của alanin.
+ Quy đổi E thành C_nH_2n–1NO, H₂O và C₂H₅OH ta có:
m_{Hỗn hợp} = 36,58 + 0,05×18 = 37,48 gam || Sơ đồ ta có:
37,48g(E) {CnH₂n−1NO: 0,5; H₂O: a+0,05; C₂H₅OH: 0,05} + NaOH

→ {CnH₂nNO₂Na: 0,5; C₂H₅OH: 0,05} +H₂O: a+0,05
+ PT theo số mol O₂ đốt cháy muối là: 0,5×6n−3)/4  = 1,59 ⇔ n = 2,62.
⇒ Bảo toàn khối lượng hỗn hợp E ⇒ m_H2O = 2,34 gam ⇒ n_H2O = 0,13 mol.
⇒ n_{(X + Y)} = 0,13 – 0,05 = 0,08 mol.
+ Với ∑n_{α–amino axit trong X và Y} = 0,5 – 0,05 = 0,45 mol.
Nhận thấy 0,45÷0,08 = 5,625 ⇒ Pentapeptit và Hexapeptit.
Đặt n_Pentapeptit = a và n_Hexapeptit = b ta có hệ:
{a+b=0,08

5a+6b=0,45

⇔{nPentapeptit  = 0,03; nHexapeptit = 0,05

Gọi số C trong pentapeptit và hexapeptit lần lượt là a và b:
⇒ PT bảo toàn C trong peptit là: 0,03a + 0,05b = 0,5×2,62 –0,05×5 = 1,06 (ĐK 10≤a≤15 và 12≤b≤18)
⇔ 3a + 5b = 106 || Giải PT nghiệm nguyên ⇒ a = 12 và b = 14.
⇒ X có dạng (Gly)₃(Ala)₂ và Y có dạng (Gly)₄(Ala)₂.
⇒ %m_X = ⁰,03×331)/36,58× 100 ≈ 27,1% ⇒ Đáp án D.