Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
M bảo toàn nên ta có:
n MOH = 2 nmuối
=> M = 39: Kali
n KOH ban đầu = 0,13 mol; n KOH dư = 0,13 - 0,1 = 0,03 mol
=> m muối của este = 12,88 - 0,03 . 56 = 11,2 gam
=> M muối = 112
Muối có công thức là R-COO-K
=> R = 29: C2H5
Vậy este là C2H5COOC4H9 => (2) và (4) sai, (3) đúng
BTNT C => nCO2 = 0,3 - 0,065 = 0,235 mol => V = 5,264 lít => (1) đúng
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án C
- Chất lỏng thu được sau pư gồm H2O của dung dịch ROH và ancol.
mROH = 7,28 gam; mH2O = 18,72 gam
=> m ancol = 7,4 gam
Sau pư còn MOH dư nên este pư hết.
n ancol = n este = 0,1 mol
=> M ancol = 74 gam: C4H9OH (vì este đơn chức)
- n ROH bd = 7 , 28 M + 17
n muoi = 8 , 97 2 M + 60
R bảo toàn nên ta có:
n ROH = 2 nmuối
=> M = 39: Kali
n KOH ban đầu = 0,13 mol; n KOH dư = 0,13 - 0,1 = 0,03 mol
=> m muối của este = 12,88 - 0,03 . 56 = 11,2 gam
=> M muối = 112
Muối có công thức là R-COO-K
=> R = 29: C2H5
Vậy este là C2H5COOC4H9 => (2) và (4) sai
BTNT C: => nCO2 = 0,125mol => V = 3,024 lít => (1) sai
Đáp án B
→ CTPT E: C4H8O2 → CTCT E: HCOOC3H7
M trong MOH chuyển hết vào muối cacbonat (M2CO3)
Đáp án A
Ta có quá trình
Bảo toàn nguyên tố M ta có
'
Chất lỏng gồm
Dung dịch Y gồm RCOOK (0,1 mol) và KOH dư
Vậy este là C2H5COOC3H7
Y + O2:
Bảo toàn nguyên tố C ta có:
Đáp án C
mH2O=26.(100%-28%)=18,72 gam
=>nH2O=1,04 mol
X gồm: 1,04 mol H2O; x mol ROH
nH2=0,5nH2O+0,5nROH
=>0,57=0,5.1,04+0,5x=>x=0,1mol
mX=1,04.18+0,1.(R+17)=24,72
=>R=43(C3H7)
mMOH=26-18,72=7,28g
2MOH → M2CO3
2(M+17)…...2M+60
7,28………….8,97
=>8,97.2(M+17)=7,28(2M+60)
=>M=39 (K)
BTKL: mE=mY+mX-mdd KOH
=24,72+10,08-26=8,8g
=> ME=8,8/0,1=88 (C4H8O2: HCOOC3H7)
=> m muối (Y)=mHCOOK=0,1.84=8,4g
=> %mHCOOK=8,4/10,08=83,33%
Đáp án D
mMOH=26.28/100=7,28 g
=> nMOH=7,28/(M+17)
mH2O=26-7,28=18,72
=> nH2O=1,04 mol
nH2=0,57 mol
BTKL: mX+mY - m ddMOH=24,72+10,08-26
=> m=8,8 h
E là esto no, đơn chức, mạch hở nên X là ancol no, đơn chức, mạch hở ROH
X gồm: H2O (1,04 mol) và ROH trong đó
=> E là HCOOC3H7
Y gồm: HCOOM (0,1 mol) và MOH dư (a mol)
Đốt Y:
BTNT M:
Y gồm: HCOOK (0,1 mol) và KOH dư (0,03 mol)
Đáp án A
Theo giả thiết và bảo toàn nguyên tố M, ta có :
⇒ Y g ồ m RCOOK ⏟ 0 , 1 mol KOH dư ⏟ 0 , 03 mol
= 12,88
Khi đốt cháy Y, C trong C 2 H 5 COOK chuyển hết vào K 2 CO 3 và CO 2 . Theo bảo toàn nguyên tố C, ta có :
⇒ n CO 2 = 0 , 235 mol V CO 2 ( đktc ) = 5 , 264 lít