K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 11 2019

3 tháng 4 2018

Đáp án A

28 tháng 7 2019

Chọn A

4 tháng 7 2019

Chọn A

11 tháng 5 2019

Đáp án D 

Quy E về C2H3NO, CH2 và H2O nC2H3NO = 2nN2 = 0,31 mol.

Muối gồm C2H4NO2Na và CH2 bảo toàn nguyên tố C: nCH2 = 0,58 mol.

∑npeptit = nH2O = (27,95 – 0,31 × 57 – 0,58 × 14) ÷ 18 = 0,12 mol.

nX = 0,12 × 0,75 = 0,09 mol nY,Z = 0,03 mol.

số mắt xích trung bình Y,Z ≥ 2 (0,31 – 0,09 × số mắt xích X) ÷ 0,03 ≥ 3.

|| số mắt xích X ≤ 2,44 X là đipeptit số mắt xích trung bình Y,Z = 4,33.

● ∑mắt xích peptit = 8 + 3 = 11 ∑mắt xích Y,Z = 9 = 4 + 5.

Y là tetrapeptit và Z là pentapeptit || giải hệ cho: nY = 0,02 mol; nZ = 0,01 mol.

Z có ≥ 5 × 2C = 10C và X có ≤ 2 × 5C = 10C ||● X, Y, Z có cùng số C.

X là Val2 và Z là Gly5 mY = mE – mX – mZ = 5,48(g).

 %mY = 5,48 ÷ 27,95 × 100% = 19,61%

1 tháng 11 2017

Đáp án D

7 tháng 11 2017

Đáp án D

Gọi số mắt xích của X là u, của Y là v và Z là t

Mặt khác, số lk pep trong 3 pep không nhỏ hơn 3, và số lk pep trong Y lớn nhất → v > 3

TH1: v = 4 → u = 11 và t = -2 → Loại

TH2: v = 5 → u = t = 4

Do số mol của Val là 0,12 mà số mol Y là 0,16 → Y không chứa Val → Y là Ala5 (0,16 mol)

Gọi X là Alaa(Val)4-a (0,04 mol) và Z là Alaz(Val)4-c. (0,02 mol)

→ 0,04a + 0,02b = 0,12

Với giá trị a = 3 và c = 0 thỏa mãn (MX < MY < MZ)

→ Z là Val4. → Só H trong Z là 38

5 tháng 6 2019

Đáp án D

Vì ancol là C2H5OH 

Z là este của alanin.

+ Quy đổi E thành CnH2n–1NO,

H2O và C2H5OH ta có:

mHỗn hợp = 36,58 + 0,05×18 = 37,48 g

Sơ đồ ta có:

 

+ PT theo số mol O2 đốt cháy muối là:

Û n = 2,62.

Bảo toàn khối lượng hỗn hợp E

mH2O = 2,34 gam 

nH2O = 0,13 mol.

n(X + Y) = 0,13 – 0,05 = 0,08 mol.

+ Với ∑nα–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 nPentapeptit = a

và nHexapeptit = b ta có hệ:

 

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)

Û 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

%mX =  × 100 ≈ 27,1% 

 

16 tháng 2 2018

Vì ancol là C2H5OH Z là este của alanin.
+ Quy đổi E thành CnH2n–1NO, H2O và C2H5OH ta có:
mHỗn 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 mH2O = 2,34 gam nH2O = 0,13 mol.
n(X + Y) = 0,13 – 0,05 = 0,08 mol.
+ Với ∑nα–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 nPentapeptit = a và nHexapeptit = 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.
%mX = 0,03×331)/36,58× 100 ≈ 27,1% Đáp án D.

14 tháng 3 2019

Đáp án D