câu 1: Bố trí 1 ròng rọc cố định và 2 ròng rọc động thành hệ thống như hình a sẽ được lợi về lực 4 lần Bố trí ba ròng ròng cố định thành hệ thống như hình b sẽ đc lợi về lực 6 lần

câu 2;

a,\(A_k=80.4,5=360\left(J\right)\)

b, \(P_{tb}=F.v=F.\dfrac{s}{t}=\dfrac{80.4,5}{0,5}=720\left(W\right)\)

câu 3:

-Nếu thay bằng chén nước nóng sẽ tan nhanh hơn do các phân tử nước và đường có khoảng cách, khi ở nhiệt độ cao các phân tử đường và nước sẽ chuyển động nhanh hơn làm đường khuếch tán vào nước nhanh hơn

tách câu ra nha bạn

Câu 29:

(1) \(Cl_2+2NaOH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

(2) \(2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

(3) \(H_2+Cl_2\underrightarrow{t^o}2HCl\)

(4) \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

(5) \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl_{\downarrow}\)

(6) \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Câu 30:

a, PT: \(Zn+S\underrightarrow{t^o}ZnS\)

\(Fe+S\underrightarrow{t^o}FeS\)

b, Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 65x + 56y = 26,55 (1)

Ta có: \(n_S=\dfrac{14,4}{32}=0,45\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_S=n_{Zn}+n_{Fe}=x+y\left(mol\right)\)

⇒ x + y = 0,45 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\left(mol\right)\\y=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Zn}=\dfrac{0,15.65}{26,55}.100\%\approx36,7\%\\\%m_{Fe}\approx63,3\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bài 1:

Gọi:

AC là bóng trên mặt đất

AB là chiều cao cây

C là góc tạo bởi tia sáng với mặt đất

\(\Rightarrow tanC=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{8}{4}\approx63^0\)

Mình nghĩ là câu C

Chúc bạn học tốt!! ^^

phần tự luận nha

Bài 1:

\(a,4P+5O_2\xrightarrow{t^o}P_2O_5\\ b,8HCl+Fe_3O_4\to FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

Câu 1:

\(C_2H_4+H_2O\underrightarrow{t^o,xt}C_2H_5OH\)

\(C_2H_5OH+O_2\underrightarrow{^{mengiam}}CH_3COOH+H_2O\)

\(CH_3COOH+C_2H_5OH⇌CH_3COOC_2H_5+H_2O\) (xt: H₂SO_{4 đặc}, t^o)

(4) \(Zn+2CH_3COOH\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Zn+H_2\)

Câu 2:

a, \(n_{C_2H_4}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

PT: \(C_2H_4+H_2O\underrightarrow{^{t^o,xt}}C_2H_5OH\)

Theo PT: \(n_{C_2H_5OH}=n_{C_2H_4}=0,4\left(mol\right)\Rightarrow m_{C_2H_5OH}=0,4.46=18,4\left(g\right)\)

b, \(V_{C_2H_5OH}=\dfrac{18,4}{0,8}=23\left(ml\right)\)

⇒ Độ rượu = \(\dfrac{23}{23+150}.100\approx13,3^o\)

c, \(n_{CH_3COOH}=\dfrac{120}{60}=2\left(mol\right)\)

PT: \(CH_3COOH+C_2H_5OH⇌CH_3COOC_2H_5+H_2O\) (xt: H₂SO_{4 đặc}, t^o)

Xé tỉ lệ: \(\dfrac{2}{1}>\dfrac{0,4}{1}\), ta được CH₃COOH dư.

Theo PT: \(n_{CH_3COOC_2H_5\left(LT\right)}=n_{C_2H_5OH}=0,4\left(mol\right)\)

Mà: H = 95%

\(\Rightarrow n_{CH_3COOH\left(TT\right)}=0,4.95\%=0,38\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CH_3COOC_2H_5\left(TT\right)}=0,38.88=33,44\left(g\right)\)

\(1\\ a,KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\left(\text{phản ứng phân hủy }\right)\\ 3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\left(\text{phản ứng hóa hợp }\right)\\ Fe_3O_4+4H_2\underrightarrow{t^o}3Fe+4H_2O\left(\text{phản ứng thế}\right)\\ 2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\left(\text{phản ứng hóa hợp }\right)\\ b,4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\left(\text{phản ứng hóa hợp }\right)\\ P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\left(\text{phản ứng hóa hợp }\right)\)  
\(c,Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\left(\text{phản ứng thế }\right)\\ 4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\left(\text{phản ứng hóa hợp }\right)\\ Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\left(\text{phản ứng hóa hợp }\right)\)