Chọn đáp án A

Đáp án B

Cu²⁺ + H₂S → CuS + 2H⁺

Nồng độ CuS < 3mg/l

⇒ Trong 500ml mẫu nước nCuS < 3/64. 0,5= 0,0234 mmol = 0,0000234mol

⇒ mCuS  <0,0000234 . 98 = 0,00229g

Vậy lượng kết tủa tối thiểu cho thấy mẫu nước đã nhiễm đồng là 0,0023mg

Chọn C

P b ( N O 3 )  +  N a 2 S O 4  →  P b S O 4 ↓ + 2 N a N O 3 A

tạo thành trong 500 ml = Số mol  P b ( N O 3 )  trong 500 ml.

Lượng  P b S O 4  hay  P b 2 +   có trong 1 lít nước :

3,168. 10 - 3 .2 = 6,336. 10 - 3  (mol).

Số gam chì có trong 1 lít:

6,336.10-3.207 = 1,312 (g/l) hay 1,312 mg/ml.

Vậy nước này bị nhiễm độc chì.

Đáp án D

-       Mẫu nước A: Có 0,02 mg Pb²⁺ trong 0,5 lít nước →  Trong 1 lít nước có chứa 0,04 mg Pb²⁺ < 0,05 mg/lít → Mẫu nước không bị ô nhiễm.

-        Mẫu nước B: Có 0,04 mg Pb²⁺ trong 0,75 lít nước→ Trong 1 lít nước có chứa 0,053 mg Pb²⁺ > 0,05 mg/lít →Mẫu nước bị ô nhiễm nhẹ.

-       Mẫu nước C: Có 0,2 mg Pb²⁺ trong 2 lít nước →Trong 1 lít nước có chứa 0, 1 mg Pb²⁺ > 0,05 mg/lít→ Mẫu nước bị ô nhiễm nặng.

-       Mẫu nước D: Có 0,5 mg Pb²⁺ trong 4 lít nước→ Trong l lít nước có chứa 0,125 mg Pb²⁺  > 0,05 mg/lít → Mẫu nước bị ô nhiễm nặng nhất trong số các mẫu trên.

\(n_{P_2O_5}=\dfrac{99,4}{142}=0,7\left(mol\right)\)

\(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

0,7        2,1           1,4 

a, \(m_{H_3PO_4}=1,4.98=137,2\left(g\right)\)

\(m_{ddH_3PO_4}=99,4+500=599,4\left(g\right)\)

Kl nước trong dd A :

\(m_{H_2O}=599,4-137,2=462,2\left(g\right)\)

\(b,C\%_{H_3PO_4}=\dfrac{137,2}{599,4}.100\%\approx22,89\%\)

\(c,C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{1,4}{0,5}=2,8M\)

Đáp án : B

250 ml X phản ứng với 50 ml BaCl₂

=> 500 ml X phản ứng với 100 ml BaCl₂ => n_SO4 = n_Ba2+ = 0,1 mol

X phản ứng với NH₃ => tạo kết tủa Al(OH)₃ ( Cu(OH)₂ tan trong NH₃)

=> n_Al3+ = n_Al(OH)3 = 0,1 mol

Trong X : Bảo toàn điện tích : 3n_Al3+ + 2n_Cu2+ = n_NO3- + 2n_SO42-

Laij cos : m_{muối X} = 27.n_Al3+ + 64n_Cu2+ + 62n_NO3 + 96n_SO4 = 37,3g

=> n_NO3- = 0,3 mol

=> C_M(NO3-) = 0,6M

a) Ta có: \(n_{NaCl}=\dfrac{5,85}{58,5}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{NaCl}}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2\left(M\right)=\left[Na^+\right]=\left[Cl^-\right]\)

b) Ta có: \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{34,2}{171}=0,2\left(mol\right)\) 

\(\Rightarrow C_{M_{Ba\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\left(M\right)\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[Ba^{2+}\right]=0,4\left(M\right)\\\left[OH^-\right]=0,8\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

c) Ta có: \(n_{H_2SO_4}=0,025\cdot2=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,05}{0,125+0,025}\approx0,33\left(M\right)\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[H^+\right]=0,66\left(M\right)\\\left[SO_4^{2-}\right]=0,33\left(M\right)\end{matrix}\right.\)