Lời giải

Xét thí nghiệm 1 ta có:   n C H 3 C O O H = 0 , 2 ( m o l ) ;   n C 2 H 5 O H = 1 , 05 ( m o l )

Ta có kết tủa là BaSO₄   n B a S O 4 = 0 , 02 ( m o l ) ;   n H 2 S O 4 = 0 , 02 ( m o l )

Có  n C O 2 = 0 , 09 ( m o l ) trong X có CH₃COOH dư;

  n C H 3 C O O H   d ư = n C O 2 - 2 n H 2 S O 4 = 0 , 05 ( m o l )   ⇒ n e s t e = n H 2 O = 0 , 2 - 0 , 05 = 0 , 15 ( m o l ) ⇒ m e s t e = 13 , 2 ( g ) ;   n C 2 H 5 O H = 1 , 05 - 0 , 15 = 0 , 9 ( m o l )

=> Khi ở trạng thái cân bằng ta có   K C = 0 , 15 . 0 , 15 0 , 9 . 0 , 05 = 0 , 5

Ở thí nghiệm 2 ta có: 

n C H 3 C O O H = 0 , 16 ( m o l ) ;   n C 2 H 5 O H = 0 , 32 ( m o l ) ;   n H 2 O   t r o n g   d d   a x i t 19 30 ( m o l )

Ở trạng thái cân bằng, gọi   n e s t e = x ( m o l )

  ⇒ n C H 3 C O O H = 0 , 16 - x ( m o l ) ;   n C 2 H 5 O H = 0 , 32 - x ( m o l ) n H 2 O = 19 30 + x   ( m o l )

. Vì K_C không đổi   

⇒ x 19 30 + x ( 0 , 16 - x ) ( 0 , 32 - x ) = 0 , 5 ⇒ x = 0 , 29

Vậy m_este = 2,552(g)

Đáp án C.

\(2Fe+6H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\\ Cu+2H_2SO_4\xrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\\ Fe_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Fe(OH)_3\downarrow+3Na_2SO_4\\ CuSO_4+2NaOH\to Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4\\ 2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\\ Cu(OH)_2\xrightarrow{t^o}CuO+H_2O\)

Đặt \(n_{Cu}=x(mol);n_{Fe}=y(mol)\Rightarrow 64x+56y=15,2(1)\)

Theo các PT: \(n_{Fe_2O_3}=0,5y(mol);n_{CuO}=x(mol)\)

\(\Rightarrow 80x+80y=20,8(2)\\ (1)(2)\Rightarrow x=0,08(mol);y=0,18(mol)\\ \Rightarrow \%_{Cu}=\dfrac{0,08.64}{15,2}.100\%=33,68\%\\ \Rightarrow \%_{Fe}=100\%-33,68\%=66,32\%\)

Đáp án D

Đáp án C

Ở bài toán này ta phải sử dụng tổng hợp các tính chất của anđehit.

Khi cho hỗn hợp X tác dụng với Br₂ trong CC1₄ ta thấy Br₂ chỉ tác dụng vào liên kết đôi mà không tác dụng vào chức -CHO

m_{sản phẩm hữu cơ} m X + m B r 2

Lại có: m B r 2 = n B   t r o n g   X . Do đó việc ta cần làm là xác định công thức và số mol của 2 anđehit.

Ta có:  n A g   = 0 , 3 ( m o l ) ;   n C O 2 = 0 , 35 ( m o l ) = n C O 2   k h i   đ ố t   c h á y   a n d e h i t

Như các bài toán về phản ứng tráng bạc của anđehit ta phải xét xem hỗn hợp ban đầu có HCHO không. Ta xét 2 trường hợp:

- TH1: A là HCHO. Gọi số mol A và B trong mối phần là n_A = a(mol); n_B = b(mol)

  a = 2 b 4 a + 2 b = 0 , 3 ⇒ a = 0 , 06 ( m o l ) b = 0 , 03 ( m o l )

⇒ n C O 2   d o   đ ố t   c h á y   A   = 0 , 06 ( m o l )   ⇒ n C O 2   d o   đ ố t   c h á y   B = 0 , 29 ( m o l ) ⇒ C B = 0 , 29 0 , 03 = 29 3 ( k h ô n g   t h ỏ a   m ã n )

- TH2: A không phải HCHO. Gọi số mol A và B trong mối phần là n_A = a(mol); n_B = b(mol)

  a = 2 b 2 a + 2 b = 0 , 3 ⇒ a = 0 , 1 ( m o l ) b = 0 , 05 ( m o l ) ⇒ C ¯ = 0 , 35 0 , 15 = 2 , 33

Vì B có ít nhất 3 nguyên tử C trong phân tử

 A có 2 nguyên tử C  A là CH₃CHO

⇒ n C O 2 d o   đ ố t   c h á y   A   =   0 , 2   m o l   ⇒ n C O 2   d o   đ ố t   c h á y   B   =   0 , 15 ( m o l )

⇒ C B = 3 =>B là C₂H₃CHO

Vậy m s ả n   p h ẩ m   h ữ u   c ơ     m A + m B + m C = 0 , 2 . 44 + 0 , 1 . 56 + 1 , 1 . 160 = 30 , 4 ( g )

Đáp án C

Cho 1 lượng chất X tác dụng hoàn toàn với 1,2 mol KOH cô cạn được 105 gam rắn Y.

Oxi hóa hoàn toàn ancol Z thu được hỗn hợp T.

Do X đơn chức nên ancol T đơn chức. Chia T làm 3 phần:

Phần 1 tráng bạc thu được 0,2 mol Ag.

Phần 2 tác dụng với NaHCO₃ thu được 0,1 mol khí CO₂.

Phần 3 tác dụng với Na vừa đủ thu được 0,2 mol H₂ và 25,8 gam rắn.

Do Z tách nước tạo anken nên Z có từ 2 C trở lên

Gọi Z có CTPT là RCH₂OH (vì có sản phẩm tráng gương).

R C H 2 O H + O → R C H O + H 2 O

R C H 2 O H + 2 O → R C O O H + H 2 O

Trong mỗi phần: 

n R C H O = 0 , 1   m o l ;   n R C O O H = 0 , 1   m o l → n H 2 O = 0 , 2   m o l → n R C H 2 O H = 0 , 2 . 2 - 0 , 2 - 0 , 1 = 0 , 1   m o l

Rắn chứa RCOONa 0,1 mol, RCH₂ONa 0,1 mol và NaOH 0,2 mol

=> 0,1(R+44+23)+0,1(R+14+16+23)+0,2.40= 25,8

 → R = 29

vậy Z là C₃H₇OH

Vậy trong T số mol của Z là 0,9 mol vậy số mol của X cũng là 0,9.

Rắn Y sẽ chứa 0,9 mol muối và 0,3 mol KOH dư.

Vậy muối là CH₃COOK hay X là CH₃COOC₃H₇.

Đáp án C

Cho 1 lượng chất X tác dụng hoàn toàn với 1,2 mol KOH cô cạn được 105 gam rắn Y.

Oxi hóa hoàn toàn ancol Z thu được hỗn hợp T.

Do X đơn chức nên ancol T đơn chức. Chia T làm 3 phần:

Phần 1 tráng bạc thu được 0,2 mol Ag.

Phần 2 tác dụng với NaHCO₃ thu được 0,1 mol khí CO₂.

Phần 3 tác dụng với Na vừa đủ thu được 0,2 mol H₂ và 25,8 gam rắn.

Do Z tách nước tạo anken nên Z có từ 2 C trở lên

Gọi Z có CTPT là RCH₂OH (vì có sản phẩm tráng gương).

Trong mỗi phần:

Rắn chứa RCOONa 0,1 mol, RCH₂ONa 0,1 mol và NaOH 0,2 mol

=>0,1(R+44+23)+0,1(R+14+16+23)+0,2.40 =25,8

→ R = 29

vậy Z là C₃H₇OH

Vậy trong T số mol của Z là 0,9 mol vậy số mol của X cũng là 0,9.

Rắn Y sẽ chứa 0,9 mol muối và 0,3 mol KOH dư.

Vậy muối là CH₃COOK hay X là CH₃COOC₃H₇.