Có: \(n_{O_2}=\dfrac{8,4}{22,4}=0,375\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{9}{18}=0,5\left(mol\right)\)

Giả sử CTPT của T là C_nH_2n+2O. ( n ≥ 1)

PT: \(C_nH_{2n+2}O+\dfrac{3n}{2}O_2\underrightarrow{t^o}nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

_____________0,375____0,25 (mol)

\(\Rightarrow\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{0,25}{0,5}\Leftrightarrow n=1\left(tm\right)\)

Vậy: T là CH₄O.

Bạn tham khảo nhé!

Chọn đáp án D

Quy đổi T về C (x mol), H (y mol), O (z mol). Bảo toàn C, H ta có sơ đồ phản ứng cháy sau:

T (C, H, O) + O₂ → CO₂ (x mol) + H₂O (0,5y mol).

0,5y = 1,04 ⇒ y = 2,08.

Bảo toàn O ta có z + 1,6.2 = 2x + 0,5y ⇔ 2x – z = 2,16 (1).

Chất béo no có công thức chung là C_nH_2n–4O₆.

n_{cbéo no} = 1 6 n_O = 1 6 z.

Nhận thấy: n_C – 1 2 n_H = 2n_{cbéo no} ⇔ n_H = 2x – 2 z 3 .

m_{cbéo no} = 12x + 2x – 2 z 3 + 16z = 17,8 (2).

Từ (1) và (2) suy ra x = 1,14; z = 0,12.

Vậy x : y : z = 1,14 : 2,08 : 0,12 = 57 : 104 : 6 → T là C₅₇H₁₀₄O₆.

M_T = 884.

Chọn đáp án C

đốt x mol triglixerit T + 1,5 mol O_{2 → t 0}  CO₂ + 1,0 mol H₂O.

Bảo toàn nguyên tố O có n_CO2 = 3x + 1 mol.

Tương quan: n_CO2 – n_H2O = 3x = 3n_T → ∑π_{trong T} = 3 + 1 = 4.

Mà sẵn trong T có 3π_C=O → π_C=C = 1 → 1T + 1H₂ → 16,68 gam chất béo no.

||→ m_T = 16,68 – 2x = 18 + 44 × (3x + 1) – 1,5 × 32 ||→ x = 0,02 mol.

Thay x ngược lại có m_T = 16,64 gam → M_T = Ans ÷ 0,02 = 832

CTPT của T là C_nH_2nO 

C_nH_2nO  +  \(\dfrac{3n-1}{2}\)O₂   →  nCO₂  +  nH₂O

=> nCO₂ = nH₂O = \(\dfrac{a}{44}\) (mol)

Theo ĐLBT khối lượng ta có:

m + \(\dfrac{V}{22,4}\).32 = a + \(\dfrac{a}{44}\).18

<=> m + \(\dfrac{10}{7}\)V = \(\dfrac{31}{22}\)a

\(CT:C_nH_{2n+1}OH\)

\(n_{O_2}=\dfrac{10.752}{22.4}=0.48\left(mol\right)\)

\(C_nH_{2n+1}OH+\dfrac{3n}{2}O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

\(\dfrac{0.32}{n}............0.48\)

\(M=\dfrac{7.36}{\dfrac{0.32}{n}}=23n\)

\(\Leftrightarrow14n+18=23n\)

\(\Leftrightarrow n=2\)

\(CT:C_2H_6O\)

Tổng số nguyên tử : 9

Chọn đáp án D

♦ Giải đốt T + 0 , 45 m o l   O 2   → t 0 0 , 4 m o l   C O 2 + 0 , 4 m o l   H 2 O

cùng axit, 2 ancol đồng đẳng kế tiếp, n C O 2 = n H 2 O

→ hai este no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

► bảo toàn O có 2 n T + 2 n O 2 = 2 n C O 2 + n H 2 O

→ n_T = 0,15 mol

→ s ố   C t r u n g   b ì n h   h ỗ n   h ợ p   T = n C O 2 : n T = 0 , 4 : 0 , 15 = 8 3 ≈ 2 , 67

→ hai este là C₂(HCOOCH₃) và C 3 ( H C O O C 2 H 5 )

→ Yêu cầu: CTCT của este có phân tử khối lớn hơn trong T là HCOOC₂H₅.

este etyl fomat

Chọn đáp án B

Áp dụng định luật BTKL ⇒ m C O 2 = 10 , 12   g a m ⇒ n C O 2 = 0 , 23   m o l > n H 2 O

⇒ Este KHÔNG CÓ DẠNG C_nH_2nO₂

⇒ Loại đáp án A và D.

Nhận thấy đáp án B và C este đều có dạng C_nH_2n–2O₂ (Tương tự ankin) với n ≥ 4

⇒ n H ỗ n   h ợ p   e s t e = n C O 2 – n H 2 O = 0 , 05   m o l

⇒   C t r u n g   b ì n h = n C O 2 n E s t e =   4 , 6

⇒ Este nhỏ có 4 cacbon.