Ta có: \(40n_{MgO}+160n_{Fe_2O_3}=3,84\left(1\right)\)

Mà: Oxi chiếm 32,5% về khối lượng.

⇒ m_O = 3,84.32,5% = 1,248 (g) \(\Rightarrow n_O=\dfrac{1,248}{16}=0,078\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{MgO}+3n_{Fe_2O_3}=0,078\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{MgO}=0,024\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=0,018\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PT: \(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

\(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

Theo PT: \(n_{H_2SO_4}=n_{MgO}+3n_{Fe_2O_3}=0,078\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,078}{1}=0,078\left(l\right)=78\left(ml\right)\)

n_HCl = 0,4.0,5 = 0,2 mol; n_H2SO4 = 0,08.0,5 = 0,04 mol

n_H+ = n_HCl + 2n_H2SO4 = 0,28 mol

Đặt số mol của Zn và Mg trong hỗn hợp ban đầu là x và y (mol)

Ta có: 65x + 24y = 5,34 (1)

Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂

x  → 2x    → x                (mol)

Mg + 2H⁺ → Mg²⁺ + H₂

y   → 2y →       y              (mol)

Dung dịch Y gồm có:

Ta thấy: n_H+ + 2n_Zn2+ + 2n_Mg2+ (= 0,28 mol) < n_NaOH (= 0,3 mol)

=> NaOH dư, Zn(OH)₂ bị tan một phần

=> n_{NaOH hòa tan kết tủa} = 0,3 – 0,28 = 0,02 mol

H⁺              +            OH^-      → H₂O

0,28-2x-2y →    0,28-2x-2y                (mol)

Zn²⁺ + 2OH^- → Zn(OH)₂

x      →  2x     →       x       (mol)

Mg²⁺ + 2OH^- → Mg(OH)₂

y      →   2y     →      y        (mol)

Zn(OH)₂ + 2OH^- → ZnO₂^2- + H₂O

0,01     ←    0,02                             (mol)

Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng: m _{kết tủa} = m_Mg(OH)2 + m_Zn(OH)2

=> 99(x-0,01) + 58y = 8,43 <=> 99x + 58y = 9,42 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Ta có: n_KOH : n_Ba(OH)2 = 0,4:0,05 = 8

Giả sử số mol của KOH và Ba(OH)₂ lần lượt là 8a và a (mol)

=> n_Ba2+ = a (mol); n_OH- = n_KOH + 2n_Ba(OH)2 = 10a (mol)

- Khi kết tủa Mg(OH)₂ và Zn(OH)₂ đạt giá trị lớn nhất: n_OH- = n_H+ dư +  2n_Zn2+ + 2n_Mg2+

=> 10a = 0,04 + 2.0,06 + 2.0,06 => a = 0,028 mol

Ta thấy a < n_SO42- => BaSO₄ chưa đạt cực đại

- Giả sử sau khi Mg(OH)₂ và Zn(OH)₂ đạt cực đại ta thêm 8b mol KOH và b mol Ba(OH)₂:

+ Lượng kết tủa sinh thêm là lượng BaSO₄: n_BaSO4 = n_Ba(OH)2 = b mol

=> m_BaSO4 = 233b (gam)

+ Lượng kết tủa bị tan ra: n_Zn(OH)2 = n_OH-: 2 = 10b : 2 = 5b (mol)

=> m_Zn(OH)2 = 99.5b = 495b (gam)

Ta thấy khối lượng kết tủa sinh ra nhỏ hơn khối lượng kết tủa bị tan nên khối lượng kết tủa lớn nhất là thời điểm Mg(OH)₂ và Zn(OH)₂ đạt cực đại. Khi đó: n_Ba(OH)2 = a = 0,028 mol

 => V = 0,028 : 0,05 = 0,56 (lít)

Kết tủa sau phản ứng gồm có:

Mg(OH)₂ → t ∘  MgO + H₂O

0,06 mol →         0,06 mol

Zn(OH)₂  → t ∘  ZnO + H₂O

0,06 mol →         0,06 mol

=> m = m_BaSO4 + m_MgO + m_ZnO = 0,028.233 + 0,06.40 + 0,06.81 = 13,784 gam

BTKL

m_X + m_{dd HNO3} = m_{dd X} + m_H2O + m↑

=> m_{dd X} = 11,6 + 87,5 – 30 . 0,1 – 46 . 0,15 = 89,2g

=> C%Fe(NO₃)₃ = 13,565%

Pt:

Fe₃O₄ + 4H₂SO₄ → FeSO₄ + Fe₂(SO₄)₃ + 4H₂O

0,1       → 0,4              0,1       0,1

Cu + Fe₂(SO₄)₃ → CuSO₄ + 2FeSO₄

0,1 ←0,1         →        0,1       0,2

Rắn B là 0,1 mol Cu → x = 6,4 (g)

a, Ta có : \(n_{CO2}=\dfrac{V}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(BTNT\left(C\right):n_{MgCO3}=n_{CO2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{MgCO3}=n.M=8,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{MgO}=8\left(g\right)\)

b, Thấy sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch A gồm \(MgSO_4\) và có thể còn \(H_2SO_4\) dư .

\(BTNT\left(Mg\right):n_{MgSO_4}=n_{MgCO3}+n_{MgO}=0,3\left(mol\right)\)

\(PTHH:MgSO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+BaSO_4\downarrow\)

.................0,3............0,3..................0,3..................0,3.............

\(\Rightarrow m_{\downarrow}=m_{Mg\left(OH\right)2}+m_{BaSO4}=87,3\left(g\right)\)

Mà \(\left\{{}\begin{matrix}m\downarrow=110,6\left(g\right)>87,3g\\n_{Ba\left(OH\right)2}=C_M.V=0,45>n_{Ba\left(OH\right)2pu}\left(0,3mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> Dung dịch A vẫn còn H2SO4 dư và mol BaSO4 được tạo ra tiếp là :

\(n_{BaSO4}=\dfrac{110,6-87,3}{M}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:H_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_4+2H_2O\)

..................0,1............0,1...............0,1........................

Lại có : \(n_{Ba\left(OH\right)2}=0,45\left(mol\right)\)

=> Trong dung dịch B còn có Ba(OH)2 dư ( dư 0,45 - 0,3 - 0,1 = 0,05mol)

\(\Rightarrow C_{MBa\left(OH\right)2}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,05}{0,5}=0,1\left(M\right)\)

Vậy ...

Em tham khảo nhé !

Đặt nAl = a và nFe = b

—> 27a + 56b = 3,28 (1)

nHCl = 0,5 và nNaOH = 0,65

—> nNaCl = 0,5

TH1: Nếu kết tủa vẫn còn Al(OH)3 —> nNaAlO2 = 0,65 – 0,5 = 0,15

Kết tủa gồm Fe(OH)2 (b) và Al(OH)3 (a – 0,15)

Nung ngoài không khí —> Al2O3 (a – 0,15)/2 và Fe2O3 (b/2)

m rắn = 102(a – 0,15)/2 + 160b/2 = 1,6 (2)

(1)(2) —> Vô nghiệm, loại

TH2: Kết tủa chỉ có Fe(OH)2 (b mol)

—> m rắn = 160b/2 = 1,6 (3)

(1)(3) —> a = 0,08 và b = 0,02

—> %Al = 65,85% và %Fe = 34,15%

bạn giải thích từng bước cho mk cái

Đặt n_MgCO3 = x ( mol ); n_CaCO3 = y ( mol ); ( x,y > 0 )

MgCO₃ \(\underrightarrow{t^o}\) MgO + CO₂ (1)

CaCO₃ \(\underrightarrow{t^o}\) CaO + CO₂ (2)

n_Ba(OH)2 = 0,36 mol

n_BaCO3 = 0,34 mol

Do n_Ba(OH)2 > n_BaCO3

* TH₁: tạo muối trung hòa ( kiềm dư )

Ba(OH)₂ + CO₂ \(\rightarrow\) BaCO₃ (3)

Từ (3)

\(\Rightarrow\) n_CO2 = 0,34 mol (4)

Từ (1)(2)(4) ta có hệ phương trình

\(\left\{{}\begin{matrix}84x+100y=33,6\\x+y=0,34\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,025\\y=0,315\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) %_MgCO3 = \(\dfrac{0,025.84.100}{33,6}\) = 6,25%

\(\Rightarrow\) %_CaCO3 = \(\dfrac{0,315.100.100}{33,6}\) = 93,75%

* TH₂: tạo ra 2 muối

Ba(OH)₂ + 2CO₂ \(\rightarrow\) Ba(HCO₃) (5)

Từ (3)(5)

\(\Rightarrow\) n_CO2 = 0,04 + 0,34 = 0,38 (mol) (6)

Từ (1)(2)(6) ta có hệ phương trình

\(\left\{{}\begin{matrix}84x+100y=33,6\\x+y=0,38\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,275\\y=0,105\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) %_MgCO3 = \(\dfrac{0,275.84.100}{33,6}\) = 68,75%

\(\Rightarrow\) %_CaCO3 = \(\dfrac{0,105.100.100}{33,6}\) 31,25%