Đáp án B

► Dung dịch thu được không pứ với AgNO₃ ⇒ dung dịch thu được không còn Cl⁻

Ở đây ta cần chú ý, với H⁺ bị điện phân tại catot và anot bị điện phân H₂O

thì: 2H⁺ + 2e → H₂ || 2H₂O → 4H⁺ + O₂ + 4e ⇒ cộng lại cho khử e thì:

2H₂O → 2H₂ + O₂ ⇒ xem như điện phân H₂O ⇒ pH không đổi

Mà ta thấy sau t(s) đầu tới t(s) sau thì pH bị thay đổi

⇒ H₂O và H⁺ không bị điện phân cùng lúc ngay t(s) đầu

► Mặt khác, phần xem như điện phân H₂O không cần quan tâm vì không có gì đặc biệt

⇒ xét phần còn lại, thấy nH⁺ giảm = nH⁺ bị điện phân = 0,1 – 0,01 = 0,09 mol

nH⁺ sau khi điện phân t(s) = 0,1 mol = nHCl ban đầu ⇒ nCl⁻ = 0,1 mol

BTe: nCu = (0,1 – 0,09) = 0,005 mol

a, \(n_{H^+}=0,025.0,2=0,005\left(mol\right)\)

\(n_{OH^-}=0,01.2.0,3=0,006\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{OH^-dư}=0,001\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left[OH^-\right]_{dư}=\dfrac{0,001}{1}=10^{-3}\)

\(\Rightarrow\left[H^+\right]=10^{-11}\)

\(\Rightarrow pH=11\)

b, \(n_{Fe^{2+}}=n_{SO_4^{2-}}=0,02.0,1=0,002\left(mol\right)\)

\(n_{Ba^{2+}}=0,01.0,3=0,003\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{BaSO_4\downarrow}=n_{SO_4^{2-}}=0,002\left(mol\right)\\n_{Fe\left(OH\right)_2\downarrow}=n_{OH^-dư}=0,001\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{\downarrow}=0,002.233+0,001.90=0,556\left(g\right)\)

em can gap a

Đáp án D

Thí nghiệm 1: Khi cho từ từ dung dịch HCl vào muối cacbonat xảy các phương trình theo thứ tự sau:

H⁺ + CO₃^2- → HCO₃^- (1)

Sau khi (1) xảy ra nếu H⁺ dư thì HCO₃^- + H⁺ → CO₂ + H₂O (2)

Thí nghiệm 2: Nhận thấy khi cho dung dịch Ca(OH)₂ vào dung dịch thu được của thí nghiệm 1 thấy tạo kết tủa → trong dung dịch còn ion HCO₃^- : 0,03 mol ( HCO₃^- + OH^- → CO₃^2- )

Bảo toàn nguyên tố C ta có : n_muối = n_HCO3^- + n_CO2 = 0,03 + 0,015 = 0,045 mol

→ M_{tb muối} = 5 , 25 0 , 045  = 116,67→ 2 muối cacbonat của kim loại kiềm kế tiếp là Na₂CO₃ và K₂CO₃

Ta có n_H⁺ = n_CO3^2- + n_CO2 = 0,045 + 0,015 = 0,06 mol

Dung dịch HCl có pH = 0 → CM_HCl = 1 M → V_HCl = 0,06 lít

Đáp án B

4

Chọn đáp án B

a, \(n_{OH^-}=10^{-1}.V_A\left(mol\right)\)

\(n_{H^+}=10^{-2}.V_B\left(mol\right)\)

\(n_{OH^-dư}=10^{-2}.\left(V_A+V_B\right)\left(mol\right)\)

Ta có: \(n_{OH^-}-n_{OH^-dư}=n_{H^+}\)

\(\Leftrightarrow10^{-1}.V_A-10^{-2}.\left(V_A+V_B\right)=10^{-2}.V_B\)

\(\Leftrightarrow0,09V_A=0,02V_B\)

\(\Rightarrow\dfrac{V_A}{V_B}=\dfrac{2}{9}\)

b, Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}V_A+V_B=0,55\\\dfrac{V_A}{V_B}=\dfrac{2}{9}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_A=0,1\left(l\right)\\V_B=0,45\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{BaCl_2}=\dfrac{1}{2}n_{Cl^-}=\dfrac{1}{2}n_{H^+}=\dfrac{1}{2}.10^{-2}.0,1=0,0005\left(mol\right)\Rightarrow m_{BaCl_2}=0,104\left(g\right)\)

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{1}{2}n_{OH^-dư}=\dfrac{1}{2}.10^{-2}.0,55=0,00275\left(mol\right)\Rightarrow m_{Ba\left(OH\right)_2}=0,047025\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,047025}{0,047025+0,104}.100\%=31,14\%\)

\(\Rightarrow\%m_{BaCl_2}=62,86\%\)