Chọn D.

Đáp án D

X là CH₃COOH₃NCH₂COOC₂H₅ và Y là (COOCH₃)₂.

⇒ muối khan gồm CH₃COONa (0,2 mol), H₂NCH₂COONa (0,2 mol)

và (COONa)₂ (0,3 mol) ||⇒ a = 76 gam

Chọn D

X, Y + NaOH → Z (2 ancol đơn chức) + 3 muối khan (2 muối cacboxylic)

=> Este 2 chức Y phải là   ( C O O C H 3 ) 2   = >   2   a n c o l   l à   C H 3 O H   v à   C 2 H 5 O H

=> Y là C H 3 C O O N H 3 C H 2 C O O C 2 H 5   thỏa mãn

3 muối là: 0,2 mol  C O O N a 2   ;   0 , 15   m o l   C H 3 C O O N a   v à   0 , 15   m o l   N H 2 C H 2 C O O N a

=> a = 0,2.134 + 0,15.82 + 0,15.97 = 53,65g

Đáp án cần chọn là: D

Chọn D.

Ta có:  n X = n a n c o l = 0 , 2   m o l  và M_R = 51,6 – 17 = 34,6 (ROH là ancol)

Khi đốt cháy X, ta có:

Þ X có dạng HCOOR  hoặc CH₃COOR

+ Nếu X có dạng HCOOR thì:

Þ Y là C₄H₉O₂N (0,06 mol) và C₅H₁₁O₂N (0,02 mol)

Muối thu được gồm HCOONa (0,2), C₄H₈O₂NNa (0,06), C₅H₁₀O₂NNa (0,02)

Þ  % m C 5 H 10 O 2 N N a = 11 , 64 %

+ TH còn lại không cần xét nữa.

F tham gia phản ứng tráng bạc → F chứa HCOONa → n_HCOONa = 0,5n_Ag = 0,04 (mol)

Vì 2 muối đồng đẳng kế tiếp → Muối còn lại trong F là CH₃COONa 

(4,36-0,04.68)/82 = 0,02 mol

Có n_este = n_M = ∑n_muối = 0,04 + 0,02 = 0,06 (mol)

→ M = 5,16 : 0,06 = 86

→ M là C₄H₆O₂

→ E chứa: CH₃COOCH=CH₂: 0,02 (mol); HCOOR: a (mol); HCOOR': b (mol) với a + b = 0,04

M tham gia phản ứng tráng bạc → M chứa andehit.

Mặt khác có: n_Ag = 0,06 mol > 2n_CH3COOCH=CH2 = 0,04 (mol) → E chứa 1 este có cấu tạo HCOOCH=CH-CH₃

Este còn lại có cấu tạo HCOOCH₂-CH=CH₂: 0,03 hoặc HCOOC(CH₃)=CH₂: 0,03 (mol)

Vì X có phân tử khối nhỏ nhất nên X là: HCOOCH=CH=CH₃

→ %X = 0,01.86.100%/5,16 = 16,67%

Đáp án cần chọn là: D

X có công thức C n H 2 n + 3 O 2 N  nên là muối của axit đơn chức.

Ta thấy các muối đều no nên có thể quy đổi thành:

  H C O O NH 4 : a COONH 4 2 : b CH 2 : c +   O 2 :   0 , 258   →   0 , 72     CO 2 : a + 2 b + c   B T : C H 2 O : 2 , 5 a + 4 b + c   B T : H N 2 : 0 , 5 a + b   B T : N

1   n E   =   a   +   b   =   0 , 12

( 2 )   n s ả n   p h ẩ m   =   a   +   2 b   +   c   +   2 , 5 a   +   4 b   +   c   +   0 , 5 a   +   b   =   0 , 72

(3) BTNT "O" → 2a + 4b + 2.0,258 = 2(a + 2b + c) + 2,5a + 4b + c

Giải (1) (2) (3) được a = 0,072; b = 0,048; c = 0,048

Như vậy hỗn hợp quy đổi:    H C O O NH 4 : 0 , 072 COONH 4 2 : 0 , 048 CH 2 : 0 , 048

Ta thấy n CH 2     =     n COONH 4 2 =   0 , 048 nên 1 nhóm C H 2 trả về cho  ( C O O N H 4 ) 2 .

Mà do khi phản ứng với NaOH thu được hỗn hợp khí làm xanh quỳ tím ẩm nên hỗn hợp E chứa:

H C O O N H 4   0 , 072   m o l   v à   C H 3 N H 3 O O C − C O O N H 4   0 , 048   m o l

→ Muối chứa HCOONa (0,072 mol) và NaOOC-COONa (0,048 mol)

→  m   m u o i   =   0 , 072.68   +   0 , 048.134   =   11 , 328   g a m

Đáp án cần chọn là: C

Đáp án A

n_E = 0,11 mol => n_O = 0,44 ⇒ n C O 2 = 0 , 43 ;   n H 2 O = 0 , 32 ⇒ n E = n C O 2 - n H 2 O

=> X, Y, Z, T đều no, hai chức.

Số C trung bình của E = 3,9 => Có chất < 4C.

Nếu Y và Z đều < 4C thì Z là (HCOO)₂-CH₂ => T là C₄H₆O₄ => (COOCH₃)₂

Không tạo được 3 ancol => không thỏa mãn => Y và Z phải ≥ 4C => X có số C < 4

Để thỏa mãn các dữ kiện cấu tạo thì X là CH₂-(COOH)₂; Y là C₂H₄-(COOH)₂

Z là (HCOO)₂-C₂H₄; T là CH₃-OOC-COO-C₂H₅

Để 3 ancol có số mol bằng nhau thì n_T = 0,02, n_Z = 0,02

=> n_X = 0,03; n_Y = 0,04 => m_Y-Na = 6,48 gam

Đáp án B

● Giả sử không có este của phenol

⇒ nH = nNaOH = nhh Ancol = 0,46 mol.

+ Bảo toàn khối lượng 

⇒ nhh Ancol = mH + mNaOH – mMuối = 12,72 gam.

⇒ MTrung bình ancol =  = 27,65 

⇒ Vô lý vì ancol bé nhất là CH3OH (32).

⇒ Có este của phenol.

+ Giải hỗn hợp T ta có: 

Từ tỉ khối hơi ⇒  

⇒ Đặt nCH3OH = 3a và nC2H5OH) = 2a.

+ Vì có muối của phenol 

⇒ Có tạo ra H2O ⇒ Đặt nH2O = b.

⇒ 32×3a + 46×2a + 18b = 12,72 

⇔ 156a + 18b = 12,72 (1).

⇒ 3a + 2a + 2b = nNaOH 

⇔ 5a + 2b = 0,46 mol (2).

+ Giải hệ (1) và (2) ⇒ a = 0,06 và b = 0,08 mol 

⇒ nhh este = 0,46 – 0,08 = 0,36 mol.

+ Bảo toàn oxi 

⇒ nO/CO2 = 0,38×2 + 2,22×2 – 1,12 = 4,08 

⇒ nCO2 = 2,04 mol

● Giải theo kinh nghiệm: X và Y sẽ cho cùng 1 muối và riêng Z sẽ tạo 2 muối.

+ Gọi số cacbon trong X, Y và Z lần lượt là a b và c 

⇒ PT theo số mol CO2: 

0,18a + 0,12b + 0,08c = 2,04.

⇒ Giải PT nghiệm nguyên ta có: a = 4, b = 5 và c = 9.

+ Gọi số nguyên tử hiđro trong X Y và Z lần lượt là a b và c 

⇒ PT theo số mol H: 0,18a + 0,12b + 0,08c = 2,24.

⇒ Giải Pt nghiệm nguyên ta có: a = 4, b = 6 và c = 10.

● Vậy hỗn hợp H chứa

⇒ %mY =  ≈ 30,35%