Câu 40. \(n_{NaOH}=\dfrac{20}{40}=0,5\left(mol\right);n_{HCl}=\dfrac{36,5}{36,5}=1\left(mol\right)\)

PTHH: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

Theo đề: 0,5mol .....1mol

Lập tỉ lệ : \(\dfrac{0,5}{1}< \dfrac{1}{1}\)=> Sau phản ứng NaOH hết, HCl dư

=> Thử môi trường sau phản ứng bằng quỳ sẽ có màu đỏ

Câu 41. 

PTHH:  

Theo đề:0,15mol ....0,3mol

Lập tỉ lệ :\(\dfrac{0,15}{1}< \dfrac{0,3}{1}\)=> Sau phản ứng NaOH hết, HCl dư

=> Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa màu đỏ

Câu 37:

Ta có: \(n_K=\dfrac{15,6}{39}=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{100}{18}=\dfrac{50}{9}\left(mol\right)\)

PT: \(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,4}{2}< \dfrac{\dfrac{50}{9}}{2}\), ta được H₂O dư.

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{KOH}=n_K=0,4\left(mol\right)\\n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_K=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có: m _{dd sau pư} = m_K + m_H2O - m_H2 = 15,6 + 100 - 0,2.2 = 115,2 (g)

\(\Rightarrow C\%_{KOH}=\dfrac{0,4.56}{115,2}.100\%\approx19,44\%\)

→ Đáp án: C

Câu 38:

Ta có: \(n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{HCl}=109,5.15\%=16,425\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=0,45\left(mol\right)\)

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,45}{2}\), ta được HCl dư.

a, Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

⇒ V_H2 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

→ Đáp án: C

b, Theo PT: n_FeCl2 = n_Fe = 0,1 (mol)

Ta có: m _{dd sau pư} = 5,6 + 109,5 - 0,1.2 = 114,9 (g)

\(\Rightarrow C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,1.127}{114,9}.100\%\approx11,05\%\)

→ Đáp án: D

Bạn tham khảo nhé!

37. \(K+H_2O\rightarrow KOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(n_K=\dfrac{15,6}{39}=0,4\left(mol\right)\)

m_{dd sau phản ứng} = 15,6+100 - 0,2.2 = 115,2 (g)

=> \(C\%_{KOH}=\dfrac{0,4.56}{115,2}.100=19,44\%\)

=>Chọn C

Gọi Kim loại Đó là A

\(A+2HCl\rightarrow ACl_2+H_2\)

tl1.......2.............1...........1(mol)

br  0,15....0,3.....0,15.....0,15(mol)                                 

\(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(M_A=\dfrac{m}{n}=\dfrac{3,6}{0,15}=24\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

Vậy A là Magie(Mg)

\(n_{ZnO}=\dfrac{1,62}{81}=0,02\left(mol\right)\)

\(m_{HCl}=109,5.10\%=10,95\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=\dfrac{10,95}{36,5}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: ZnO + 2HCl → ZnCl₂ + H₂O

Mol:     0,02      0,3        0,02

Ta có: \(\dfrac{0,02}{1}< \dfrac{0,3}{1}\) ⇒ ZnO hết, HCl dư

m_{dd sau pứ} = 1,62+109,5 = 111,12 (g)

\(C\%_{ddZnCl_2}=\dfrac{0,02.136.100\%}{111,12}=2,45\%\)

\(C\%_{ddHCl}=\dfrac{\left(0,3-0,04\right).36,5.100\%}{111,12}=8,54\%\)

\(n_{ZnO}=\dfrac{1,62}{81}=0,02\left(mol\right)\)

\(m_{HCl}=109,5.10\%=10,95\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=\dfrac{10,95}{36,5}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: ZnO + 2HCl → ZnCl₂ + H₂

Mol:     0,02    0,04        0,02      0,02

Ta có: \(\dfrac{0,02}{1}< \dfrac{0,3}{2}\) ⇒ ZnO hết, HCl dư

m_{dd sau pứ} = 1,62+109,5-0,02.2 = 111,08  (g)

\(C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{0,02.136.100\%}{111,08}=2,45\%\)

\(C\%_{HCldư}=\dfrac{\left(0,3-0,04\right).36,5.100\%}{111,08}=8,54\%\)

2) nH2=0,1(mol)

a) PTHH: Fe +2  HCl -> FeCl2 + H2

0,1______0,2______0,1____0,1(mol)

nFe=nH2=0,1(mol)

=>mFe=nFe.M(Fe)=0,1.56=5,6(g)

=> mFeO=mX-mFe= 9,2-5,6=3,6(g)

=> nFeO=mFeO/M(FeO)=3,6/72=0,05(mol)

PTHH: FeO +2 HCl -> FeCl2 + H2

0,05_________0,1___0,05__0,05(mol)

b) Sao lại mỗi oxit a, có một oxit thôi mà :(  Chắc % KL mỗi chất.

%mFeO=(mFeO/mhh).100%=(3,6/9,2).100=39,13%

=>%mFe=100%-%mFeO=100%-39,13%=60,87%

c) nHCl(tổng)= 2.nFe +2.nFeO=2.0,1+2.0,05=0,3(mol)

=>mHCl=nHCl.M(HCl)=0,3.36,5=10,95(g)

=>mddHCl=(mHCl.100%/C%ddHCl=(10,95.100)/7,3=150(g)

d) - Dung dich thu được chứa FeCl2.

mFeCl2=nFeCl2(tổng) . M(FeCl2)= (0,1+0,05).127=19,05(g)

mddFeCl2=mddHCl+mhh-mH2=150+9,2-0,1.2=159(g)

=> C%ddFeCl2=(mFeCl2/mddFeCl2).100%=(19,05/159).100=11,981%

Bài 11:

\(PTHH:2A+Cl_2\rightarrow2ACl\\TheoĐLBTKL:\\ m_A+m_{Cl_2}=m_{ACl}\\ \Leftrightarrow 9,2+m_{Cl_2}=23,4\\ \Rightarrow m_{Cl_2}=23,4-9,2=14,2\left(g\right)\\ n_{Cl_2}=\dfrac{14,2}{71}=0,2\left(mol\right)\\ n_A=2.0,2=0,4\left(mol\right)\\ M_A=\dfrac{9,2}{0,4}=23\left(\dfrac{g}{mol}\right)\\ \Rightarrow A\left(I\right):Natri\left(Na=23\right)\)

1/ \(n_S=\dfrac{6,4}{32}=0,2;n_{H_2SO_4}=\dfrac{14.70\%}{98}=0,1\)

Bảo toàn nguyên tố S : \(n_S=n_{H_2SO_4\left(lt\right)}=0,2\)

Mà thực tế chỉ thu được 0,1

=> \(H=\dfrac{0,1}{0,2}.100=50\%\)

2/ \(n_{N_2}=0,2\left(mol\right);n_{H_2}=0,3\left(mol\right);n_{NH_3}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: \(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

Lập tỉ lệ : \(\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{0,3}{3}\)=> Sau phản ứng N2 dư, tính theo số mol H2

=> n NH3(lt)= \(\dfrac{0,3.2}{3}=0,2\left(mol\right)\)

Mà thực tế chỉ thu được 0,15 mol 

=> \(H=\dfrac{0,15}{0,2}.100=75\%\)