a) \(4CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2\)

mk tl sai r

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2\)

mới đúng

bài 1: n_Zn= 0,5 mol

Zn         +       2HCl      →       ZnCl₂      +      H₂↑

0,5 mol         1 mol                 0,5 mol         0,5 mol

a) m_HCl= 36,5 (g) → m_{dung dịch HCl 10%} = 36,5 / 10%= 365 (g)

b) m_ZnCl2= 0,5x 136= 68 (g)

c) m_{dung dịch}= m_Zn + m_{dung dịch HCl 10%} - m_H2= 32,5 + 365 - 0,5x2 = 396,5 (g)

→ C%_ZnCl2= 68/396,5 x100%= 17,15%

Bài 2: Cách phân biệt:

Dùng quỳ tím:→ lọ nào làm quỳ chuyển thành màu đỏ: HCl và H₂SO₄   (cặp I)

                     → quỳ không đổi màu: BaCl₂ và NaCl                                 ( cặp II)

                    → quỳ chuyển màu xanh: NaOH và Ba(OH)₂                       ( cặp III)

Đối với cặp I: ta cho dung dịch BaCl₂ vào, ống có kết tủa trắng chính là ống đựng H₂SO₄, ống còn lại chứa dung dịch HCl

Đối với cặp II: ta cho dung dịch H₂SO₄ vào, ống có kết tủa trắng chính là ống đựng BaCl₂, ống còn lại là NaCl

Đối với cặp III: ta cho dung dịch H₂SO₄ vào, ống có kết tủa trắng chính là ống đựng Ba(OH)₂, ống còn lại là NaOH

PTPU: BaCl₂ + H₂SO₄→ BaSO₄↓ + 2HCl

           Ba(OH)₂ + H₂SO₄→ BaSO₄↓ + 2H₂O

Câu 1:

\(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{8,1}{27}=0,3mol\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{200.14,7}{98.100}=0,3mol\)

2Al+3H₂SO₄\(\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

-Tỉ lệ: \(\dfrac{0,3}{2}>\dfrac{0,3}{3}\rightarrow\)Al dư, H₂SO₄ hết

\(n_{Al\left(pu\right)}=\dfrac{2}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2mol\)

\(n_{Al\left(dư\right)}=0,3-0,2=0,1mol\)

\(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,3mol\)

\(V_{H_2}=0,3.22,4=6,72l\)

\(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{3}.0,3=0,1mol\)

\(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1.342=34,2gam\)

\(m_{dd}=8,1+200-0,1.27-0,3.2=204,8gam\)

C%Al₂(SO₄)₃=\(\dfrac{34,2}{204,8}.100\approx16,7\%\)

Câu 2:

\(n_{MgO}=\dfrac{4}{40}=0,1mol\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{200.19,6}{98.100}=0,4mol\)

MgO+H₂SO₄\(\rightarrow\)MgSO₄+H₂O

-Tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,4}{1}\rightarrow\)H₂SO₄ dư

\(n_{H_2SO_4\left(pu\right)}=n_{MgO}=0,1mol\)\(\rightarrow\)\(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,4-0,1=0,3mol\)

\(m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8gam\)

\(n_{MgSO_4}=n_{MgO}=0,1mol\)

\(m_{dd}=4+200=204gam\)

C%H₂SO₄(dư)=\(\dfrac{0,3.98}{204}.100\approx14,4\%\)

C%MgSO₄=\(\dfrac{0,1.120}{204}.100\approx5,9\%\)

Câu 1:

n_CuO = \(\dfrac{1,6}{80}=0,02\) mol

m_H2SO4 = \(\dfrac{20\times100}{100}=20\left(g\right)\)

=> n_H2SO4 = \(\dfrac{20}{98}=0,204\) mol

Pt: CuO + H₂SO₄ --> CuSO₄ + H₂O

0,02 mol-> 0,02 mol-> 0,02 mol

Xét tỉ lệ mol giữa CuO và H₂SO₄:

\(\dfrac{0,02}{1}< \dfrac{0,204}{1}\)

Vậy H₂SO₄ dư

m_H2SO4 dư = (0,204 - 0,02) . 98 = 18,032 (g)

m_CuSO4 = 0,02 . 160 = 3,2 (g)

mdd sau pứ = m_CuO + mdd H₂SO₄ = 1,6 + 100 = 101,6 (g)

C% dd H₂SO₄ dư = \(\dfrac{18,032}{101,6}.100\%=17,748\%\)

C% dd CuSO₄ = \(\dfrac{3,2}{101,6}.100\%=3,15\%\)

Câu 2:

n_CO2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\) mol

Pt: CO₂ + Ba(OH)₂ --to--> BaCO₃ + H₂O

0,1 mol-> 0,1 mol---------> 0,1 mol

m_BaCO3 = 0,1 . 197 = 19,7 (g)

C_{M Ba(OH)2} = \(\dfrac{0,1}{0,2}=0,5M\)

Bài tập viết PTHH thực hiện chuyển đổi hóa học thì mình k thiếu :)

Bài 1 : Viết PTHH thực hiện chuyển đối hóa học sau

a) Na \(\rightarrow\) Na₂O \(\rightarrow\) NaOH \(\rightarrow\) Na₂SO₄ \(\rightarrow\) NaCl

b) Ca \(\rightarrow\) CaO \(\rightarrow\) Ca(OH)₂ \(\rightarrow\) CaCl₂ \(\rightarrow\) Ca(NO₃)₂

c) P \(\rightarrow\) P₂O₅ \(\rightarrow\) H₃PO₄ \(\rightarrow\) K₃PO₄ \(\rightarrow\) KCl \(\rightarrow\) KNO₃

d) Al \(\rightarrow\) Al₂O₃ -> Al₂(SO4)₃ \(\rightarrow\) Al(OH)₃ \(\rightarrow\) AlCl₃

e) Fe \(\rightarrow\) FeCl2 \(\rightarrow\) Fe(OH)₂ \(\rightarrow\) FeSO₄ \(\rightarrow\) FeNO3

Bài 2 : Câu hỏi tương tự

Fe \(\rightarrow\) Fe₃O₄ \(\rightarrow\) Fe \(\rightarrow\) FeSO₄

Bài 3 : hãy lập thành dãy chuyển đổi hóa học và viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa đó từ các chất dưới đây :

a) FeCl2 , Fe , Fe3O4 , FeSO4

Còn nhiều dạng lắm nhưng viết mỏi tay quá :) . Bạn tham khảo nhé!

PTHH :

CuO + CO \(\rightarrow\) Cu + CO₂ (1)

Fe₂O₃ + 3CO \(\rightarrow\) 2Fe + 3CO₂ (2)

Fe + H₂SO₄\(\rightarrow\) FeSO₄ + H₂ (3)

*Sau phản ứng thu đc chất rắn là các kim loại => các kim loại đó là Cu và Fe => hỗn hợp Y phản ứng hết

*Mà cho Cu và Fe tác dụng với dd H₂SO₄ (loãng) chỉ có Fe pứ => kim loại màu đỏ không tan là Cu có m = 3,2(g)

Có : n_Cu = m_/M = 3.2_/64 =0,05(mol)

Theo PT(1) => n_CuO = n_Cu =0,05(mol)

=> m_CuO = n .M = 0,05 x 80 =4(g)

=> m_Fe2O3 = 20 - 4 =16(g)

Do đó : %m_CuO = (m_{CuO :} m_{hỗn hợp Y}).100% =4_/20 . 100% =20%

=> %m_Fe2O3 = 100% - 20% = 80%

b) Khí sản phẩm đó là CO₂

PTHH : CO₂ + Ca(OH)₂ \(\rightarrow\) CaCO₃ \(\downarrow\) + H₂O (4)

Theo PT(1) => n_CO2 = n_CuO = 0,05(mol)

Theo PT(2) => n_CO2 = 3 . n_Fe2O3

mà n_Fe2O3 = m_/M = 16_/160 = 0,1(mol)

=> n_CO2(PT2) = 3. 0,1 = 0,3(mol)

Do đó : tổng n_CO2 = 0,05 + 0,3 = 0,35(mol)

Theo PT(4) => n_CaCO3 = n_CO2 = 0,35(mol)

=> m_{CaCO3(lý thuyết)} = 0,35 . 100= 35(g)

mà hiệu suất chỉ đạt 80%

=> m_{CaCO3(thực tế)} = 35 . 80% =28(g)

Vậy thu được 28g kết tủa

pt:2Fe+3H₂SO₄\(\rightarrow\)Fe₂SO₄+H₂

a)n_Fe=\(\frac{m}{M}\)=\(\frac{22,4}{56}\) =0,4(mol)

nFe₂(SO₄)₃=\(\frac{m}{M}\)=\(\frac{24,5}{340}\)=0,07(mol)

Theo pt ta có tỉ lệ :

\(\frac{0,4}{2}>\frac{0,07}{1}\) 

=>nFe dư , nFe₂(SO₄)₃

nên ta tính theo nFe₂(SO₄)₃

=> nFe dư = nFe đề bài - nFe phản ứng

                   = 2-0,2=1,8(mol)

=>mFe = n x M = 1,8 x 56 = 100,8(g)

b) Theo pt: nH₂ = nFe = 1,8 (mol)

VH₂ = n x 22,4 = 1,8 x 22,4 = 40,32 (l)

2 mol de bai o dau ak ban

Bài 1 :

Phản ứng xảy ra:

\(Fe_2O_3+6HNO_3\rightarrow2Fe\left(NO_3\right)_3+3H_2O\)

\(CuO+2HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+H_2O\)

Ta có :

\(n_{HNO3}=\frac{18,9}{63}=0,3\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố H: \(n_{H2O}=\frac{1}{2}n_{HNO3}=0,15\left(mol\right)\)

BTKL,

\(m_{oxit}+m_{HNO3}=m_{muoi}+m_{H2O}\)

\(\Leftrightarrow20+18,9=a+0,15.18\)

\(\Rightarrow a=36,2\left(g\right)\)

Gọi số mol Mg và Al trong phần 1 lần lượt là a, b.

Cho phần 1 tác dụng với oxi.

\(2Mg+O_2\rightarrow2MgO\)

\(4Al+3O_2\rightarrow2Al_2O_3\)

Ta có:

\(n_{O2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)=\frac{1}{2}n_{Mg}+\frac{3}{4}n_{Al}=0,5a+0,75b\)

\(n_{MgO}=n_{Mg}=a\left(mol\right)\)

\(n_{Al2O3}=\frac{1}{2}n_{Al}=0,5b\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow40a+102.0,5b=14,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

Giả sử phần 2 gấp k lần phần 1, chứa 0,1k mol Mg và 0,2k mol Al.

Cho phần 2 tác dụng với HCl

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(n_{H2}=n_{Mg}+\frac{3}{2}n_{Al}=0,1k+\frac{3}{2}.0,2k=0,4k=\frac{13,44}{22,4}=0,6\)

\(\Rightarrow k=1,5\)

Vậy ban đầu A chứa 0,25 mol Mg và 0,5 mol Al.

\(x=0,25.24+0,5.27=19,5\left(g\right)\)

\(m_{Mg}=0,25.24=6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_{Mg}=\frac{6}{19,5}=30,77\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Al}=100\%-30,77\%=69,23\%\)

a) \(PTHH:Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

a) pthh: Al2O3+6HCl-> 2AlCl3+3H2O

nAl2O3=0,03 mol

nHCl=0,2 mol

có: nAl2O3/1<nHCl/6

=> HCl dư, tính theo Al2O3

THEO PTHH: nHCl pứ=6*nAl2O3=0,18 mol

=> nHCl dư=0,2-0,18=0,02 mol

n muối=2*nAl2O3=0,06 mol

=> m muối=0,06*102=6,12g

m dd HCl đã dùng=7,3:14,6%=50g

1.

n_Al=\(\dfrac{5,4}{27}\)=0,2 mol

m_HCl=\(\dfrac{175.14,6}{100}\)=25,55g

n_HCl=\(\dfrac{25,55}{36,5}\)=0,7

                     2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂↑

n trước pứ    0,2     0,7  

n pứ              0,2 →0,6  →    0,2  →  0,3  mol

n sau pứ       hết   dư 0,1

Sau pứ HCl dư.

m_HCl (dư)= 36,5.0,1=3,65g

m_{các chất sau pư}= 5,4 +175 - 0,3.2= 179,8g

m_AlCl3= 133,5.0,2=26,7g

C%_ddHCl (dư)= \(\dfrac{3,65.100}{179,8}=2,03%\)%

C%_ddAlCl3 = \(\dfrac{26,7.100}{179,8}\)= 14,85%

2.

           200ml= 0,2l

m_Mg= \(\dfrac{4,2}{24}=0,175mol\)

    Mg + 2HCl → MgCl₂ + H₂↑

0,175→ 0,35 → 0,175→0,175 mol

a) V_H2= 0,175.22,4=3,92l.

b)C%_dHCl= \(\dfrac{0,35}{0,2}=1,75\)M