\(n_{HCl}=0,3.1=0,3\left(mol\right)\\ NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\\ n_{NaOH}=n_{NaCl}=n_{HCl}=0,3\left(mol\right)\\ V_{\text{dd}NaOH}=V=\dfrac{0,3}{2}=0,15\left(l\right)\\ C_{M\text{dd}A}=C_{M\text{dd}NaCl}=\dfrac{0,3}{0,15+0,3}=\dfrac{2}{3}\left(M\right)\)

nH2=\(\frac{6,72}{22,4}=0,3\)mol

PTHH

         M+2HCl--> MCl₂+H₂

      0,3mol<---------------0,3mol

=>M_M=\(\frac{19,5}{0,3}=64\)

=> km loại là kẽm (Zn)

b) n_NaOH=0,2.1=0,2 mol

PTHH

         NaOH+HCl-->NaCl + H2O

         0,2 mol--> 0,2 mol

---> thể tích HCl 1M đã dùng là V=\(\frac{0,2+0,3}{1}=0,5\)lít

=> C_M(ZnCl2)=\(\frac{0,3}{0,5}=0,6M\)

Chọn A

n N a 2 O = m N a 2 O M N a 2 O = 6,2 62 = 0,1   m o l

Sai bét

a) $n_{NaOH} = \dfrac{15,5}{40} = 0,3875(mol)$
$C_{M_{NaOH}} = \dfrac{0,3875}{0,5} =0,775M$
b)

$2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + H_2$

$n_{H_2SO_4} = \dfrac{1}{2}n_{NaOH} = 0,19375(mol)$
$m_{dd\ H_2SO_4} =\dfrac{0,19375.98}{20\%} = 94,9375(gam)$
$V_{dd\ H_2SO_4} = \dfrac{94,9375}{1,14} = 83,28(ml)$

1. B

2. B

(Câu 2 cậu nên sửa lại câu hỏi nhé: Khối lượng dung dịch NaOH 10% ...)

Câu 1.

\(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,1                                 0,1

\(V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

Chọn B.

Câu 2.  \(n_{HCl}=0,2\cdot1=0,2mol\)  

       Để trung hòa: \(\Rightarrow n_{H^+}=n_{OH^-}=0,2\)

       \(m_{NaOH}=0,2\cdot40=8\left(g\right)\)

       \(m_{ddNaOH}=\dfrac{8}{10\%}\cdot100\%=80\left(g\right)\)

     Chọn B.

n(HCl) = 0,15 mol; n(CO2) = 0,1 mol.

+) Nếu NaOH dư thì dd X gồm Na2CO3 và NaOH.

BTNT(C): n(Na2CO3) = n(CO2) + n(CaCO3) = 0,1 + 0,15 = 0,25.

Để có khí thì lượng HCl phải lớn hơn số mol của NaOH và Na2CO3 cộng lại mà số mol HCl chỉ có 0,15 nên trường hợp này loại.

+) Vậy X gồm Na2CO3, NaHCO3.

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl. (1)

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O. (2)

Nên n(Na2CO3) = n(HCl) – n(CO2) = 0,15 – 0,1 = 0,05.

BTNT (C): n(NaHCO3) = n(CO2) + n(CaCO­3) – n(Na2CO3) = 0,1 + 0,15 – 0,05 = 0,2 mol.

BTĐT: n(OH) = 2.n(Na2CO3) + n(NaHCO3) = 2.0,05 + 0,2 = 0,3.

CM =a = 0,75M.

+) Bảo toàn C => \(n_{CO_2}=0,25\left(mol\right)\)

=>\(V=0,25.22,4=5,6\left(l\right)\)

CTV hay các thành viên cho em hỏi cái này của trương trình lớp 9 có phải ko ạ

nHCl=0,6V1 mol; n NaOH=0,4V2 mol

Do dd A có thể hòa tan Al2O3=> HCl hoặc NaOH dư

*TH1: HCl dư

Al2O3+6HCl-> 2AlCl3+3H2O nAl2O3=0,01 mol=> nHCl dư =0,06 mol

nHCl phản ứng= n NaOH=0,4V2 mol=>n HCl dư = 0,6V1-0,4V2=0,06 mol

V1+V2=0,6l

giải hpt ra V1=V2=0,3l

*TH2: NaOH dư

2NaOH+Al2O3-> 2NaAlO2+H20 (3)

n NaOH dư=2nAl2O3=0,02 mol

=>nNaOH dư= 0,4V2-0,6V1=0,02 mol

V1+V2=0,6l

giải hpt ra V1=0,22l, V2=0,38l

tại sao nHCl dư =0,6 mol ở TH  í ạ?

Ta có: \(n_{SO_3}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

\(a,PTHH:SO_3+H_2O--->H_2SO_4\left(1\right)\)

Ta lại có: \(m_{dd_A}=0,25.80+100=120\left(g\right)\)

Theo PT₍₁₎: \(n_{H_2SO_4}=n_{SO_3}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,25.98=24,5\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C_{\%_A}=\dfrac{24,5}{120}.100\%=20,42\%\)

\(b.PTHH:2KOH+H_2SO_4--->K_2SO_4+2H_2O\left(2\right)\)

Theo PT₍₂₎: \(n_{KOH}=2.n_{H_2SO_4}=2.0,25=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{dd_{KOH}}=\dfrac{0,5}{2}=0,25\left(lít\right)\)

tk 

Ta có: $n_{S{O}_3}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)$

$a,PTHH:S{O}_3+H_{2}O--->H_{2}S{O}_4\left(1\right)$

Ta lại có: $m_{d{d}_A}=0,25.80+100=120\left(g\right)$

Theo PT₍₁₎: $n_{H_{2}S{O}_4}=n_{S{O}_3}=0,25\left(mol\right)$

$\Rightarrow m_{H_{2}S{O}_{}}$