Sau khi phản ứng đun nóng, tỉ khối hỗn hợp tăng gấp đôi. Do đó số mol hỗn hợp khí đã giảm đi một nửa. Mà n_{hỗn hợp khí giảm} = n H 2 _{phản ứng} = n_anđehit nên H₂ chiếm một nửa thể tích khí ban đầu.

Trong dãy đồng đẳng của HCHO, chỉ có HCHO phản ứng tráng gương theo tỉ lệ mol n_HCHO : n_Ag =1:4, còn các anđehit khác tham gia phản ứng tráng gương theo tỉ lệ mol n_anđehit : n_Ag = 1 : 2.

Do đó trong hỗn hợp X, số mol HCHO càng lớn, số mol RCHO càng nhỏ thì khối lượng Ag thu được càng lớn. Kết hợp với (*) thì m_Ag lớn nhất khi M_RCHO lớn nhất.

Vậy khối lượng kết tủa lớn nhất là: (0,3675.4 + 0,0725.2)108 = 174,42

Đáp án C

Đáp án B

Nếu trong T không chứa HCHO → n_andehit = 0,5n_Ag = 0,15 mol

Có khi oxi hoa ancol bằng CuO → n_nước = n_andehit = 0,15 mol

→ M_andehit =  = 37 > HCHO ( loại)

Vậy T chắc chắn chứa HCHO: a mol và CH₃CHO : b mol

Ta có hệ:

Vì n_NaOH = 0,15 mol > ∑n_ancol = 0,1 mol → chứng tỏ A phải có cấu tạo vòng ( ví dụ  )  và B có cấu tạo CH₃OOC-CH₂-COOC₂H₅:0,05 mol

Muối thu được gồm HOCH₂-CH₂-CH₂-CH₂-COONa: 0,05 mol và NaOOCCH₂COONa: 0,05 mol

% HOCH₂-CH₂-CH₂-CH₂-COONa= = 48,61%.

Đáp án là D

n Y   =   n X   =   0 , 055   v à   n K O H  = 0.065 =>Y thứa este đơn chức (0,045) và este hai chức (0,01). Do Cá( muối không nhánh nên tõi đa 2 thức).

Đốt 0,055 mol X cần  n O 2 = 0 , 055 . 0 , 5 0 , 1 = 0 , 275  

Đốt 0,055 mol Y cần  n O 2 = 0 , 275 + n H 2 2 = 0 , 2975

Đốt Y => CO₂ (u mol) và H₂O (v mol)

Bào toàn O => 2u + v = 0,065.2 + 0,2975.2

n E s t e   h a i   c h ứ c  = u - v = 0,01

=> u = 0,245 và v = 0,235

n T   =   n K O H  = 0,065

T chứa C a (mol), H (b mol) và O (0,065 mol)

m T = 12a + b + 0,065.16 = 3,41

n T = b/2-a=0,076

=> a = 0,16 và b= 0,45

Bào toàn c =>  n C   ( m u ố i ) = u-a = 0,085

Bào toàn H =>   n H ( m u ố i ) = 2v + n K O H   - b = 0,085

Do  n C (   m u ố i )   =   n H   ( m u ố i ) nên các muối có số C = số H.

=> Muối gồm HCOOK (x mol) và C₂H₄(COOK)₂ (y mol)

n K O H    =  x + 2y = 0,065

n C (   m u ố i )    = x + 4y = 0,085

=> x = 0,045 và y = 0,01

=> %C₂H₄(COOK)₂ = 33.92%

Chọn đáp án B

+ Vì nHỗn hợp este = 0,055 mol mà nKOH pứ vừa đủ = 0,065 > 0,055 ⇒ Có este đa chức.

+ Nhưng vì ancol đơn chức + axit không phân nhánh ⇒ Có este 2 chức.

+ Đặt nEste đơn chức = a và nEste 2 chức = b ta có hệ.

Đốt 0,1 mol X cần 0,5 mol O2 ⇒ Đốt 0,055 mol X cần 0,275 mol.

⇒ Đốt 0,055 mol Y cần nO2 = 0,275 + = 0,2975 mol.

Ta có nO/Y = 2nKOH = 0,065×2 = 0,13 mol.

+ Khi đốt Y tạo ra nCO2 = a mol và nH2O = b mol.

⇒ Bảo toàn oxi có: 2a + b = 0,13 + 2nO2 = 0,725 (1)

Ta có: nCO2 – nH2O = nEste no 2 chức = a – b = 0,01 (2)

+ Giải hệ (1) và (2) ta có nCO2 = 0,245 và nH2O = 0,235 mol.

⇒ mY = mC + mH + mO = 0,245×12 + 0,235×2 + 0,13×16 = 5,49.

⇒ Bảo toàn khối lượng ta có: mMuối = 5,49 + 0,065×56 – 3,41 = 5,72 gam.

+ Gọi 2 muối có dạng:  

⇒ 0,045×(R+83) + 0,01×(R'+166) = 5,72

9R + 2R' = 65

+ Giải phương trình nghiệm nguyên ⇒ R = 1 và R' = 28

⇒ Muối có phân tử khối lớn hơn là (C2H4)(COOK)2

%m(C2H4)(COOK)2 = × 100 ≈ 33,92%

Chọn đáp án D

 Phần 1 Y:  n 1 / 2 Y = 2 n H 2 = 2. 0 , 84 22 , 4 = 0 , 075   m o l

Phần 2 Y: Đốt cháy thu được 0,2 mol CO₂

m gam X tác dụng vừa đủ với 0,25 mol H₂

Đặt a, b lần lượt là số mol của A và B trong X, k là độ bội liên kết của B

⇒ a + b = 0 , 075.2 = 0 , 15   m o l n H 2 = a + k b = 0 , 25   m o l ⇒ b = 0 , 1 k + 1

Có b > a ⇒  b > 0,075  ⇒ 0 , 15 > 0 , 1 k − 1 > 0 , 075 ⇒ 1 , 67 < k < 2 , 33 ⇒ k = 2

⇒ a = 0 , 05 b = 0 , 1 ⇒ n C O 2 = 1 2 . ( C A .0 , 05 + C B .0 , 1 ) = 0 , 2 ⇒ C A + 2 C B = 8 ⇒ C A = 2 C B = 3

⇒ A : C H 3 C H O B : C H 2 = C H C H O ⇒ % m B = 56.0 , 1 56.0 , 1 + 44.0 , 05 .100 % = 71 , 79 %

gần với giá trị 70,25% nhất.

Nhận thấy khi oxi hóa ancol bằng CuO luôn thu được hợp chất hữu cơ C (andehit hoặc xeton) và nước có số mol bằng nhau

Ta có M_T = (M_C + M_H2O)/2 = 27,5 → M_C = 37 → C chứa 2 anđehit kế tiếp nhau là HCHO, CH₃CHO

Do M_C = 37 , sử dụng đường chéo → HCHO và CH₃CHO có số mol bằng nhau.

Gọi số mol của HCHO và CH₃CHO là x mol

Khi tham gia phản ứng tráng bạc → n_Ag = 4x + 2x = 0,3 → x = 0,05 mol

Vậy 2 ancol thu được gồm CH₃OH : 0,05 mol và C₂H₅OH : 0,05 mol

Khi thủy phân hỗn hợp X cần dùng 0,15 mol NaOH thu được 2 muối và 2 ancol CH₃OH: 0,05 mol; C₂H₅OH: 0,05 mol

→ B có cấu tạo CH₃OOC-CH₂COOC₂H₅: 0,05 mol và A phải có cấu tạo dạng este vòng C₅H₈O₂
Luôn có n_NaOH = 2n_B + n_A → n_A = 0,05 mol

Vậy hỗn hợp Y gồm NaOOOC-CH₂-COONa: 0,05 mol và C₅H₉O₃Na: 0,05 mol

→ % NaOOC-CH₂-COONa = (0,05.140)/(0,05.148 + 0,05.140) . 100% = 48,61%.

→ Đáp án B

Chọn D.

Số mol O₂ để đốt cháy 0,055 mol Y là 0,2975 mol.

Đốt Y thu được   m_muối = 5,72 (g)

Ta có: COO_tb =   1 < n K O H n Y ⇒ Este hai chức có 0,065 – 0,055 = 0,01 mol và este đơn chức có 0,045 mol

Đáp án là C

Trong phản ứng đốt cháy, đặt  n C O 2 = p  

Bảo toàn  O → n O ( E ) = 2 p - 1 , 16  

Bảo toàn khối lượng  ⇒ m E = 44 p - 17 , 48  

Do  k ≥ 2  và  g ≥ 3  nên k= g= 4 là nghiệm duy nhất

(*) => 4n+3m= 75 

Từ X chỉ tạo 1 muối nên từ Y phải tạo 2 muối => Y là este của axit đơn chức và ancol 3 chức. Các muối cùng C nên ít nhất 3C → m ≥ 12  

=> n=9 và m=13 là nghiệm duy nhất.

X là  C H 2 ( C O O - C H ₂ - C H = C H ₂ ) 2   ( 0 , 04 )  

Y là  ( C H 2 = C H - C O O ) ( C 2 H 5 C O O ) C 4 H 7   ( 0 , 03 )  

Ancol gồm  C H 2 = C H - C H 2 O H   ( 0 , 08 )     v à   C 4 H 7 ( O H ) 3   ( 0 , 03 )  

m E = 44 p - 17 , 48 = 15 , 52   v à   m C 3 H 5 O H = 4 , 64  

Tỉ lệ :

Từ 15,52 gam E tạo ra 4,64 gam  C 3 H 5 O H  

=> Từ 12,416 gam E tạo ra  m C 3 H 5 O H = 12 , 416 . 4 , 64 15 , 52 = 3 , 712   g a m  

Đáp án D

Ta có:

Muối no, đơn chức.

Khi Z cháy