Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án : B
Vì kim loại tan hết nên HNO3 dư
Khi X + KOH => thu được kết tủa
+) Giả sử KOH dư => chất rắn 16,0g gồm Fe2O3 ; CuO (*)
Khi đó T gồm KNO3 và KOH => Nung lên thành KNO2 và KOH với số mol lần lượt là x và y
=> 41,05 = 85x + 56y
Và nK = 0,5 = x + y
=> x = 0,45 mol ; y = 0,05 mol
Gọi số mol Fe và Cu trong A lần lượt là a và b mol
=> 56a + 64b = 11,6g
Và 80a + 80b = 16g (*)
=> a = 0,15 mol ; b = 0,05 mol
+) Nếu chỉ có Fe3+ và Cu2+ => nKOH < 3nFe + 2nCu ( Vô lí )
=> Trong X có Fe2+ : u mol và Fe3+ : v mol
=> HNO3 phải hết
=> u + v = 0 , 15 2 u + 3 v = 0 , 45 => u = 0 , 1 v = 0 , 05
Có nFe(NO3)3 = 0,05 mol
Ta thấy mN2 < mB < mNO2
=> 0,35.28 < mB < 46.0,7
=> 9,8 < mB < 32,2g
BTKL : 66,9g < mdd sau < 89,3g
=> 13,55% < %mFe(NO3)3 < 18,09%
Đáp án B
► Giả sử KOH không dư ||⇒ nKNO2 = nKOH = 0,5 mol ⇒ mrắn ≥ mKNO2 = 42,5(g)
⇒ vô lí!. ⇒ KOH dư. Đặt nKNO3 = x; nKOH dư = y. Bảo toàn nguyên tố Kali: x + y = 0,5.
Rắn gồm KNO2 và KOH dư ⇒ 85x + 56y = 41,05 ||⇒ giải hệ có: x = 0,45 mol; y = 0,05 mol.
● Đặt nFe = a; nCu = b ⇒ mA = 56a + 64b = 11,6(g) || 16(g) rắn gồm Fe2O3 và CuO.
⇒ 160.0,5a + 80b = 16 ||⇒ giải hệ có: a = 0,15 mol; b = 0,05 mol.
nHNO3 = 0,7 mol; nNO3–/X = nKNO3 = 0,45 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nN/B = 0,25 mol.
Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O = 0,35 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO/B = 0,4 mol.
||⇒ Bảo toàn khối lượng: mX = 11,6 + 87,5 – 0,25 × 14 – 0,4 × 16 = 89,2(g).
► nNO3–/X < 3nFe + 2nCu ⇒ X gồm muối Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.
Giải hệ có: nFe(NO3)3 = 0,05 mol ||⇒ C%Fe(NO3)3 = 0,05 × 242 ÷ 89,2 × 100% = 13,56%
Đáp án : B
Vì có khí H2 => NO3- chuyển hết thành sản phẩm khử NO và NO2
X chỉ chứa muối trung hòa => H+ hết.
X + NaOH sau phản ứng chỉ chứa 1 chất tan => đó là Na2SO4
=> không có hiện tượng hòa tan kết tủa
=> chất rắn sau nung gồm Al2O3 ; Mg ; Fe2O3 ; ZnO
=> nO (oxit) = 0,105 mol
Bảo toàn e : 3nAl + 3nFe + 2nMg + 2nZn = 2nO = 0,21 mol (1)
Xét dung dịch X : mmuối trung hòa = mKL + m S O 4 + mNa
Gọi Vdd đầu =x
=> n N a N O 3 = x ; n H 2 S O 4 = 2x mol
=> 16,66 = 3,76 + 96.2x + 23x
=> x = 0,06 lit
=> n N a N O 3 = nNO + n N O 2 = 0,06 mol
=> n H 2 = 0,01 mol
Bảo toàn điện tích :
3nAl + 2 n F e 2 + + 3 n F e 3 + + 2nMg + 2nZn = 2 n S O 4 – nNa = 0,18 mol
Kết hợp với (1)
=> n F e S O 4 = 0,21 – 0,18 = 0,03 mol
Bảo toàn e : 3nAl + 2 n F e 2 + + 3 n F e 3 + + 2nMg + 2nZn = 3nNO + n N O 2 + 2 n H 2
=> 3nNO + n N O 2 = 0,16 mol
=> nNO = 0,05 ; n N O 2 = 0,01 mol
Bảo toàn khối lượng : mKL + mdd đầu = mdd sau + mkhí
=> mdd sau = 101,78g
=> C % F e S O 4 = 4,48%
Đáp án A
+ Từ giả thiết suy ra X chứa MgSO 4 , FeSO 4 , Fe 2 ( SO 4 ) 3 Al 2 ( SO 4 ) 3 , ZnSO 4 , K 2 SO 4 + n KNO 3 = x ; n H 2 SO 4 = 2 x ⇒ m muối / X = 8 , 6 + 39 x + 2 x . 96 = 43 , 25 ⇒ x = 0 , 15 . + n H 2 = y ⇒ m Y = 50 y , n H 2 O = 0 , 3 - y . + BTKL : m kim loại + m ( KNO 3 , H 2 SO 4 ) = m muối + m Y + m H 2 O BTKL : m kim loại + m dd ( KNO 3 , H 2 SO 4 ) = m dd X + m Y ⇒ 8 , 6 + 0 , 15 . 101 + 0 , 3 . 98 = 43 , 25 + 50 y + 18 ( 0 , 3 - y ) 8 , 6 + 100 = m dd X + 50 y ⇒ y = 0 , 140625 m dd X = 101 , 56875 + KOH + X → dd chỉ chứa K 2 SO 4 + Z ↓ ⇒ n KOH = 2 n K 2 SO 4 - n KNO 3 = 0 , 45 n OH - trong Z = n KOH = 0 , 45 + Khi nung Z sẽ xảy ra quá trình : 0 , 45 mol OH - → 0 , 225 mol O 2 - O 2 → oxi hóa Fe 2 + z mol O 2 - ⇒ 0 , 225 . 16 + 16 z = 12 , 6 - 8 , 6 ⇒ z = 0 , 025 ⇒ BTE : n Fe 2 + = 2 n O 2 - = 0 , 05 ⇒ C % FeSO 4 = 152 . 0 , 05 101 , 56875 . 100 % = 7 , 48 % gần nhất với 7 , 5 %
K + H2O ---> KOH + 1/2H2
Na2O + H2O ---> 2NaOH
nK = 2nH2 = 0,3 mol ---> mK = 39.0,3 = 11,7g. ---> mNa2O = 24,1 - 11,7 = 12,4 g. ---> nNa2O = 12,4/62 = 0,2 mol.
mdd = 24,1 + 176,2 - 0,15.2 = 200 g ---> C%(KOH) = 56.0,3.100/200 = 8,4%; C%(NaOH) = 40.0,4.100/200 = 8%.
V = mdd/d = 200/1,8 = 111,11 ml ---> CM(KOH) = 0,3/0,11111 = 2,7 M; CM(NaOH) = 0,4/0,11111 = 3,6 M.