a)

$SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$

$n_{SO_3} = \dfrac{8}{80} = 0,1 > n_{H_2O} = 1(mol)$ nên nước dư.

$n_{H_2SO_4} = n_{SO_3} = 0,1(mol)$
$n_{Na} = \dfrac{6,9}{23} = 0,3(mol)$

2Na + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂

0,2.........0,1..............0,1......0,1....(mol)

2Na + 2H₂O → 2NaOH + H₂

0,1.......................0,1...........0,05.....(mol)

$V_{H_2} = (0,1 + 0,05).22,4 = 3,36(lít)$

b)

$m_{Na_2SO_4} = 0,1.142 = 14,2(gam)$
$m_{NaOH} = 0,1.40 = 4(gam)$

c)

Quỳ tím hóa xanh do dung dịch có bazo

Tỉ lệ mol của 2 khí NO₂ và NO là 1:1, khí O₂ không đủ nên giả sử mol pứ đều là: x (mol)

2NO₂ + ½ O₂ + H₂O → 2HNO₃

x→      0,25x                      x

2NO + 1,5O₂ + H₂O → 2HNO₃

x   → 0,75x                       x

pứ:       x                           2x

n_O2 = 0,03 => x = 0,03

=> n_HNO3 = 0,06

m_{bình sau pứ} = _N2 + m_O2 + m_H2O+ m_NO2 + m_NO = 28 . 0,12 + 32 . 0,03 + 40 + 19 . 2 . 0,04 = 45,84g

=> %HNO₃ = 8,246%

Chọn B

n C O 2 = 0,075 mol

Vì KOH dư nên phản ứng tạo ra muối trung hòa

Vì thể tích dung dịch trước và sau không thay đổi

192,7 ml = 0,1927 lít 
192,7 ml = 192,7 g 
Ta có 
C% = mct / mdd x 100% 
=> m ct = C% x mdd / 100% = 3,65% x 192,7 / 100% = 7,03355 gam 

n HCl = mct / M HCl = 7,03355 / 36,5 = 0,1927 mol 

Ta lại có : 
CM = (10*D*C%)/M 
CM = (10*1.18*3.65) / 36.5 ≈ 1.18 M 

D HCl = 1.18

Sao ko tính V

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

2H₂+O₂-to>2H₂O

0,4----0,2------0,4  mol

n _O2=\(\dfrac{4,48}{22,4}\)=0,2 mol

=>V_H2=0,4.22,4=8,96l

=>m _H2O=0,4.18=7,2g

c) ta có :mdd HCl =m H₂O+m HCl=50g

=>m _HCl=50-7,2=42,8g

=>C%_HCl=\(\dfrac{42,8}{50}.100\)=85,6%

a) \(n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: 2H₂ + O₂ --t^o--> 2H₂O

            0,4<--0,2-------->0,4

=> \(V_{H_2}=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\)

b) \(m_{H_2O}=0,4.18=7,2\left(g\right)\)

c) m_HCl = 50 - 7,2 = 42,8 (g)

=> \(C\%_{ddHCl}=\dfrac{42,8}{50}.100\%=85,6\%\)

không bt sai đâu không nhưng nồng độ cao nhất của HCl ở khoảng 40% nhé :)

a) \(BaO+H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2\)

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=n_{BaO}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{BaCO_3}=\dfrac{23,64}{197}=0,12\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố Ba => \(n_{Ba\left(HCO_3\right)_2}=0,15-0,12=0,03\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố C: \(n_{CO_2}=0,12+0,03.2=0,18\left(mol\right)\)

=> \(V_{CO_2}=0,18.22,4=4,032\left(l\right)\)

b)Bảo toàn nguyên tố C : \(n_{CO_2}=n_{MgCO_3}+n_{CaCO_3}=a\left(mol\right)\)

Ta có : \(\dfrac{18,4}{100}< a< \dfrac{18,4}{84}\)

=> \(0,184< a< 0,22\)

\(n_{OH^-}=0,15.2=0,3\left(mol\right)\)

Lập T: \(\dfrac{0,3}{0,22}< T< \dfrac{0,3}{0,184}\)

=>\(1,36< T< 1,63\)

Do 1< \(1,36< T< 1,63\) <2

=> Phản ứng luôn tạo kết tủa

vì sao lại có 18,4/100 < a < 18,4/84 ạ?

\(n_{HCl}=\dfrac{44,8}{22,4}=2\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=2.36,5=73g\)

=> \(C\%_{HCl}=\dfrac{73}{73+327}\times100\%=18,25\%\)

b. 

\(n_{HCl}=\dfrac{250.18,25\%}{36,5}=1,25mol\)

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5mol\)

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

\(n_{CaCl_2}=n_{CO_2}=0,5mol\)

\(n_{HClpu}=0,5.2=1mol\)

\(\Rightarrow n_{HCldu}=1,25-1=0,25\)

\(\Rightarrow m_{ddpu}=50+250-0,5.44=278g\)

\(C\%_{HCl}=\dfrac{0,25.36,5}{278}.100\%=3,28\%\)

\(C\%_{CaCl_2}=\dfrac{0,5.111}{278}.100\%=19,96\%\)