. 2KMnO₄ + 16HCl → 2KCl + 2MnCl₂ + 5Cl₂ + 8H₂O (1)

a/158 mol ............................................... a/63,2 mol

MnO₂ + 4HCl → MnCl₂ + Cl₂ + 2H₂O (2)

a/87 mol ..............................a/87mol

Ta có: a/63,2>a/87. Vậy khí clo ở phản ứng (1) thu được nhiều hơn phản ứng (2)

b. 2KMnO₄ + 16HCl → 2KCl + 2MnCl₂ + 5Cl₂ + 8H₂O (1’)

amol 2,5a mol

MnO₂ + 4HCl → MnCl₂ + Cl₂ + 2H₂O (2’)

amol a mol

Ta có 2,5a > a. Vậy dùng KMnO₄ để điều chế thì thu được nhiều khí clo hơn so với dùng MnO₂ khi lấy cùng khối lượng cũng như số mol.

+ Điều chế khí cacbonic

CaCO3--->CO2+CaO

+ Điều chế dd NaOH

2NaCl+2H2O---->2NaOh+H2+Cl2

+ Các phản ứng đều chế muối

CO2+NaOh===>NaHCO3

NaHCO3+CO2+H2O--->Na2CO3+H2O

Cách tiến hành :

- Cho 2V dd NaOH vào hai cốc A và B sao cho V_A = 2V_B (dùng ống đong chia độ).

- Gọi số mol NaOH ở cốc A là 2a mol thì số mol NaOH ở cốc B sẽ là a mol

- Sục khí CO₂ dư vào cốc A xảy ra phản ứng (1). Sau đó đổ cốc A vào cốc B xảy ra phản ứng (2). Như vậy ta thu được trong cốc B dung dịch 2 muối NaHCO₃ và Na₂CO₃ có tỷ lệ 1:1

trần hữu tuyển

a) Các phương trình phản ứng

2KNO₃  2KNO₂ + O₂↑         (1)

2KClO₃  2KCl + 3O₂↑           (2)

b) Theo (1) và (2), thấy số mol hai muối tham gia phản ứng như nhau nhưng số mol oxi tạo thành khác nhau và do đó thể tích khí oxi thu được là khác nhau.

Theo (1): nO₂ = nKNO₃ =  = 0,05 mol; VO₂ = 0,05x22,4 = 1,12 lít

Theo (2): nO₂ = nKClO₃ =  = 0,15 mol; VO₂ = 0,15x22,4 = 3,36 lít

c) Để thu được 1,12 lít khí (0,05 mol) O₂, thì:

Theo (1): nKNO₃ = 2nO₂ =  = 0,1 mol; mKNO₃ = 0,1x101 = 10,1 g

Theo (2): nKClO₃ = nO₂ = x0,05  mol; VKClO₃ = x0,05x122,5 = 4,086 g.

trên loigiaihay.com ah ?

cho chất p.p vào thì

chuyển sang màu hồng là;HCl, H2SO4

màu xanh: BaCl2,NaOH, Ba2SO4

ta kẻ bảng cho hai nhóm trên lần lượt tác dụng với nhau là ra

2 Lấy cùng một thể tích dd NaOH cho vào 2 cốc thủy tinh riêng biệt. Giả sử lúc đó mối cốc chứa a mol NaOH.

Sục CO₂ dư vào một cốc, phản ứng tạo ra muối axit.

CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O (1)

CO₂ + Na₂CO₃ + H₂O → 2NaHCO₃ (2)

Theo pt (1,2) n_NaHCO3 = n_NaOH = a (mol)

* Lấy cốc đựng muối axit vừa thu được đổ từ từ vào cốc đựng dung dịch NaOH ban đầu. Ta thu được dung dịch Na₂CO₃ tinh khiết

NaHCO₃ + NaOH → Na₂CO₃ + H₂O

1.Kết tủa A là BaSO4, dung dịch B có thể là H₂SO₄ dư hoặc Ba(OH)₂

TH1: Dung dịch B là H₂SO₄ dư

Dung dịch C là Al₂(SO₄)₃ ; Kết tủa D là Al(OH)₃

TH2: Dung dịch B là Ba(OH)₂

Dung dịch C là: Ba(AlO₂)_{2 ;} Kết tủa D là BaCO₃

các pthh

BaO + H₂SO₄ → BaSO₄ + H₂O

BaO + H₂O → Ba(OH)₂

2Al + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

Al₂(SO₄)₃ + 3Na₂CO₃ + 3H₂O → 2Al(OH)₃ + 3CO₂ + 3Na₂SO₄

Ba(OH)₂ + 2H₂O + 2Al → Ba(AlO₂)₂ + 3H₂

Ba(AlO₂)₂ + Na₂CO₃ → BaCO₃ + 2NaAlO₂

Gọi số mol trong mỗi phần: Fe = x mol; M = y mol.

Phần 1:

Fe + 2HCl FeCl₂ + H₂

(mol): x x

2M + 2nHCl 2MCl_n + nH₂

(mol): y 0,5ny

Số mol H₂ = 0,07 nên x + 0,5ny = 0,07.

Phần 2:

2Fe + 6H₂SO_{4 (đặc)} Fe₂(SO₄)₃ + 3SO₂ + 6H₂O

(mol): x 1,5x

2M + 2nH₂SO_{4 (đặc)} M₂(SO₄)_n + nSO₂ + 2nH₂O

(mol): y 0,5nx

Số mol SO₂ = 0,09 nên 1,5x + 0,5ny = 0,09. Vậy x = 0,04 và ny = 0,06.

Mặt khác: 56x + My = 2,78 nên My = 0,54. Vậy hay M = 9n.

Ta lập bảng sau:

Vậy M là \(Al\) ( nhôm ) .

Đặt a là số mol Fe, b là số mol của M,trong mỗi phần,n là hóa trị của M

PTHH: Fe +2HCl ---> FeCl2 + H2

a a

2M + 2n HCl ---> 2 MCln + n H2

b bn/2

n H2= 0.07
---> a + bn/2 = 0.07 (1)

m hh A = 56a + Mb = 2.78 (2)

PTHH: Fe + 4HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
a a

3M +4n HNO3 ---->3M(NO3)n +nNO + 2n H2O
b bn/3

n NO = a + bn/3 = 0.06 (3)

Từ (1) và (3) giải hệ ta dc : a= 0.04
bn = 0.06---> b= 0.06/n (4)

Thế à= 0.04vào pt (2) giải ra ta đc : 2.24 + Mb = 2.78
-----> b = 0.54/ M (5)

Từ (4) và (5) ----> M= 9n

Biện luận n

n=1 ----> M = 9 (loại)
n=2 ----> M= 18 (loại)
n=3-----> M=27 (nhận)
Do đó : M là Al

Hỗn hợp khí gồm CO₂, SO₂ và C₂H₄ gồm có 2 oxit axit tác dụng được với kiềm và 2 chất có thể tác dụng với brom trong dung dịch nên khi cho hỗn hợp vào dung dịch chứa một chất tan A, thì còn lại một khí B đi qua dung dịch sẽ có hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Chất A là kiềm thì 2 oxit axit phản ứng và bị giữ lại trong dung dịch kiềm, còn lại khí B là C₂H₄ không phản ứng và đi qua dung dịch kiềm.

Các PTHH: CO₂ + 2NaOH ---> Na₂CO₃ + H₂O SO₂ + 2NaOH ---> Na₂SO₃ + H₂O

- Trường hợp 2: Chất A là dung dịch nước brom, hai chất phản ứng được và bị giữ lại trong dung dịch là SO₂ và C₂H₄ còn khí B là CO₂ không phản ứng và đi qua dung dịch.

Các PTHH:

SO₂ + Br₂ + 2H₂O ---> 2HBr + H₂SO₄

C₂H₄ + Br₂ ---> C₂H₄Br₂

II:

1.   S \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) SO₂ \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) SO₃ \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) H₂SO₄ \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) Na₂SO₄

PTHH :

(1) S + O₂  \(\underrightarrow{to}\)  SO₂ 

(2) 2SO₂ + O₂  \(\underrightarrow{to,V_{ }2O_{ }5}\)  2SO₃ 

(3) SO₃ + H₂O \(\rightarrow\) H₂SO₄

(4) H₂SO₄ + 2NaOH \(\rightarrow\) Na₂SO₄ + 2H₂O 

(Chú ý: pt(4) bạn có thể tạo thành muối khác : FeSO₄, CuSO₄, ZnSO_4, .....)

2. a) Hiện tượng: Vôi sống tan dần , dd trong suốt chuyển thành màu đỏ

         PT: CaO + H₂O \(\rightarrow\) Ca(OH)₂ 

       (dd bazơ làm dd phenolphtalein hóa đỏ)

b) H tượng: Vôi sống tan dần, giấy quỳ tím hóa xanh

PT:  CaO + H₂O \(\rightarrow\) Ca(OH)₂

c,d) H tượng: Xuất hiện vẩn đục trắng không tan

PT: CO₂ + Ca(OH)₂ \(\rightarrow\) CaCO₃ + H₂O

        SO₂  + Ca(OH)₂ \(\rightarrow\) CaSO₃ + H₂O

e) H tượng: Giấy quỳ tím ẩm hóa đỏ

PT: SO₂ + H₂O \(\rightarrow\) H₂SO₃

f,g) H tượng: mẩu gấy tan dần, đồng thời có khí thoát ra

PT: Zn + 2HCl  \(\rightarrow\) ZnCl₂ + H₂

        Zn + H₂SO₄  \(\rightarrow\)   ZnSO₄ + H₂

h,i)H tượng: bột CuO tan hết , dd màu xanh lam

PT: CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl₂ + H₂O

       CuO + H₂SO₄  \(\rightarrow\) CuSO₄ + H₂O

J,k) H tượng: bột FeO tan hết, dd trong suốt

Pt: FeO + 2HCl  \(\rightarrow\)  FeCl₂ + H₂O

      FeO + H₂SO₄ \(\rightarrow\)  FeSO₄ + H₂O

l,m) H tượng: Bột Fe₂O₃ tan hết, dung dịch màu vàng nâu

PT: Fe₂O₃ +6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl₃ + 3 H₂O

        Fe₂O₃ +  3H₂SO₄  \(\rightarrow\) Fe₂(SO₄)₃ +3H₂O

III:

1. n_Al= \(\frac{5,4}{27}\)= 0,2 (mol)

Đổi 200ml = 0,2 l

n_H2SO4  = 2 . 0,2 = 0,4 (mol)

                    2Al     +    6HCl  \(\rightarrow\)   2AlCl₃  +  3H₂ 

ban đầu      0,2              0,4                                            }

pư               \(\frac{2}{15}\)     \(\leftarrow\)     0,4     \(\rightarrow\)  \(\frac{2}{15}\)   \(\rightarrow\)     0,2          }    (mol)

sau pư         \(\frac{1}{15}\)               0             \(\frac{2}{15}\)            0,2          }

b) V_{khí (đktc)} = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

c) m_ddH2SO4= 1,2 . 200 = 240 (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có: 

 m_Al  + m_ddH2SO4 = m_dd + H₂

\(\Rightarrow\) 5,4 + 240 = m_dd + 0,2 . 2 

\(\Leftrightarrow\) m_dd = 245 (g)

C_%(AlCl3) = \(\frac{\frac{2}{15}.133,5}{245}\) . 100% = 7,27 %

2.( Làm tương tự như bài 1)

Kết quả được : V = 3,36 (l)

                             C_%(AlCl3)  = 4,34%