Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án D
Đốt cháy hoàn toàn 38,7 gam E thu được 1,7 mol CO2 và 1,15 mol H2O.
Vậy E chứa 1,7 mol C và 2,3 mol H
Thủy phân E trong dung dịch chứa 1,2 mol NaOH thu được dung dịch X và hỗn hợp ancol Y.
Cô cạn X rồi thực hiện phản ứng decacboxyl hóa thu được hỗn hợp Z gồm các hidrocacbon không nó cùng số nguyên tử C.
Trong X chứa 0,7 mol NaOH dư nên tòa nbộ muối sẽ bị decaboxyl hoàn toàn.
Do Y là hỗn hợp 3 ancol no đơn chức nên các muối trong X đều phải là muối 2 chức.
Muối 2 chức mà decacboxyl được hidrocacbon không no nên chúng phải có ít nhất 4C nên este trong E bé nhất có 6C.
Ta có: C E ¯ = 1 , 7 0 , 25 = 6 , 8 chứng tỏ este có 6C vậy trong Y chứa CH3OH.
Hai ancol còn lại là đồng phân của nhau vậy có ít nhất 3C.
Mặt khác do axit có 4C nên cả hai hidrocacbon trong Z đều có 2C vậy chúng là CH2=CH2 và CHºCH.
Giải được số mol của 2 hidrocacbon này lần lượt là 0,2 và 0,05 mol.
Nếu este có 6C có số mol là 0,2 thì este còn lại có 10C.
Nếu este có 6C có số mol là 0,05 mol thì este còn lại có 7C (không thỏa mãn vì hai hốc ancol cùng số C nên số C phải chẵn).
Vậy este còn lại tạo bởi ancol có 3 C và axit 4C.
Hai este trong E là CH3OOC-CH=CH-COOCH3 0,2 mol và C3H7OOC-CºC-COOC3H7 0,05 mol.
→ % = 25,58%.
Chọn A.
Vì Y, Z có mạch cacbon không phân nhánh nên số chức este tối đa là 2.
Khi nung F với vôi tôi xút thì: 
Khi đốt cháy hỗn hợp E thì:
Hỗn hợp X gồm Z: (CH3COO)2C2H4 (0,05 mol) và Y: CH2(COOCH3)2 (0,03 mol)
Chọn A.
Vì Y, Z có mạch cacbon không phân nhánh nên số chức este tối đa là 2.
Khi nung F với vôi tôi xút thì: n C H 4 = n C H 3 C O O N a + n C H 2 ( C O O N a ) 2 = 0 , 13 m o l
Khi đốt cháy hỗn hợp E thì:
Hỗn hợp X gồm (CH3COO)2C2H4 (0,05 mol) và CH2(COOCH3)2 (0,03 mol) Þ %mZ = 64,38%
Chọn đáp án B
6,72 gam E cháy
→ B T K L C O 2 : 0 , 29 H 2 O : 0 , 18 → B T K L n C O O = 0 , 09 v à n N a O H = 0 , 11 → n X = n R C O O C 6 H 5 = 0 , 02 → n O H ( a n c o l ) = 0 , 07
Muối cháy
Đáp án B
Định hướng tư duy giải
6,72 gam E cháy → B T K L C O 2 : 0 , 29 H 2 O : 0 , 18 → B T K L n C O O = 0 , 09
Và 
Muối cháy → N a 2 C O 3 : 0 , 055 C O 2 : 0 , 155 → n C ( m u o i ) = 0 , 21
Xếp hình C
Chọn đáp án D
Cách 1: Biến đổi peptit – quy về đipeptit giải đốt cháy kết hợp thủy phân
0,02 mol T + KOH vừa đủ → Q + 0,02 mol H 2 O || giả thiết cho m T – m E = 6,36 gam
⇒ BTKL phản ứng thủy phân có m K O H = 6,72 gam ⇒ n K O H = 0,12 mol.
quy về đốt 0,06 mol T 2 cần đúng 0,66 mol O 2 cho cùng số mol C O 2 v à H 2 O .
⇒ bảo toàn nguyên tố O có: n C O 2 – n H 2 O = (0,06 × 3 + 0,66 × 2) ÷ 3 = 0,5 mol.
⇒ ∑số C T = 0,5 ÷ 0,2 = 25 ⇔ 1.Gly + 1.Ala + 4.Val → chọn đáp án D. ♠
Cách 2: tham khảo: tranduchoanghuy
Quy T về C 2 H 3 N O , C H 2 , H 2 O ⇒ n H 2 O = n T = 0,02 mol.
Bảo toàn khối lượng:
m T + m K O H = m Q + m H 2 O ⇒ m K O H = ( m Q – m T ) + m H 2 O
⇒ m K O H = 6,36 + 0,02 × 18 = 6,72 gam ⇒ n C 2 H 3 N O = n K O H = 0,12 mol.
n O 2 = 0,66 mol = 2,25. n C 2 H 4 N O 2 N a + 1,5. n C H 2 ⇒ n C H 2 = (0,66 – 0,12 × 2,25) ÷ 1,5 = 0,26 mol.
số mắt xích trong T = Na0,12 ÷ 0,02 = 6; Số gốc C H 2 = 0,26 ÷ 0,02 = 13.
Gọi số gốc Ala và Val trong T là a và b (1 ≤ a, b ≤ 4) ⇒ a + 3b = 13.
Giải phương trình nghiệm nguyên có : a = 1 và b = 4 thỏa mãn yêu cầu.
⇒ T chứa 4 gốc Val trong phân tử.
nNaOH = 0,68 => nO (E) = 1,36 mol
Đốt E tạo ra a mol CO2 và b mol H2O
Bảo toàn O => 2a + b = 1,36 + 1,295.2 (1)
Bảo toàn khối lượng : 44a + 18b = 41,1 + 1,295.32
=> a = 1,43 và b = 1,09
Y và Z là đồng phân nên tất cả các chất trong E đều 2 chức => nE = nNaOH / 2 = 0,34
Dễ thấy nE = a – b nên E chứa các chất no, mạch hở
Do este 2 chức ít nhất 4C (Y, Z là đồng phân, X, Y kế tiếp và T >Z 1C) nên X là CH2(COOH)2 (x mol) và Y là C2H4(COOH)2 (y mol)
Sản phẩm là 3 ancol nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) và T là CH3-OOC-COO-C2H5
Do các ancol có số mol bằng nhau nên nT = z
nE = x + y + 2z = 0,34
nCO2 = 3x + 4y + 4z + 5z = 1,43
mancol = 62z + 32z + 46z = 16,8
=> x = 0,05; y = 0,05; z = 0,12
=> mCH2(COOH)2 = 5,2 gam
Đáp án cần chọn là: B
nNaOH = 0,68 => nO (E) = 1,36 mol
Đốt E tạo ra a mol CO2 và b mol H2O
Bảo toàn O => 2a + b = 1,36 + 1,295.2 (1)
Bảo toàn khối lượng: 44a + 18b = 41,1 + 1,295.32
=> a = 1,43 và b = 1,09
Y và Z là đồng phân nên tất cả các chất trong E đều 2 chức => nE = nNaOH / 2 = 0,34
Dễ thấy nE = a – b nên E chứa các chất no, mạch hở
Do este 2 chứa ít nhất 4C (Y, Z là đồng phân, X, Y kế tiếp và T > Z 1C) nên X là CH2(COOH)2 (x mol) và Y là C2H4(COOH)2 (y mol)
Sản phẩm là 3 ancol nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) và T là CH3-OOC-COO-C2H5
Do các ancol có số mol bằng nhau nên nT = z
nE = x + y + 2z = 0,34
nCO2 = 3x + 4y + 4z + 5z = 1,43
mancol = 62z + 32z + 46z = 16,8
=> x = 0,05; y = 0,05; z = 0,12
=> mCH2(COOH)2 = 5,2 gam
Đáp án cần chọn là: B
n KOH = a(mol)
=> n glixerol = a/3 (mol)
m dd KOH = 56a/28% = 200a(gam)
=> m H2O = 200a -56a =144a(gam)
Suy ra :
144a + 92 . a/3 = 26,2
=> a = 0,15(mol)
Bảo toàn nguyên tố K :
n K2CO3 = 1/2 n KOH = 0,075(mol)
Bảo toàn khối lượng :
m Z = 42,38 + 0,15.56 - 0,05.92 = 46,18(gam)
m O2 = 152,63 - 46,18 + 0,075.138 = 116,8(gam)
n O2 = 116,8/32 = 3,65(mol)
n COOK = n KOH = 0,15(mol)
Gọi n CO2 = x(mol) ; n H2O = y(mol)
44x + 18y = 152,63
Bảo toàn O : 0,15.2 + 3,65.2 = 2x + y + 0,075.3
=> x = 2,485 ; y = 2,405
n CO2 - n H2O = (k - 1).n Z
<=> 2,485 - 2,405 = (k - 1).0,15
<=> k = 23/15
=> kC=C = 23/15 - 1 = 8/15
Mặt khác :
n Br2 = k.n X = 0,15 . 8/15 . 3= 0,24(mol)