Đáp án : A

Đáp án : B

Xét 1 mol HClO4 có 1 mol Cl

=> có 0,2423 mol  C 37 l

% m C 17 37 l ( H C l O 4 ) = 8 , 92 %

Chọn A
Ta có  M C l   ¯   =   24 , 23 . 37   +   75 , 77 . 37 100 =   35 , 5
Trong 1 mol HClO 3 thì  C 17 37 l có 0,2423 mol nên %= 8,92%

Đáp án : C

Xét 1 mol HClO₄ có 1 mol Cl

=> có 0,2423 mol ³⁷Cl 

=> %m_Cl(37) = 8,92%

Đáp án A

A

Gọi x là số phần trăm của đồng vị 63Cu

Suy ra phần trăm đồng vị 65Cu là 100 – x

M = [63.x + 65(100 – x)]/100 = 63,546

<=> x = 72,7%

Từ đây dễ dàng tìm được % của 63Cu trong tinh thể  CuSO4.5H2O là 18,43%

=> Đáp án D

ĐÁP ÁN  B

n_Ar = x mol gồm có : 0,996x mol ⁴⁰Ar ; 0,00337x mol ³⁶Ar và 0,00063x mol ³⁸Ar

=> m_Ar = 20g = 0,996x.40 + 0,00337x.36 + 0,00063x.38 = 20g

=> x = 0,5002 mol

=> V_Ar = 11,204 lit = 11,204 dm³

Câu trả lời là : C

Đáp án A

Ta có: n O : n N = 13:10 

Đun nóng 0,3 mol Q trong KOH thu được dung dịch cô cạn được 120 gam rắn T.

Đốt cháy T thu được 0,52 mol K₂CO₃.

Mặt khác tổng số O trong 3 peptit là 17 nên tổng số N trong 3 peptit là 14.

Ta có:  n O - n N   = n Q = 0 , 3  →  n N = 1 m o l  →  n K O H   p h a n   u n g = 1 m o l

vậy KOH dư 0,04 mol.

Đặt a,b lần lượt là số mol Gly, Ala tạo nên Q

→ a+b = 1

→ 113a+127b+0,04.56 = 120

Giải được: a=0,66; b=0,34.

Đặt tổng số mol của X và Y là x và Z là z.

Đặt u là số gốc aa trong X, Y và v là số gốc aa trong Z

→ 2u+v = 14

→  N = 1 0 , 3 = 3 , 33

Ta có các trường hợp:

TH1: u=2 và v=10

Ta có: x+z = 0,3; 2x+10z = 1 

Giải được x=0,25; y=0,05.

X, Y có dạng (Gly)_p(Ala)_2-p và  Z là (Gly)_q(Ala)_10-q.

→ 0,25p+0,05q =  n A l a =0,66 → 25p+5q = 66

không có nghiệm nguyên

TH2: u=3; v=8.

→ 3x+8z = 1

giải được x=0,28;y=0,02.

X, Y có dạng (Gly)_p(Ala)_3-p và Z là (Gly)_q(Ala)_8-1.

→ 0,28p+0,02q = 0,06

Giải được nghiệm nguyên: p=2 và q=5.

Vậy Z là (Gly)₅(Ala)₃  và X, Y có dạng (Gly)₂Ala

%Z = 15,45%