Đáp án A

·      Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn a mol T thu được a mol H₂O

Þ 2 axit có công thức HCOOH và HOOC – COOH

Chọn đáp án A

Ta có phản ứng

C H 3 C O O H + C 2 H 5 O H ⇌ C H 3 C O O C 2 H 5 + H 2 O

Lập tỉ lệ ta có: Hiệu suất tính theo n C H 3 C O O H

⇒   n C H 3 C O O C 2 H 5   = 1 , 5 × 0 , 6 = 0 , 9   m o l

1,5.0,6=0,9mol

$n_{CH_3OH} = 2a(mol) ; n_{C_2H_5OH} = 3a(mol)$

$\Rightarrow 2a.32 + 3a.46 = 4,04 \Rightarrow a = 0,02$
$\Rightarrow n_{ancol} = 0,02.2 + 0,02.3 = 0,1(mol)$
$M_{ancol} = \dfrac{4,04}{0,1}= 40,4$

Ta coi ancol là $ROH$ với R = 40,4 - 17 = 23,4$

$m_{CH_3COOH} = 0,11 > n_{ancol}$ nên hiệu suất tính theo số mol ancol

$n_{CH_3COOR} = n_{ROH\ pư} = 0,1.60\% = 0,06(mol)$
$m = 0,06(59 + R) = 0,06(59 + 23,4) = 4,944(gam)$

Lời giải

Xét thí nghiệm 1 ta có:   n C H 3 C O O H = 0 , 2 ( m o l ) ;   n C 2 H 5 O H = 1 , 05 ( m o l )

Ta có kết tủa là BaSO₄   n B a S O 4 = 0 , 02 ( m o l ) ;   n H 2 S O 4 = 0 , 02 ( m o l )

Có  n C O 2 = 0 , 09 ( m o l ) trong X có CH₃COOH dư;

  n C H 3 C O O H   d ư = n C O 2 - 2 n H 2 S O 4 = 0 , 05 ( m o l )   ⇒ n e s t e = n H 2 O = 0 , 2 - 0 , 05 = 0 , 15 ( m o l ) ⇒ m e s t e = 13 , 2 ( g ) ;   n C 2 H 5 O H = 1 , 05 - 0 , 15 = 0 , 9 ( m o l )

=> Khi ở trạng thái cân bằng ta có   K C = 0 , 15 . 0 , 15 0 , 9 . 0 , 05 = 0 , 5

Ở thí nghiệm 2 ta có: 

n C H 3 C O O H = 0 , 16 ( m o l ) ;   n C 2 H 5 O H = 0 , 32 ( m o l ) ;   n H 2 O   t r o n g   d d   a x i t 19 30 ( m o l )

Ở trạng thái cân bằng, gọi   n e s t e = x ( m o l )

  ⇒ n C H 3 C O O H = 0 , 16 - x ( m o l ) ;   n C 2 H 5 O H = 0 , 32 - x ( m o l ) n H 2 O = 19 30 + x   ( m o l )

. Vì K_C không đổi   

⇒ x 19 30 + x ( 0 , 16 - x ) ( 0 , 32 - x ) = 0 , 5 ⇒ x = 0 , 29

Vậy m_este = 2,552(g)

Đáp án C.

Lời giải

Ta có:   C H 3 C O O H + C 2 H 5 O H → C H 3 C O O C 2 H 5 + H 2 O

Khi đạt trạng thái cân bằng ta có:

  n C H 3 C O O H = n C 2 H 5 O H = n e s t e = n H 2 O = 0 , 5 ( m o l ) ⇒ K C = e s t e . H 2 O a x i t . a n c o l = 1

Khi cho 1 mol CH₃COOH tác dụng với 3mol C₂H₅OH.

Ở trạng thái cân bằng gọi n_este = x(mol)

  ⇒ n C H 3 C O O H = 1 - x   ( m o l ) ; n C 2 H 5 O H = 3 - x ( m o l ) n H 2 O = x ( m o l ) K C   k h ô n g   t h a y   đ ổ i   ⇒ x . x ( 1 - x ) ( 3 - x ) = 1 ⇒ x = 0 , 75 ( m o l )

Đáp án D.

Chọn đáp án B.

x = n_HCOOH → n_CH3COOH = x

Theo đề: 46x + 60x = 6,36 → x = 0,06 mol.

N_C2H5OH = 0,15 mol > ∑n_X → hiệu suất tính theo axit.

Vì hiệu suất ở hai phản ứng bằng nhau nên:

0,06H(74 + 88) = 7,776 → H = 80%

Chọn B.

1,

- Xét phần 2:

\(n_{CH_3COOC_2H_5}=\dfrac{4,4}{88}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH: CH₃COOH + C₂H₅OH \(\xrightarrow[t^o]{H_2SO_{4\left(đ\right)}}\) CH₃COOC₂H₅ + H₂O

LTL: 0,5a < 0,5b (do a < b) => C₂H₅OH dư

Theo pthh: \(n_{CH_3COOH\left(pư\right)}=n_{CH_3COOC_2H_5}=0,05\left(mol\right)\)

Mà H = 50%

=> \(n_{CH_3COOH\left(bđ\right)}=\dfrac{0,05}{50\%}=0,1\left(mol\right)\)

Xét phần 2:

\(n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

PTHH: 

2CH₃COOH + 2Na ---> 2CH₃COONa + H₂

0,1--------------------------------------------->0,05

2C₂H₅OH + 2Na ---> 2C₂H₅ONa + H₂

0,4<----------------------------------------0,2

=> Trong X có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_3COOH}=0,1.2=0,2\left(mol\right)\\n_{C_2H_5OH}=0,4.2=0,8\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

2, Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_3COOH}=a\left(mol\right)\\n_{C_2H_5OH}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\left(a,b>0\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{23,4}{18}=1,3\left(mol\right)\)

PTHH:
CH₃COOH + 2O₂ --t^o--> 2CO₂ + 2H₂O

a------------------------------------------>2a

C₂H₅OH + 3O₂ --t^o--> 2CO₂ + 3H₂O

b-------------------------------------->3b

=> Hệ pt \(\left\{{}\begin{matrix}60a+46b=25,8\\2a+3b=1,3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\left(mol\right)\\b=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\left(TM\right)\)

PTHH: \(CH_3COOH+C_2H_5OH\xrightarrow[t^o]{H_2SO_{4\left(đ\right)}}CH_3COOC_2H_5+H_2O\)

LTL: 0,2 < 0,3 => Rượu dư

Theo pthh: \(n_{CH_3COOH\left(pư\right)}=n_{CH_3COOC_2H_5}=\dfrac{14,08}{88}=0,16\left(mol\right)\)

=> \(H=\dfrac{0,16}{0,2}.100\%=80\%\)