Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 ankađien là đồng đẳng liên tiếp nhau cần 12,992 lít O2(đktc). Tính % mol của ankađien có phân tử khối nhỏ trong hỗn hợp X
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
nH2O = 0,26
nCO2 = 0,28
⇒ số C trung bình trong X = nCO2 : nX
= 0,28 : 0,1 = 2,8
⇒ Trong X chứa C2H4
2 anken có phân tử khối gấp đôi nhau
⇒ Anken còn lại là C4H8
Vì hidro hóa hoàn toàn X thu được Y
chỉ gồm 2 Ankan nên Ankadien
phải có cùng số C với 1 trong 2 Anken
⇒ Ankadien đó là C4H6
( vì không có Ankadien có 2 C)
Đáp án B.
Đáp án B
về mặt cấu tạo nguyên tố, ta có thể quy đổi gọn như sau:
hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin ⇔ hai ankan + NH
Gly = C2H6 + CO2 + NH và Lysin = C6H14 + CO2 + 2NH
||⇒ Quy 0,2 mol Z về 0,2 mol CnH2n + 2 + 2x mol NH + y mol CO2.
☆ đốt: 0,2 mol Z + 1,035 mol O2 → t 0 0,91 mol H2O + (0,81 mol – x) mol CO2 + x mol N2.
Tương quan đốt: ∑nH2O – ∑nCO2 = 0,2 + x – y = 0,1 + x ||⇒ y = 0,1 mol.
biết y → bảo toàn nguyên tố O có ngay ∑nCO2 = 0,68 mol → nN2 = 0,13 mol.
chỉ Lys có 2N, còn lại các chất trong Z đều có 1N → nLysin = 0,13 × 2 – 0,2 = 0,06 mol.
0,1 mol CO2 quy đổi đại diện cho số mol Lys + Gly → nGly = 0,04 mol.
Theo đó, có 0,1 mol hai amin, ∑nC hai amin = 0,68 – 0,04 × 2 – 0,06 × 6 = 0,24 mol
⇒ Ctrung bình hai amin = 2,4 → cho biết có 0,06 mol C2H7N và 0,04 mol C3H9N.
⇒ Yêu cầu: %mC2H7N trong Z = 0,06 × 45 ÷ 16,82 × 100% ≈ 16,05%.
Đáp án D
+ O 2 : 1 , 035 m o l → H 2 O + C O + N 2 0 , 91 0 , 81 m o l
= 16,05%
Về mặt cấu tạo nguyên tố, ta có thể quy đổi gọn như sau:
hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin ⇔ hai ankan + NH
Gly = C2H6 + CO2 + NH và Lysin = C6H14 + CO2 + 2NH
||⇒ Quy 0,2 mol Z về 0,2 mol CnH2n + 2 + 2x mol NH + y mol CO2.
☆ đốt: 0,2 mol Z + 1,035 mol O2 –––to–→ 0,91 mol H2O + 0,81 mol – x) mol CO2 + x mol N2.
Tương quan đốt: ∑nH2O – ∑nCO2 = 0,2 + x – y = 0,1 + x ||⇒ y = 0,1 mol.
biết y → bảo toàn nguyên tố O có ngay ∑nCO2 = 0,68 mol → nN2 = 0,13 mol.
chỉ Lys có 2N, còn lại các chất trong Z đều có 1N → nLysin = 0,13 × 2 – 0,2 = 0,06 mol.
0,1 mol CO2 quy đổi đại diện cho số mol Lys + Gly → nGly = 0,04 mol.
Theo đó, có 0,1 mol hai amin, ∑nC hai amin = 0,68 – 0,04 × 2 – 0,06 × 6 = 0,24 mol
⇒ Ctrung bình hai amin = 2,4 → cho biết có 0,06 mol C2H7N và 0,04 mol C3H9N.
⇒ %mC2H7N trong Z = 0,06 × 45 ÷ 16,82 × 100% ≈ 16,05%.
→ Đáp án B
Đáp án B
Z gồm:
CnH2n+3N: a mol
C2H5NO2: b mol
C6H14N2O2: c mol
=> nCO2 = na + 2b + 6c và nN2 = a/2 + b/2 + c
=> nCO2 + nN2 = na + a/2 + 5b/2 + 7c = 0,81 (1 )
nH2O = a(2n + 3)/2 + 5b/2 + 7c = 0,91 (2)
(2) - (1) => a = 0,1
nZ = 0,2 => b + c = 0,1 (3)
Bảo toàn O:
2(b + c) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nCO2 = 0,68
=> nN2 = a/2 + b/2 + c = 0,81 - 0,68 (4)
(3) (4) =>b = 0,04 và c = 0,06
nCO2 = na + 2b + 6c = 0,68 => n = 2,4
=> X chứa C2H7N (0,06) và C3H9N (0,04) (Tính dựa vào C trung bình 2,4 và tổng số mol a = 0,1 )
Vậy Z chứa C2H7N (0,06); C3H9N (0,04); C2H5NO2 (0,04) và C6H14N2O2 (0,06)
=> %C2H7N = 16,05%
CTTQ của X : \(C_nH_{2n-2}\)
\(C_nH_{2n-2} + \dfrac{3n-1}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} nCO_2 + (n-1)H_2O\\ n_{O_2} = 0,1.\dfrac{3n-1}{2} = \dfrac{12,992}{22,4} =0,58\\ \Rightarrow n = 4,2\)
Vậy X gồm : \(C_4H_6(x\ mol) ;C_5H_8(y\ mol)\)
Ta có :
\(n_X = x + y = 0,1\\ n_{O_2} = \dfrac{3.4-1}{2}x + \dfrac{3.5-1}{2} = 0,58\\ \Rightarrow x = 0,08 ; y = 0,02\\ \Rightarrow \%n_{C_4H_6} = \dfrac{0,08}{0,1}.100\% = 80\%\)
\(CT:C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}-2}\)
\(C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}-2}+\dfrac{3\overline{n}-1}{2}O_2\underrightarrow{t^0}\overline{n}CO_2+\left(\overline{n}-1\right)H_2O\)
\(1.................\dfrac{3\overline{n}-1}{2}\)
\(0.1.................0.58\)
\(\Rightarrow3\overline{n}-1=\left(\dfrac{0.58}{0.1}\right)\cdot2=11.6\)
\(\Rightarrow\overline{n}=4.2\)
\(CT:C_4H_6,C_5H_8\)
\(n_{C_4H_6}=a\left(mol\right),n_{C_5H_8}=b\left(mol\right)\)
\(n_X=a+b=0.1\left(1\right)\)
\(C_4H_6+\dfrac{11}{2}O_2\underrightarrow{t^0}4CO_2+3H_2O\)
\(C_5H_8+7O_2\underrightarrow{t^0}5CO_2+4H_2O\)
\(n_{O_2}=\dfrac{11}{2}a+7b=0.58\left(2\right)\)
\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.08,b=0.02\)
\(\%C_4H_6=80\%,\%C_5H_8=20\%\)