a) \(n_{Al}=\dfrac{8,64}{27}=0,32\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{365.10\%}{36,5}=1\left(mol\right)\)

PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl₃ + 3H₂

Xét tỉ lệ \(\dfrac{0,32}{2}< \dfrac{1}{6}\) => Al hết, HCl dư

PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl₃ + 3H₂

         0,32-->0,96---->0,32--->0,48

=> \(V_{H_2}=0,48.22,4=10,752\left(l\right)\)

b) Trong Y chứa AlCl₃ và HCl dư

\(m_{AlCl_3}=0,32.133,5=42,72\left(g\right)\)

c) m_{dd sau pư} = 8,64 + 365 - 0,48.2 = 372,68 (g)

 \(\left\{{}\begin{matrix}C\%\left(AlCl_3\right)=\dfrac{42,72}{372,68}.100\%=11,463\%\\C\%\left(HCldư\right)=\dfrac{\left(1-0,96\right).36,5}{372,68}.100\%=0,392\%\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

______0,2_____0,4_____0,2 (mol)

a, \(m_{CuCl_2}=0,2.135=27\left(g\right)\)

b, \(m_{HCl}=0,4.36,5=14,6\left(g\right)\Rightarrow C\%_{HCl}=\dfrac{14,6}{300}.100\%\approx4,867\%\)

c, Ta có: m _{dd sau pư} = 16 + 300 = 316 (g)

\(\Rightarrow C\%_{CuCl_2}=\dfrac{27}{316}.100\%\approx8,54\%\)

a) Gọi kim loại cần tìm là R

\(n_R=\dfrac{7,56}{M_R}\left(mol\right)\)

PTHH: 2R + 2nHCl --> 2RCl_n + nH₂

         \(\dfrac{7,56}{M_R}\)------------>\(\dfrac{7,56}{M_R}\)

=> \(M_{RCl_n}=M_R+35,5n=\dfrac{37,38}{\dfrac{7,56}{M_R}}\)

=> \(M_R=9n\left(g/mol\right)\)

Xét n = 1 => M_R = 9(Loại)

Xét n = 2 => M_R = 18 (Loại)

Xét n = 3 => M_R = 27(g/mol) => R là Al (Nhôm)

b) 

\(n_{Al}=\dfrac{7,56}{27}=0,28\left(mol\right)\)

PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl₃ + 3H₂

          0,28-->0,84--->0,28--->0,42

=> \(V_{H_2}=0,42.22,4=9,408\left(l\right)\)

\(m_{HCl}=0,84.36,5=30,66\left(g\right)\)

=> \(m_{ddHCl}=\dfrac{30,66.100}{12}=255,5\left(g\right)\)

c) m_{dd sau pư} = 7,56 + 255,5 - 0,42.2 = 262,22 (g)

=> \(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{37,38}{262,22}.100\%=14,255\%\)

Bảo toàn nguyên tố Mg:

mMg(NO3)2

 Tạo muối 

Bảo toàn electron:

%

a) \(n_{CuO}=\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{146.5\%}{36,5}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: CuO + 2HCl --> CuCl₂ + H₂O

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,2}{2}\) => CuO hết, HCl dư

=> dd sau phản ứng chứa CuCl₂, HCl dư

b) 

PTHH: CuO + 2HCl --> CuCl₂ + H₂O

           0,05-->0,1------>0,05

m_{dd sau pư} = 4 + 146 = 150 (g)

\(\left\{{}\begin{matrix}C\%_{CuCl_2}=\dfrac{0,05.135}{150}.100\%=4,5\%\\C\%_{HCldư}=\dfrac{\left(0,2-0,1\right).36,5}{150}.100\%=2,433\%\end{matrix}\right.\)

b) 

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            CuCl₂ + 2NaOH --> 2NaCl + Cu(OH)₂

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

             Cu(OH)₂ --t^o--> CuO + H₂O

               0,05----------->0,05

=> \(a=m_{Cu\left(OH\right)_2}=0,05.98=4,9\left(g\right)\)

=> \(b=m_{CuO}=0,05.80=4\left(g\right)\)

a) n _Fe2O3 = 8/160= 0,05 (mol)

Fe2O3 + 3H2SO4 ------------> Fe2(SO4)3 + 3H2O

n _Fe2O3= n Fe2(SO4)3 = 0,05 (mol)

m _Fe2(SO4)3 = 0,05.400=20(g)

b) n _SO2 = 0,2 (mol)

Do cho vào nước vôi trong dư 

=> SO2 + Ca(OH)2 -------> CaSO3 + H2O

n _SO2 = n _CaSO3 = 0,2 (mol)

=> m _CaSO3 = 0,2. 120= 32(g)

Đáp án B

Vì dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và sunfat trung hòa nên H₂SO₄ và HCl phản ứng hết.

Bảo toàn electron có: n_Na + n_K + 2n_Ba + 3n_Al = 2n_H2 = 0,78 mol.

Có 24,86g + 30,08g gồm các thành phần sau Na⁺, K⁺, Ba²⁺, Al³⁺, SO₄^2–: 0,25; Cl^– : 0,2 mol; OH^–.

Bảo toàn điện tích → n_OH^- = n_Na⁺ + 2n_Ba²⁺ + 3n_Al³⁺ - 2_SO4^2- - n_Cl^– = 0,76 - 2. 0,25 - 0,2 = 0,06 mol.

⇒ n_Al(OH)3 = 1 3 .n_OH^– = 0,02 mol.

m_{kết tủa} = m_Al(OH)3 + m_BaSO4 = 24,86 gam ⇒ n_BaSO4 = 0,1 mol.

Do SO₄^2– còn dư nên Ba²⁺ đi hết vào kết tủa: n_Ba = n_BaSO4 = 0,1 mol.

→ m_Na + m_K + m_Ba + m_Al = 24,86 + 30,08 - 0,25. 96 - 0,2.35,5 - 0,06. 17 = 22,82 gam.

⇒ %m_Ba = 0 , 1 . 137 22 , 82 .100% = 60,04%.

Đề chưa nói rõ là : tác dụng với dung dịch axit nào nên có lẽ là HCl hoặc H₂SO₄ , thứ hai là câu c không đủ dữ kiện đề bài để giải nhé. 

\(Đặt:n_{Mg}=x\left(mol\right),n_{Fe}=y\left(mol\right)\)

\(m_{hh}=24x+56y=8\left(g\right)\left(1\right)\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\\ Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{H_2}=x+y=0.2\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):x=y=0.1\)

\(\%Mg=\dfrac{0.1\cdot24}{8}\cdot100\%=30\%\\ \%Fe=70\%\)

\(m_M=m_{MgCl_2}+m_{FeCl_2}=0.1\cdot95+0.1\cdot127=22.2\left(g\right)\)

Chọn đáp án C

Giả sử KOH tác dụng với X thì KOH hết ⇒ n KNO 3 = n KOH = 0 , 5  mol.

⇒ m KNO 3 = 0 , 5 x 101 = 50 , 5   gam  gam > 41,05 gam ⇒ vô lí ⇒ KOH dư.

Đặt n KOH     dư =  x mol; n KNO 3 =  y mol

Phản ứng:

Giải hệ có: x = 0,05 mol; y = 0,45 mol

Đặt n Fe = a  mol; n Cu = b mol ⇒ m A   = 56 a + 64 b   = 11 , 6  gam.

Do KOH dư ⇒ kết tủa hết ion kim loại ⇒ nung T thì rắn gồm Fe₂O₃ và CuO.

⇒ m_rắn = 41,05 = 0,5a × 160 + 80b. Giải hệ có: a = 0,15 mol; b = 0,05 mol.

Quy hỗn hợp B về N và O. Bảo toàn nguyên tố nitơ có n_{N spk} = 0,7 – 0,45 = 0,25 mol.

  ⇒ dung dịch chứa ion Fe²⁺, Fe³⁺ và H⁺ hết.!

Bảo toàn nguyên tố hidro có n H 2 O = 0 , 7 ÷ 2 = 0 , 35  mol.

⇒ bảo toàn nguyên tố oxi có n_{O sk} = 0,7 × 3 – 0,45 × 3 – 0,35 = 0,4 mol.

⇒ BTKL m_{dung dịch sau phản ứng} = 11,6 + 87,5 – 0,25 × 14 – 0,4 × 16 = 89,2 gam.