Đáp án : B

Hỗn hợp đầu  + 0,4 mol HNO₃ tạo khí NO hóa nâu trong không khí

Thêm 0,06666 mol H₂SO₄ hòa tan đủ kim loại thu được khí NO

=> Xét cả quá trình thì H⁺ phản ứng vừa hết với 12g kim loại ban đầu

=>  n_Fe + n_Cu = 3 8 . n H +  = 0,2 mol

Lại có : 56n_Fe + 64n_Cu = 12g

=> n_Fe = 0,1 mol

=> m_Fe = 5,6g

Chất rắn không tan là Cu chưa pư.

⇒ m_{Cu (dư)} = 6 (g)

Ta có: 56n_Fe + 64n_{Cu (pư)} = 30 - 6 (1)

\(n_{HNO_3}=0,52.2=1,04\left(g\right)\Rightarrow n_{NO}=\dfrac{1,04}{4}=0,26\left(mol\right)\)

BT e, có: 2n_Fe + 2n_{Cu (pư)} = 3n_NO = 0,78(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,12\left(mol\right)\\n_{Cu\left(pư\right)}=0,27\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\%m_{Cu}=\dfrac{0,27.64+6}{30}.100\%=77,6\%\)

Đọc quá trình, tổng hợp lại bằng sơ đồ:

Bảo toàn nguyên tố H có n_H2O = 0,56 mol → ghép cụm có n_NO = 0,28 mol.

Bảo toàn N có n_{NO3- trong X} = 0,4 mol và bảo toàn S có n_SO4^2- = 0,22 mol.

Dung dịch X có thể tích 200 mL + 44 mL = 244 mL. Công thức: C_M = n ÷ V

⇒ [SO₄^2-] = 0,22 ÷ 0,244 = 0,902M và [NO₃^-] = 0,4 ÷ 0,244 = 1,640M.

Đáp án B

Đáp án C

Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe, Fe(NO₃)₂ vào dung dịch chứa 0,08 mol Cu(NO₃)₂, 0,02 mol Fe(NO₃)₃ và HCl thu được dung dịch X và hỗn hợp hai khí không màu, có một khí hóa nâu trong không khí là NO

Ta có:  M - Y = 76 3  nên khí còn lại là H₂ và tỉ lệ số mol NO: H₂ là 5:1.

Cho AgNO₃ dư vào dung dịch X thấy thoát ra 0,045 mol khí NO nên H⁺ dư trong X là 0,18 mol, do vậy X không chứa NO₃^-.

Mặt khác vì còn lại rắn không tan nên trong X chỉ chứa Fe²⁺ nên X chứa HCl dư và FeCl₂.

Do còn H⁺ dư nên Fe hết ® rắn còn lại là Cu 0,08 mol

→ 32 m 255 = 0 , 08 . 32 → m = 20 , 4 = 180 a + 56 b

Gọi số mol Fe(NO₃)₂ là a mol; Fe là b mol và HCl là c mol

Bảo toàn N:  n N O = 2 a + 0 , 22   m o l → n H 2 = 0 , 4 a + 0 , 044

Bảo toàn H: c= 0,18+4(2a+0,22)+2(0,4a+0,044)

→ n F e C l 2 = 0 , 5 c - 0 , 09

Bảo toàn nguyên tố Fe: 0,02+a+b= 0,5c-0,09

Giải hệ: a=0,04; b=0,6; c=1,5

Bảo toàn Cl:  n A g C l = 1 , 5   m o l

Bảo toàn e:  n A g = n F e 3 + t r o n g   X - 3 n N O = 0 , 66 - 0 , 045 . 3 = 0 , 525 → m = m A g + m A g C l = 271 , 95   g a m

Đáp án C

Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe, Fe(NO₃)₂ vào dung dịch chứa 0,08 mol Cu(NO₃)₂, 0,02 mol Fe(NO₃)₃ và HCl thu được dung dịch X và hỗn hợp hai khí không màu, có một khí hóa nâu trong không khí là NO

Ta có:nên khí còn lại là H₂ và tỉ lệ số mol NO: H₂ là 5:1.

Cho AgNO₃ dư vào dung dịch X thấy thoát ra 0,045 mol khí NO nên H⁺ dư trong X là 0,18 mol, do vậy X không chứa NO₃^-.

Mặt khác vì còn lại rắn không tan nên trong X chỉ chứa Fe²⁺ nên X chứa HCl dư và FeCl₂.

Do còn H⁺ dư nên Fe hết ® rắn còn lại là Cu 0,08 mol

Gọi số mol Fe(NO₃)₂ là a mol; Fe là b mol và HCl là c mol

Bảo toàn N:

Bảo toàn H:

Bảo toàn nguyên tố Fe: 

Giải hệ: a=0,04; b=0,6; c=1,5

Bảo toàn Cl:

Bảo toàn e: 

Đáp án D

Quan sát quá trình 1:

BTKL có n_H2O = 0,92 mol. Bảo toàn H chứng

tỏ trong X chứa 0,26 mol H⁺ dư như trên.

♦ Quá trình 2: để ý khí Y có M = 18,8

→ là H₂ và NO. Quan sát quá trình chính:

giải tỉ khối Y tìm tỉ lệ 2 khí NO : H₂ là 3 : 2 rồi gọi các ẩn như sơ đồ:

• Ghép cụm: n_H2O = 2n_NO + 3n_NH4 ⇄ y = 6x + 3z (1).

• bảo toàn nguyên tố N có: 3x + z = 0,04 mol (2).

• Bảo toàn nguyên tố H có: 4x + 2y + 4z = 0,26 mol (3)

Giải x = 0,01 mol; y = 0,09 mol; z = 0,01 mol ||→ bảo toàn điện tích có n_Mg²⁺ = 0,895 mol.

► Chỉ cần BTKL cả sơ đồ có ngay và luôn giá trị yêu cầu a = 21,84 gam

BTKL có n_H2O = 0,92 mol. Bảo toàn H chứng tỏ trong X chứa 0,26 mol H⁺ dư như trên.

♦ Quá trình 2: để ý khí Y có M = 18,8 → là H₂ và NO. Quan sát quá trình chính:

giải tỉ khối Y tìm tỉ lệ 2 khí NO : H₂ là 3 : 2 rồi gọi các ẩn như sơ đồ:

• Ghép cụm: n_H2O = 2n_NO + 3n_NH4 ⇄ y = 6x + 3z (1).

• bảo toàn nguyên tố N có: 3x + z = 0,04 mol (2).

• Bảo toàn nguyên tố H có: 4x + 2y + 4z = 0,26 mol (3)

Giải x = 0,01 mol; y = 0,09 mol; z = 0,01 mol

→ bảo toàn điện tích có n_Mg²⁺ = 0,895 mol.

► Chỉ cần BTKL cả sơ đồ có ngay và luôn giá trị yêu cầu a = 21,84 gam.

Đáp án D