a, Theo giả thiết ta có: \(n_P=\dfrac{3,1}{31}=0,1\left(mol\right)\)

\(4P+5O_2--t^o->2P_2O_5\)

Ta có: \(n_{O_2}=\dfrac{5}{4}.n_P=0,125\left(mol\right)\Rightarrow V_{O_2\left(đktc\right)}=0,125.22,4=2,8\left(l\right)\)

b, Theo giả thiết ta có: \(n_{CH_4}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2--t^o->CO_2+2H_2O\)

Ta có: \(n_{O_2}=2.n_{CH_4}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow V_{O_2\left(đktc\right)}=2,24\left(l\right)\)

Đáp án C

a, BTNT H, có: \(n_{C_6H_5OH}+n_{C_2H_5OH}=2n_{H_2}=2.\dfrac{2,464}{22,4}=0,22\left(mol\right)\left(1\right)\)

BTNT C, có: \(6n_{C_6H_5OH}+2n_{C_2H_5OH}=n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{84}{100}=0,84\left(mol\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{C_6H_5OH}=0,1\left(mol\right)\\n_{C_2H_5OH}=0,12\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C_6H_5OH}=\dfrac{0,1.94}{0,1.94+0,12.46}.100\%\approx63\%\\\%m_{C_2H_5OH}\approx37\%\end{matrix}\right.\)

b, 3/4 lượng A có n_C6H5OH = 3/4.0,1 = 0,075 (mol)

PT: \(C_6H_5OH+3Br_2\rightarrow C_6H_2Br_3OH_{\downarrow}+3HBr\)

Theo PT: \(n_{C_6H_2Br_3OH}=n_{C_6H_5OH}=0,075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{\downarrow}=0,075.331=24,825\left(g\right)\)

\(a,m_C=48\left(g\right)\rightarrow n_C=\dfrac{m_C}{M_C}=\dfrac{48}{12}=4\left(mol\right)\)

\(V_{O_2}=44,8\left(l\right)\rightarrow n_{O_2}=\dfrac{V_{O_2}}{22,4}=\dfrac{44,8}{22,4}=2\left(mol\right)\)

\(PTHH:C+O_2\underrightarrow{t^o}CO_2\)

\(pt:\)      \(1mol\)  \(1mol\)

\(đb:\)      \(4mol\)  \(2mol\)

Xét tỉ lệ:

\(\dfrac{n_{C\left(đb\right)}}{n_{C\left(pt\right)}}=\dfrac{4}{1}=4>\dfrac{n_{O_2\left(đb\right)}}{n_{O_2\left(pt\right)}}=\dfrac{2}{1}=2\)

\(\Rightarrow\) \(O_2\) hết, \(C\) dư.

\(b,PTHH:C+O_2\underrightarrow{t^o}CO_2\)

\(pt:\)                  \(1mol\)   \(1mol\)

\(đb:\)                  \(2mol\)   \(2mol\)

\(\Rightarrow m_{CO_2}=n_{CO_2}.M_{CO_2}=2.\left(1.C+2.O\right)=2.\left(1.12+2.16\right)=88\left(g\right)\)

\(a.n_C=\dfrac{48}{12}=4\left(mol\right);n_{O_2}=\dfrac{44,8}{22,4}=2\left(mol\right)\\ C+O_2\xrightarrow[t^0]{}CO_2\)

Theo pt:\(\dfrac{4}{1}>\dfrac{2}{1}\Rightarrow C\) dư, O₂ pư hết

\(b.C+O_2\xrightarrow[t^0]{}CO_2\\ \Rightarrow n_{CO_2}=n_{O_2}=2mol\\ m_{CO_2}=2.44=88\left(g\right)\)

Bài 2:

\(n_{Zn}=\dfrac{15,6}{65}=0,24\left(mol\right);n_{H_2SO_4}=\dfrac{39,2}{98}=0,4\left(mol\right)\\ Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\\ a,Vì:\dfrac{0,4}{1}>\dfrac{0,24}{1}\Rightarrow H_2SO_4dư\\ n_{H_2\left(LT\right)}=n_{H_2SO_4\left(p.ứ\right)}=n_{Zn}=0,24\left(mol\right)\\ a,n_{H_2\left(TT\right)}=50\%.0,24=0,12\left(mol\right)\\ \Rightarrow V_{H_2\left(đktc,thực.tế\right)}=0,12.22,4=2,688\left(l\right)\\ b,n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,4-0,24=0,16\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,16.98=15,68\left(g\right)\)

Bài trên

\(n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right);n_{O_2}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\\ a,PTHH:2H_2+O_2\rightarrow\left(t^o\right)2H_2O\\ Vì:\dfrac{1}{1}>\dfrac{0,5}{2}\Rightarrow O_2thừa\\ n_{O_2\left(thừa\right)}=1-\dfrac{0,5}{2}=0,75\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{O_2\left(thừa\right)}=0,75.32=24\left(g\right)\\ b,n_{H_2O}=n_{H_2}=0,5\left(mol\right)\Rightarrow m_{H_2O}=0,5.18=9\left(g\right)\)

Đáp án B

Vì A là chất khí nên số C < 5

,n_CaCO3 = 0,03 mol < n_Ca(OH)2 = 0,035 mol

+) Nếu OH dư => n_CO2 = 0,035 mol

Khí thoát ra khỏi bình có thể có 2 trường hợp :

+) TH₁ : là O₂ dư => n_{O2 dư} = 0,01 => n_{O2 pứ} = 0,05

Bảo toàn O : n_H2O = 2n_O2 – 2n_CO2 = 0,03 mol

=> n_C: n_H = 0,035 : 0,06 = 7 : 12 (loại)

+) TH₂ : là khí A dư => n_H2O = 0,05 mol

=> n_C: n_H = 0,035 : 0,1 = 7 : 20 (loại)

+)Nếu có hòa tan kết tủa => n_CO2 = n_OH – n_CaCO3 = 0,04 mol

Khí thoát ra khỏi bình có thể có 2 trường hợp :

+) TH₁ : là O₂ dư => n_{O2 dư} = 0,01 => n_{O2 pứ} = 0,05

Bảo toàn O : n_H2O = 2n_O2 – 2n_CO2 = 0,02 mol

=> n_C: n_H = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 => A là : C₂H₂ ; C₄H₄

+) TH₂ : là khí A dư => n_H2O = 0,04 mol

=> n_C: n_H = 0,04 : 0,08 = 1 : 2  => A là C₂H₄ ; C₃H₆ ; C₄H₈(3 CTCT)

=> Tổng có 7 CTCT thỏa mãn

Chọn B.

Đáp án : C

Vì phản ứng cháy không cho biết có hoàn toàn hay không :

(*) TH₁ : Lượng khí thoát ra chính là O₂ dư => n_{O2 pứ} = 0,05 mol

, n_CaCO3 = 0,03 mol ; n_Ca(OH)2 = 0,035 mol

+) Nếu OH dư => n_CO2 = n_CaCO3 = 0,03 mol

Bảo toàn O : 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O => n_H2O = 0,04 mol

=> n_C : n_H = 0,03 : 0,08 = 3 : 8 => C₃H₈

+) Nếu có HCO₃^- => n_CaCO3 = n_CO3 = n_OH – n_CO2 => n_CO2 = 0,04 mol

Bảo toàn O => n_H2O = 0,02

=> n_C: n_H = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 => C₂H₂ hoặc C₄H₄

(*) TH₂ : Hydrocacbon chưa cháy hết và 2,24 lit khí thoát ra chính là A

+) Nếu OH dư => n_CO2 = n_CaCO3 = 0,03 mol

Bảo toàn O : 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O => n_H2O = 0,06 mol

=> n_C : n_H = 0,03 : 0,12 = 1 : 4 => CH₄

+) Nếu có HCO₃^- => n_CaCO3 = n_CO3 = n_OH – n_CO2 => n_CO2 = 0,04 mol

Bảo toàn O => n_H2O = 0,04

=> n_C: n_H = 0,04 : 0,084 = 1 : 2 => C₂H₄ ; C₃H₆ hoặc C₄H₈

Tổng cộng có 7 chất thỏa mãn