n CaCO 3 = 0 , 5 ⇒ n CO 3 2 - = 0 , 5

n H 2 SO 4 = 0 , 3 . 0 , 5 = 0 , 15 ⇒ n H + = 0 , 3 ; n SO 4 2 - = 0 , 15

Ta có:  n CO 3 2 - > n H + => Chỉ xảy ra phản ứng:  H + + CO 3 2 - → HCO 3 -   và   CO 3 2 -   còn   dư

Vậy dung dịch Y chứa 6 muối chỉ có thể là

Na₂CO₃; K₂CO₃; KHCO₃; NaHCO₃; Na₂SO₄; K₂SO₄

Trong Y chứa các anion: CO 3 2 - ( a   mol ) ;   HCO 3 -   ( b   mol ) ;   SO 4 2 -   ( 0 , 15   mol )

Khi thêm Ba(OH)₂ dư vào dung dịch Y ta có các phản ứng:

Ta có  a + b = n CO 3 2 - = 0 , 5   ⇒ m = 0 , 5 . 197 + 0 , 15 . 233 = 133 , 45   gam  

Đáp án C

Đáp án B

4

C₂H₄, C₃H₆, C₄H₈ cùng là anken nên có công thức chung là C_nH_2n

2CO + O₂ → 2CO₂↑   (1)

x              → x           (mol)

2H₂ + O₂ → 2H₂O (2)

y           → y            (mol)

C_nH_2n + O₂ → nCO₂ + 2nH₂O (3)

Sản phẩm cháy thu được gồm có CO₂ và H₂O.

Khi hấp thụ vào dd Ca(OH)₂: 0,04 mol thu được dung dịch Y, thêm từ từ Ba(OH)₂ vào dung dịch Y thu được kết tủa của các ion kim loại => CO₂ phản ứng với Ca(OH)₂ theo phương trình:

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O  (4)

CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂ + H₂O  (5)

Dd Y chứa Ca(HCO₃)₂

BaCl₂ + Ca(HCO₃)₂ → CaCO₃↓ + BaCO₃↓ + H₂O (6)

m₁ = m_CaCO3(4)

m₂ = m_{CaCO3(5) ­} + m_BaCO3

=> m₁ + m₂ = ∑ m_CaCO3↓ + m­_BaCO3 = 6,955 (g) (*)

BTNT Ca: => ∑n_CaCO3↓ = ∑ n_{Ca(OH)2 (4+5)} = 0,04 (mol)

Từ (*)

 => n_CaCO3(6) = n_BaCO3 = 0,015 (mol)

=> n­_CaCO3(4) = ∑n_Ca(OH)2 – n_BaCO3 = 0,04 – 0,015 = 0,025 (mol)

BTNT C => ∑ n_CO2 = ∑ n_CaCO3 + n_BaCO3 = 0,04 + 0,015 = 0,055 (mol)

Khối lượng dd Y tăng 0,82 gam so với dd Ca(OH)₂ ban đầu

=> m_CO2 + m_H2O – m_CaCO3(4) = 0,82

=> m_H2O = 0,82 + 0,025.100 – 0,055.44 = 0,9 (g)

=> n_H2O = 0,9 : 18 = 0,05 (mol)

BTKL ta có: m_hhX + m_O2 = m_CO2 + m_H2O

=> m_O2 = 0,055.44 + 0,9 – 0,92 = 2,4 (g) => n_O2 = 0,075 (mol)

BTNT O: n_{O( trong CO)} + 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O

=> n_{O( trong CO)} = 2.0,055 + 0,05 – 0,075.2 = 0,01 (mol) => n_CO = 0,01 (mol)

Từ PTHH (1), (2), (3) ta thấy khi đốt cháy C_nH_2n luôn cho n_H2O = n_CO2 => sự chênh lệch mol CO₂ và mol H₂O là do đốt cháy CO và H₂

=> n_CO2 – n_H2O = x – y = 0,055 – 0,05 = 0,005 (mol)

Mặt khác: n_CO – n_H2 = x – y = 0,005 (mol)

=> n_H2 = n_CO – 0,005= 0,01 – 0,005 = 0,055 (mol)

Đáp án A

 Có

 Khí thoát ra khỏi bình là CO₂.

CO₂ + 0,1 mol Ca(OH)₂ → CaCO₃ + dung dịch

Dung dịch thu được + Ba(OH)₂ dư → BaCO₃

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có:

m_O(X) = 4,3 – 12.0,12 – 1.(2.0,06 + 0,04) – 35,5.0,04 = 1,28 gam

n_O(X) = 0,08 mol

 n_C : n_H : n_O : n_Cl = 0,12 : 0,16 : 0,08 : 0,04 = 3:4:2:1

 X có dạng C_3nH_4nO_2nCl_n 107,5n < 230  n < 2,13 mà tổng số nguyên tử H và Cl phải là số chẵn  n = 2

 Trong phân tử X chứa 4 nguyên tử O

Chọn đáp án A

Đáp án B

n_CaCO3 = 0,18 mol

n_Ca(OH)2 = 0,24 mol

BTNT “Ca” ta có: n_Ca(HCO3)2 = n_Ca(OH)2 – n_CaCO3 = 0,24 – 0,18 = 0,06 mol

BTNT “C”: n_CO2 = n_CaCO3 + 2n_Ca(HCO3)2 = 0,18 + 2.0,06 = 0,3 mol => n_C = 0,3 mol

Mặt khác, m _{dd tăng} = m_CO2 + m_H2O – m_CaCO3 => 2,4 = 0,3.44 + m_H2O – 18

=> m_H2O = 7,2 gam => n_H2O = 0,4 mol => n_H = 0,8 mol

m_O(hchc) = m_hchc – m_C – m_H = 9,2 – 0,3.12 – 0,8.1 = 4,8 gam => n_O = 4,8 : 16 = 0,3 mol

C : H : O = 0,3 : 0,8 : 0,3 = 3 : 8 : 3

=> CTPT (C₃H₈O₃)_n  hay C_3nH_8nO_3n

Trong hchc ta luôn có: H ≤ 2C + 2 => 8n ≤ 2.3n + 2 => n ≤ 1

=> n = 1

Vậy CTPT của hchc là C₃H₈O₃