\(n_{Br_2} = \dfrac{8}{160} = 0,05 = n_X \)

Suy ra: CTHH của X là \(C_nH_{2n}\)

\(C_nH_{2n} + Br_2 \to C_nH_{2n}Br_2\\ \%Br = \dfrac{160}{14n+160}.100\% = 69,56\%\\ \Rightarrow n = 5\)

Vậy CTCT của X :

\(CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3\\ CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3\\ CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3\\ CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3(*)\\ CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3\\ \)

Chất (*) có hai đồng phân hình học : -cis,-trans 

Vậy có 6 đồng phân của X 

Theo gt ta có: $n_{X}=0,4(mol);m_{X}=22,4(g)$

Suy ra X có CTPT là $C_4H_8$

Ta có: $n_{X}=0,2(mol);n_{Br_2}=0,5(mol)$

$C_4H_8+Br_2\rightarrow C_4H_8Br_2$

Do đó sau phản ứng dung dịch còn 0,3mol $Br_2$

Để làm mất màu hoàn toàn cần sử dụng 6,72(l) X 

n_Br2 = 8 : 160 = 0,05 = n_X ⇒ X là anken: CnH2n (n ≥ 2)

C_nH_2n + Br₂ → C_nH_2nBr₂

M_{dẫn xuất} = 2.80 : 69,56% = 230

⇒  14n + 2.80 = 230⇒  n = 5 : X là C₅H₁₀.

Đáp án C.

Giả sử hidrocacbon là anken, suy ra sản phẩm là C n H 2 n B r 2 .

⇒ n = 5 → C 5 H 10

⇒ Chọn C.

Ta có: $n_{C_2H_4}=0,15(mol);n_{C_2H_6}=0,05(mol)$

Mặt khác $n_{C_2H_4/hhsau}=0,15.8,55:4,2=\frac{171}{500}(mol)$

$3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O\rightarrow 6CH_2(OH)-CH_2(OH)+2MnO_2+2KOH$

Suy ra $n_{KMnO_4}=0,057(mol)\rightarrow a=0,228$

\(n_{Br_2}=\dfrac{8}{160}=0.05\left(mol\right)\)

\(n_X=n_{Br_2}=0.05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow X:anken\)

\(CT:C_nH_{2n}\)

\(C_nH_{2n}+Br_2\rightarrow C_nH_{2n}Br_2\)

\(M_{dx}=\dfrac{2\cdot80}{0.6956}=230\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow14n+160=230\)

\(\Rightarrow n=5\)

\(C_5H_{10}\)

CT : CnH2n

nX = 8.96/22.4 = 0.4 (mol) 

m tăng = mX = 22.4 (g)

MX = 22.40.4 56 (g/mol) 

=> 14n = 56 

=> n = 4 

CT : C4H8 

TN2 : 

nC4H8 = 11.2/56 = 0.2 (mol) 

nBr2 = 0.25*2 = 0.3 (mol) 

C4H8 + Br2 => C4H8Br2

dd Y :  Br2 dư , C4H8Br2 

n_C4H8(ct) = 0.3 - 0.2 = 0.1 (mol) 

V_X = 2.24 (l)