bình \(1\) chứa số lít \(H_2SO4\) nguyên chất là : \(10.70\%=7l\)

gọi số lít từ bình \(2\) cần đổ sang là \(a\left(l\right)\)

có : sau khi đổ thì bình 1 có nồng độ \(H_2SO4\) là \(80\%\)

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{7+0,9a}{10+a}=0,8\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}7+0,9a=0,8\left(10+a\right)\\7+0,9a=8+0,8a\\a=10\left(l\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) \(a=10\) \(lít\)

a)

n KMnO4 = 0,26(mol)

Bảo toàn electron : 

5n KMnO4 = 2n SO2

<=> n SO2 = 0,26.5/2 = 0,65(mol)

V SO2 = 0,65.22,4 = 14,56 lít

b)

n H2SO4 pư = 2n SO2 = 0,65.2 = 1,3(mol)

n H2SO4 dư = 1,3.10% = 0,13(mol)

=> n H2SO4 đã dùng = 1,3 + 0,13 = 1,43(mol)

C% H2SO4 = 1,43.98/150   .100% = 93,43%

Đáp án D

Phản ứng điện phân hai dung dịch:

Vì hai bình điện phân mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua hai bình điện phân là như nhau.

Do đó số mol electron trao đổi ở hai bình điện phân bằng nhau.

a)

C₂H₂ + 2AgNO₃ + 2NH₃ --> C₂Ag₂ + 2NH₄NO₃

C₃H₆ + Br₂ --> C₃H₆Br₂ 

b) 

\(n_{C_2Ag_2}=\dfrac{3,6}{240}=0,015\left(mol\right)\)

=> n_C2H2 = 0,015 (mol)

\(m_{tăng}=m_{C_3H_6}=2,1\left(g\right)\)

=> \(n_{C_3H_6}=\dfrac{2,1}{42}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{C_2H_6}=\dfrac{0,784}{22,4}=0,035\left(mol\right)\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_6}=\dfrac{0,035}{0,035+0,05+0,015}.100\%=35\%\\\%V_{C_3H_6}=\dfrac{0,05}{0,035+0,05+0,015}.100\%=50\%\\\%V_{C_2H_2}=\dfrac{0,015}{0,035+0,05+0,015}.100\%=15\%\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C_2H_6}=\dfrac{0,035.30}{0,035.30+0,05.42+0,015.26}.100\%=29,661\%\\\%m_{C_3H_6}=\dfrac{0,05.42}{0,035.30+0,05.42+0,015.26}.100\%=59,322\%\\\%m_{C_2H_2}=\dfrac{0,015.26}{0,035.30+0,05.42+0,015.26}.100\%=11,017\%\end{matrix}\right.\)

c)

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{5}{100}=0,05\left(mol\right)\)

Bảo toàn C: \(n_{CaCO_3}+2.n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=0,25\left(mol\right)\)

=> \(n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=0,1\left(mol\right)\)

Bảo toàn Ca: \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,15\left(mol\right)\)

=> \(V_{dd.Ca\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,15}{1}=0,15\left(l\right)=150\left(ml\right)\)

Ta có: \(n_X=\dfrac{3,584}{22,4}=0,16\left(mol\right)\)

- Cho hh khí quá bình 1:

PT: \(C_3H_4+AgNO_3+NH_3\rightarrow AgC_3H_3+NH_4NO_3\)

Ta có: \(n_{AgC_3H_3}=\dfrac{5,88}{147}=0,04\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{C_3H_4}=n_{AgC_3H_3}=0,04\left(mol\right)\)

- Cho tiếp hh khí còn lại qua bình 2, thấy dd Br₂ nhạt màu.

→ Br₂ dư, C₂H₄ pư hết. Khí thoát ra là C₃H₈.

PT: \(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Ta có: \(n_{C_3H_8}=\dfrac{1,792}{22,4}=0,08\left(mol\right)\)

a, \(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,16-0,08-0,04}{0,16}.100\%=25\%\\\%V_{C_3H_4}=\dfrac{0,04}{0,16}.100\%=25\%\\\%V_{C_3H_8}=50\%\end{matrix}\right.\)

b, Ta có: \(n_X=\dfrac{1,792}{22,4}=0,08\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow X\left\{{}\begin{matrix}n_{C_2H_4}=0,08.25\%=0,02\left(mol\right)\\n_{C_3H_4}=0,08.25\%=0,02\left(mol\right)\\n_{C_3H_8}=0,04\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow n_{\pi}=n_{C_2H_4}+2n_{C_3H_4}=0,06\left(mol\right)\)

\(n_{Br_2}=0,08.1=0,08\left(mol\right)\)

⇒ n_π < n_Br2

→ Br₂ dư. Hiện tượng: Dd Br₂ nhạt màu dần.

= 40,29 g

Chọn A

Đáp án A

Sơ đồ phản ứng:

Dựa vào sơ đồ trên, ta có:

Phần 1: Có kết tủa chứng tỏ C2H2 còn dư.

Phần 2: Khối lượng bình brom tăng chính là khối lượng C2H2 và C2H4 phản ứng. 

Ta có:  

Vậy lượng etilen tạo ra sau phản ứng của C2H2 và H2  là: