nGly = 1,08; nAla = 0,48 

=>mắt xích = 1,56

Tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X, Y là 5 

=> Tổng số gốc amino axit là 7

Trường hợp 1:

=> 4a + 3A.3 = 1,56

=> a = 0,12

=> nH2O = 3.a + 2.3a = 1,08

Bảo toàn khối lượng 

 m + 1,08.18 = 81 + 42,72 

 m = 104,28 

Chọn B.

Trường hợp 2…

Chọn đáp án D

Cách 1: Biến đổi peptit – quy về đipeptit giải đốt cháy kết hợp thủy phân

• biến đổi: 0,06 mol E + 0,08 mol H 2 O → 0,14 mol E 2 dạng C ? H 2 ? N 2 O 3   đ i p e p t i t .

10,2 gam E ứng với 3x mol → cần 4x mol H 2 O để chuyển thành 7x mol E 2 .

⇒ đốt (10,2 + 72x) gam E 2 (7x mol) cần 0,495 mol O 2 → C O 2   +   H 2 O   +   N 2 .

bảo toàn Oxi có: n C O 2 = (7x × 3 + 0,495 × 2) ÷ 3 = (7x + 0,33) mol.

⇒ m E 2 = 14 × (7x + 0,33) + 7x × 76 = 10,2 + 72x ⇒ giải x = 0,01 mol.

⇒ thay ngược lại có: n C O 2 = 0,4 mol. tỉ lệ giả thiết có:

thủy phân 0,03 mol E → 0,04 mol C n H 2 n   +   1 N O 2 + 0,1 mol C m H 2 m   +   1 N O 2 .

⇒ bảo toàn nguyên tố C có: 0,04n + 0,1m = n C O 2 = 0,4 mol ⇔ 2n + 5m = 20.

⇒ cặp nghiệm nguyên duy nhất thỏa mãn là n = 5; m = 2.

ứng với có 0,04 mol Valin C 5 H 11 N O 2 và 0,1 mol Glyxin C 2 H 5 N O 2 .

0,03 mol E gồm 0,02 mol X_i và 0,01 mol Y_k ⇒ ∑lk peptit = i + k – 2 = 8

⇒ i + k = 10 mà ∑ n α – a m i n o   a x i t = 0,02i + 0,01k = 0,14 mol ⇔ 2i + k = 14

⇒ giải i = 4 và k = 6 ⇒ E gồm X 4 dạng V a l a G l y 4   –   a   +   Y 6 dạng V a l b G l y 6   –   b

⇒ ∑ n V a l   = 0,02a + 0,01b = 0,04 mol ⇔ 2a + b = 4 (điều kiện: a, b ≥ 1)

⇒ nghiệm duy nhất thỏa mãn: a = 1 và b = 2 ⇒ Y dạng V a l 2 G l y 4

Theo đó, M Y = 117 × 2 + 75 × 4 – 5 × 18 = 444 ⇒ chọn đáp án D. ♠.

Cách 2: tham khảo: tranduchoanghuy

Quy E về C 2 H 3 N O ,   C H 2 ,   H 2 O . Xét trong 0,06 mol E ta có:

n H 2 O = n E = 0,06 mol; n C 2 H 3 N O = ∑ n a m i n o   a x i t   = 0,08 + 0,2 = 0,28 mol.

⇒ n X = 0,06 ÷ (2 + 1) × 2 = 0,04 mol; n Y = 0,04 ÷ 2 = 0,02 mol.

Gọi số mắt xích trong X và Y là a và b (a, b ≥ 2).

n C 2 H 3 N O = 0,28 mol = 0,04a + 0,02b; ⇒ số mắt xích = a + b = 8 + 2 = 10.

||⇒ a = 4 và b = 6. Đặt n C H 2 = x mol. Giả sử 10,2 gam E gấp k lần 0,06 mol E.

⇒ 10,2 gam E chứa 0,28k mol C 2 H 3 N O ; kx mol C H 2 ; 0,06k mol H 2 O .

⇒ m E = 0,28k × 57 + 14kx + 0,06k × 18 = 10,2 gam.

và n O 2 cần đốt = 2,25 n C 2 H 3 N O + 1,5 n C H 2 = 2,25 × 0,28k + 1,5kx = 0,495 mol.

Giải hệ có: k = 0,5; kx = 0,12 ⇒ x = 0,12 ÷ 0,5 = 0,24 mol.

Dễ thấy n C H 2 = 0,24 = 0,08 × 3 + 0,2 ⇒ có 0,08 mol Val và 0,2 mol Gly.

Gọi số gốc Val trong X và Y là m và n (m, n ≥ 1) ⇒ 0,04m + 0,02n = 0,08 mol.

Giải phương trình nghiệm nguyên: m = 1; n = 2 ⇒ Y là G l y 4 V a l 2 ⇒ M Y = 444.

Gọi số mắt xích của X, Y, Z lần lượt là x, y, z.

Tổng số liên kết peptit trong X, Y, Z là (x - 1) + (y - 1) + (z - 1) = 16 → x + y + z = 19

Sử dụng phương pháp trùng ngưng hóa: 2X + 3Y + 4Z → ( A 29 B 18 ) k   T '   +   8 H 2 O

Số mắt xích của T': (2.15 + 3.2 + 4.2) ≤ 47k ≤ (2.2 + 3.2 + 4.15)

→ 44 ≤ 47k ≤ 70 → 1,07 ≤ k ≤ 1,49 → k = 1

→ T' có dạng  A 29 B 18

→   n A 29 B 18   =   n A / 29   =   0 , 01   m o l

2 X       +       3 Y       +       4 Z   →   A 29 B 18   +   8 H 2 O

0,02 ← 0,03 ← 0,04 ← 0,01

→  n T   =   0 , 02   +   0 , 03   +   0 , 04   =   0 , 09   m o l

Quy đổi 35,97 gam T thành: CONH (0,47);  C H 2   a ;   H 2 O   0 , 09

→ 0,47.43 + 14a + 0,09.18 = 35,97 → a = 1,01

Đốt 35,97 gam T:

Bảo toàn C →  n C O 2   =   n C O N H   +   n C O 2   =   1 , 48   m o l

Bảo toàn  H   →   n H 2 O   =   0 , 5. n C O N H   +   n C H 2   +   n H 2 O   =   1 , 335   m o l

Tỷ lệ: 34,97g T tạo thành 1,48 mol C O 2 và 1,335 mol  H 2 O

             m g  ……………0,74 mol       →  0,6675 mol (gần nhất với 0,67)

Đáp án cần chọn là: D

Chọn A

Chọn D

Đáp án C

nN₂=2,464/22,4=0,11 mol

- Quy đổi:

- Giả sử số liên kết peptit trong X và Y lần lượt là c và d => số mắt xích trong X và Y lần lượt là c+1 và d+1

X: Gly_nVal_4-n (0,01 mol) 0≤n≤4

Y: Gly_mVal_6-m (0,03 mol) 0≤m≤6

nGly=0,01n+0,03m=0,11 => n=2, m=3 thỏa mãn

Vậy X là Gly₂Val₂, Y là Gly₃Val₃

%m_X=0,01.330/(0,01.330+0,03.486)=18,47%

Đáp án C

- Khi gộp X và Y với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 có

M à   7 . 1 < 7 . 3 ⇒ k = 1

+ Với k=1

⇒ n ( G l y ) , A l a = n X Y 3 = 0 , 12   m o l

- Khi thủy phân m gam M thì

n H 2 O = n M = n X + n Y = 0 , 48   m o l

- Quy đổi hỗn hợp M thành H₂O, CH₂ và C₂H₃ON

Đáp án A

m_X = m_T => M _{gốc ancol} = 39 (m trung bình)

=> 2 ancol là C₂H₅OH (2x mol) và C₃H₇OH (5x mol) (đường chéo ra tỉ lệ mol)

Do n_Y < n_Z nên:

Y có công thức ACOOC₂H₅ (2x mol) và Z có công thức B(COOC₃H₇)₂ (2,5x mol)

=> n_X = 2x + 2,5x = 0,18 => x = 0,04 mol

Đặt y, z là số H trong Y, Z

n_H2O = 2. 0,04y/2 + 2,5 . 0,04z/2 = 0,94 => 4y + 5x = 94

Do y ≥ 6 và z ≥ 14 nên y = 6 và z = 14 là nghiệm duy nhất

Vậy Y là HCOOC₂H₅ (0,08 mol) và Z là (COOC₃H₇)2 (0,1mol)

=> %Y = 25,39%