PT: \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Ta có: \(n_{KMnO_4}=\dfrac{59,25}{158}=0,375\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{KMnO_4}=0,1875\left(mol\right)\)

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}=x\left(mol\right)\\n_{CO_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow x+y=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(1\right)\)

Các quá trình:

\(C^0\rightarrow C^{+2}+2e\)

x__________ 2x (mol)

\(C^0\rightarrow C^{+4}+4e\)

y__________ 4y (mol)

\(O_2^0+4e\rightarrow2O^{-2}\)

0,1875_0,75 (mol)

Theo ĐLBT mol e, có: 2x + 4y = 0,75 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,225\left(mol\right)\\y=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, % số mol cũng là %V.

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CO}=\dfrac{0,225}{0,3}100\%=75\%\text{ }\\\%V_{CO_2}=25\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Theo gt ta có: $m_{Cu}=9,6(g)\Rightarrow n_{Fe}=0,1(mol)$

Bảo toàn e ta có: $n_{H_2}=0,1(mol)$

Do đó $V=2,24(l)$

Chọn đáp án B

Khí thoát ra là N 2 không phản ứng.

% V c l o =  4 , 48 - 1 , 12 4 , 48 . 100 % =75%

Đáp án C

Ta có phương trình:

=> M = 40

1. a. dd KI xuất hiện màu đỏ tím, sau đó dần trở lại không màu

Cl₂ + 2KI \(\rightarrow\) 2KCl + I₂  và 5Cl₂ + I₂ + 6H₂O \(\rightarrow\) 2HIO₃ + 10HCl

b. Quá trình chuyển X₂ \(\rightarrow\) 2X^- phụ thuộc vào 2 yếu tố: năng lượng phân li phân tử thành nguyên tử (tức năng lượng liên kết) và ái lực e để biến nguyên tử X thành ion X^-

Mặc dù ái lực của flo bé hơn clo, nhưng năng lượng liên kết của flo lại thấp hơn của clo nên flo dễ phân li thành nguyên tử hơn, vì vậy tính oxi hóa của flo mạnh hơn clo

(Năng lượng liên kết của flo thấp hơn clo vì: Trong phân tử F chỉ có các AO p, không có AO trống \(\rightarrow\) phân tử F₂ chỉ có liên kết \(\sigma\). Trong nguyên tử Cl, ngoài các AO p còn có AO d trống \(\rightarrow\) phân tử Cl₂ ngoài sự xen phủ các AO p để tạo liên kết \(\sigma\), thì mây e còn đặt vào AO d trống, do đó tạo một phần liên kết  pi).

2. Dựa vào thể tích và khối lượng hỗn hợp khí, lập hệ pt dễ dàng tính được số mol SO₂ = 0,06 và NO₂ = 0,02 \(\rightarrow\) số mol e nhận = 0,06.2 + 0,02 = 0,14

Nếu tất cả kim loại đều tan thì ne nhường = 0,03.3 + 0,02.2 + 0,02.2 = 0,17 > 0,14. Như vậy có kim loại còn dư, đó là Cu (vì Cu có tính khử yếu nhất), tính được số mol Cu dư = \(\frac{0,17-0,14}{2}\) = 0,015

Ta có :                               NO₃^- +  2H⁺ +1e \(\rightarrow\) NO₂ + H₂O

                                           0,02    0,04

                                          SO₄^2- +4H⁺ +2e \(\rightarrow\) SO₂ +2H₂O

                                            0,06     0,24

nNO₃ ^-_(muối) = nNO₃^- _(ax) – nNO₂ = nH⁺ - nNO₂ = 0,04 – 0,02 = 0,02

Tương tự tính được nSO₄^2- = 0,06 mol. Khối lượng muối = mkim loại + mgốc axit

 \(\rightarrow\) m = 0,03.27 + 0.02.65 + 0,005.64 + 0,02.62 + 0,06.96 = 9,43 (gam)

giải thích chi tiết giùm mình nhé

bạn tìm bài này ở đâu vậy?

Câu 1 :

n Mg = 4,8/24 =0,2(mol)

n H2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

Y gồm 0,2 mol Mg và O

Bảo toàn electron :

2n Mg = 2n O + 2n H2

<=> n O = 0,2 - 0,15 = 0,05(mol)

\(2H^+ + O^{2-} \to H_2O\\ 2H^+ + 2e \to H_2\)

Ta có :

n H+ = 2n O + 2n H2 = 0,15.2 + 0,05.2 = 0,4(mol)

=> n H2SO4 = 1/2 nH+ = 0,2(mol)

=> V dd H2SO4 = 0,2/1 = 0,2(lít)

Câu 2  :

Oleum : H2SO4.nSO3

n NaOH = 0,2.0,15 = 0,03(mol)

2NaOH + H2SO4 $\to$ Na2SO4 + 2H2O

n H2SO4 = 1/2 n NaOH = 0,015(mol)

=> trong 200 ml dung dịch X chứa 0,015.2 = 0,03(mol) H2SO4

H2SO4.nSO3 + nH2O $\to$ (n + 1)H2SO4

Theo PTHH :

\(n_{oleum} = \dfrac{n_{H_2SO_4}}{n + 1}\\ \Rightarrow 0,015 = \dfrac{0,03}{n + 1}\\ \Rightarrow n = 1\)

Vậy oleum cần tìm là H2SO4.SO3