câu 1:

M_Si=28(g)

\(\dfrac{1}{2}\)M_Si=\(\dfrac{1}{4}\)M_X=\(\dfrac{1}{2}\).28=14(g)

\(\Rightarrow\)M_X=14:\(\dfrac{1}{4}\)=56(g)

Vậy X là sắt(Fe)

+)CTHH: FeCl₃

M_FeCl3=56+3.35,5=162,5(g)

+)CTHH: Fe₂(CO₃)₃

M_Fe2(CO3)3=2.56+3.60=292(g)

+)CTHH: FePO₄

M_FePO4=56+31+16.4=151(g)

1. X/4 =28. 1/2 = 14

X = 56 = sắt

2.  FeCl₃ ; Fe₂(CO₃)₃ ; FePO₄ ; Fe(OH)₃

3. Cu = 2

công thức này bn viết sai , phải là Al(NO₃)₃ => Al = 3

K = 1

( quan diem cua tui la k xào nấu bài của bn khác

tự làm bài, tự tìm hiu và rất chú ý toi pp trinh bay bai làm cua thầy để học hỏi)

ngu

Bài 2:

Giải

\(n_{Fe}=\dfrac{m_{Fe}}{M_{Fe}}=\dfrac{1,2}{56}=0,2mol\)

\(n_{O_2}=\dfrac{n_{O_2}}{M_{O_2}}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

Ta có PTHH như sau:

\(3Fe+2O_{2_{ }}\rightarrow Fe_{3_{ }}O_{4_{ }}\)

2 mol \(\dfrac{2}{15}\)mol

Vì \(\dfrac{2}{15}\) mol< 0,3 mol nên \(O_2\) dư sau phản ứng.

\(\Rightarrow mFe_3O_4=0,232\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{O_2}\)\(=\left(0,3-\dfrac{2}{15}\right).32=5,3\left(g\right)\)

Bai 1:

\(n_{Al_2O_3}=\dfrac{5,1}{102}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{24,5}{98}=0,25\left(mol\right)\)

Ta co:\(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,25}{3}\Rightarrow H_2SO_4dư\)

\(Al_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

de:0,05 0,25

PU:0,05 0,15 0,05 0,05

sau: 0 0,1 0,05 0,05

\(m_{H_2SO_4dư}=0,1.98=9,8g\)

\(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,05.342=17,1g\)

nếu cho Fe vào các chất thu đc sau PU :

* 3Fe + Al₂(SO₄)₃ \(\rightarrow\) 3FeSO₄ + 2Al

(PU này k sinh ra H₂O)

* Fe + H₂SO₄(loãng)\(\rightarrow\) H₂ + FeSO₄

(PU này k sinh ra H₂O)

* 2Fe+ 6H₂SO₄(đặc,nóng)\(\rightarrow\)Fe₂(SO₄)₃ + 6H₂O + 3SO₂

\(n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2O}=22,4.0,1=2,24l\)

phần thêm Fe mk k chắc là nó đúng, nên có j sai mấy bn góp ý cho mk nha

Câu 9:

A tác dụng với dung dịch AgNO₃ trong NH₃ suy ra A có liên kết ba đầu mạch. A tác dụng với Br₂/CCl₄ theo tỉ lệ mol 1:2. Vậy A có 2 liên kết π ở gốc hidrocacbon mạch hở.

Các phương trình phản ứng:

\(C_6H_5-CH_2-C\equiv CH+AgNO_3+NH_3\underrightarrow{t^0}C_6H_5-CH_2-C\equiv CAg\downarrow+NH_4NO_3\)

\(C_6H_5-CH_2-C\equiv CH+2Br_2\rightarrow C_6H_5-CH_2-CBr_2-CHBr_2\)

\(3C_6H_5-CH_2-C\equiv CH+14KMnO_4\underrightarrow{t^0}3C_6H_5COOK+5K_2CO_3+KHCO_3+14MnO_2\downarrow+4H_2O\)

\(C_6H_5COOK+HCl\rightarrow C_6H_5COOH\downarrow+KCl\)

\(K_2CO_3+2HCl\rightarrow2KCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

\(KHCO_3+HCl\rightarrow KCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

Câu 7: Phần 1:

* khối lượng bình 1mH₂O = 4,32 g => nH₂O = 0,24 mol

tăng ==> n_H = 0,48 mol

* Hấp thụ sản phâm cháy vào dung dịch Ba(OH)₂ dư:

PTPƯ: \(n_{BaCO_3}=\dfrac{70,92}{197}=0,36\left(mol\right)\)

\(CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\)

0,36.................................0,36 (mol)

=> n_CO2 = 0,36 (mol) => n_C = 0,36 ( mol)

*m_O = 8,64 - ( m_C + m_H ) = 8,64 - 12.0,36 - 0,48.1 = 3,84( g)

=> n_O = 0,24 mol

Đặt CTPT của A là C_xH_yO_z ta có x:y:z = 0,36:0,48:0,24 = 3:4:2

=> CT của A có dạng ( C₃H₄O₂ )_n

do M_A < 78 => 72n < 78 => n < 1,08 => n = 1 => A là C₃H₄O₂

Do A tác dụng được với NaOH nên công thức cấu tạo là:

CH₂ = CHCOOH ( axit acrylic )

câu 1 là sao???

Câu2:D

Câu3:D

Câu4:B

`a,`

Gọi ct chung: \(\text{K}^{\text{I}}_{\text{x}}\text{Cl}^{\text{I}}_{\text{y}}\)

`@` Theo quy tắc hóa trị: \(\text{I}\cdot\text{x}=\text{I}\cdot\text{ }\rightarrow\text{ }\dfrac{x}{y}=\dfrac{\text{I}}{\text{I}}\)

`-> \text {x = 1, y = 1}`

`-> \text {CTHH: KCl}`

\(\text{PTK = }39+35,5=74,5\text{ }< \text{amu}>\)

`b,`

Gọi ct chung: \(\text{Ba}^{\text{II}}_{\text{x}}\left(\text{SO}_4\right)^{\text{II}}_{\text{y}}\)

`@` Theo quy tắc hóa trị: \(\text{II}\cdot\text{x}=\text{II}\cdot\text{y}\text{ }\rightarrow\text{ }\dfrac{x}{y}=\dfrac{\text{II}}{\text{II}}=\dfrac{1}{1}\)

`-> \text {x = 1, y = 1}`

`-> \text {CTHH:}`\(\text{BaSO}_4\)

\(\text{PTK = }137+32+16\cdot4=233\text{ }< \text{amu}>\)

NaCE

\(a,PTHH:C+O_2\rightarrow^{t^o}CO_2\\ \Rightarrow n_C=n_{O_2}=n_{CO_2}=\dfrac{44,8}{22,4}=2\left(mol\right)\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_C=2\cdot12=24\left(g\right)\\V_{O_2\left(đktc\right)}=2\cdot22,4=44,8\left(l\right)\end{matrix}\right.\\ b,m_{CO_2}=2\cdot44=88\left(g\right)\\ \Rightarrow\%_C=\dfrac{12}{44}\cdot100\%\approx27\%\\ \%_O\approx100\%-27\%=73\%\)

\(c,\) Khi nung nóng cục đá vôi thì \(CaCO_3\) bị phân huỷ thành \(CaO\) và \(CO_2\) thoát ra nên khối lượng giảm đi.

\(PTHH:CaCO_3\rightarrow^{t^o}CaO+CO_2\uparrow\)

Khi nung nóng miếng đồng trong không khí thì đồng hoá hợp với khí oxi tạo ra một chất mới nên khối lượng tăng lên.

\(PTHH:2Cu+O_2\rightarrow^{t^o}2CuO\)

Bảo toàn KL: \(m_{CuO}=m_{Cu}+m_{O_2}\)

Vậy \(m_{đồng}\) sẽ tăng lên

phần c còn tiếu ạ