nCO2 = 0,15 mol

nOH = 0,15 +0,1.2 =0,35

→ phản ứng tạo CO32- : 0,15 mol ( Bảo toàn C )

CO32- + Ba2+ → BaCO3 → có 0,1 mol BaCO3

→mkết tủa = 19,7

\(n_{CO_2}=0,3\left(mol\right);n_{BaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố C => \(n_{Ba\left(HCO_3\right)_2}.2+n_{BaCO_3}=n_{CO_2}\)

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

Bảo toàn nguyên tố Ba : \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=n_{BaCO_3}+n_{Ba\left(HCO_3\right)_2}=0,2\left(mol\right)\)

=> \(CM_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,2}{0,2}=1M\)

Bài 32:

a, \(n_{CO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,5.0,2=0,1\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,15}{0,1}=1,5\) → Pư tạo 2 muối: CaCO₃ và Ca(HCO₃)₂.

PT: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_{3\downarrow}+H_2O\)

\(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCO_3}=x\left(mol\right)\\n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=n_{CaCO_3}+2n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=x+2y=0,15\\n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaCO_3}+n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=x+y=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,05.100=5\left(g\right)\)

b, m_CO2 = 0,15.44 = 6,6 (g) > m_CaCO3 → m _{dd tăng}.

Bài 33:

a, \(n_{CO_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,6.0,5=0,3\left(mol\right)\)

Ta có: \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,4}{0,3}=1,33\) → Pư tạo muối: CaCO₃ và Ca(HCO₃)₂.

PT: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_{3\downarrow}+H_2O\)

\(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCO_3}=x\left(mol\right)\\n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=n_{CaCO_3}+2n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=x+2y=0,4\\n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaCO_3}+n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=x+y=0,3\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,2.100=20\left(g\right)\)

b, m_CO2 = 0,4.44 = 17,6 (g) < m_CaCO3 → m _dd giảm.

$n_{NaOH} = 0,2.1 = 0,2(mol) ; n_{Ba(OH)_2} = 0,2.0,5 = 0,1(mol)$

$n_{BaCO_3} = \dfrac{11,82}{197} = 0,06(mol)$

Thứ tự phản ứng là : (từ trên xuống dưới)

\(CO_2+Ba\left(OH\right)_2\text{→}BaCO_3+H_2O\)

0,1              0,1            0,1                            (mol)

$\Rightarrow n_{BaCO_3\ bị\ hòa\ tan} = 0,1 - 0,06 = 0,04(mol)$

\(2NaOH+CO_2\text{→}Na_2CO_3+H_2O\)

0,2              0,1        0,1                                 (mol)

\(Na_2CO_3+CO_2+H_2O\text{→}2NaHCO_3\)

0,1                 0,1                                                (mol)

\(BaCO_3+CO_2+H_2O\text{→}Ba\left(HCO_3\right)_2\)

0,04           0,04                                                     (mol)

Suy ra:  $n_{CO_2} = 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,04 = 0,34(mol)$

$V = 0,34.22,4 = 7,616(lít)$

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH}=1.0,2=0,2\left(mol\right)\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,5.0,2=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{BaCO_3}=\dfrac{11,82}{197}=0,06\left(mol\right)\)

TH1: Kết tủa không bị hòa tan

PTHH: Ba(OH)₂ + CO₂ --> BaCO₃ + H₂O

_____________0,06<------0,06

=> V_CO2 = 0,06.22,4 = 1,344(l)

TH2: Kết tủa bị hòa tan 1 phần

PTHH: Ba(OH)₂ + CO₂ --> BaCO₃ + H₂O

_______0,1----->0,1------->0,1

2NaOH + CO₂ --> Na₂CO₃ + H₂O

_0,2---->0,1------->0,1

Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O --> 2NaHCO₃

_0,1----->0,1

BaCO₃ + CO₂ + H₂O --> Ba(HCO₃)₂

0,04--->0,04

=> n_CO2 = 0,34 (mol)

=> V_CO2 = 0,34.22,4 = 7,616(l)

$Na_2CO_3 + BaCl_2 \to BaCO_3 + 2NaCl$
$n_{Na_2CO_3} = n_{BaCO_3} = \dfrac{118,2}{197} = 0,6(mol)$

Gọi $n_{MgCO_3} = a;  n_{BaCO_3} = b$

$\Rightarrow 84a + 197b = 166(1)$

$2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O$

$NaOH + CO_2 \to NaHCO_3$

TH1 : $NaOH$ dư

$\Rightarrow n_{CO_2} = a + b = n_{Na_2CO_3} = 0,6(2)$

Từ (1)(2) suy ra a = -0,42 < 0 $\to$ Loại

TH2 : Có tạo muối axit

$\Rightarrow n_{NaHCO_3} = 1,5 - 0,6.2 = 0,3$
$\Rightarrow n_{CO_2} = a + b = 0,6 + 0,3 = 0,9(3)$

Từ (1)(3) suy ra a = 0,1 ; b = 0,8

$\%m_{MgCO_3} = \dfrac{0,1.84}{166}.100\% = 5,06\%$

$\%m_{BaCO_3} = 100\% -5,06\% = 94,94\%$

Tham khảo:

Ta có: 

TH1: tạo 2 muối 

Tacó: 

Khi đó BTNT C: 

Đặt a, b lần lượt là mol của 

Giải ra: 

Vậy 

TH2: Chỉ tạo muối Na2CO3

Ta có HPT: 

Giải ra nghiệm âm (Vô lí).

a)

Gọi $n_{CO_2} = a(mol)$
$Ba(OH)_2 + CO_2 \to BaCO_3 + H_2O$

Theo PTHH : 

$n_{BaCO_3} = n_{CO_2} = a(mol)$
$\Rightarrow 197a - 44a = 1,53 \Rightarrow a = 0,01(mol)$
Suy ra : 

$V = 0,01.22,4 = 0,224(lít)$
$m_{BaCO_3} = 0,01.197 = 1,97(gam)$

b)

$n_{Ba(OH)_2} = n_{CO_2} = 0,01(mol)$
$m_{Ba(OH)_2} = 0,01.171 = 1,71(gam)$

\(n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Xét \(T=\dfrac{0,5.n_{Ca\left(OH\right)_2}}{n_{CO_2}}\)

Do pư chỉ tạo muối CaCO₃

=> \(T\ge2\)

=> \(\dfrac{0,5.n_{Ca\left(OH\right)_2}}{0,1}\ge2\Rightarrow n_{Ca\left(OH\right)_2}\ge0,4\left(mol\right)\)

=> Chỉ có A thỏa mãn

A

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=2,5\cdot0,04=0,1\left(mol\right)>n_{CaCO_3}=\dfrac{8}{100}=0,08\left(mol\right)\\ TH1:Ca\left(OH\right)_2dư\\ Ca\left(OH\right)_2+CO_2->CaCO_3+H_2O\\ n_{CO_2}=0,08\\ V=1,792L\\ TH2:Ca\left(OH\right)_2hết\\ CaCO_3+CO_2+H_2O->Ca\left(HCO_3\right)_2\\ n_{CO_2}=0,1+\left(0,1-0,08\right)=0,12mol\\ V=2,688L\)

Vậy V nhận 2 nghiệm là 1,792 (L) và 2,688 (L)

CaCO3 là sản phẩm nên không thể dư. Bài này là bài toán CO2/OH- nên không làm theo cách này được bạn nhé.

a)

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2CO_3}=0,3.1,5=0,45\left(mol\right)\\n_{NaHCO_3}=1.0,3=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PTHH: Na₂CO₃ + HCl --> NaCl + NaHCO₃

                0,45-->0,45-------------->0,45

             NaHCO₃ + HCl --> NaCl + CO₂ + H₂O

                 0,15<----0,15---------->0,15

=> V_CO2 = 0,15.22,4 = 3,36 (l)

b)

n_NaHCO3 = 0,6 (mol)

Bảo toàn C: n_BaCO3 = 0,6 (mol)

=> m_BaCO3 = 0,6.197 = 118,2 (g)

Câu 2

a) 

\(m_{CuO\left(pư\right)}=10-6=4\left(g\right)\)

=> \(n_{CuO\left(pư\right)}=\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4\left(bd\right)}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: CuO + H₂SO₄ --> CuSO₄ + H₂O

            0,05--->0,05------->0,05

=> n_H2SO4(pư) < n_H2SO4(bd)

=> CuO tan hết

=> m_CuO = 4 (g)

\(\%m_{CuO}=\dfrac{4}{10}.100\%=40\%\)

\(\%m_{Cu}=100\%-40\%=60\%\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuSO_4}=0,05\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,35\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(CuSO_4\right)}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M\\C_{M\left(H_2SO_4.dư\right)}=\dfrac{0,35}{0,2}=1,75M\end{matrix}\right.\)

em cmon