Nhận thấy khi oxi hóa ancol bằng CuO luôn thu được hợp chất hữu cơ C (andehit hoặc xeton) và nước có số mol bằng nhau

Ta có M_T = (M_C + M_H2O)/2 = 27,5 → M_C = 37 → C chứa 2 anđehit kế tiếp nhau là HCHO, CH₃CHO

Do M_C = 37 , sử dụng đường chéo → HCHO và CH₃CHO có số mol bằng nhau.

Gọi số mol của HCHO và CH₃CHO là x mol

Khi tham gia phản ứng tráng bạc → n_Ag = 4x + 2x = 0,3 → x = 0,05 mol

Vậy 2 ancol thu được gồm CH₃OH : 0,05 mol và C₂H₅OH : 0,05 mol

Khi thủy phân hỗn hợp X cần dùng 0,15 mol NaOH thu được 2 muối và 2 ancol CH₃OH: 0,05 mol; C₂H₅OH: 0,05 mol

→ B có cấu tạo CH₃OOC-CH₂COOC₂H₅: 0,05 mol và A phải có cấu tạo dạng este vòng C₅H₈O₂
Luôn có n_NaOH = 2n_B + n_A → n_A = 0,05 mol

Vậy hỗn hợp Y gồm NaOOOC-CH₂-COONa: 0,05 mol và C₅H₉O₃Na: 0,05 mol

→ % NaOOC-CH₂-COONa = (0,05.140)/(0,05.148 + 0,05.140) . 100% = 48,61%.

→ Đáp án B

Đáp án B

Nếu trong T không chứa HCHO → n_andehit = 0,5n_Ag = 0,15 mol

Có khi oxi hoa ancol bằng CuO → n_nước = n_andehit = 0,15 mol

→ M_andehit =  = 37 > HCHO ( loại)

Vậy T chắc chắn chứa HCHO: a mol và CH₃CHO : b mol

Ta có hệ:

Vì n_NaOH = 0,15 mol > ∑n_ancol = 0,1 mol → chứng tỏ A phải có cấu tạo vòng ( ví dụ  )  và B có cấu tạo CH₃OOC-CH₂-COOC₂H₅:0,05 mol

Muối thu được gồm HOCH₂-CH₂-CH₂-CH₂-COONa: 0,05 mol và NaOOCCH₂COONa: 0,05 mol

% HOCH₂-CH₂-CH₂-CH₂-COONa= = 48,61%.

Chọn đáp án B

6,72 gam E cháy

  → B T K L C O 2 :   0 , 29 H 2 O :   0 , 18 → B T K L n C O O = 0 , 09 v à   n N a O H = 0 , 11 → n X = n R C O O C 6 H 5 = 0 , 02 → n O H   ( a n c o l ) = 0 , 07

Muối cháy 

Đáp án B

6,72 gam E cháy  

Và

Muối cháy   

Xếp hình C

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

6,72 gam E cháy → B T K L C O 2 :   0 , 29 H 2 O : 0 , 18 → B T K L n C O O = 0 , 09  

Và  

Muối cháy → N a 2 C O 3 :   0 , 055 C O 2 :   0 , 155 → n C ( m u o i ) = 0 , 21   

Xếp hình C 

Đáp án C

Chọn C.

Ta có:  n Y = n X = 0 , 08   v à   n N a O H = 0 , 11   m o l  Þ Y chứa este đơn chức (0,05 mol) và este hai chức (0,03 mol) (Vì các muối có mạch không nhánh nên tối đa 2 chức).

Đốt 0,08 mol X cần  n O 2 = 0 , 08 . 0 , 09 0 , 01 + 0 , 17 2 = 0 , 805   m o l . Khi đốt Y, gọi CO₂ (u mol) và H₂O (v mol).

→ B T O 2 u + v = 1 , 83  và n_{este hai chức} = a-b= 0,03 Þ u = 0,62 và v = 0,59.

T chứa C (a mol), H (b mol) và O (0,11 mol)

Khi đó:  = 0,27  

Muối gồm

Khi đó: n.0,05 + m.0,03 = 0,27 Þ n = 3 và m = 4 ⇒ % C 2 H 4 ( C O O N a ) 2 = 50 , 31 %

Đáp án B

Cách 1 : qui đổi. (cách của mình)

Xem hỗn hợp Y gồm : HCOOCH₃ (a mol), (COOCH₃)₂ (b mol) và CH₂ (c mol)

a + b = 0,08

a + 2b = NaOH = 0,11

⇒ a = 0,05 ; b = 0,03

Thay việc đốt X bằng đốt Y : O₂ đốt X + O₂ đốt H₂ = O₂ đốt Y => c = 0,4 ?=> m_Y = 12,14 (gam)

Muối Z gồm RCOONa (0,05) và R’(COONa)₂ (0,03 mol)

=> 0,05 (R +67) + 0,03 (R’ + 134) = 12,14 + 0,11.40 – 6,88 = 9,66=> 5R +3R’ = 229 => R =29, R’=28

=>C₂H₅COONa và C₂H₄(COONa)₂ => kết quả.

Cách 2 : Cách tham khảo mạng

nNaOH > n_X → có este hai chức

n_{este hai chức} = 0,11 – 0,08 = 0,03 → n_este đơn chức = 0,05

→ n_{O (0,08 mol X)} = 0,11.2 = 0,22

n_{Pi(0,08 mol X)} = 0,11 + 0,17 = 0,28

n_ancol = n_NaOH = 0,11 → M_ancol = 6,88/0,11 = 62,5

Đạt n_CO2 = a ; n_H2O = b khi đốt cháy X ;

n_{Pi (0,01 mol X)} = 0,28/8 = 0,035

n_{O (0,01 mol X)} = 0,22/8 = 0,0275

n_H2O + n_Pi = n_CO2 + n_X → a – b = 0,035 – 0,01 = 0,025

Bảo toàn oxi: 2a + b = 0,0275 + 0,09.2 = 0,2075 → a = 0,0775 và b = 0,0525

m_Y (0,08 mol) = (0,0775.12 + 0,0525.2 + 0,0275.16).8 + 0,17.2 = 12,14

m_muối = 12,14 + 0,11.40 – 6.88 = 9,66

Gọi 2 muối có phân tử khối là M₁ (đơn chức) và M₂ (hai chức)

0,05M₁ + 0,03M₂ = 9,66 → M₁ = 96 và M₂ = 162

%M₂ = (0,03.162.100)/9,66 = 50,31

Đáp án B

« Giả thiết “chữ”: hai axit có mạch cacbon không phân nhánh nên axit đơn chức hoặc hai chức.

· Giải đốt 0,11 mol hai ancol no, đơn chức, mạch hở nặng 6,88 gam.

® Phân tích ancol về 0,11 mol H₂O + 0,35 mol CH₂ ® số mol O₂ cần đốt là 0,525 mol.

Vì n_Y = n_X = 0,08 mol < 0,11 mol NaOH nên Y gồm este đơn chức và ests hai chức.

Giải số mol hai muối trong Z là 0,05 mol axit đơn chức và 0,03 mol axit hai chức.

Đốt 0,08 mol X cần 0,72 mol O₂; đốt 0,17 mol H₂ cần 0,085 mol O₂ nên đốt Y cần 0,805 mol O₂.

Gọi số mol CO₂ và H₂O sinh ra khi đốt Y lần lượt là x và y mol:

  · Bảo toàn nguyên tố O có: 2x+y= 0,085.2+(0,05.2+0,03.4).

  · Tương quan đốt có: x – y = n_{este hai chức} = 0,03.

Theo đó, giải hệ được x = 0,62 mol và y = 0,59 mol ® bảo toàn khối lượng có m_Y = 12,14 gam.

Sơ đồ thủy phân:  

® Bảo toàn khối lượng ta có m_Z = 9,66 gam. Với các muối trong Z có dạng như trên, ta có phương trình: 0,05(14n+54)+0,03(14m+106) = 9,66=> 5n+3m = 27

Nhìn nhanh: n chia hết cho 3 nên n = 3, tương ứng, m = 4 là cặp nghiệm nguyên thỏa mãn.

Theo đó, Z gồm 0,05 mol C₂H₅COONa và 0,03 mol C₂H₄(COONa)₂.

® Yêu cầu: %m_{muối có phân tử khối lớn hơn trong Z}  = 0 , 03 . 162 9 , 66 . 100 % ≈   50 , 31 %