Đáp án A

Bài 21. Giải:

• X + nước dư → dung dịch Y + H₂

=> Chứng tỏ X tan hết.

• Có  n Ba = n H 2 = 1 , 344 22 , 4 = 0 , 06   mol

• Nhỏ từ từ đến 0,02 mol HCl thì thấy bắt đầu xuất hiện kết tủa, tức là  OH -  phản ứng vừa hết.

⇒   n OH - = 0 , 02   mol   ⇒   n AlO 2 - = 0 , 06 . 2 - 0 , 02 = 0 , 1   mol  

• Thêm 0,18 mol H₂SO₄:

• Lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi được:

Đáp án A

Sơ đồ phản ứng :

Xét toàn bộ quá trình phản ứng, ta thấy dung dịch thu được chứa các ion :

SO 4 2 - ,   Na + ,   Al OH 4 -

Ta có :

= 0,5.0,1 = 0,05 mol

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :

= 0,11 mol

= 1,1 lít

Đáp án D 

2 A l   +   3 H 2 S O 4   l o ã n g   →   A l 2 S O 4 3   +   3 H 2 ↑

F e   +   H 2 S O 4   l o ã n g   →   F e S O 4   +   H 2 ↑

Dung dịch X chứa: A l 2 S O 4 3 ; F e S O 4 và H 2 S O 4 loãng dư. Dd X tác dụng với B a ( O H ) 2 dư có PTHH sau:

B a ( O H ) 2   +   H 2 S O 4   l o ã n g   →   B a S O 4 ↓   +   2 H 2 O

B a ( O H ) 2   +   F e S O 4   →   B a S O 4 ↓   +   F e ( O H ) 2 ↓

4 B a ( O H ) 2   + A l 2 S O 4 3 →   B a ( A l O ₂ ) 2   +   3 B a S O 4 ↓   +   4 H 2 O

Kết tủa Y là: B a S O 4   v à   F e ( O H ) 2

Dung dịch Z: B a A l O 2 2   v à   B a ( O H ) 2 dư. Sục CO2 từ từ đến dư xảy ra phản ứng

2 C O 2   +   B a A l O 2 2   +   4 H 2 O   →   2 A l ( O H ) 3 ↓   +   B a ( H C O 3 ) 2

2 C O 2   +   B a ( O H ) 2   →   B a ( H C O 3 ) 2

Kết tủa T là A l ( O H ) 3 .

Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi xảy ra pư

4 F e ( O H ) 2   +   O 2       2 F e 2 O 3   +   4 H 2 O

Rắn R gồm: F e 2 O 3   v à   B a S O 4

Đáp án C

Nhận thấy sau 1 thời gian mới bắt đầu xuất hiện kết tủa → chứng tỏ trong dung dịch chứa H⁺ dư

Dựa vào đồ thị tại 17a mol OH^- kết tủa không đổi → chỉ chứa Mg(OH)₂ : 2a mol → n_Mg= 2a mol

Lượng kết tủa cực đại chứa Mg(OH)₂ : 2a mol, Al(OH)₃ : 3a mol → n_Al2O3 = 1,5a mol

→ 2a. 24+ 1,5a . 102 = 12, 06 → a = 0,06 mol

Gọi số mol của HCl và H₂SO₄ lần lượt là0,5b và 0,1b

Dung dịch X chứa Mg²⁺ : 0,12 mol, Al³⁺ : 0,18 mol, Cl^-:0,5b mol, SO₄^2- :0,1b mol H⁺ dư : 0,7b- 0,78 ( bảo toàn điện tích)

Tại thời điểm 17a mol OH^- thì n_OH^- = 4n_Al³⁺ + 2n_Mg²⁺ + n_H⁺ _dư → 17. 0,06 = 4. 0,18 + 2.0,12 + 0,7b- 0,78 → b = 1,2 

Khi thêm : 

Kết tủa cực đại khi chưa ra sự hòa tan kết tủa thì n_OH^- = n_H⁺ _dư + 2n_Mg²⁺ + 3n_Al³⁺ = 0,84

→ 0,5V = 0,84 → V = 1,68 lít → n_Ba²⁺ = 0,168 mol

Khi đó n_BaSO4 = n_SO4^2- = 0,12 mol

Chất rắn khan chứa BaSO₄:0,12 mol; MgO: 0,12 mol; Al₂O₃: 0,09 mol → m = 41,94 gam

Chọn C

Đáp án C

Ta có: n C O 2   =   0 , 3   m o l  

→ n H C O - 3   =   0 , 3   m o l

Đáp án D

Vì dung dịch C đã mất màu hoàn toàn nên cả Ag⁺ và Cu²⁺ đều phản ứng hết.

Mà B không tan trong HCl nên B chỉ chứa Ag và Cu. Do đó cả Al và Fe đều phản ứng hết.

Suy ra cho X vào A thì cả 4 chất đều phản ứng vừa đủ.

Vì dung dịch E đã nhạt màu nên Ag⁺ đã phản ứng hết và Cu²⁺ đã phản ứng một phần.

Do đó D chứa Ag và Cu.

Dung dịch E chứa Al³⁺, Fe²⁺ và Cu²⁺ dư. Khi đó E chứa Fe(OH)₂ và Cu(OH)₂

Suy ra F chứa Fe₂O₃ và CuO