\(n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5\left(mol\right)\)

PTHH: CO₂ + Ca(OH)₂ ---> CaCO₃↓ + H₂O

          0,5<-----------------------0,5

            Na₂CO₃ + 2HCl ---> 2NaCl + CO₂↑ + H₂O

             0,5<---------------------------------0,5

=> n_NaCl = 1 - 0,5 = 0,5 (mol)

=> n_Na2CO3 : n_NaCl = 0,5 : 0,5 = 1 : 1

C₂H₂ + H₂ C₂H₄

C₂H₂ + H₂ C₂H₆

Khi cho hỗn hợp B qua dd nước Br₂ chỉ có C₂H₄ và C₂H₂ phản ứng C₂H₂ +2Br₂ → C₂H₂Br₄

C₂H₄ + Br₂ → C₂H₄Br₂

=> khối lượng bình Br₂ tăng chính bằng khối lượng của C₂H₂ và C₂H₄

m_C2H2 + m_C2H4 = 4,1 (g)    

Hỗn hợp khí D đi ra là CH₄, C₂H₆ và H₂

CH₄ + 2O₂ → t ∘  CO₂ + 2H₂O

C₂H₆ + O₂  → t ∘  2CO₂ + 3H₂O

2H₂ + O₂  → t ∘  2H₂O

Bảo toàn nguyên tố O cho quá trình đốt cháy hh D ta có:

2n_CO2 = 2n_O2 – n_H2O => n_CO2 = ( 0,425. 2– 0,45)/2 = 0,2 (mol)

Bảo toàn khối lượng : m_{hh D} = m_CO2 + m_H2O – m_O2 = 0,2.44 + 0,45.18 – 0,425.32 = 3,3 (g)

Bảo toàn khối lương: m_A = (m_C2H2 + m_C2H4) + m_{hh D} = 4,1 + 3,3 = 7,4 (g)

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=x\left(mol\right)\\n_M=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) (ở mỗi phần)

Phần 1:

\(MO+CO\underrightarrow{t^o}M+CO_2\)

0,1 <------------------ 0,1

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

0,1<---------------------- 0,1

\(\left\{{}\begin{matrix}B:CO,CO_2\\C:Fe=x\left(mol\right),M=y+0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2O\)

Còn 16 gam chất rắn không tan là kim loại M => M đứng sau H.

Và \(M\left(y+0,1\right)=16\left(g\right)\Rightarrow M=\dfrac{16}{y+0,1}\left(I\right)\)

Phần 2:

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,19<------------ 0,19

F gồm \(\left\{{}\begin{matrix}Fe_{dư}=x-0,19\left(mol\right)\\M=y+0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(2Fe+6H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

(x-0,19)-------------------------> 1,5x - 0,285

\(M+2H_2SO_4\rightarrow MSO_4+SO_2+2H_2O\)

y+0,1-------------------------->y+0,1

\(\Sigma n_{SO_2}=1,5x-0,285+y+0,1=0,265\Rightarrow x=\dfrac{0,45-y}{1,5}\) (II)

Mặt khác có:

\(m_{\dfrac{A}{2}}=m_{Fe}+m_M+m_{MO}=56x+My+\left(M+16\right).0,1=28,8\left(III\right)\) 

Thế (I), (II) vào (III) được:

\(56.\dfrac{0,45-y}{1,5}+\dfrac{16}{y+0,1}.y+\left(\dfrac{16}{y+0,1}+16\right).0,1=28,8\)

\(\Rightarrow y=0,15\)

\(\Rightarrow M=\dfrac{16}{y+0,1}=\dfrac{16}{0,15+0,1}=64\)

Vậy M là kim loại Cu.

Cho mik hỏi, ở P2 chất rắn F : Fe dư với M thì tại sao nM = y + 0,1 đáng ra nM = y phải ko, tại y + 0,1 là nM ở P1 mà M thì k pưs vs HCl

$KHCO_3 + 2HCl \to KCl +CO_2 + H_2O$

$CaCO_3 + 2HCl \to CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

$CO_2 + Ba(OH)_2 \to BaCO_3 + H_2O$

$CO_2 + 2Ba(OH)_2 \to Ba(HCO_3)_2$
TH1 : $Ba(OH)_2$ dư

$n_{CO_2} = n_{BaCO_3} = 0,1(mol)$

$M_{KHCO_3} = M_{CaCO_3} = 100(g/mol)$
Suy ra:  

$m = 0,1.100 = 10(gam)$

TH2 : Kết tủa tan 1 phần

$n_{Ba(HCO_3)_2} = n_{Ba(OH)_2} - n_{BaCO_3} = 0,05(mol)$
$n_{CO_2} = 2n_{Ba(HCO_3)_2} + n_{BaCO_3} = 0,2(mol)$
$m = 0,2.100 = 20(gam)$

Cho thêm Ca(OH)₂ vào thu thêm được kết tủa nên có muối Ba(HCO₃)₂.

Giả sử mol pứ của CO₂ lần lượt là: x, y (mol)

 CO₂ + Ba(OH)₂ → BaCO₃↓ + H₂O

x          → x                 x

2CO₂ + Ba(OH)₂ → Ba(HCO₃)₂

 y         → 0,5y            0,5y

Ba(HCO₃)₂ + Ca(OH)₂ → BaCO₃↓ + CaCO₃↓ + 2H₂O

0,5y                             → 0,5y            0,5y

=> Kết tủa gồm BaCO₃: 0,5y và CaCO₃: 0,5y

=> 197 . 0,5y + 100 . 0,5y = 53,46 (1)

n_Ba(OH)2 = x + 0,5y = 0,2 (2)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,11 và y = 0,18

=> n_CO2 = 0,29

=> a = 0,365

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\)

Theo PTHH : \(n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = \dfrac{10}{100} = 0,1(mol) \)

Suy ra :

\(\%V_{CO_2} = \dfrac{0,1.22,4}{3,36}.100\% = 66,67\%\\ \%V_{CO} = 100\% - 66,67\% = 33,33\% \)