Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
nCO2=0,48 nH2O= 0,48
Vì B mạch hở nên là anken
CnH2n --> 14n=56--> n=4 CTPT : C4H8
CTCT
CH3CH=CHCH3 (cis -trans)
CH2=CHCH2CH3
(CH3)2C=CH2
b) nKOH=1,12
--> Sản phẩm chỉ có K2CO3
NK2CO3=nCO2=0,48 --> m=66,24g
a,
\(n_C=n_{CO2}=0,6\left(mol\right)\rightarrow m_C=7,2\)
\(n_H=2n_{H2O}=1,5\left(mol\right)\rightarrow m_H=1,5\left(g\right)\)
mC+ mH= mB \(\rightarrow\) B là hidrocacbon
\(n_C:n_H=0,6:1,5=2:5\)
Nên CTĐGN (C2H5)n
\(M=58\rightarrow n=2\)
Vậy CTPT C4H10
B ko phân nhánh nên có CTCT CH3-CH2-CH2-CH3
b,
\(n_{H2O}=0,75\left(mol\right)\)
\(n_{CO2}=0,6\left(mol\right)\)
\(n_{NaOH}=0,5\left(mol\right)=n_{OH^-}\)
\(\frac{N_{OH^-}}{n_{CO2}}=0,83\)
\(\rightarrow\) Chỉ tạo muối NaHCO3
\(NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3\)
\(\rightarrow\) nCO2 dư
\(n_{NaHCO3}=n_{NaOH}=0,5\left(mol\right)\)
\(\rightarrow m_{NaHCO3}=42\left(g\right)\)
\(n_C=\dfrac{26,4}{44}=0,6\left(mol\right)\\ n_H=2.\dfrac{14,4}{18}=1,6\left(mol\right)\\ CTPT:C_xH_y\\ \Rightarrow x:y=3:8\\ \Rightarrow\left(C_3H_8\right)_n=44\\ \Rightarrow n=1\\ CTPT:C_3H_8\)
\(CTCT:CH_3-CH_2-CH_3\)
\(C_3H_8+Cl_2\underrightarrow{askt}C_3H_7Cl+HCl\)
Pt:
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O
0,5 ← 0,5→ 0,5
CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2
0,1 ← 0,1
→ nCO2 = 0,6
Đốt cháy ancol no có: n ancol = nH2O – nCO2
Số C = nCO2/nancol = 1,5
CH3OH và C2H5OH có tỉ lệ mol = 1:1
· Xét phản ứng của A với NaOH (CaO)
Số mol hidrocacbon = 0,05 mol
CxHyCOOH + NaOH → CxHyCOONa + H2O
CmHn(COOH)2 + 2NaOH → CmHn(COONa)2 + 2H2O
CxHyCOONa + NaOH →Na2CO3 + CxHy+1
CmHn(COONa)2 + 2NaOH →2Na2CO3 + CmHn+2
Vì chỉ thu được 1 hodrocacbon nên
=> x = m và y + 1 = n + 2
=> các axit trong A có chỉ số H bằng nhau
nA = nB = n hidrocacbon = 0,05mol
· Xét phản ứng đốt A:
nCO2 = 0,18 mol ; nH2O = 0,1 mol
=> số C trung bình = 0,18 : 0,05 = 3,6
Số H trung bình = 0,2 : 0,05 = 4
Vì 2 axit có chỉ số H bằng nhau nên
=> y + 1 = n + 2 = 4 => y = 3; n = 2
Mặt khác: m + 1 < 3,6 < m + 2
=> 1,6 < m < 2,6 => m = x = 2
CT của các axit: C2H3COOH → CTCT: CH2=CH–COOH
C2H2(COOH)2 → CTCT: HOOC–CH=CH–COOH ; CH2=C(COOH)2
a, Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{9,408}{22,4}=0,42\left(mol\right)=n_C\)
\(n_{H_2O}=\dfrac{7,56}{18}=0,42\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,42.2=0,84\left(mol\right)\)
Gọi CTPT của A là CxHy.
⇒ x:y = 0,42:0,84 = 1:2
→ CTPT của A có dạng (CH2)n.
Mà: \(M_A=7.4=28\left(g/mol\right)\)
\(\Rightarrow n=\dfrac{28}{12+2.1}=2\)
Vậy: A là C2H4.
b, - A là anken → có làm nhạt màu dd Br2 dư.
PT: \(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)
Ta có: mC2H4 = mC + mH = 0,42.12 + 0,84.1 = 1,68 (g)
\(\Rightarrow n_{C_2H_4}=\dfrac{1,68}{28}=0,06\left(mol\right)\)
Theo PT: \(n_{C_2H_4Br_2}=n_{C_2H_4}=0,06\left(mol\right)\)
\(\Rightarrow m_{C_2H_4Br_2}=0,06.188=11,28\left(g\right)\)
c, - Bình 1: Ta có: \(m_{H_2SO_4}=90.96\%=86,4\left(g\right)\)
\(\Rightarrow C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{m_{H_2SO_4}}{m_{ddH_2SO_4}+m_{H_2O}}=\dfrac{86,4}{90+7,56}.100\%\approx88,56\%\)
- Bình 2: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_{3\downarrow}+H_2O\)
Có: \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,42\left(mol\right)\)
\(\Rightarrow m_{\downarrow}=m_{CaCO_3}=0,42.100=42\left(g\right)\)
d, - Dẫn hh gồm C2H4 và SO2 qua bình đựng Ca(OH)2 dư.
PT: \(SO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaSO_{3\downarrow}+2H_2O\)
- Lọc kết tủa, đem pư với dd HCl dư, thu khí thoát ra ta được SO2.
PT: \(CaSO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+SO_2+H_2O\)
a,
\(n_C=n_{CO2}=0,6\left(mol\right)\)
\(n_H=2n_{H2O}=1,5\left(mol\right)\Rightarrow m_H=1,5\left(g\right)\)
mC+ mH= mB \(\Rightarrow\) B là hidrocacbon
\(n_C:m_H=0,6:1,5=2:5\)
Nên CTĐGN (C2H5)n
\(M=58\Rightarrow n=2\)
Vậy CTPT C4H10
B ko phân nhánh nên có CTCT CH3-CH2-CH2-CH3
b,
\(n_{H2O}=0,75\left(mol\right)\)
\(n_{CO2}=0,6\left(mol\right)\)
\(n_{NaOH}=0,5\left(mol\right)=n_{OH^-}\)
\(\frac{n_{OH^-}}{n_{CO2}}=0,83\)
\(\Rightarrow\) Chỉ tạo muối NaHCO3
\(NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3\)
\(\Rightarrow\) nCO2 dư
\(n_{NaHCO3}=n_{NaOH}=0,5\left(mol\right)\)
\(\Rightarrow m_{NaHCO3}=42\left(g\right)\)