Đáp án B

1)            X + HCl \(\rightarrow\) NO

=> trong X còn muối Fe(NO₃)₂

\(n_{NO\left(1\right)}=\frac{7,84}{22,4}=0,35mol\);        \(n_{NO\left(2\right)}=\frac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

Sau khi cho HCl vào X thì thu được dung dịch trong đó chứa: Cu²⁺ và Fe³⁺

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Cu

Ta có:

\(\begin{cases}56x+64y=26,4\\3x+2y=3\left(0,35+0,05\right)\end{cases}\)\(\Leftrightarrow\begin{cases}x=0,3\\y=0,15\end{cases}\)

=> \(\%Fe=\frac{0,3.56}{26,4}.100\%=63,64\%\);     %Cu = 100% - %Fe = 36,36%

2) Số mol HNO₃ than gia phản ứng = 4n_NO(1) = 0,35.4 = 1,4(mol)

3) Gọi a , b lần lượt là số mol Fe(NO₃)₂ và Fe(NO₃)₃ trong X

=> a + b = 0,3

    2a + 3b + 2. 0,15 = 3.0,35

=> a = 0,15 (mol); b = 0,15 (mol)

=> trong X có : 0,15 mol Fe(NO₃)₂;   0,15 (mol) Fe(NO₃)₃   và 0,15 mol Cu(NO₃)₂

=> C_M các chất đều bằng nhau và bằng: \(\frac{0,15}{0,8}=0,1875M\)

Ta đặt: n_NO= x mol; n_NO2= y mol

Ta có : n_Y= x+y= 6,72/22,4= 0,3 mol

m_Y= 30x+ 46y= n_Y.M_Y= 0,3.19.2

Giải hệ có  x= 0,15 và y= 0,15

Đặt n_Fe= a mol ; n_Cu= b mol

QT cho e:

Fe → Fe³⁺+ 3e

a                  3a mol

Cu → Cu²⁺+ 2e

b                  2b mol

QT nhận e:

N⁺⁵+ 3e→ NO

        0,45   0,15

N⁺⁵+ 1e→ NO₂

        0,15   0,15

Theo ĐL bảo toàn e có: n_{e cho}= n_{e nhận} nên 3a+2b= 0,45+ 0,15= 0,60

Mặt khác m_{kim loại}= 56a+ 64b= 15,2

Giải hệ trên có a= 0,1, b= 0,15 →%m_Fe=36,84%

Đáp án C

n_Z = 0,2

Z gồm 2 khí không màu và có M_Z = 7,4 ÷ 0,2 = 37

⇒ Trong Z có N₂O (VìM = 44 > 37)

+TH1: Z gồm NO và N₂O

Đặt n_NO =a ; n_N2O = b

n_Z = a+b = 0,2 (1)

m_Z = 30a + 44b = 7,4  (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = b = 0,1

 Đặt nNH₄+ = x  ; n_{HNO3 ban đầu} = y

Ta có n_{NO3- trong muối kl} = n_e = 8n_N2O + 3n _NO + 8n_NH4NO3

Bảo toàn nguyên tố N: n _HNO3 = n _{NO3- trong muối kl} + n _NO + 2n_N2O + 2n _NH4NO3

⇒ 10x + 4 . 0,1  + 10. 0,1 = y ⇒ 10x + 1,4 = y (*)

   m _muối = m_NH4NO3 + m_KL + _{mNO3-/muối kl}

⇒ 80x + 25,3 + (8.0,1 + 3.0,1 + 8x ).62 = 122,3 (**)

Từ (*) và (**) ⇒ n_{HNO3 ban đầu} = y = 1,9

Đáp án C

Tương tự với TH2: Z gồm N₂ và N₂O, không có đáp án thỏa mãn

Đáp án C.

ét o ét giúp e với ạ:(

- Viết đúng ptpư: 

\(Fe+4HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO+2H_2O\)

\(3Cu+8HNO_3\rightarrow2Cu\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

\(nNO=0,04\left(mol\right)\)

Gọi nFe là x(mol) ; nCu là y(mol)

ta có hệ pt:

\(\left\{{}\begin{matrix}m_{hh}=56x+64y=3,04\\nNO=x+\dfrac{2}{3y}=0,04\end{matrix}\right.\)

Giải hệ ta được: x = 0,02 mol ; y = 0,03 mol

\(\Rightarrow mFe=0,02.56=1,12\left(g\right)\)

\(mCu=0,03.64=1,92\left(g\right)\)

Đáp án D

QT cho e:

Al → Al³⁺+ 3e

0,11→       0,33

Cu → Cu²⁺+ 2e

0,15→           0,3

Tổng số mol e cho: n_{e cho}= 0,33+ 0,3= 0,63 mol

n_Y= 0,07 mol

Đặt số mol khí NO là x mol. Khí N₂ có số mol là y mol→ x+y= 0,07 (1)

QT nhận e:

NO₃^-+ 3e + 4H⁺→     NO  + 2H₂O (1)

           3x←                x mol

2NO₃^-+ 10e+ 12H⁺ →N₂+ 6 H₂O (2)

              10y←            y mol

Tổng số mol e nhận là 3x+10 y mol

Theo ĐL bảo toàn e: n_{e cho}= n_{e nhận} nên 3x+10y=0,63 (2)

Từ (1) và (2) ta có x= 0,01 và y= 0,06

Theo 2 bán phản ứng (1) và (2) ta có: n_H+= 4x+ 12y=0,76 mol= n_HNO3

a)

\(n_{NO} = 0,01(mol)\)

Bảo toàn electron : \(2n_{Cu} = 3n_{NO}\)

\(\Rightarrow n_{Cu} = 0,015(mol)\)

Vậy :

\(\%m_{Cu} = \dfrac{0,01.64}{1,98}.100\% = 32,32\%\\ \%m_{Al_2O_3} = 100\% - 32,32\% = 67,68\%\)

b)

\(n_{Al_2O_3} = \dfrac{1,98-0,015.64}{102} = 0,01(mol)\)

\(n_{OH^-} = n_{NaOH} + 2n_{Ba(OH)_2} = 0,1.1 + 0,5.0,1.2 = 0,2(mol)\)

Ta có :

\(n_{Cu(NO_3)_2} = n_{Cu} = 0,015(mol)\\ n_{Al(NO_3)_3} = 2n_{Al_2O_3} = 0,02(mol)\)

Mà : \(n_{OH^-} = 4n_{Al(NO_3)_3} + 2n_{Cu(NO_3)_2} + n_{HNO_3\ dư}\)

\(\Rightarrow n_{HNO_3\ dư} = 0,09(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với N :

\(n_{HNO_3\ pư} = 3n_{Al(NO_3)_3} + 2n_{Cu(NO_3)_2} = 0,06(mol)\)

Vậy, \(V = \dfrac{0,09 + 0,06}{1} = 0,15(lít)\)