Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chọn đáp án A
Cách 1: Biến đổi peptit, este – xử lí tinh tế giải đốt cháy kết hợp thủy phân
36 gam E + 0,44 mol NaOH → 45,34 gam muối + 7,36 gam ancol + ? H 2 O .
⇒ BTKL có m H 2 O = 0,9 gam ⇒ n H 2 O = 0,05 mol = n Y , Z .
Giải hệ 45,34 gam muối gồm x mol Gly–Na + y mol Val–Na + 0,1 mol Ala–Na
lại biết x + y + 0,1 = 0,44 mol ⇒ giải x = 0,31 mol và y = 0,03 mol.
☆ Biến đổi: E + 0,39 mol H 2 O → 0,31 mol Gly + 0,1 mol Ala + 0,03 mol Val + 7,36 gam ancol.
đốt E cho 1,38 mol H 2 O ||⇒ bảo toàn H có n H t r o n g a n c o l = 0,96 mol.
nhìn 7,36 gam ancol dạng C H 2 m O C – 1 ⇒ n a n c o l = (7,36 – 0,48 × 14) ÷ (16 – 12) = 0,16 mol.
⇒ M a n c o l = 7,36 ÷ 0,16 = 46 cho biết có 0,16 mol ancol là C 2 H 6 O H .
chỉ có 0,31 mol Gly > 0,16 mol ⇒ este chỉ có thể là H 2 N C H 2 C O O C 2 H 5 .
⇒ thủy phân 0,05 mol (Y, Z) → 0,15 mol Gly + 0,1 mol Ala + 0,03 mol Val
⇒ s ố m ắ t x í c h T B = 0,28 ÷ 0,05 = 5,6 → có 0,02 mol pentapeptit Y 5 và 0,03 mol hexapeptit Z 6 .
⇒ có 0,02 mol Y 5 dạng G l y a A l a 5 – a và 0,03 mol Z 6 dạng G l y b A l a 5 - b V a l 1 .
⇒ ∑ n G l y = 0,02a + 0,03b = 0,15 mol ⇔ 2a + 3b = 15 ⇒ a = 3, b = 3
⇒ có 0,02 mol Y 5 là G l y 3 A l a 2 ⇒ % m Y t r o n g E = 0,02 × 331 ÷ 36 ≈ 18,39% → Chọn A. ♥.
Cách 2: tham khảo: tranduchoanghuy Quy E về C 2 H 3 N O , C H 2 , H 2 O ⇒ n C 2 H 3 N O = n N a O H = 0,44 mol.
Muối gồm C 2 H 4 N O 2 N a , C H 2 ⇒ n C H 2 /muối = (45,34 – 0,44 × 97)/14 = 0,19 mol.
Đặt n C H 2 /E = x mol; n H 2 O /E = y mol ⇒ m E = 0,44 × 57 + 14x + 18y = 36 gam.
n H 2 O = 1,5 × 0,44 + x + y = 1,38. Giải hệ có: x = 0,51 mol; y = 0,21 mol.
Bảo toàn khối lượng: m H 2 O = 36 + 0,44 × 40 – 7,36 – 45,34 = 0,9 gam.
⇒ n p e p t i t = n H 2 O = 0,9 ÷ 18 = 0,05 mol ⇒ n e s t e = 0,21 – 0,05 = 0,16 mol.
n C H 2 /muối = n A l a + 3 n V a l ⇒ n V a l = (0,19 – 0,1) ÷ 3 = 0,03 mol ⇒ n G l y = 0,31 mol.
Do n e s t e > n A l a , n V a l ⇒ este là este của Gly ⇒ còn 0,31 – 0,16 = 0,15 mol Gly cho peptit.
số mắt xích trung bình = (0,44 – 0,16) ÷ 0,05 = 5,6 ⇒ Y là pentapeptit và Z là hexapeptit.
Đặt n Y = a mol; n Z = b mol ⇒ n p e p t i t = 0,05 mol = a + b; n m ắ t x í c h = 5a + 6b = 0,44 – 0,16.
Giải hệ có: a = 0,02 mol; b = 0,03 mol ⇒ hexapeptit chứa 1 Val.
n A l a = 0,1 = 0,02 × 5 = 0,02 × 2 + 0,03 × 2. Mà Y, Z chứa ít nhất 2 loại gốc.
⇒ Y và Z đều chứa 2 gốc Ala ⇒ Y là G l y 3 A l a 2 và Z là G l y 3 A l a 2 V a l
Z là C2H5OH.
∙ T chứa AlaNa (a mol), ValNa (b mol) và GlyNa (0,5 mol)
Dễ thấy 
=> X là H2NCH2COOC2H5 (0,3 mol)
=> Y chứa các mắt xích Gly (0,5 – 0,3 = 0,2 mol), Val (0,1 mol), Ala (0,1 mol)
=> Y có dạng (AlaValGly2)k
Gần nhất với giá trị 48%
=> Chọn đáp án D
Đáp án A
BTKL: m H 2 O = m E + m N a O H - m m u ố i - m a n c o l
→ m H 2 O = 36 + 0,44.40 - 45,34 - 7,36 = 0,9 gam
→ n H 2 O = 0 , 05 m o l
=> neste = nancol = 7,36:46 = 0,16 mol. Ta thấy chỉ có nGly-Na > neste nên este là este của Gly (Gly-C2H5)
nN(peptit) = 0,44 – 0,16 = 0,28 mol
=> Y là pentapeptit (c mol), Z là hexapeptit (d mol)
Mà d = nVal-Na => Y không chứa Val; Z chứa 1Val
=> 2n + 3m = 15 => n = 3; m = 3;
Số mắt xích trung bình của Y, Z là 
mà MY < MZ, Z hơn Y một nguyên tử N
=> Y là pentapeptit, Z là hexapeptit
X 8 C Y 9 C Z 11 C T : C n H 2 n O 2 → q u y đ 0 i C H 2 : x C O N H : y H 2 O : z O 2 : T 249 , 56 g
P 1 → + O 2 CO 2 : a m o l H 2 O : a − 0 , 11 m o l P 2 → + NaOH : y + t mol H 2 O : z m o l + C 2 H 5 O H : t m o l + G C n H 2 n O 2 N N a C m H 2 m − 1 O 2 N a G C n H 2 n O 2 N N a C m H 2 m − 1 O 2 N a → + O 2 : 3 , 385 m o l Na 2 CO 3 : 0 , 5 y + 0 , 5 t CO 2 : a + 0 , 5 y − 2 , 5 t H 2 O : x + y − 2 , 5 t
P1: n C O 2 – n H 2 O = 0 , 11 = > 0 , 5 y – z = 0 , 11 1
P2: n N a O H = y + t = > n N a 2 C O 3 = 0 , 5 y + 0 , 5 t
BT “C”: x + y - 2 t = 0 , 5 y + 0 , 5 t + n C O 2
=> n C O 2 = x + 0 , 5 y – 2 , 5 t
BT “ H ” : 2 x + y + 2 z + y + t − 2 z − 6 t = 2 n H 2 O
= > n H 2 O = x + y – 2 , 5 t
BT “O”: n O ( m u ố i ) + 3 , 385 . 2 = 3 ( 0 , 5 y + 0 , 5 t ) + 2 ( x + 0 , 5 y – 2 , 5 t ) + ( x + y – 2 , 5 t )
=> 3x + 1,5y – 8t = 6,77 (2)
Phương trình về KL: 14x + 43y + 18z + 32t = 249,56:2 (3)
BTKL: 124,78 + 4(y+t) = 133,18 + 18z + 46t
=> 40y – 18z – 6t = 8,4 (4)
(1) (2) (3) (4) => x = 4,98; y = 0,42; z = 0,1; t = 1,1
→ 4 , 3 < n C ( e s t e ) < 4 , 6 → < C ( e s t e ) <
→ E s t e : C 4 H 8 O 2
→ n C peptit = 5 , 4 − 4 , 4 = 1 n peptit = z = 0 , 1 n CONH = 0 , 42 → s o m a t x í c h t b = 4 , 2
Z : Gly 4 A l a m Y : Gly 3 A l a n X : V a l A l a p → m + n + p = 0 , 1 11 m + 9 n + 8 p = 1 5 m + 4 n + 2 p = 0 , 42
→ m = 0 , 06 n = 0 , 02 z = 0 , 02
→ % m Y = .100 % = 4 , 17 %
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án B
X là một este của amioaxit (no, chứa 1 –NH2, 1- COOH) + NaOH
→ 0,05 mol ancol no, đơn chức
=> X là este no, đơn chức
=> nX = nancol = 0,05 (mol)
Gọi số mol của Y và Z là a và 2a (mol)
Đặt y và z là số mắt xích tương ứng của Y và Z
Ta có:
y
z
a
2
5
0,5/12
3
4
0,5/11
4
3
0,05
5
2
0,5/9
Dưới đây tính cho trường hợp in đâm. Các trường hợp khác làm tương tự
Y là tetrapeptit ( 0,05 mol) và Z là tripeptit ( 0,1 mol)
nGly = 0,3 (mol) => nAla = nNaOH – nGly – nX = 0,2 (mol)
Y: (Ala)u(Gly)4-u : 0,05 (mol)
Z: (Ala)V(Gly)3-V : 0,1 (mol)
=> nAla = 0,05u + 0,1v = 0,2
=> u + 2v = 4
=> u = 2 và v =1 là nghiệm duy nhất.
Vậy Y là (Gly)2(Ala)2 và Z là (Gly)2(Ala) => C đúng; A đúng
CTPT của Y là C10H18N4O5 : 0,05 và Z là C7H13N3O4: 0,1 (mol)
=> Khi đốt cháy nH2O = 9nY + 6,5nZ = 9. 0,05 + 6,5.0,1 = 1,1 => D đúng
Vậy B sai