anh Nhân đỉnh dữ, còn nhớ tới Hóa luôn :(

Ta có:

\(n_{hh}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Tỉ lệ nA:\(3n_{CH4}\Rightarrow n_A=0,15\left(mol\right);n_{CH4}=0,05\left(mol\right)\)

\(X+O_2\rightarrow CO_2+H_2O\)

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

\(n_{CaCO3}=\frac{50}{100}=0,5\left(mol\right)=n_{CO2}\)

\(\Rightarrow m_{binh.tang}=m_{CO2}+m_{H2O}\)

\(\Rightarrow m_{H2O}=34,6-0,5.44=12,6\left(g\right)\Rightarrow n_{H2O}=0,7\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

=> 0,05 mol CH4 => Tạo ra 0,05 mol CO2 và 0,1 mol H2O

=> 0,15 mol A tạo ra 0,45 mol CO2 và 0,6 mol H2O

=> 0,15 mol A chứa 0,45 mol C và 1,2 mol H

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{trong.A}=\frac{0,45}{0,15}=3\\H_{trong.A}=\frac{1,2}{0,15}=8\end{matrix}\right.\)

Vậy CTPT của A là C3H8

* Thí nghiệm 1: Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Br₂

Đặt số mol anken A và ankin B lần lượt là x và y (mol)

n_X = x + y = 0,5 (1)

C_nH_2n + Br₂ → C_nH_2nBr₂

x             x

C_mH_2m-2 + 2Br₂ → C_mH_2m-2Br₄

y                    2y

=> n_Br2 = x + 2y = 0,8 (2)

Từ (1) và (2) ta có: 

* Thí nghiệm 2: Đốt cháy hỗn hợp X

Hấp thụ CO₂ vào dung dịch Ca(OH)₂ thấy xuất hiện kết tủa, thêm KOH dư vào dung dịch thu được lại tiếp tục xuất hiện kết tủa nên ta có các phương trình hóa học sau:

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃ + H₂O

0,25                  ←   0,25

2CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂

0,05           ←            0,025

Ca(HCO₃)₂ + 2KOH → K₂CO₃ + CaCO₃ + 2H₂O

0,025                ←                       0,025

n_CO2 = 0,25 + 0,05 = 0,3 mol

Ta có: m _{dung dịch giảm} = m_CaCO3 – m_CO2 – m_H2O => 7,48 = 25 – 0,3.44 – m_H2O

=> m_H2O = 4,32 gam => n_H2O = 4,32/18 = 0,24 mol

Mặt khác, n_B = n_CO2 – n_H2O = 0,3 – 0,24 = 0,06 mol

=> n_A = 0,06(2/3) = 0,04 mol

BTNT C: n_CO2 = n.n_A + m.n_B => 0,04n + 0,06m = 0,3

=> 2n + 3m = 15 (n≥2, m≥2)

 Vậy A là C₃H₆ và B là C₃H₄

Khối lượng của hỗn hợp là: m = m_C3H6 + m_C3H4 = 0,04.42 + 0,06.40 = 4,08 (gam)

Giả sử mol CO₂ pứ là: x và y (mol)

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O

x          → x                 x

2CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂

y          → 0,5y            0,5y

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

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

b.

A có CTPT là: C₁₀H₁₄. Vậy nên trong A: số vòng + số pi =  4

A lại không tác dụng với KMnO4 nên liên kết pi chỉ có thể trong vòng → có vòng benzen A tạo 1 monoclo duy nhất nên A chỉ có thể là: CH₃–C(CH₃)(C₆H₅)–CH₃

Khi cho NaOH dư vào thu thêm được kết tủa nên dung dịch có muối Ca(HCO₃)₂.

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O

0,5       ←                    0,15

2CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂

Ca(HCO₃)₂ + 2NaOH → CaCO₃↓ + Na₂CO₃ + 2H₂O

0,1                   ←                    0,1

→ n_CO2 = 0,1.2 + 0,5 = 0,7

Mặt khác: m_{dd giảm} = m_CaCO3 – m_CO2 + m_H2O

→ 9,12 = 50 – (44.0,7 + 18.n_H2O) → n_H2O = 0,56

CTPT hiđrocacbon là CxHy ( x, y ∈ N và 0<  y ≤ 2x + 2)

CxHy + (x +    ) O2 → x CO2 +    H2O

0,1 mol →                   0,1x→   0,05y

=> Khối lượng CO2 + Khối lượng H2O = 0,1.x . 44 + 0,05y. 18 =23 

=> y = 

=>  0 <     ≤ 2x + 2

=> 3,3 < x < 5,2 => x = 4 hoặc x =5

Nếu x = 4 => y =6 => CTPT là C4H6. Nếu x =5 => y = 1,1 ( Loại)

Vậy công thức phân tử của hiđrocacbon thỏa mãn là C4H6.

Công thức cấu tạo mạch hở có thể có:

CH2 = CH – CH = CH2

CH2 = C= CH – CH3

CH ≡ C – CH2 – CH3

CH3 – C ≡ C – CH3

sao ra đc 3,3 và 5,2 ở chỗ  3,3 < x < 5,2 

C₂H₄, C₃H₆, C₄H₈ cùng là anken nên có công thức chung là C_nH_2n

2CO + O₂ → 2CO₂↑   (1)

x              → x           (mol)

2H₂ + O₂ → 2H₂O (2)

y           → y            (mol)

C_nH_2n + O₂ → nCO₂ + 2nH₂O (3)

Sản phẩm cháy thu được gồm có CO₂ và H₂O.

Khi hấp thụ vào dd Ca(OH)₂: 0,04 mol thu được dung dịch Y, thêm từ từ Ba(OH)₂ vào dung dịch Y thu được kết tủa của các ion kim loại => CO₂ phản ứng với Ca(OH)₂ theo phương trình:

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O  (4)

CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂ + H₂O  (5)

Dd Y chứa Ca(HCO₃)₂

BaCl₂ + Ca(HCO₃)₂ → CaCO₃↓ + BaCO₃↓ + H₂O (6)

m₁ = m_CaCO3(4)

m₂ = m_{CaCO3(5) ­} + m_BaCO3

=> m₁ + m₂ = ∑ m_CaCO3↓ + m­_BaCO3 = 6,955 (g) (*)

BTNT Ca: => ∑n_CaCO3↓ = ∑ n_{Ca(OH)2 (4+5)} = 0,04 (mol)

Từ (*)

 => n_CaCO3(6) = n_BaCO3 = 0,015 (mol)

=> n­_CaCO3(4) = ∑n_Ca(OH)2 – n_BaCO3 = 0,04 – 0,015 = 0,025 (mol)

BTNT C => ∑ n_CO2 = ∑ n_CaCO3 + n_BaCO3 = 0,04 + 0,015 = 0,055 (mol)

Khối lượng dd Y tăng 0,82 gam so với dd Ca(OH)₂ ban đầu

=> m_CO2 + m_H2O – m_CaCO3(4) = 0,82

=> m_H2O = 0,82 + 0,025.100 – 0,055.44 = 0,9 (g)

=> n_H2O = 0,9 : 18 = 0,05 (mol)

BTKL ta có: m_hhX + m_O2 = m_CO2 + m_H2O

=> m_O2 = 0,055.44 + 0,9 – 0,92 = 2,4 (g) => n_O2 = 0,075 (mol)

BTNT O: n_{O( trong CO)} + 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O

=> n_{O( trong CO)} = 2.0,055 + 0,05 – 0,075.2 = 0,01 (mol) => n_CO = 0,01 (mol)

Từ PTHH (1), (2), (3) ta thấy khi đốt cháy C_nH_2n luôn cho n_H2O = n_CO2 => sự chênh lệch mol CO₂ và mol H₂O là do đốt cháy CO và H₂

=> n_CO2 – n_H2O = x – y = 0,055 – 0,05 = 0,005 (mol)

Mặt khác: n_CO – n_H2 = x – y = 0,005 (mol)

=> n_H2 = n_CO – 0,005= 0,01 – 0,005 = 0,055 (mol)