Ta có MX = 3,6.2 =7,2.

Áp dụng qui tắc đường chéo :

=> nH2 : nN2 = 4 : 1

Đặt n_H2 = 4 mol => n_N2 = 1 mol

N2 + 3H2 ---> 2NH3

x----->3x-------->2x

=> n_Y = 5 – 2x mol

Bảo toàn khối lượng :

m_X = m_Y = 4.2 + 1.28 = 36g

=> M_Y = 4.2 =  

=> x = 0,25 mol

Tính hiệu suất theo N2 => H = \(\dfrac{0,25}{1}\)= 25%

trong 1 mol hh ban đầu có nH2 =0,75 mol , nC2H4 =0,25 mol

nsau= 2,125.13/34=0,8125

=> nH2 pứ =ntrc -nsau =1- 0.8125=0,1875

=> H= 0,1875/0,75 .100= 25%

tại sao trong hỗn hợp khí ban đầu có nH2 =0,75. nH2 sau tính bằng cách nao

Gọi x là tỷ lệ số mol O2 trong hỗn hợp ban đầu 
32x + 64 (1-x) = 48 
x = (64 - 48)/(64 - 32) = 0,5 = 50% 
Khi PTK của hỗn hợp tăng từ 48 lên 60 tức là thể tích giảm còn 80%, giảm 20% so với ban đầu. 
thể tích giảm đi chính là thể tích O2 phản ứng. 
vậy, thể tích O2 còn lại 30% so với ban đầu hay chiếm 30%/80% = 0,375 = 37,5% thể tích hỗn hợp sau phản ứng.
thể tích SO3 = 2 thể tích O2 phản ứng chiếm 40%/80% = 50% thể tích hỗn hợp sau phản ứng. 
thể tích SO2 dư = 100% - 50% - 37,5% = 12,5% hỗn hợp sau phản ứng

Gọi a, b là mol SO2, O2

=> 

Giả sử  

=> 

Gọi 2x, x là mol SO2, O2 phản ứng 

=> Y gồm 1-2x mol SO2, 1-x mol O2, 2x mol SO3 

=> 

Y gồm 0,2 mol SO2, 0,6 mol O2, 0,8 mol SO3 

5. 

\(n_X=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\\ M_X=2,125.4=8,5g\cdot mol^{^{ }-1}\\ n_{H_2}=a;n_{C_2H_4}=b\\ a+b=0,1\\ 2a+28b=8,5.0,1=0,85\\ a=0,075;b=0,025\\ H_2+C_2H_4-^{^{ }Ni,t^{^{ }0}}->C_2H_6\\ V_{C_2H_6}=0,025.22,4=0,56L;V_{H_2dư}=22,4\left(0,075-0,025\right)=1,12L\)

6. 

Thu được Y chỉ gồm hydrocarbon nên khí hydrogen phản ứng hết.

\(n_A=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2mol\\ n_Y=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\\ \Delta n_{hh}=n_{H_2\left(pư\right)}=0,05\left(mol\right)\\ n_{C_2H_4}=0,15\left(mol\right)\\ a.\%V_{H_2}=\dfrac{0,05}{0,2}=25\%\\ \%V_{C_2H_4}=75\%\\ b.BTLK\pi:0,15=0,05+n_{Br_2}\\ n_{Br_2}=0,1mol\)

\(\overline{M}=24\cdot2=48\)

\(\dfrac{n_{SO_2}}{n_{O_2}}=\dfrac{64-48}{48-32}=1\)

\(n_{hh}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{SO_2}=n_{O_2}=0.15\left(mol\right)\)

   \(2SO_2+O_2\underrightarrow{^{t^0,V_2O_5}}2SO_3\)

Bđ:0.15....0.15

Pư: x..........0.5x......x

KT: 0.15-x..0.15-0.5x..x

\(n_{hh}=0.15-x+0.15-0.5x+x=0.3-0.5x\left(mol\right)\)

\(m=\left(0.15-x\right)\cdot64+\left(0.15-0.5x\right)\cdot32+80x=\left(0.3-0.5x\right)\cdot2\cdot26\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{3}{65}\)

\(H\%=\dfrac{\dfrac{3}{65}}{0.15}\cdot100\%=30.7\%\)

Ta có : 

\(m_{hỗn\ hợp} = n.M = \dfrac{2,24}{22,4}.2.7,56 = 1,521(gam)\)

Bảo toàn khối lượng , sau khi nung : m = 1,521(gam)

\(\Rightarrow n_{hỗn\ hợp\ sau} = \dfrac{1,521}{2.8,4} = 0,09(mol)\)

Ta có : 

\(\dfrac{p_{trước}}{p_{sau}} = \dfrac{n_{trước}}{n_{sau}}\)

⇔ \(\dfrac{1}{p_{sau}} = \dfrac{0,1}{0,09}\\ \Rightarrow p_{sau} = 0,9\ atm\)

Tính n_X= 0,8 mol; n_Z= 0,3 mol; M_Y= 29 g/mol; M_Z= 18,3332 g/mol

M_X= \(\dfrac{\text{44.1 + 52.1+40.3+28.2+2.9}}{16}\) = 18,125 g/mol

Các hidrocacbon không no đều có chỉ số H= 4 nên đặt công thức chung là C_xH₄.

*Phản ứng của X với Ni nung nóng:

C_xH₄+ _y H2 → C_xH_4+2y (1)

Theo bảo toàn khối lượng ta có: m_Y= m_X= 0,8.18,125= 14,5 gam

→ n_Y= 14,5 : 29= 0,5 mol      

Theo phản ứng (1) thấy số mol khí giảm xuống bằng số mol H₂ phản ứng

Vậy nH₂ phản ứng= 0,8- 0,5= 0,3 mol

*Phản ứng của Y với dung dịch Br₂ dư:

Y gồm Z (C₃H₈, C₂H₆, C₄H₁₀) và các hidrocacbon không no: CnHm

C_nH_m+ a Br₂ → C_nH_mBr_2a (2)

Khối lượng bình brom tăng lên bằng khối lượng hidrocacbon không no trong Y

Bảo toàn khối lượng ta có: m_Z+ m_CnHm= m_Y

Nên mbình brom tăng= m_CnHm= m_Y- m_Z= 14,5- 0,3.4.4,5833= 9 gam

Xét cả quá trình thì toàn bộ liên kết kém bền đều bị đứt hết

Đặt công thức chung của H₂ phản ứng và Br₂ phản ứng là X_2.

C₄H₄+ 3X₂ → C₄H₄X₆

C₃H₄+ 2X₂ → C₃H₄X₄

C₂H₄+ X₂ → C₂H₄X₂

Tổng số mol liên kết kém bền trong X là n

Ta có: nX₂= 3.nC₄H₄+ 2.nC₃H₄ + nC₂H₄=  3.1+2.3+216.0,8=0,55(mol) 

Nên nBr₂ pứ= nX₂- nH₂ pứ= 0,55- 0,3= 0,25 mol