nAl=6,75/27=0,25(mol)

nH2SO4= (98.30%)/98=0,3(mol)

PTHH:  2 Al + 3 H2SO4 -> Al2(SO4)3 +3 H2

Ta có: 0,25/2 > 0,3/1

=> Al dư, H2SO4 hết, tính theo nH2SO4

=> nAl(p.ứ)=2/3 . 0,3= 0,2(mol)

=>nAl(dư)=0,25-0,2=0,05(mol)

=>mAl(dư)=0,05.27=1,35(g)

                                       Số mol của nhôm

                                  n_Al = \(\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}}=\dfrac{6,75}{27}=0,25\left(mol\right)\)

                                Khối lượng của axit sunfuric

             C⁰/_0H2SO4 = \(\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}\Rightarrow m_{ct}=\dfrac{C.m_{dd}}{100}=\dfrac{30.98}{100}=29.4\left(g\right)\)

                                    Số mol của axit sunfuric

                               n_H2SO4 = \(\dfrac{m_{H2SO4}}{M_{H2SO4}}=\dfrac{29,4}{98}=0,3\left(mol\right)\)

 Pt :                        2Al + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂\(|\)

                                2           3                   1            3

                             0,25       0,3

Lập tỉ số so sánh : \(\dfrac{0,25}{2}>\dfrac{0,3}{3}\)

                ⇒ Al dư , H₂SO₄ phản ứng hết

                ⇒ Tính toán dựa vào số mol của H₂SO₄

                                Số mol dư của nhôm

                                  n_dư = n_{ban đầu} - n_mol

                                         = 0,25 - (\(\dfrac{0,3.2}{3}\))

                                        = 0,05 (mol)

                              Khối lượng dư cảu nhôm

                                   m_dư= n_dư . M_Al

                                         = 0,05 . 27

                                         = 1,35 (g)

 Chúc bạn học tốt

1. n\(_{Ba}\)= \(\dfrac{13,7}{137}\)= 0,1(mol)

n\(O_2\)=\(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2(mol)

2Ba+ O\(_2\)\(\rightarrow\)2BaO

Đề bài: 2 1

Pt: 0,1 0,2 (mol)

So sánh: \(\dfrac{n_{Đb}}{n_{Pt}}\)=\(\dfrac{0,1}{2}< \dfrac{0,2}{1}\). Vậy số mol của oxi dư bài toán tính theo số mol của Ba.

\(m_{O_2}\)= 0,2. 32= 6,4(g)

2Ba+ O\(_2\)\(\rightarrow\)2BaO

0,1\(\rightarrow\)0,05 (mol)

\(m_{O_2}\)= 0,05. 32= 1,6(g)

\(m_{O_2}\)(dư)= 6,4-1,6=4,8(g)

3. Đổi: 100(ml)= 0,1(l)

n\(_{Fe}\)=\(\dfrac{5,6}{56}\)= 0,1(mol)

n\(_{HCl}\)= 3.0,1= 0,3(mol)

Fe+ 2HCl\(\rightarrow\)\(FeCl_2\)+ H\(_2\)

Đb: 1 2

Pt: 0,1 0,3 (mol)

S\(^2\): \(\dfrac{n_{Đb}}{n_{Pt}}\)= \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,3}{2}\). Vậy số mol của HCl dư bài toán tính theo số mol của Fe

m\(_{HCl}\)=0,3. 36,5= 10,95(g)

Fe+ 2HCl\(\rightarrow\)\(FeCl_2\)+ H\(_2\)

0,1\(\rightarrow\)0,2 (mol)

m\(_{HCl}\)= 0,2. 36,5= 7,3(g)

m\(_{HCl}\)(dư)= 10,95- 7,3= 3,65(g)

\(n_{Al}=\dfrac{4,5}{27}=\dfrac{1}{6}mol\)

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

0,1       0,05               0,05             0,15   ( mol )

=> Al dư

\(m_{Al\left(dư\right)}=\left(\dfrac{1}{6}-0,1\right).27=1,8g\)               

\(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,05.342=17,1g\)

\(m_{H_2SO_4}=0,15.98=14,7g\)

a,\(n_{Al}=\dfrac{2,7}{27}=0,1\left(mol\right);n_{H_2SO_4}=\dfrac{29,4}{98}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: 2Al + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

Mol:    0,1         0,15            0,05             0,15

b,Ta có: \(\dfrac{0,1}{2}< \dfrac{0,3}{3}\) ⇒ Al hết, H₂SO₄ dư

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4dư}=\left(0,3-0,15\right).98=14,7\left(g\right)\)

c, \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,05.342=17,1\left(g\right)\)

d, \(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

Bài 1:

Ta có: \(n_{Mg}=\dfrac{2,4}{24}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: Mg + H₂SO₄ (loãng) -> MgSO₄ + H₂

Theo PTHH và đb, ta có:

\(n_{H_2}=n_{H_2SO_4\left(loãng\right)}=n_{MgSO_4}=n_{Mg}=0,1\left(mol\right)\)

a) \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

b) Số phân tử muối MgSO₄:

\(0,1.6.10^{23}=0,6.10^{23}\) (phân tử)

\(m_{MgSO_4}=0,1.120=12\left(g\right)\)

2,Ta co pthh

Al+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2

theo de bai ta co

nAl=\(\dfrac{4,05}{27}=0,15mol\)

nH2=\(\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)

theo pthh

nAl=\(\dfrac{0,15}{1}mol>nH2=\dfrac{0,15}{3}mol\)

\(\Rightarrow\)So mol cua Al du ( tinh theo so mol cua H2 )

a, Theo pthh

nAl= \(\dfrac{1}{3}nH2=\dfrac{1}{3}0,15=0,05mol\)

\(\Rightarrow\)Khoi luong Al PU la

mAl= 0,05.27=1,35 g

b, theo pthh

nAl2(SO4)3=\(\dfrac{1}{3}nH2=\dfrac{1}{3}0,15=0,05mol\)

\(\Rightarrow\)mAl2(SO4)3=0,05.342=17,1 g

Khoi luong Al du la

mAl= (0,15-0,05).27=2,7 g

c, theo pthh

nH2SO4=nH2=0,15 mol

khoi luong cua H2SO4 da phan ung la

mH2SO4=0,15.98=14,7 g

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{74,37}{24,79}=3\left(mol\right)\)

PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

a, \(n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Al}=2.27=54\left(g\right)\)

b, \(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=3.98=294\left(g\right)\)

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4}=0,1\cdot0,5=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{2}>\dfrac{0,05}{3}\) \(\Rightarrow\) Al còn dư, H₂SO₄ phản ứng hết

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=0,05mol\\n_{Al\left(dư\right)}=\dfrac{1}{6}\left(mol\right)\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{60}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{H_2}=0,05\cdot2=0,1\left(g\right)\\m_{Al\left(dư\right)}=\dfrac{1}{6}\cdot27=4,5\left(g\right)\\m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{60}\cdot342=5,7\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{ddH_2SO_4}=100\cdot1,05=105\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{ddH_2SO_4}+m_{Al}-m_{Al\left(dư\right)}-m_{H_2}=105,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{5,7}{105,8}\cdot100\%\approx5,39\%\)

\(n_{Zn}=\dfrac{1,95}{65}=0,03\left(mol\right)\\ m_{H_2SO_4}=\dfrac{22,05.20}{100}=4,41\left(g\right)\\ n_{H_2SO_4}=\dfrac{4,41}{98}=0,045\left(mol\right)\\ pthh:Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\uparrow\) 
\(LTL:\dfrac{0,03}{1}< \dfrac{0,045}{1}\) 
=> H₂SO₄ dư 
\(n_{H_2SO_4\left(p\text{ư}\right)}=n_{ZnSO_4}=n_{H_2}=n_{Zn}=0,03\left(mol\right)\\ m_{H_2SO_4\left(d\right)}=\left(0,045-0,03\right).98=1,47\left(g\right)\\ m_{\text{dd}}=1,95+22,05-\left(0,03.2\right)=23,94\left(g\right)\\ C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{0,03.136}{23,94}.100\%=17\%\)

\(a,n_{Zn}=\dfrac{1,95}{65}=0,03\left(mol\right)\\ n_{H_2SO_4}=\dfrac{22,05}{98}=0,225\left(mol\right)\)

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

bđ       0,03   0,225

pư       0,03    0,03 

spư     0         0,195       0,03        0,03

\(b,m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,195.98=19,11\left(g\right)\\ c,m_{dd}=1,95+22,05-0,03.2=23,94\left(g\right)\\ C\%_{ZnSO_4}=\dfrac{0,03.161}{23,94}.100\%=20,18\%\)

Nếu có thể thì lần sau bạn nên đăng tách từng bài ra nhé!

Bài 1:

PT: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

Ta có: \(n_{Mg}=\dfrac{2,4}{24}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{3,65}{36,5}=0,1\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}>\dfrac{0,1}{2}\) , ta được Mg dư.

Theo PT: \(n_{Mg\left(pư\right)}=n_{MgCl_2}=n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Mg\left(dư\right)}=0,1-0,05=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Mg\left(dư\right)}=0,05.24=1,2\left(g\right)\)

\(m_{MgCl_2}=0,05.95=4,75\left(g\right)\)

\(V_{H_2}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

Bài 2:

PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{14,7}{98}=0,15\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{2}>\dfrac{0,15}{3}\) , ta được Al dư.

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al\left(pư\right)}=\dfrac{2}{3}n_{H_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=0,05\left(mol\right)\\n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(dư\right)}=0,2-0,1=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Al\left(dư\right)}=0,1.27=2,7\left(g\right)\)

\(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,05.342=17,1\left(g\right)\)

\(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

Bài 3:

PT: \(2M+6HCl\rightarrow2MCl_3+3H_2\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{4,704}{22,4}=0,21\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_M=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,14\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_M=\dfrac{3,78}{0,14}=27\left(g/mol\right)\)

Vậy: M là nhôm (Al).

Bài 4:

PT: \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{KMnO_4}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

Ta có: \(n_P=\dfrac{6,2}{31}=0,2\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{4}>\dfrac{0,2}{5}\) , ta được P dư.

Theo PT: \(n_{P_2O_5}=\dfrac{2}{5}n_{O_2}=0,08\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{P_2O_5}=0,08.142=11,36\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

 Cám ơn bạn rất nhiều