a) \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

0,1................0,3

LẬp tỉ lệ : \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,3}{1}\)=> Sau pứ HCl dư

\(m_{NaCl}=0,1.58,5=5,85\left(g\right)\)

b) \(CM_{NaCl}=\dfrac{0,1}{0,2+0,3}=0,2M\)

\(CM_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{\left(0,3-0,1\right)}{0,2+0,3}=0,4M\)

TN1:

Ba(OH)₂ + 2HCl -> BaCl₂ + 2H₂O (1)

NaOH + HCl -> NaCl + H₂O (2)

TN2:

Ba(OH)₂ + 2HCl -> BaCl₂ + 2H₂O (3)

Ba(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ba(NO₃)₂ + 2H₂O (4)

n_NaOH=0,005(mol)

n_HNO3=0,35.0,1=0,035(mol)

Gọi C_M của dd HCl=a

C_M của dd Ba(OH)₂=b

Từ 2:

n_{HCl dư}=n_NaOH=0,005(mol)

=>0,05a-0,025b=0,005(mol)

Từ 4:

n_{Ba(OH)2 dư}=2n_HNO3=0,07(mol)

=>0,15b-0,1a=0,07(mol)

Ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}0,05a-0,025b=0,005\\0,15b-0,1a=0,07\end{matrix}\right.\)

=>a=0,5

b=0,8

\(n_{NaOH}=0,2.1=0,2\left(mol\right)\\ n_{H_2SO_4}=0,3.1,5=0,45\left(mol\right)\)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

0,2------->0,1--------->0,1

Xét \(\dfrac{0,2}{2}< \dfrac{0,45}{1}\Rightarrow\) \(H_2SO_4\)dư

Trong dung dịch D có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4}=0,45-0,1=0,35\left(mol\right)\\n_{Na_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}CM_{H_2SO_4}=\dfrac{0,35}{0,5}=0,7M\\CM_{Na_2SO_4}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2M\end{matrix}\right.\)

b

\(Ca\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow CaSO_4+2H_2O\)

0,35<---------0,35

\(V_{Ca\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,35.74}{1,2}=\dfrac{259}{12}\approx21,58\left(ml\right)\\ \Rightarrow V_{dd.Ca\left(OH\right)_2}=\dfrac{\dfrac{259}{12}.100\%}{10\%}=\dfrac{1295}{6}\approx215,83\left(ml\right)\)

a, Có: \(n_{NaOH}=0,4.1=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,2.1,5=0,3\left(mol\right)\)

PT: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,4}{1}>\dfrac{0,3}{1}\), ta được NaOH dư.

Theo PT: \(n_{NaOH\left(pư\right)}=n_{HCl}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{NaOh\left(dư\right)}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_{NaOH\left(dư\right)}=0,1.40=4\left(g\right)\)

b, Khi cho quỳ tím vào dd A thì quỳ tím chuyển xanh do trong A còn dd NaOH dư.

c, Theo PT: \(n_{NaCl}=n_{HCl}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{NaCl}}=\dfrac{0,3}{0,4+0,2}=0,5M\\C_{M_{NaOH\left(dư\right)}}=\dfrac{0,1}{0,4+0,2}=\dfrac{1}{6}M\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

giúp mình với, mình sắp thi rồi

\(n_{Na_2CO_3}=\dfrac{360.21,2\%}{100\%.106}=0,72(mol)\\ n_{H_2SO_4}=2,5.0,2=0,5(mol)\\ PTHH:Na_2CO_3+H_2SO_4\to Na_2SO_4+H_2O+CO_2\uparrow\\ a,\text {Vì }\dfrac{n_{Na_2CO_3}}{1}>\dfrac{n_{H_2SO_4}}{1} \text {nên }Na_2CO_3\text { dư}\\ \Rightarrow n_{CO_2}=n_{H_2SO_4}=0,5(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2}=0,5.22,4=11,2(l)\\\)

\(b,A:Na_2SO_4\\ n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,5(mol)\\ m_{dd_{H_2SO_4}}=200.1,1=220(g);V_{dd_{Na_2CO_3}}=\dfrac{360}{1,2}=300(ml)=0,3(l)\\ \Rightarrow C\%_{Na_2SO_4}=\dfrac{0,5.142}{360+200-0,5.44}.100\%=13,2\%\\ C_{M_{Na_2SO_4}}=\dfrac{0,5}{0,3+0,2}=1M\)

Sửa 60 ml dung dịch HCl 0,1M thành 600 ml dung dịch HCl 0,1M

Phần 2 : 

$Ba(OH)_2 + K_2CO_3 \to BaCO_3 + 2KOH$
$n_{Ba(OH)_2} = n_{BaCO_3} = \dfrac{0,197}{197} = 0,01(mol)$
Phần 1 : 

$NaOH + HCl \to NaCl + H_2O$
$Ba(OH)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2H_2O$

$n_{HCl} = 2n_{Ba(OH)_2} + n_{NaOH}$
$\Rightarrow n_{NaOH} = 0,6.0,1 - 0,01.2 = 0,04(mol)$
\(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,04}{0,1}=0,4M\\ C_{M_{Ba\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,01}{0,1}=0,1M\)

đây là bài toán Al³⁺ tác dụng với dung dịch kiềm

nAl2(so4)3 = 0,02 suy ra

nAl³⁺ = 0,02.2=0,04

nSO4^{2- =} 0,03.3=0,06

nBa²⁺ = 0,12 > nSO4^2- ⇒ nBaSO4 = nSO4^2-= 0,06

mBaSO4 = 13,98

nOH-=0,12.2 = 0,24

n H+= 0,1a

m_rắn = mBaSO4 + mAl2O3 ( al(oh)3 → al2o3 + h2o)

⇒mAl2O3 = 15 - 13,98 = 1,02 ⇒nAl³⁺ = 2nAl2O3 = 0,02

Al³⁺ phản ứng vừa đủ với OH- nên nOH- (_{phản ứng với Al3+ )} = 3nAl³⁺

^{= 0,06}

mặt khác ta có nOH- = nH+ 0,06

⇔ 0,24 = 0,1a + 0,06

⇒a = 1,8

các phương trình phản ứng

H+ + OH- → H2O (ưu tiên phản ứng trung hòa trước )

Ba²⁺ SO4^2- → BaSO4

Al³⁺ + 3OH- → Al(OH)3 (tỉ lệ 1:3)

nếu OH- dư thì có thêm phương trình này (ở bàI này OH- không dư nên không có)

OH- + Al(OH)3 → AlO2^- + H2O (tỉ lệ 1:1)

Al(OH)3 nung → Al2O3 + H2O

hình như có 2 Th mà bạn nhỉ ?

a, \(n_{Fe}=\dfrac{8,4}{56}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,15}{1}< \dfrac{0,4}{2}\), ta được HCl dư.

Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow V_{H_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)=3360\left(ml\right)\)

b, Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,15\left(mol\right)\\n_{HCl\left(pư\right)}=2n_{Fe}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{HCl\left(dư\right)}=0,4-0,3=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{FeCl_2}}=\dfrac{0,15}{0,2}=0,75\left(M\right)\\C_{M_{HCl\left(dư\right)}}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

c, Ta có: \(m_{ddHCl}=1,25.200=250\left(g\right)\)

⇒ m _{dd sau pư} = 8,4 + 250 - 0,15.2 = 258,1 (g)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,15.127}{258,1}.100\%\approx7,38\%\\C\%_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{0,1.36,5}{258.1}.100\%\approx1,41\%\end{matrix}\right.\)