Số C trung bình trong muối là : $\dfrac{18.3 + 16.4 + 18.5}{3 + 4 + 5} = 55$

Ta coi E gồm :

$(HCOO)_3C_3H_5 : a(mol)$
$CH_2 : 55a - 6a = 49a(mol)$
$H_2 : b(mol)$
Ta có: 

$m_Y = 176a + 49a.14 = 82,752 \Rightarrow  a = 0,096(mol)$
Bảo toàn electron : 

$0,096.20 + 0,096.49.6 + 2b = 7,308.4 \Rightarrow b = -0,456$

Suy ra:

$m_E = 82,752 - 0,456.2 = 81,84(gam)$

C trong muối là \(\dfrac{52}{3}\)

C trong E là \(\dfrac{52}{3}.3+3=55\)

( nhân 3 vì 3 gốc axit , cộng 3 vì ở gốc \(C_3H_5\))

Chọn đáp án A

Một điểm giúp chúng ta nhìn ra vấn đề và giải nhanh của bài này

đó là gốc stearat và gốc oleat đều có 18C. giống như ở ID = 672975 .

E gồm: axit stearic: C18H36O2 axit oleic: C18H34O2

tristearin: (C17H35COO)3C3H5 = C18H36O2.C3H2;

triolein: (C17H33COO)3C3H5 = C18H34O2.C3H2

⇝ quy đổi E gồm C18H?O2 + C3H2 (C3H2 đại diện cho glixerol).

☆ giải đốt: m gam E + 5,585 mol O2 → t °  3,93 mol CO2 + 3,73 mol H2O.

bảo toàn O có nC18H?O2 = 0,21 mol → bảo toàn C có nC3H2 = 0,05 mol.

♦ cách 1: bảo toàn H giải ra ? = 736/21 → a gam muối là 0,21 mol C18H? – 1O2Na

⇥ thay giá trị ? trên vào giải a = 64,06 gam ⇝ Chọn đáp án A. ♥

♦ cách 2: BTKL phản ứng đốt có m = 61,34 gam; ∑naxit = 0,06 mol

⇒ BTKL phản ứng thủy phân có: a = 61,34 + 0,21 × 40 – 0,05 × 92 – 0,06 × 18 = 64,06 gam.

Chọn đáp án D

có khá nhiều cách và giải pháp cho bài này, xin trình bày 1 ý tưởng quy đổi như sau:

axit panmitic C15H31COOH; axit stearic C17H35COOH

⇒ tripanmitin: (C15H31COO)3C3H5 = 3C15H31COOH + C3H2

và tristearin: (C17H35COO)3C3H5 = 3C17H35COOH + C3H2

||→ quy hỗn hợp E gồm CnH2nO2 + C3H2. Giải đốt:

m gam E + 3,235 mol O2 →  2,27 mol CO2 + 2,19 mol H2O.

♦ BTKL có m = 35,78 gam. BTNT oxi có nCnH2nO2 = 0,13 mol.

đốt CnH2nO2 cho nCO2 = nH2O; đốt C3H2 cho 3CO2 + 1H2O

||→ Rút ra: ∑nCO2 – ∑nH2O = 2nC3H2 → nC3H2 = 0,04 mol.

⇒ dùng bảo toàn nguyên tố C → n = (2,27 – 0,04 × 3) ÷ 0,13 = 215/13.

♦ Giải thủy phân E + NaOH → a gam muối CnH2n – 1O2Na + glixerol + H2O.

||→ Giá trị a = 0,13 × (14n + 54) = 37,12 gam (thay giá trị n trên vào).

Gọi $n_X = n_Y = x(mol)$

Gọi $n_{H_2O} = y(mol)$

Gọi k là độ bất bão hòa của chất béo X

Ta có :

$x(k - 3) = 0,15$

$2x = 6,42 - y$

Bảo toàn O : $6x + 9,15.2 = 6,42.2 + y$

Suy ra: xk = 0,51 ; x = 0,12 ; y = 6,18

Bảo toàn khối lượng : $m_Y = 6,18.18 + 6,42.44 - 9,15.32 = 100,92(gam)$

$m_X = 100,92 - 0,15.2 = 100,62(gam)$

$a = 100,62 + 0,12.3.56 - 0,12.92 = 109,74(gam)$

Dùng đồng đẳng hoá thì mk làm sao ạ?

Bảo toàn khối lượng ta có : Chất béo = 

Quy đổi E thành \(\left\{{}\begin{matrix}HCOOH:a\left(mol\right)\\C_3H_5\left(OH\right)_3:b\left(mol\right)\\CH_2:c\left(mol\right)\\H_2O:-3b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

2HCOOH + O2 → 2CO2 + 2H2O

2C3H5(OH)3 + 7O2 → 6CO2 + 8H2O

2CH2 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

=> \(n_{O_2}=0,5a+3,5b+1,5c=5,1\) (1)

\(n_{CO_2}=a+3b+c=3,56\) (2)

Muối gồm \(HCOONa\left(a\right);CH_2\left(c\right)\)

\(m_{muối}=68a+14c=58,96\) (3)

Từ (1), (2), (3) => a=0,2 , b = 0,04, c=3,24

Muối gồm \(C_{15}H_{31}COONa:0,08\left(mol\right);C_{17}H_{35}COONa:0,12\left(mol\right)\)

Vì \(n_X=b=0,04\left(mol\right)\) nên X không thể chứa 2 gốc \(C_{15}H_{31}COO^-\) cũng không thể chứa 3 gốc \(C_{17}H_{35}COO^-\)

=> X là \(\left(C_{17}H_{35}COO\right)_2\left(C_{15}H_{31}COO\right)C_3H_5\)

=> \(m_X=34,48\left(g\right)\)

CTHH của X : $(C_{15}H_{31}COO)(C_{17}H_{35}COO)(C_{17}H_yCOO)C_2H_5$

Vậy X có 55 nguyên tử C

$n_X = \dfrac{1,1}{55} = 0,02(mol)$

Bảo toàn nguyên tố với O : 

$n_{H_2O} = 0,02.6 + 1,55.2 - 1,1.2 = 1,02(mol)$

Bảo toàn khối lượng : 

$m_X = 1,02.18 + 1,1.44 -1,55.32 = 17,16(gam)$

$m_{muối} = m_X + m_{NaOH} - m_{C_3H_5(OH)_3} = 17,16 + 0,02.3.40 - 0,02.92 = 17,72(gam)$

CTHH của X là \((C_{15}H_{31}COO)(C_{17}H_{35}COO)(C_{17}H_yCOO)C_3H_5\) nhé

Chọn đáp án C