K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 4 2017

2 chữ đầu ?

* ý 1

PTHH : 3Fe + 2O2 -> Fe3O4

nFe = 126/56=2,25 (mol)

Theo PTHH , nO2 = 2/3 nFe = 1,5(mol)

=> VO2 = 1,5 . 22,4 = 33,6 (l)

*Ý 2

Ta có no2= 1,5 (mol)

PTHH : 2KClO3 -> (nhiệt độ ) 2KCl + 3O2 (1)

Theo PTHH , nKClO3 = 2/3nO2=1 (mol)

=> mKClO3 = 122,5 (g)

18 tháng 7 2019

Đáp án A

Sử dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

n C 4 H 4 ban   đầu n H 2 ban   đầu = 32 - 2 52 - 32 = 3 2 = 3 x 2 x

Gọi a là số mol H 2  phản ứng. Theo sự bảo toàn số liên kết π , bảo toàn C và sự tăng giảm số mol khí, ta có :

3 n C 4 H 4 ⏟ 3 x = n Br 2   phản   ứng ⏟ 0 , 16 + n H 2   phản   ứng ⏟ a n Y =   3 x ⏟ n C 4 H y - + ( 2 x - a ) ⏟ n H 2   dư = 1 , 792 22 , 4 = 0 , 08

⇒ 9 x = 0 , 16 + a 5 x - a = 0 , 08 ⇒ x = 0 , 02 a = 0 , 02

Đốt cháy hỗn hợp Y cũng chính là đốt cháy hỗn hợp X. Theo bảo toàn electron, ta có :

4 n O 2 ⏟ ? = 20 n C 4 H 4 ⏟ 0 , 02 . 3 + 2 n H 2 ⏟ 0 , 02 . 2

⇒ n O 2 = 0,32

⇒ V khong   khi   ( đktc ) = 0,32.5.22,4 = 35,84 lit

13 tháng 9 2017

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Chú ý: Đốt cháy peptit hay muối tương ứng thì số mol O2 cần là như nhau.

Bình không khí chứa 

22 tháng 4 2017

Chọn đáp án C

X là X16. phương trình biến đổi peptit: X16 + 7H2O → 8X2 (*).

Một chú ý quan trọng: đốt X2 hay đốt X17 hay đốt muối Y đều cần cùng một lượng O2 thêm nữa, X2 + 2NaOH → Y + 1H2O; đốt Y cho x mol Na2CO3 (với n X 2 = x mol) 12,5 mol không khí gồm 2,5 mol O2 và 10 mol N2 kk thì chỉ cần 2,04 mol O2 để đốt còn 0,46 mol O2 dư và 10 mol N2 trong Z; vì ngưng tụ hơi nước nên trong Z còn

n N 2 peptit + n C O 2 = 1,68 mol; mà n N 2 peptit = n X 2 = x mol ||→ ngay ∑nC trong X = 1,68 mol.

Rút gọn lại vừa đủ: đốt x mol đipeptit X2 dạng CnH2nN2O3

cần 2,04 mol O2 thu được cùng 1,68 mol H2O + 1,68 mol CO2 + x mol N2.

bảo toàn O có: 3x + 2,04 × 2 = 3 × 1,68. Giải ra x = 0,32 mol.

||→ mđipeptit X2 = 1,68 × 14 + 76x = 47,84 gam; n H 2 O trung gian ở (*) = 0,28 mol

||→ yêu cầu m = mX17 = 47,84 – 0,28 × 18 = 42,8 gam.

25 tháng 4 2019

Chọn C

5 tháng 2 2018

Chọn đáp án C

15 tháng 4 2023
cho m gam than thể tích không đáng kể vào một bình dung tích 5,6 lít chứa không khí gồm 20% thể tích o2 và 80% thể tích n2 ở điều kiện tiêu chuẩn nung bình để tham gia phản ứng hết thì thu được hỗn hợp 3 khí có tỉ khối so với h2 bằng 14,88 tính m 
15 tháng 4 2023

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{O_2}=\dfrac{5,6.20\%}{22,4}=0,05\left(mol\right)\\n_{N_2}=\dfrac{5,6.80\%}{22,4}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

- Hỗn hợp 3 khí gồm: CO2, O2 dư và N2.

\(C+O_2\underrightarrow{t^o}CO_2\)

Gọi: nCO2 = x (mol) ⇒ nO2 (pư) = x (mol) ⇒ nO2 (dư) = 0,05 - x (mol)

Mà: hh khí có tỉ khối so với H2 là 14,88.

\(\Rightarrow\dfrac{44x+32.\left(0,05-x\right)+28n_{N_2}}{x+0,05-x+n_{N_2}}=14,88.2\)

⇒ x = 0,02 (mol)

BTNT C, có: nC = nCO2 = 0,02 (mol)

⇒ m = mC = 0,02.12 = 0,24 (g)

 

6 tháng 10 2018

Đáp án D

Đặt Zn, Cr,Sn là x mol  ZnCl2 : x mol, SnCl2 : x mol và CrCl2 :  x mol

x =0,02 mol

Bảo toàn O trong phương trình đốt cháy có 2nO2 = x + 2x + 3/2 x =0,09

VO2= 1,008 lít

27 tháng 2 2019

Đáp án B