a. PTHH:

Fe + 2HCl ---> FeCl₂ + H₂ (1)

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{150}{1000}.2=0,3\left(mol\right)\)

Ta thấy: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,3}{2}\)

Vậy HCl dư.

Vậy trong X chứa FeCl₂ và HCl dư.

b. PTHH: 

2NaOH + FeCl₂ ---> Fe(OH)₂ + 2NaCl (2)

HCl + NaOH ---> NaCl + H₂O (3)

Theo PT₍₁₎: \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,05\left(mol\right)\)

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

c. Theo PT₍₁₎: \(n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PT₍₂₎: \(n_{Fe\left(OH\right)_2}=n_{FeCl_2}=0,05\left(mol\right)\)

=> \(m_{Fe\left(OH\right)_2}=0,05.90=4,5\left(g\right)\)

\(a,Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\\ Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\\ n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\\ b,n_{Fe}=n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\\ \%m_{Fe}=\dfrac{0,2.56}{12,8}.100\%=87,5\%\\ \%m_{Fe_2O_3}=100\%-87,5\%=12,5\%\\ c,n_{Fe_2O_3}=\dfrac{12,8-11,2}{160}=0,01\left(mol\right)\\ n_{H_2SO_4}=n_{Fe}+3n_{Fe_2O_3}=0,2+3.0,01=0,23\left(mol\right)\\ V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,23}{0,46}=0,5\left(M\right)\)

nMg = 0,252, nHNO3 = 1,2 & nKOH = 1,4
Vậy KOH dư, Mg2+ đã kết tủa hết, phần dung dịch chứa KNO3 & KOH dư, phần kết tủa chứa Mg(OH)2, cô cạn và nung thu được KNO2 & KOH dư & MgO
nKOH ban đầu = nKNO2 + nKOH dư = 1,4
m rắn = 85nKNO2 + 56nKOH dư + 40.0,252 = 118,06
—> nKNO2 = 1,02 & nKOH dư = 0,38
Bảo toàn N —> nN trong khí = nHNO3 – nKNO3 = 0,18
Vậy mỗi N+5 đã nhận 0,252.2/0,18 = 2,8 mol electron
—> Số oxi hóa trung bình của N = 5 – 2,8 = +2,2
—> Oxit trung bình NO1,1 (0,18 mol)
nHNO3 pư = 0,252.2 + 0,18 = 0,684
—> nHNO3 dư = 0,516
mdd = mMg + mddHNO3 – mNO1,1 = 189,36
—> C% HNO3 dư & C% Mg(NO3)2

a)

Fe+ 2HCl→ FeCl2+H2↑

b)

nH2= 0,15 mol

⇒ nFe= 0,15 mol⇒ mFe= 0,15.56=8,4 g

c)\(CM_{HCl}=\frac{0,15.2}{0,15}\text{ = 2M}\)

Câu 1: Đặt CÔng thức Fe_xO_y

Fe_xO_y+yCO\(\rightarrow\)xFe+yCO₂

CO₂ bị Ca(OH)₂ hấp thụ nên m=\(m_{CO_2}\)

Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl₂+H₂

\(n_{Fe}=n_{H_2}=0,1mol\)

Theo PTHH 1 ta có: noxit\(=\dfrac{1}{x}.n_{Fe}=\dfrac{0,1}{x}mol\)

MOxit\(=\dfrac{m}{n}=\dfrac{8}{\dfrac{0,1}{x}}=80x\)

Hay 56x+16y=80x suy ra 24x=16y hay 3x=2y\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

Fe₂O₃

\(n_{CO_2}=\dfrac{y}{x}n_{Fe}=\dfrac{3}{2}.0,1=0,15mol\)

m=0,15.44=6,6g

Cu+2AgNO₃\(\rightarrow\)Cu(NO₃)₂+2Ag

-Gọi số mol Cu là x theo PTHH số mol Ag là 2x

- Độ tăng khối lượng=108.2x-64x=7,6

152x=7,6 hay x=0,05mol

\(n_{AgNO_3}=2n_{Cu}=2.0,05=0,1mol\)

\(m_{AgNO_3}=0,1.170=17g\)

\(m_{AgNO_3}=0,1.170=17g\)

\(m_{ddAgNO_3}=v.D=400.1,05=420g\)

\(C\%=\dfrac{17.100}{420}\approx4,05\%\)

mdd=420-7,6=412,4g

\(n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=n_{Cu}=0,05mol\)

\(m_{Cu\left(NO_3\right)_2}=0,05.188=9,4g\)

\(C\%=\dfrac{9,4.100}{412,4}\approx2,3\%\)

MnO₂+4HCl->MnCl₂+H₂O+Cl₂

0,5---------2------0,5--------0,5---0,5

Cl₂+2NaOH->NaClO+NaCl+H₂O

0,5-----1--------0,5----------0,5------0,5

n _MnO2 =\(\dfrac{43.5}{87}\)=0,5 mol

n _NaOH=5.0,4=2 mol

=>NaOH dư :0,1 mol

=>CM _NaCl= CM _NaClO =\(\dfrac{1}{0,4}\)=2,5M

=>CM _{NaOH dư} =1\(\dfrac{1}{0,4}\)=2,5M

b)

C%_HCl =\(\dfrac{2.36,5}{250}100\)=29,2%

dùng dư 10%

=>C%_HCl=29,2+10=39,2%

Dùng dư 10% ở đây là

số mol HCl cần: 2 mol

→ số mol HCl dư: 2*10% = 0,2 mol

→ tổng số mol HCl đã sử dụng là 2,2 mol

→ C%HCl = (2,2*36,5)/250 . 100 = 32,12%

1.

2M + 2xHCl \(\rightarrow\)2MCl_x + xH₂

n_H2=\(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Theo PTHH ta có:

n_M=\(\dfrac{2}{x}\)n_H2=\(\dfrac{0,6}{x}\)

M_M=\(\dfrac{5,4}{\dfrac{0,6}{x}}=9x\)

Với x=3 thì M_M=27

Vậy M là Al

giả sử kết tủa chỉ có BaSO4 => mBaSO4 =0,15 .233 =34,95 < 49,725 => kết tủa gồm BaCO3 và BaSO4

giả sử trong dd X chỉ có muối CO3 2- => nH+ = 0,3 .2 =0,6 > 0,525 => loại

trong dd X chỉ có HCO3- => nH+ = 0,3 => loại 

vậy trong X có cả 2 muối trên

mBaCO3 =m kết tủa - mBaSO4  => nBaCO3 = 0,075

nCO2 =0,075 + 0,3  =0,375 => V=8,4