Đáp án A

Chọn A

Bảo toàn điện tích : 3a + 0,15 = b + 0,03.2 => 3a + 0,09= b mol

Z : n_OH = 0,252 mol ; n_Ba2+ = 0,018 mol < n_SO4

=> kết tủa gồm Al(OH)₃ và BaSO₄ => n_Al(OH)3 = 0,018 mol

Giả sử có hiện tượng hòa tan kết tủa => n_Al(OH)3 = 4n_Al3+ - (n_OH- - n_H+)

=> n_Al3+ = a = 0,03 mol => b = 0,18 mol

Đáp án : A

Bảo toàn điện tích : n_H+ + 3n_Al3+ = n_NO3- + 2n_SO4 => 3a – b = -0,06

, n_OH = n_KOH + 2n_Ba(OH)2 = 0,168 mol ; n_Ba2+ = 0,012 mol

, m_{kết tủa} = m_BaSO4 + m_Al(OH)3 => n_Al(OH)3 = 0,012 mol < 1/3( n_OH – n_H+)

=> Có hiện tượng kết tủa tan 1 phần => n_Al(OH)3 = 4n_Al3+ - (n_OH- - n_H+)

=> n_Al3+ = a =  0,02 => b = 0,12

Đáp án A

Đáp án : D

Bảo toàn điện tích : 3a + 0,15 = b + 0,06

n_OH = 0,252 mol ;  n B a 2 + = 0,018 mol <  n S O 4

=> kết tủa gồm 0,018 mol BaSO₄ và Al(OH)₃

=>  n A l O H 3 = 0,018 mol  < 1 3 n_OH

=> có hiện tượng hòa tan kết tủa

=>  n A l O H 3 = 4 n A l 3 + - n O H - n H +

=>  n A l 3 + = a = 0,03 mol

=> b = 0,18 mol

Đáp án C

n_Ba2+ = 0,012 < 0,02 = n_SO42- ⇒ n_BaSO4 = nBa²⁺ =  0,012

m↓ = m_BaSO4 + m_Al(OH)3 = 3,732g

⇒ n_Al(OH)3 = 0,012

H⁺ + OH^- → H₂O

0,1 → 0,1 (mol)

Al³⁺ + 3OH^- → Al(OH)₃

z →    3z             z (mol)

Al(OH)₃  +  OH^- → AlO₂^- + H₂O

Z – 0,12   →  z – 0,12 (mol) 

n_{OH- ban đầu} = 0,168 = n_H+ + 3n_Al3+ + n_AlO2- = 0,1 + 3z + z – 0,012

⇒ z = 0,02

Bảo toàn điện tích: 3z + 0,1 = t + 0,02.2 ⇒ t =0,12

\(n_{OH^-}=0.12\cdot\left(1.2+0.1\cdot2\right)=0.168\left(mol\right)\)

Trong dung dịch X, bảo toàn điện tích : 

\(0.1+3z=t+0.02\cdot2\)

\(\Rightarrow t-3z=0.06\left(1\right)\)

Khi cho dung dịch X và dung dịch Y phản ứng thì : 

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

\(0.1.......0.1\)

\(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4\)

\(0.012.....0.012............0.012\)

=> SO₄^2- dư 

\(m_{BaSO_4}=0.012\cdot233=2.796\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{3.732-2.796}{78}=0.012\left(mol\right)\)

\(Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al\left(OH\right)_3\)

\(n_{OH^-}\)_{phản ứng với \(Al\left(OH\right)_3\)}\(=0.168-0.1=0.068\left(mol\right)< 3n_{Al\left(OH\right)_3}\)

\(\Rightarrow n_{Al^{3+}}=\dfrac{n_{Al\left(OH\right)_3}+n_{OH^-}}{4}=\dfrac{0.012+0.068}{4}=0.02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow z=0.02\)

\(\left(1\right):t=0.12\)

$n_{OH^-} = 0,12.1,2 + 0,12.0,1.2 = 0,168(mol)$

$n_{Ba^{2+}} = 0,012 < n_{SO_4^{2-}} = 0,02$ nên $SO_4^{2-}$ dư

$n_{BaSO_4} = n_{Ba^{2+}} = 0,012(mol)$
$\Rightarrow n_{Al(OH)_3} = \dfrac{3,732 - 0,012.233}{78} = 0,012(mol)$

Al³⁺  + 3OH^-  → Al(OH)₃

z............3z...............z................(mol)

Al(OH)₃ + OH^- → AlO₂^- + 2H₂O

z-0,012.....z-0,012.................................(mol)

Suy ra:  3z - (z - 0,012) = 0,168

Suy ra: z = 0,078

Bảo toàn điện tích, t = 0,294

Đáp án : A

n_Ba2+ = 0,04 mol ; n_OH = 0,32 mol

=> Kết tủa gồm 0,04 mol BaSO₄ và Al(OH)₃

=> n_Al(OH)3 = 0,04 mol

Vì 3n_Al(OH)3 < (n_OH – n_H+) => có sự hòa tan kết tủa

=> n_Al(OH)3 = 4n_Al3+ - (n_OH – n_H+)

=> n_Al(OH)3 = z = 0,06 mol

Bảo toàn điện tích trong dung dịch X : n_H+ + 3n_Al3+ = 2n_SO4 + n_NO3

=> n_NO3 = t = 0,2 mol