Câu 21:

\(C_nH_{2n-2}+AgNO_3+NH_3\rightarrow C_nH_{2n-3}Ag+NH_4NO_3\\ n_X=\dfrac{14-5,44}{108-1}=0,08\left(mol\right)=n_{kết.tủa}\\ M_{C_nH_{2n-3}Ag}=\dfrac{14}{0,08}=175\left(\dfrac{g}{mol}\right)=14n+107\\ \Leftrightarrow n=5\\ \Rightarrow CTPT.X:C_5H_8\\ CTCT:CH\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3\\ CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3\\ CH\equiv C-CH\left(CH_3\right)-CH_3\)

Chọn C

Câu 22: 

\(n_{C_2H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\ C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\\ n_{Br_2}=2.n_{C_2H_2}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\\ m_{Br_2}=0,2.160=32\left(g\right)\\ Chọn.A\)

dễ  thấy rồi đó

24 bỏ nh các bạn

14. B

19. C

20. A

21. A

22. D

23. B

CÂU :14. B

CÂU:19. C

CÂU:20. A

CÂU:21. A

22. D

23. B

Câu 22:

TXĐ: $(-\infty;0]\cup [2;+\infty)$

BPT \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\geq -1\\ x^2-2x\leq (x+1)^2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\geq -1\\ x\geq \frac{-1}{4}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x\geq \frac{-1}{4}\)

Kết hợp ĐKXĐ suy ra BPT có nghiệm $[\frac{-1}{4};0]\cup [2;+\infty)$

Câu 23:

Theo công thức trung tuyến:

$CM^2=\frac{BC^2+AC^2}{2}-\frac{AB^2}{4}=\frac{23}{2}$

Áp dụng công thức Herong cho tam giác $ABC$:

$S_{ABC}=\sqrt{\frac{9}{2}(\frac{9}{2}-2)(\frac{9}{2}-3)(\frac{9}{2}-4)}=\frac{3\sqrt{15}}{4}$

$S_{BCM}=\frac{1}{2}S_{ABC}=\frac{3\sqrt{15}}{8}$ 

Áp dụng công thức: $S=\frac{abc}{4R}$ cho tam giác $BCM$ thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

$R=\frac{BC.CM.BM}{4S_{BCM}}=\frac{4.\sqrt{\frac{23}{2}}.1}{\frac{3\sqrt{15}}{2}}=\frac{4\sqrt{690}}{45}$

22A         23A

C

c

\(A=1+2+2^2+...+2^{2022}\)

\(2A=2\cdot\left(1+2+2^2+...+2^{2022}\right)\)

\(2A=2+2^2+2^3+...+2^{2023}\)

\(2A-A=\left(2+2^2+2^3+...+2^{2023}\right)-\left(1+2+2^2+...+2^{2022}\right)\)

\(A=\left(2-2\right)+\left(2^2-2^2\right)+...+\left(2^{2023}-1\right)\)

\(A=0+0+...+2^{2023}-1\)

\(A=2^{2023}-1\)

Vậy: ...