Đáp án D

Chọn đáp án D

Đáp án A

2 a + b = 0 , 3 ( 1 ) B T N T ( N a ) :   n N a 2 C O 3 = 1 2 n N a O H = 0 , 15 B T N T ( C ) :   n C = a + 2 a + 3 b + c - 0 , 15 = 3 a + 3 b + c - 0 , 15 B T N T ( H ) :   n H 2 O = 2 , 5 a + 3 b + c

→ m C O 2 + m H 2 O = 44 ( 3 a + 3 b + c - 0 , 15 ) + 18 ( 2 , 5 a + 3 b + c ) = 65 , 85 ( 2 ) B T N T ( O ) :   ( 2 a + b ) + 1 , 5275 = 0 , 15 . 3 2 + ( 3 a + 3 b + c - 0 , 15 ) + 2 , 5 a + 3 b + c 2 ( 3 )

→ B T K L :   m H 2 O   ( M ) = 0 , 9 → n H 2 O   ( M ) = 0 , 05 = n p e p

→ Độ dài trung bình trong peptit = 5,6

Mặt khác, 2 pep hơn kém nhau 1O → số lk pep hơn kém nhau 1 đơn vị

→ 1 pentapep và 1 hexpep. 2 peptit là P₅ (0,02mol) và P₆ (0,03 mol).

=> 0,28= 0,15+0,13(Val+Ala)

Gọi 2 pep là  A l a u V a l 5 - u   v à   A l a v V A l 6 - v

→ 2 u + 3 v = 13 →  2 giá trị u = 1 và v = 5 (Loại) và u = 3 và v = 2 (thỏa mãn)

→ X: Ala₂Val₃ → % = 34,90%

Đáp án A

Tổng số nguyên tử oxi của ba peptit là 10

 Tổng số nguyên tử nito của ba peptit =10-3=7

=> Tổng số mắt xích của ba peptit =7 => E gồm 2 đipeptit và 1 tripeptit

Số mol NaOH là: 

Quy đổi E thành C₂H₃NO: a mol; CH₂: b mol; H₂O: c mol

Sơ đồ phản ứng:

=> 4a + 2b = 1,5 (I)

Các quá trình nhường nhận electron:

c = 0,15 mol

Các quá trình nhường nhận electron:

= 0,03 mol

Đặt các đipeptit là X, Y

Gọi  x ¯  là số nhóm CH₂ thêm vào Gly của cả X và Y

= 57,24 %

Đáp án A.

Chọn A

Chọn đáp án C

Y có 8 liên kết p = 3 liên kết pCOO + 5 liên kết pCC (5 = 2 + 2 + 1)

Z có 4 liên kết p = 2 liên kết pCOO + 2 liên kết pCC (2 = 1 + 1)

Sau khi thủy phân M thu được 4 muối mà có 2 muối là GlyNa và AlaNa nên 2 este chỉ được tạo từ 2 axit là axit 3 liên kết p (HC₂COOH + mCH₂) và axit 2 liên kết p (C₂H₃COOH + nCH₂).

Tìm số mol ancol

Þ nHC₂COOH = 0,03x2 = 0,06; nC₂H₃COOH = 0,03 + 0,07x2 = 0,17

mM = 0,15x57 + 0,27x14 + 18x + 0,03x250 + 0,07x170 Þ x = 0,05 = 1/3 của 0,15 Þ X là tripeptit nCH₂ = nAlaNa + 0,06m + 0,17n = 0,27

Nếu số gốc Ala trong X là 1 Þ 0,05 + 0,06m + 0,17n = 0,27 Þ 6m + 17n = 22

Þ Không có cặp số tự nhiên m, n nào phù hợp

Þ Số gốc Ala trong X là 2 Þ 6m + 17n = 17 Þ m = 0 và n = l phù hợp Þ X là GlyAla₂ 0,05

Đáp án B

► Quy E về C₂H₃NO, CH₂ và H₂O

với số mol x, y và z

mE = 57x + 14y + 18z = 23,06(g)

Đốt muối cũng như đốt E

⇒ nO₂ = 2,25x + 1,5y = 0,87 mol           

Bảo toàn nguyên tố Natri:

nNa₂CO₃ = 0,2 mol.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ:

n_N₂ = 0,5x mol 

● Muối chứa x mol C₂H₄NO₂Na,

y mol CH₂ và (0,4 – x) mol NaOH dư.

Đốt cho (2x + y – 0,2) mol CO₂

và nH₂O = (1,5x + y + 0,2) mol H₂O

⇒ nT = nCO₂ + nH₂O + nN₂

= (2x + y – 0,2) + (1,5x + y + 0,2) + 0,5x = 1,5 mol

⇒ giải hệ có: x = 0,34 mol;

y = 0,07 mol; z = 0,15 mol

► Số mắt xích trung bình

= 0,34 ÷ 0,15 = 2,26 

⇒ phải chứa ít nhất 1 đipeptit

⇒ ∑số mắt xích của 2 peptit còn lại

 = 10 – 3 – 2 = 5

Lại có 2,26 ⇒ phải chứa peptit ≥ 3 mắt xích 

⇒ cách chia duy nhất

5 mắt xích còn lại cho 2 peptit

là 5 = 2 + 3.

● Đặt n đipeptit = a; n tripeptit = b

⇒ nC₂H₃NO = 2a + 3b = 0,34 mol.

nH₂O = a + b = 0,15 mol

⇒ giải hệ có: a = 0,11 mol; b = 0,04 mol

Do Ctb = (0,34 × 2 + 0,07) ÷ 0,15 = 5

⇒ phải chứa Gly₂.

Lại có, 2 peptit chứa cùng số C 

⇒ 2 peptit cùng số C là 2 peptit còn lại

(vì Gly₂ chỉ có 1 đồng phân

Mặt khác, do n_CH₂ : ntripeptit < 2

⇒ chỉ ghép tối đa 1 CH₂ cho tripeptit

⇒ tripeptit là Gly₃ hoặc Gly₂Ala

● Với Gly₃ thì đipeptit còn lại là Ala₂

 ⇒ loại vì không chứa Val

● Với Gly₂Ala thì đipeptit còn lại

là GlyVal ⇒ thỏa mãn

⇒ nGlyVal = (0,07 – 0,04) ÷ 3 = 0,01 mol 

⇒ nGly₂ = 0,11 – 0,01 = 0,1 mol 

► Peptit có PTK nhỏ nhất là Gly₂

⇒ %mGly₂ = 0,1 × 132 ÷ 23,06 × 100% 

= 57,24%