1, PTHH :

(1) S + O₂ --> SO₂

(2) SO₂ + NaOH --> NaHSO₃

(3) SO₂ + 2 NaOH --> Na₂SO₃ + H₂O

Phần I : tác dụng với dung dịch CaCl₂ sinh kết tủa .

=> X có chứa Na₂SO_3.

Phần II tác dụng với dung dịch Ca(OH)₂ sinh nhiều kết tủa hơn.

=> dung dịch X có muối NaHSO₃

(4) Na₂SO₃ + CaCl₂ --> CaSO₃ + 2NaCl

(5) Na₂SO₃ + Ca(OH)₂ -->CaSO₃ + 2NaOH

(6) NaHSO₃ + Ca(OH)₂ --> CaSO₃ + NaOH + H₂O

\(n_S=\dfrac{a}{32}\left(mol\right)\), n_NaOH = 0,2 b ( mol)

Theo bài ra : d > c .

Theo (2),(3), để SO₂ tác dụng với dung dịch NaOH sinh 2 loại muối thì :

\(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_S}< 2\)

\(=>1< \dfrac{6,4b}{a}< 2\)

\(=>3,2b< a< 6,4b\)

...

- Phần 1 tác dụng với Br₂: n_Br2 = 16:160 = 0,1 mol

C₂H₂ + 2Br₂ → C₂H₂Br₄

0,05 ←  0,1             (mol)

- Đặt số mol khí mỗi phần như sau:

+ Số mol hỗn hợp khí X là: n_X = 11,2:22,4 = 0,5 mol

Ta có: n _{khí P1} + n _{khí P2} = n_X => 0,05 + x + 0,05k + kx = 0,5 <=> (x + 0,05)k = 0,45 - x

=>

+ Đốt cháy phần 2:

C₂H₂ + 2,5O₂ → t ∘  2CO₂ + H₂O

0,05k                    →  0,1k→ 0,05k (mol)

CH₄ + 2O₂  → t ∘  CO₂ + 2H₂O

kx                 →      kx →  2kx   (mol)

Sản phẩm cháy gồm

 dẫn qua dung dịch Ba(OH)₂ dư:

 CO₂ + Ba(OH)₂ → BaCO₃↓ + H₂O

k(x+0,1)     →        k(x+0,1)            (mol)

Khối lượng dung dịch giảm: m _{dd giảm} = m_BaCO3 – m_CO2 – m_H2O

=> 197k(x+0,1) – 44k(x+0,1) – 18k(2x+0,05) = 69,525

=> 153k(x+0,1) – 18k(2x+0,05) = 69,525

=> k(117x+14,4) = 69,525

CaC₂ + 2H₂O → Ca(OH)₂ + C₂H₂

0,2     ←                               0,2    (mol)

Al₄C₃ + 12H₂O → 4Al(OH)₃ + 3CH₄

0,1         ←                                0,1  (mol)

Giá trị của m là: m = m_CaC2 + m_Al4C3 = 0,2.64 + 0,1.144 = 27,2 gam

Phần trăm thể tích các khí trong X là:

 tác dụng với AgNO₃ trong NH₃ dư:

C₂H₂ + 2AgNO₃ + 2NH₃ → Ag₂C₂↓ + 2NH₄NO₃

0,15                               →  0,15     (mol)

Khối lượng kết tủa thu được là: m_Ag2C2 = 0,15.240 = 36 gam

Ta có : 

$n_{CO_2} = n_{CaCO_3}  = \dfrac{10}{100} = 0,1(mol)$
$\Rightarrow n_{H_2O} = \dfrac{7,1 - 0,1.44}{18} = 0,15(mol)$

Bảo toàn C, H : 

$n_C = n_{CO_2} = 0,1(mol)$
$n_H = 2n_{H_2O} = 0,3(mol)$
$\Rightarrow n_O = \dfrac{2,3 - 0,1.12 - 0,3}{16} = 0,05(mol)$
$n_C : n_H : n_O = 0,1 : 0,3 : 0,05 = 2 : 6 : 1$

Vậy CTPT của X có thể là $C_2H_6O$

Tính toán theo PTHH :

Fe₃O₄ + 8 HCl  → 2 FeCl₃  + FeCl₂  + 4 H₂O

FeCl₂  + ½  Cl₂ → FeCl₃

FeCl₂ + 3 AgNO₃ → 2 AgCl + Ag + Fe(NO₃)₃

FeCl₃ + 3 AgNO₃ → 3 AgCl + Fe(NO₃)₃

Bảo toàn khối lượng

m₂  – 0,5 m₁ = m _Cl2 ( lưu ý hỗn hợp chia làm 2 phần nên muối phản ứng ở mỗi phần là 0,5 m₁ )

m₂  – 0,5 m₁ = m _Cl2  => m _Cl2 = 1,42 => n _Cl2 = 0,02 mol

Theo PTHH : n _FeCl2 = n _Cl2 . 2 = 0,04 mol

Theo PTHH : n _FeCl2 . 2 = n _FeCl3 = 0,08 mol

Theo PTHH : n _AgCl = 2 . n_FeCl2 + 3 . n _FeCl3 = 0,08 .3 + 0,04 .2 = 0,32 mol

n _Ag = n _FeCl2 = 0,04 mol

=> m _{Chất rắn}  = m _Ag + m _AgCl = 0,04 . 108 + 0,32 . 143,5 = 50,24 g

 phản ứng của Fe²⁺ + Ag⁺   → Fe⁺³ + Ag

Cho Ba(OH)₂ vào muối Al sẽ có 2TH sau:

TH1: kết tủa Al(OH)₃ chưa bị hòa tan

Al³⁺ + 3OH^– → Al(OH)₃↓

→ n_Al(OH)3 = n_Al3+ → n_Al(OH)3 = xn + 0,04n

TH2: kết tủa Al(OH)₃ bị hòa tan một phần

Al³⁺                 + 3OH^–                → Al(OH)₃↓

(xn + 0,04n)→ 3(xn + 0,04n)    (xn + 0,04n)

Al(OH)₃                 + OH^–           → AlO₂^– + 2H₂O

0,952 – 3(xn + 0,04n) ←0,952

→ n_Al(OH)3 = 4xn + 0,16n – 0,952

C₂H₄, C₃H₆, C₄H₈ cùng là anken nên có công thức chung là C_nH_2n

2CO + O₂ → 2CO₂↑   (1)

x              → x           (mol)

2H₂ + O₂ → 2H₂O (2)

y           → y            (mol)

C_nH_2n + O₂ → nCO₂ + 2nH₂O (3)

Sản phẩm cháy thu được gồm có CO₂ và H₂O.

Khi hấp thụ vào dd Ca(OH)₂: 0,04 mol thu được dung dịch Y, thêm từ từ Ba(OH)₂ vào dung dịch Y thu được kết tủa của các ion kim loại => CO₂ phản ứng với Ca(OH)₂ theo phương trình:

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O  (4)

CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂ + H₂O  (5)

Dd Y chứa Ca(HCO₃)₂

BaCl₂ + Ca(HCO₃)₂ → CaCO₃↓ + BaCO₃↓ + H₂O (6)

m₁ = m_CaCO3(4)

m₂ = m_{CaCO3(5) ­} + m_BaCO3

=> m₁ + m₂ = ∑ m_CaCO3↓ + m­_BaCO3 = 6,955 (g) (*)

BTNT Ca: => ∑n_CaCO3↓ = ∑ n_{Ca(OH)2 (4+5)} = 0,04 (mol)

Từ (*)

 => n_CaCO3(6) = n_BaCO3 = 0,015 (mol)

=> n­_CaCO3(4) = ∑n_Ca(OH)2 – n_BaCO3 = 0,04 – 0,015 = 0,025 (mol)

BTNT C => ∑ n_CO2 = ∑ n_CaCO3 + n_BaCO3 = 0,04 + 0,015 = 0,055 (mol)

Khối lượng dd Y tăng 0,82 gam so với dd Ca(OH)₂ ban đầu

=> m_CO2 + m_H2O – m_CaCO3(4) = 0,82

=> m_H2O = 0,82 + 0,025.100 – 0,055.44 = 0,9 (g)

=> n_H2O = 0,9 : 18 = 0,05 (mol)

BTKL ta có: m_hhX + m_O2 = m_CO2 + m_H2O

=> m_O2 = 0,055.44 + 0,9 – 0,92 = 2,4 (g) => n_O2 = 0,075 (mol)

BTNT O: n_{O( trong CO)} + 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O

=> n_{O( trong CO)} = 2.0,055 + 0,05 – 0,075.2 = 0,01 (mol) => n_CO = 0,01 (mol)

Từ PTHH (1), (2), (3) ta thấy khi đốt cháy C_nH_2n luôn cho n_H2O = n_CO2 => sự chênh lệch mol CO₂ và mol H₂O là do đốt cháy CO và H₂

=> n_CO2 – n_H2O = x – y = 0,055 – 0,05 = 0,005 (mol)

Mặt khác: n_CO – n_H2 = x – y = 0,005 (mol)

=> n_H2 = n_CO – 0,005= 0,01 – 0,005 = 0,055 (mol)

* Thí nghiệm 1: Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Br₂

Đặt số mol anken A và ankin B lần lượt là x và y (mol)

n_X = x + y = 0,5 (1)

C_nH_2n + Br₂ → C_nH_2nBr₂

x             x

C_mH_2m-2 + 2Br₂ → C_mH_2m-2Br₄

y                    2y

=> n_Br2 = x + 2y = 0,8 (2)

Từ (1) và (2) ta có: 

* Thí nghiệm 2: Đốt cháy hỗn hợp X

Hấp thụ CO₂ vào dung dịch Ca(OH)₂ thấy xuất hiện kết tủa, thêm KOH dư vào dung dịch thu được lại tiếp tục xuất hiện kết tủa nên ta có các phương trình hóa học sau:

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃ + H₂O

0,25                  ←   0,25

2CO₂ + Ca(OH)₂ → Ca(HCO₃)₂

0,05           ←            0,025

Ca(HCO₃)₂ + 2KOH → K₂CO₃ + CaCO₃ + 2H₂O

0,025                ←                       0,025

n_CO2 = 0,25 + 0,05 = 0,3 mol

Ta có: m _{dung dịch giảm} = m_CaCO3 – m_CO2 – m_H2O => 7,48 = 25 – 0,3.44 – m_H2O

=> m_H2O = 4,32 gam => n_H2O = 4,32/18 = 0,24 mol

Mặt khác, n_B = n_CO2 – n_H2O = 0,3 – 0,24 = 0,06 mol

=> n_A = 0,06(2/3) = 0,04 mol

BTNT C: n_CO2 = n.n_A + m.n_B => 0,04n + 0,06m = 0,3

=> 2n + 3m = 15 (n≥2, m≥2)

 Vậy A là C₃H₆ và B là C₃H₄

Khối lượng của hỗn hợp là: m = m_C3H6 + m_C3H4 = 0,04.42 + 0,06.40 = 4,08 (gam)