Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án C
Quy đổi Z thành Cm–1H2m+1NCO2
Đặt x = m – 1 ⇒ 2x = 2m – 2 ⇔ 2x = 2m + 1 – 3 ⇔ 2m + 1 = 2x + 3.
⇒ Z có dạng CxH2x+3N(CO2) <= Tương tự amin Y.
Nếu ta xem phần CO2 của Z không bị đốt cháy
Thì hh chỉ chứa CaH2a+3N. [Với a là số C trung bình của n và (m–1)]
Phản ứng cháy: C a H 2 a + 3 N + 6 n + 3 4 O 2 → t 0 CaCO 2 + 2 a + 3 2 H 2 O + 1 2 N 2
⇒ 0,2 × 6 n + 3 4 = 0,45 ⇔ a = 1 ⇒ Sau khi Z bớt 1 cacbon thì Y và Z đều có 1 cacbon.
⇒ Z là amino axit có 2 cacbon ⇔ Z chỉ có thể là Glyxin
Đáp án C.
Quy đổi Z thành Cm–1H2m+1NCO2
Đặt x = m – 1
⇒ 2x = 2m – 2 2x = 2m + 1 – 3 2m + 1 = 2x + 3.
⇒ Z có dạng CxH2x+3N(CO2)
=> Tương tự amin Y.
Nếu ta xem phần CO2 của Z không bị đốt cháy
Thì hh chỉ chứa CaH2a+3N. [Với a là số C trung bình của n và (m–1)]
Phản ứng cháy:
CaH2a+3N + 6 n + 3 4 O2 → t o aCO2 + (a+1,5)H2O + 1 2 N2.
⇒ 0,2 × 6 n + 3 4 = 0,45
⇒ a = 1
⇒ Sau khi Z bớt 1 cacbon thì Y và Z đều có 1 cacbon.
⇒ Z là amino axit có 2 cacbon.
⇒ Z chỉ có thể là Glyxin.
Đáp án B
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol thu được 1,48 mol hỗn hợp CO2, H2O và N2.
0,2 mol E tác dụng vừa đủ với 0,34 mol NaOH suy ra
Do thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp gồm 2 muối nên ancol là đơn chức và hai muối trong đó có 1 muối 2 chức và 1 muối amino axit
Đốt cháy Y và Z thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2 là 0,03 mol, đốt cháy X thu được CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,14 mol
Ta có: C E ¯ = 3 , 9 . Do vậy m phải từ 3 trở xuống.
Ta có: n < 0 , 78 0 , 14 = 5 , 57 cho nên ancol tạo nên X phải là CH3OH.
Do vậy n=m+1 cho nên m=3 và m=4.
Vậy 3 chất là C4H6O4 0,14 mol, C4H9O2N và C3H7O2N.
Giải được số mol của Y và Z lần lượt là 0,04 và 0,02 mol
=> %Z =7,94%
Đáp án B
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol thu được 1,48 mol hỗn hợp CO2, H2O và N2.
0,2 mol E tác dụng vừa đủ với 0,34 mol NaOH suy ra
Do thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp gồm 2 muối nên ancol là đơn chức và hai muối trong đó có 1 muối 2 chức và 1 muối amino axit
Đốt cháy Y và Z thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2 là 0,03 mol, đốt cháy X thu được CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,14 mol
= 0,78 mol
Ta có: 
. Do vậy m phải từ 3 trở xuống.
Ta có:
cho nên ancol tạo nên X phải là CH3OH.
Do vậy n=m+1 cho nên m=3 và m=4.
Vậy 3 chất là C4H6O4 0,14 mol, C4H9O2N và C3H7O2N.
Giải được số mol của Y và Z lần lượt là 0,04 và 0,02 mol
Ta có n H C l = 0 , 3 m o l = > n N H 2 = 0 , 3 m o l
=> X có số N ¯ = n N n X = 0,3 0,2 = 0,15
n N a O H = 0 , 26 m o l = > n C O O H = 0 , 26 m o l => X có số − C O O − ¯ = 0 , 26 0 , 2 = 1 , 3
Vì X tạo từ các hợp chất no, mạch hở nên số liên kết π trong X là
C O O ¯ − N ¯ 2 = 1,3 − 1,5 2 = 0,55
Khi đốt cháy X thì thu được C O 2 , H 2 O v à N 2
Bảo toàn N có n N 2 = 0 , 3 : 2 = 0 , 15 m o l
Bảo toàn C có n C O 2 = n C a C O 3 = 0 , 96 m o l
Lại có số mol X là: n X = n C O 2 − n H 2 O π X − 1 = 0 , 96 − n H 2 O 0 , 55 − 1 = 0 , 2 m o l = > n H 2 O = 1 , 05 m o l
Ta có a = n C O 2 + n H 2 O + n N 2 = 0 , 96 + 1 , 05 + 0 , 15 = 2 , 16 m o l
Đáp án cần chọn là: B
Đặt số mol của C m H 2 m + 4 O 4 N 2 : a ( m o l ) ; số mol của C n H 2 n + 3 O 2 N : b m o l
C m H 2 m + 4 O 4 N 2 + 1 , 5 m − 1 O 2 → m C O 2 + m + 2 H 2 O + N 2
a → (1,5m-1)a → (m+2)a mol
C n H 2 n + 3 O 2 N + 1 , 5 n − 0 , 25 O 2 → n C O 2 + n + 1 , 5 H 2 O + N 2
b → (1,5n-0,25)b → (n+1,5)b mol
Ta có hệ 3 phương trình:
n E = a + b = 0 , 1 n O 2 = 1 , 5 m − 1 a + 1 , 5 n − 0 , 25 b = 0 , 26 n H 2 O = m + 2 a + n + 1 , 5 b = 0 , 4 ⇒ a + b = 0 , 1 1 , 5 m a + n b − a + 0 , 25 b = 0 , 26 m a + n b = 0 , 4 − 2 a − 1 , 5 b ⇒ a + b = 0 , 14 a + 2 , 5 b = 0 , 34 m a + n b = 0 , 4 − 2 a − 1 , 5 b ⇒ a = 0 , 06 b = 0 , 04 3 m + 2 n = 11
Do m ≥ 2 và n ≥ 1 nên m = 3 và n = 1 là nghiệm duy nhất thỏa mãn
=> CTPT X: C 3 H 10 O 4 N 2 và CTPT của Y: C H 5 O 2 N
E + NaOH → 2 chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm
=> CTCT của X: N H 3 C H 3 C O O − C O O N H 4 ; C T C T c u a Y : H C O O N H 4
=> 2 khí làm xanh quỳ tím ẩm là N H 3 v à C H 3 N H 3
Muối thu được gồm: C O O N a 2 : 0,06 mol và HCOONa: 0,04 (mol)
=> a = 0,06.134 + 0,04.68=10,76 (g)
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án A.
Gọi số mol X, Y lần lượt x, y mol
BTNT (N) có n(N) = 0,2 mol
x + y = 0,2
2y + 0,93.2 = 2nx + (n+1,5)x + 2ny + (n + 0,5)y
→ 1,5(x – y) + 0,6n = 1,86
Ta luôn có: 0 < x – y < 0,2
=> 2,6 < n < 3,1 => n = 3
X là: C3H9N gồm các đồng phân:
CH3-CH2-CH2-NH2
CH3-CH(NH2)-CH3
CH3-NH-CH2-CH3
CH3-N(CH3)2
Số đồng phân: 4.