Chọn đáp án C

Có n G l y = 0,3 mol,   n A l a = 0,2 mol, n V a l   = 0,1 mol

Hỗn hợp X chỉ gồm các tripeptit → n X = 1 3 ∑ n a m i n = 1 3 . ( 0,3 + 0,2 + 0,1 ) = 0,2 mol

Để hình thành các tripeptit thì mối tripepit nhận 2 phân tử nước → n H 2 O = 2 n X   = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng → m = 22, 5+ 17,8 + 11,7 - 0,4. 18 = 44,8 gam.

Đáp án C

Có n_Gly= 0,3 mol, n_Ala = 0,2 mol, n_Val = 0,1 mol

Hỗn hợp X chỉ gồm các tripeptit → n_X = 1 3  ∑n_amin = 1 3 . ( 0,3 + 0,2 + 0,1 ) = 0,2 mol

Để hình thành các tripeptit thì mối tripepit nhận 2 phân tử nước → n_H2O = 2n_X = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng → m = 22, 5+ 17,8 + 11,7 - 0,4. 18 = 44,8 gam. Đáp án C. 

Đáp án C

Khi nung đến khối lượng không đổi ta có:

Ba(HCO3)2 → BaO || NaHCO3 → Na2CO3.

Đặt nBa(HCO3)2 = a và nNaHCO3 = b ta có:

PT theo m hỗn hợp: 259a + 84b = 30,52 (1).

PT theo m rắn sau khi nung: 153a + 53b = 18,84 (2)

+ Giải hệ (1) và (2) ta có a = 0,04 và b = 0,24.

● Bảo toàn cacbon ⇒ Y chứa 0,2 mol CO2 và hơi nước.

+ Hòa tan X vào H2O ta có:

BaO → H 2 O nBa(OH)2 = 0,04 mol

Nhận thấy nCO2 cho vào < nOH– ⇒ CO2 sẽ bị hấp thụ để tạo muối HCO3–.

Ta có nBaCO3 = 0,04 mol ||⇒ Bảo toàn khối lượng ta có:

mChất tan trong T = 0,04×171 + 0,12×106 + 0,1×44 + (0,1–0,04×2)×18 – 0,04×197 = 16,44 gam

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

Ta có: 

→ Z không có Val vì nếu có thì số mol của mắt xích của Z sẽ không nhỏ hơn 0,32 (điều này vô lý)

Đáp án A

Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức → gọi công thức của X là RCOOR'

Vì Ca(OH)2 dư nên nCO2 = n↓ = 0,345 mol

Có mBình tăng = mCO2 +mH2O 

→ nH2O =  = 0,255 mol

Có nNa2CO3 = 0,105 mol 

→ nNaOH = 0,21 mol

Muối thu được dạng RCOONa: 0,21 mol 

→mmuối = mC +mH + mO+ mNa 

=12.( 0,345 +0,105) + 0,255.2 + 0,21.2.16 + 0,21.23 = 17,46 gam

Vì este đơn chức nên nancol =naxit = 0,21 mol 

Khi tham gia phản ứng tạo ete luôn có 

nH2O =0,5 ∑nanccol =0,105 mol

→ mancol =mete+ mH2O = 6,51 + 0,105.18 =8,4 gam

Bảo toàn khối lượng

→ meste = mmuối +mancol-mNaOH 

= 17,46 + 8,4- 0,21. 40=17,64gam.

Đáp án A

Đặt a, b là số mol Gly và Ala trong m gam X ban đầu

Y:Gly-Gly (0,5a mol) và Ala-Ala (0,5b mol)

Gly-Gly có 8H nên đốt 1 mol Gly-Gly được 4 mol H₂O

Ala-Ala có 12H nên đốt 1 mol Ala-Ala được 6 mol H₂O

Đốt Y => nH₂O = 4.0,5a + 6.0,5b = 0,72 (1)

Với 2m gam X thì số mol Gly, Ala tương ứng là 2a, 2b.

Z: Gly-Gly-Gly (2a/3 mol) và Ala-Ala-Ala (2b/3 mol)

Gly-Gly-Gly có 11H nên đốt 1 mol Gly-Gly-Gly được 5,5 mol H₂O

Ala-Ala-Ala có 17H nên đốt 1 mol Ala-Ala-Ala được 8,5 mol H₂O

Đốt Z => nH₂O = 5,5(2a/3)+8,5(2b/3) = 1,34

Giải (1) và (2) => a = 0,18; b = 0,12

m = 0,18.75 + 0,12.89 = 24,18 gam

Đặt a, b là số mol Gly và Ala trong m gam X ban đầu

Y: Gly-Gly (0,5a mol) và Ala-Ala (0,5b mol)

Gly-Gly có 8H nên đốt 1 mol Gly-Gly được 4 mol  H 2 O

Ala-Ala có 12H nên đốt 1 mol Ala-Ala được 6 mol  H 2 O

Đốt Y =>  n H 2 O   =   4.0 , 5 a   +   6.0 , 5 b   =   0 , 72   1

Với 2m gam X thì số mol Gly, Ala tương ứng là 2a, 2b.

Z: Gly-Gly-Gly (2a/3 mol) và Ala-Ala-Ala (2b/3 mol)

Gly-Gly-Gly có 11H nên đốt 1 mol Gly-Gly-Gly được 5,5 mol  H 2 O

Ala-Ala-Ala có 17H nên đốt 1 mol Ala-Ala-Ala được 8,5 mol  H 2 O

Đốt Z =>   n H 2 O   =   5 , 5. 2 a / 3   +   8 , 5. 2 b / 3   =   1 , 34     2

Giải (1) và (2) => a = 0,18; b = 0,12

m = 0,18.75 + 0,12.89 = 24,18 gam

Đáp án cần chọn là: A

Chọn đáp án D

♦ Bài tập peptit: dùng phương pháp biến đổi peptit.!

các phương trình: 2 X 1 → 1 Y 2 + 1 H 2 O (1) || 4 X 1 → 1 Z 4 + 3 H 2 O (2).

đồng nhất số liệu: m gam X thu được m₁ gam Y 2 và ½. m 2 gam Z 4 .

||→ Biến đổi Y → Z: 2 Y 2 → 1 Z 4 + 1 H 2 O (^☆). Lại quan sát kết quả đốt cháy:

m 1 gam Y 2   thu 0,76 mol H 2 O ; ½. m 2 gam Z 4 thu 0,685 mol H 2 O ||→ n H 2 O chênh lệch = 0,075 mol

chênh lệch này nằm ở (^☆) ||→ có 0,075 mol Z 4 và 0,15 mol Y 2 .

Y 2 là đipeptit dạng C n H 2 n N 2 O 3 ||→ m Y 2 = 0,76 × 14 + 0,15 × 76 = 22,04 gam.

Thay n Y   và m Y vào (1) ||→ m = m X = 22,04 + 0,15 × 18 = 24,74 gam.

Đáp án D

 Bài tập peptit: dùng phương pháp biến đổi peptit.!

các phương trình: 2X₁ → 1Y₂ + 1H₂O (1) || 4X₁ → 1Z₄ + 3H₂O (2).

đồng nhất số liệu: m gam X thu được m₁ gam Y₂ và ½.m₂ gam Z₄.

||→ Biến đổi Y → Z: 2Y₂ → 1Z₄ + 1H₂O (^☆). Lại quan sát kết quả đốt cháy:

m₁ gam Y₂ thu 0,76 mol H₂O; ½.m₂ gam Z₄ thu 0,685 mol H₂O ||→ n_{H2O chênh lệch} = 0,075 mol

chênh lệch này nằm ở (^☆) ||→ có 0,075 mol Z₄ và 0,15 mol Y₂.

Y₂ là đipeptit dạng C_nH_2nN₂O₃ ||→ m_Y2 = 0,76 × 14 + 0,15 × 76 = 22,04 gam.

Thay n_Y và m_Y vào (1) ||→ m = m_X = 22,04 + 0,15 × 18 = 24,74 gam.