Đáp án B.

► Đặt n_Gly-Na = x; n_Ala-Na = y 

⇒ n_Na2CO3 = 0,5x + 0,5y = 0,25 mol 

n_O2 = 2,25x + 3,75y = 1,455 mol

⇒ giải hệ có: x = 0,28 mol; y = 0,22 mol. 

Bảo toàn khối lượng:

m_H2O = 36,86 + 0,5 × 40 – 3,84 – 0,28 × 97 – 0,22 × 111 = 1,44(g) 

⇒ ∑n_peptit = n_H2O = 0,08 mol

► Dễ thấy Z là este của Gly và CH₃OH.

⇒ n_Z = n_CH3OH = 0,12 mol.

Đặt n_X = a; n_Y = b

⇒ n_peptit = a + b = 0,08 mol. 

n_NaOH = 4a + 5b + 0,12 = 0,5 mol

⇒ Giải hệ cho: a = 0,02 mol; b = 0,06 mol. 

► Gọi số gốc Gly trong X và Y là a và b.

⇒ n_Gly = 0,02a + 0,06b + 0,12 = 0,28 mol.

 a = b = 2

⇒ Y là Gly₂Ala₃ 

⇒ %m_Y = 56,16%

Đáp án A

Z là este của α-amino axit có công thức C₃H₇O₂N

CTCT của Z là H₂N-CH₂-COOCH₃ →

n H 2 N - C H 2 - C O O C H 3 = n C H 3 O H = 0 , 12   m o l

Gọi n(NH₂CH₂COOK) = x mol, n (NH₂CH(CH₃)COOK) = y

2NH₂CH₂COOK + 4,5O₂ → K₂CO₃ + 3CO₂ + 4H₂O + N₂

    X                       2,25x     0,5x

2NH₂CH(CH₃)COOK + 7,5O₂ → K₂CO₃ + 5CO₂ + 6H₂O + N₂

     Y                          3,75y      0,5y

=> n(O₂ phản ứng) = 2,25x + 3,75y = 1,455 (1)

n(K₂CO₃) = 0,5x+0,5y = 0,25 (2). Giải hệ ta có: x= 0,28; y=0,22

X là (Gly)_n(Ala)_4-n a mol, Y là (Gly)_m(Ala)_5-m b mol.

H₂N-CH₂-COOCH₃ + KOH →  NH₂CH₂COOK + CH₃OH

   0,12                               0,12                      0,12                            0,12

X + 4KOH →  muối + H₂O              Y +  5KOH →  muối + H₂O

 a      4a                           a                b        5b               b

BTNT cho Na ta có n(KOH pứ) = 0,12 + 4a+5b = 0,5 suy ra 4a+5b=0,38 (3)

BTNT ta có 36,86 + 40.0,5=113.0,28 + 127.0,22+3,84+18(a+b) suy ra a+b=0,08 (4)

Giải hệ ta có: a=0,02; b=0,06.

BT gốc Ala ta có n(muối Ala) = 0,22=0,22(4-n) + 0,06.(5-m) => n+3m=8

=> n=8-3m≤4 => m≥1,33 và 3m<8 => m<2,66 => m=2 => n=2

Vậy X là (Gly)₂(Ala)₂ 0,02 mol và Y là (Gly)₂(Ala)₃ 0,06 mol

=> %m(X)=0,02.274/36,86=14,867%=> Chọn A. 14,87%

Đáp án A.

Đáp án A

Sơ đồ hóa bài toán:

Bảo toàn nguyên tố K 

=> a + b = 0,5

Bảo toàn nguyên tố O: 

Từ (1) và (2) → 

= 59,58 gam

Bảo toàn khối lượng: 

n H 2 O   =   0 , 08   m o l

Các quá trình phản ứng thủy phân như sau

Ta có: 

→ x = 0,02 = n_X và y = 0,06 = n_Y

Gọi công thức 

Bảo toàn Na: 0,02n + 0,06m = 0,22

Đáp án A

Đáp án A

Ta có sơ đồ:

'Bảo toàn nguyên tố Na:

TH1: Este là H₂NCH₂COOC₃H₇

→ Y và Z được tạo thành từ

Số nguyên tử N trung bình của Y và Z là

Từ (1) và (2) ta có

TH2: Este là H₂NC₂H₄COOC₂H₅

Y và Z được tạo thành từ

Số nguyên tử N trung bình của Y và Z là

Đáp án D

Phương pháp: Bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải:

Đặt a, b là số mol muối GlyNa và AlaNa

=> nN = a + b = 0,35.2

nO2 = 2,25a + 3,75b = 2,22

=> a = 0,27 và b = 0,43

=> m muối = 73,92 và nNaOH = 0,7

Bảo toàn khối lượng => nH2O = 0,21

=> nY + nZ = 0,21 (1)

X là este cùa Glỵ hoặc Ala và ancol T.

Nếu X là NH2-CH(CH3)-COOC2H5

=> nX = nC2H5OH = 0,3

=> Y, Z tạo ra từ 0,27 mol Gly và 0,43 - 0,3 = 0,13 mol Ala

=> Số N trung bình của Y, Z = (0,27 + 0,13)/0,21 = 1,9: Vô lý, loại.

Vậy X là NH2-CH2-COOC3H7

=> nX = nC3H7OH = 0,23

=> Y, Z tạo ra từ 0,27 - 0,23 = 0,04 mol Gly và 0,43 mol Ala

=> Số N trung bình của Y, Z = (0,04 + 0,43)/0,21 = 2,24

=> Y là dipeptit và z là heptapeptit

nN = 2nY + 7nZ = 0,04 + 0,43 (2)

(1)(2) => nY = 0,2 và nZ = 0,01

Y là (Gly)u(Ala)2-u

Z là (Gly)v(Ala)7-v

=> nGly = 0,2u + 0,01v = 0,04

=> 20 u + V = 4

=> u = 0 và v = 4 là nghiệm duy nhất. Vậy:

Y là (Ala)2 (0,2 mol)

Z là (Gly)4(Ala)3 (0,01 mol)

=> %Z = 7,23%

Đáp án D

Đặt a, b là số mol muối GlyNa và AlaNa

=> n_N = a + b = 0,35.2

n_O2 = 2_,25a + 3_,75b = 2,22

=> a = 0,27 và b = 0,43

=> m _muối = 73,92 và n_NaOH = 0,7

Bảo toàn khối lượng => n_H2O = 0,21

=> n_Y + n_Z = 0,21 (1)

X là este cùa Glỵ hoặc Ala và ancol T.

Nếu X là NH₂-CH(CH₃)-COOC₂H₅

=> n_X = nC₂H₅OH = 0,3

=> Y, Z tạo ra từ 0,27 mol Gly và 0,43 - 0,3 = 0,13 mol Ala

=> Số N trung bình của Y, Z = (0,27 + 0,13)/0,21 = 1,9: Vô lý, loại.

Vậy X là NH₂-CH₂-COOC₃H₇

=> n_X = n_C3H7OH = 0,23

=> Y, Z tạo ra từ 0,27 - 0,23 = 0,04 mol Gly và 0,43 mol Ala

=> Số N trung bình của Y, Z = (0,04 + 0,43)/0,21 = 2,24

=> Y là dipeptit và z là heptapeptit

n_N = 2n_Y + 7n_Z = 0,04 + 0,43 (2)

(1)(2) => nY = 0,2 và nZ = 0,01

Y là (Gly)_u(Ala)_2-u

Z là (Gly)_v(Ala)_7-v

=> n_Gly = 0,2u + 0,01v = 0,04

=> 20 u + V = 4

=> u = 0 và v = 4 là nghiệm duy nhất. Vậy:

Y là (Ala)₂ (0,2 mol)

Z là (Gly)₄(Ala)₃ (0,01 mol)

=> %Z = 7,23%

Chọn D.

Ta có:  n X = n a n c o l = 0 , 2   m o l  và M_R = 51,6 – 17 = 34,6 (ROH là ancol)

Khi đốt cháy X, ta có:

Þ X có dạng HCOOR  hoặc CH₃COOR

+ Nếu X có dạng HCOOR thì:

Þ Y là C₄H₉O₂N (0,06 mol) và C₅H₁₁O₂N (0,02 mol)

Muối thu được gồm HCOONa (0,2), C₄H₈O₂NNa (0,06), C₅H₁₀O₂NNa (0,02)

Þ  % m C 5 H 10 O 2 N N a = 11 , 64 %

+ TH còn lại không cần xét nữa.