Chọn A.

Đặt 

A. Sai, Khối lượng X, Y có trong 24 gam M là (14n + 32).0,2 = 10 (g) Þ 12 gam M có 5 gam X, Y.

B. Đúng, Số mol este T trong 24 gam M là 0,05 mol.

C. Đúng, BTKL: 24 + 0,35.56 = m + 92.0,1 + 0,2.18 Þ m = 30,8 gam.

D. Đúng, X là HCOOH có %m_H = 4,35%

n e s t e   =   n C 2 H 5 O H   =   n   m u ố i   c a c b o x y l i c   =   0 , 024   m o l

=>  n L y s - N a   =   14 n m u ố i   c a c b o x y l i c   =   0 , 024 . 14   =   0 , 336   m o l

Do các a.a và peptit đều được tạo nên bởi Ala và Lys nên ta có thể quy đổi thành:

CONH,  C H 2 ,   H 2 O ,   N H   ( n H 2 O   =   n   p e p t i t ;   n N H   =   n L y s )

Este là no, đơn, hở nên quy đổi thành:  H C O O C 2 H 5   v à   C H 2

Vậy ta quy đổi hỗn hợp M thành: C O N H ,   C H 2 ,   H 2 O ,   N H ,   H C O O C 2 H 5 n C O N H   =   n N a O H   −   n H C O O C 2 H 5   =   0 , 6   −   0 , 024   =   0 , 576   m o l

+  m M   =   0 , 576.43   +   14 x   +   18 y   +   15.0 , 336   +   0 , 024.74   =   65 , 4   1

+ Xét phản ứng đốt cháy M:

n C O 2   :   n H 2 O   =   2 , 36   :   2 , 41   = >     x  +   0 , 648 x  +  y  +   0 , 528 , 36 =     2

Giải hệ (1) và (2) được x = 2,184 và y = 0,18

BTKL: a =   m   m u � i   =   m M   +   m N a O H   −   m C 2 H 5 O H   −   m H 2 O   =   65 , 4   +   0 , 6.40   −   0 , 024.46   −   0 , 18.18   =   85 , 056   g a m

=> B sai

Tỷ lệ:

Đốt 65,4 gam M thu được x + 0,648 = 2,184 + 0,648 = 2,832 mol 

=> b gam M ...................................................................2,36  C O 2

=> b = 54,5 gam => C đúng

n L y s − N a   =   0 , 336   m o l   = >   n A l a − N a   =   0 , 576   −   0 , 336   =   0 , 24   m o l   = >   m A l a − N a   =   0 , 24.111   =   26 , 64   g   = >   D   đ ú n g = >   m R − C O O N a   =   85 , 056   −   0 , 24.111   −   0 , 336.168   =   1 , 968   g a m

=> M_R-COONa = 1,968 : 0,024 = 82 => CH₃COONa

=> %m _este = %m_CH3COOC2H5 = 0,024.88/65,4 = 3,23% => A đúng

Đáp án cần chọn là: A

Đáp án A

· Giải đốt 12,38 gam  E + O 2 → t o  0,47 mol CO₂ + 0,33 mol H₂O.

Bảo toàn nguyên tố C, H, O ta có trong E: n_C = 0,47 mol; n_H = 0,66 mol; n_O = 0,38 mol.

· Phản ứng được với AgNO₃/NH₃ chỉ có 1HCOO- → + A g N O 3 / N H 3 2 A g k t . Theo đó n_HCOO = 0,08 mol.

Quy đổi góc nhìn:  

« Cách quy đổi: 1 este (2 chức) + 2H₂O = 2 axit (đơn chức) + 1 ancol (hai chức).

Theo đó, bảo toàn O có ngay n_RCOOH = 0,11 mol. Ancol no, còn RCOOH chưa rõ cấu tạo.

Tương quan đốt: .

Với k là tổng số p có tròng RCOOH và 0 < a < 0,08 ® chỉ có thể k = 2 và a = 0,03 thỏa mãn.

Theo đó, n_X = 0,08 – 0,03 = 0,05 mol, n_Y = 0,11 – 0,03 = 0,08 mol và n_T = 0,03 mol.

® Yêu cầu:  % m X   t r o n g   E = 0 , 05 . 46 12 , 38 . 100 % ≈ 18 , 6 %  

Chọn D.

Hỗn hợp E gồm X: HCOOH (a mol); Y: RCOOH (b mol); T (c mol)

Ta có:  

Quy đổi M thành:

C_nH_2nO₂: 0,5 mol

C_mH_2m+2O₂: a mol

H₂O: b mol

n_CO2 = 0,5n + ma = 1,3

n_H2O = 0,5n + a.(m +1) – b = 1,4

m_M = 0,5(14n + 32) + a.(14m + 34) – 18b = 40,8

=> a = 0,3 và b = 0,2

=> n_CO2 = 0,5n + 0,3m = 1,3

=> 5n + 3m = 13

Do ancol đa chức nên m ≥2 => m = 2 và n = 1,4

Vậy Z là C₂H₆O₂ (0,3 mol); X và Y là HCOOH (0,3mol) và CH₃COOH (0,2 mol) (theo quy tắc đường chéo tìm tỉ lệ ra mol 2 axit)

n_H2O = 0,2 mol => n_T = 0,1 mol

Vậy M chứa:

Z: C₂H₆O₂ : 0,2 mol

X: HCOOH: 0,2 mol

Y: CH₃COOH : 0,1 mol

T: HCOO-C₂H₄-OOC-CH₃ : 0,1 mol

Vì HCOOH có khả năng làm mất màu dung dịch Br₂ => đáp án D sai

Tổng số cacbon trong T bằng 5 => C sai

Tổng số H trong X và Y bằng 6 => B đúng

Phần trăm Y là 20,1% => A sai

Đáp án cần chọn là: B

Chọn D.

Khi m gam E tác dụng với NaOH thì:  n C O O = n N a O H = 0 , 04   m o l

Quy đổi E thành:  Þ m = 3,3 gam

Lúc này:  X :   x   m o l E :   y   m o l → x + 3 y = 0 , 04 n x + m y = 0 , 15

Trong 13,2 gam M có  

Khi đốt cháy G thì:

Þ E là (C₃H₅COO)(CH₃COO)(C₂H₅COO)C₃H₅ Þ%m_E = 69,7%

Chọn A.

Khi đốt cháy A ta có:

&  Þ CO₂: 0,82 ; H₂O: 0,8 và n_{X, Y} = 0,04 ; n_Z = 0,06 ; n_T = 0,08

→ B T K L m A = 19 , 76   ( g ) . Khi đó: m_muối = = 21,56 (g)

(với )

Vậy trong 14,82 gam A có m = 16,17 (g)

Chọn B.

Khi đốt cháy A ta có:

Khi cho A tác dụng với KOH thì:

Lấy (1) + (3) ta được: n_X + 2n_Z =  + 0,09 rồi thay vào (4): k(  + 0,09) = 0,15

Lập tỉ lệ:

Từ (*) và (**) suy ra:  n C O 2 = 0 , 42   m o l ;   n H 2 O = 0 , 41   m o l ⇒ m A = 10 , 02   g a m

Tiếp tục giải hệ đốt cháy tìm được: n_X = 0,02; n_Y = 0,03; n_Z = 0,04.

Trong 15,03 gam A thì: → B T K L m = 16,38 (g).

Chọn A

T là este của X, Y với Z nên X cũng đơn chức.

Muối E gồm XCOONa và YCOONa

→ n(XCOONa) = n(CO₂) – n(H₂O) = 0,06

Trong 6,9 gam M đặt:

X là C_nH_2n-2O₂ ( u mol)

T là C_mH_2m-4O₄ (v mol)

→ u + v = 0,06 ¹

m(M) = u¹⁴n + 30) + v¹⁴m + 60) = 6,9 ²

Trong phản ứng đốt cháy:

n(X) + 2n(T) = n(CO₂) – n(H₂O) = 0,03

→ n(O) = 2n(X) + 3n(T) = 0,06

Áp dụng ĐLBT nguyên tố O → n(O₂) = 0,105

Áp dụng ĐLBT khối lượng → m(M) = 2,3 → Trong phản ứng xà phòng hóa đã dùng lượng M nhiều gấp 6,9/2,3  = 3 lần phản ứng cháy.

→ n(CO₂) = (nu + mv)/3 = 0,1 ³

Giải ¹² và ³ → u = 0,03; v = 0,03

nu+ mv = 0,3

→ n +m = 10

Do n ≥ 3 và m ≥ 6 và m≥ n + 3 → n = 3; m = 7 là nghiệm duy nhất.

X là CH₂=CH-COOH ⁰,03)

T là CH₂=CH-COO-CH₂-CH₂-OOC-CH₃⁰,03)

→%T = 68,7%