K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 11 2017

Chọn đáp án C

Vì nAg = 0,2 < n Hỗn hợp

1 este có dạng HCOOR với

nHCOOR = 0,1 mol

nEste còn lại = 0,15 mol.

+ Xem hỗn hợp chứa

Ta có nNaOH pứ = 5a

nHCOONa = 2a và n C H 3 C O O N a = 3 a

+ Bảo toàn khối lượng ta có:

14,08 + 5a×40

= 2a×68 + 3a×82 + 8,256

a = 0,032 mol.

Hỗn hợp ban đầu chứa

⇒ m A n c o l = 0 , 064 × ( R + 17 ) + 0 , 096 × ( R ' + 17 ) = 8 , 256

2R + 3R' = 173.

+ Giải PT nghiệm nguyên ta có R = 43 (C3H7–) và R' = 29 ( C2H5–).

⇒ % m H C O O C 3 H 7 = 0 , 064 × 88 14 , 08 × 100 = 40 %

29 tháng 5 2018

Chọn D.

Khi cho F tác dụng với AgNO3 thì:

có các đồng phân là:

HCOOCH=CH-CH2 ; HCOOCH2-CH=CH2 ; CH3COOCH=CH2

Khi cho M tác dụng với AgNO3 thì:

Vậy X là HCOOCH=CH-CH2 có số mol là 0,01

20 tháng 2 2019

2 tháng 12 2018

Chọn đáp án A

Vì nAg < 2nEste

X chứa 1 este có dạng HCOOR1

Ta có n H C O O R 1 = n A g ÷ 2   = 0 , 08   m o l

⇒ n R 2 C O O R 3 = 0 , 07   m o l

● Với phần 41,7 gam X bảo toàn khối lượng ta có

mNaOH pứ = 18 gam

nNaOH pứ = 0,45 mol

= 0,15 × 3.

27 tháng 6 2017

Đáp án A

11 tháng 2 2019

Đáp án A.

Nhận thấy 

 Muối thu được gồm 

Tương tự ta có: 

17 tháng 9 2019

5 tháng 11 2018

Chọn đáp án C

HCOONa là muối cacboxylic duy nhất có khả năng tráng bạc:

K O C H O + 2 A g N O 3 + 3 N H 3 + H 2 O → t 0 K O C O O N H 4 + 2 A g ↓ + 2 N H 4 N O 3

nHCOOK = 1 2 .nAg = 0,01 mol

trong 0,04 mol Y còn 0,03 mol CH3COOK nữa (kế tiếp).

♦ thủy phân 15 , 2 g a m   X   c ầ n   4 x   m o l   K O H → x   m o l   H C O O K + 3 x   m o l   C H 3 C O O K + 9 , 04 g a m   Z

BTKL có

15,2 + 4x × 56

= (84x + 98x) + 9,04

x = 0,04 mol.

9,04 gam Z gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp,

nZ = 0,16 mol

Mtrung bình 2 ancol = 56,5

cho biết 2 ancol là C2H5OH (M = 46) và C3H7OH (M = 60)

21 tháng 6 2018

Đáp án B