Đáp án C

► Quy X về Al, Ca và C. Dễ thấy C kiểu gì cũng đi hết vô khí và khi đốt khí thì đi vào CO₂ 

||⇒ n_C = nCO2 = 0,9 mol  Đặt n_Al = m; n_Ca = n ⇒ m_X = 27m + 40n + 0,9 × 12 = 40,3(g)

BTNT(O) ⇒ n_O2 = 1,475 mol. BT electron: 3m + 2n + 0,9 × 4 = 1,475 × 4 

||⇒ Giải hệ cho: m = 0,5 mol; n = 0,4 mol

► Dễ thấy Y gồm Ca²⁺, AlO₂^–, OH^– ⇒ n_Ca²⁺ = 0,4 mol; n_AlO2^– = 0,5 mol. BTĐT:

n_OH^– = 0,3 mol Nhìn đồ thị ⇒ Cả 2 TH trên thì HCl đều dư và hòa tan 1 phần ↓

⇒ Ta có CT: n_H⁺ = 4n_AlO2^– – 3n↓ (với H⁺ chỉ tính phần pứ với AlO₂⁻ và Al(OH)₃)

||► Áp dụng: (0,56x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 3a và (0,68x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 2a

||⇒ giải hệ có: x = 2,5; a = 1

Đáp án C

Đáp án C

Đáp án C

► Quy X về Al, Ca và C. Dễ thấy C kiểu gì cũng đi hết vô khí và khi đốt khí thì đi vào CO₂ 

||⇒ nC = nCO₂ = 0,9 mol

Đặt nAl = m; nCa = n ⇒ mX = 27m + 40n + 0,9 × 12 = 40,3(g)

BTNT(O) ⇒ nO₂ = 1,475 mol. BT electron: 3m + 2n + 0,9 × 4 = 1,475 × 4 

||⇒ giải hệ cho: m = 0,5 mol; n = 0,4 mol 

► Dễ thấy Y gồm Ca²⁺, AlO₂⁻, OH⁻ ⇒ nCa²⁺ = 0,4 mol; nAlO₂⁻ = 0,5 mol. BTĐT:

nOH⁻ = 0,3 mol

Nhìn đồ thị ⇒ cả 2TH trên thì HCl đều dư và hòa tan 1 phần ↓

⇒ ta có CT: nH⁺ = 4nAlO₂⁻ – 3n↓ (với H⁺ chỉ tính phần pứ với AlO₂⁻ và Al(OH)₃)

||► Áp dụng: (0,56x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 3a và (0,68x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 2a

||⇒ giải hệ có: x = 2,5; a = 1

Đáp án C

Khi đốt hỗn hợp C₂H₂, CH₄, H₂ thu được 0,9 mol CO₂ và 1,15 mol H₂O
Bảo toàn nguyên tố O → nO₂ = ( 2. 0,9 + 1,15) : 2 = 1,475 mol
Quy hỗn hợp X về 40,3 gam gồm Al : x mol, Ca: y mol, C: 0,9 mol → 27x + 40y +0,9.12 = 40,3
Bảo toàn e cho toàn bộ quá trình → 3 n A l + 2 n C a + 4 n C = 4 n O 2 → 3x + 2y +4.0,9 = 4.1,475
Giải hệ → x = 0,5 và y = 0,4
Dung dịch Y chứa Ca₂+ : 0,4 mol, AlO₂- : 0,5 mol, OH-: 0,3 mol ( bảo toàn điện tích)
Khi thêm HCl vào dung dịch Y thì H+ phản ứng với OH- trước, sau đó H+ mới phản ứng với AlO₂-
Tại thời điểm 0,56x xảy ra quá trình hoà tan kết tủa
→ n H + - n O H - + 3n↓ = 4 n A l O 2 -  → 0,56x - 0,3 + 3.3a = 4.0,5
Tại thời điểm 0,68x xảy ra quá trình hoà tan kết tủa
→  - nOH- + 3n↓ = 4nAlO₂- → 0,68x - 0,3 + 3.2a = 4.0,5
Giải hệ → x = 2,5 và a = 0,1

Chọn B.

Quy đổi hỗn hợp thành Al, Ca và C. Theo đề: 27n_Al + 40n_Ca + 12n_C = 40,3

→ B T : C n C = n C O 2 = 0 , 9   m o l ⇒ 27 n A l + 40 n C a = 29 , 5   ( 1 )  

Khi đốt cháy Z, áp dụng bảo toàn O ta có:  n O 2 = n C O 2 + n H 2 O 2 = 1 , 475   m o l

Bảo toàn e cho cả quá trình:  3 n A l + 2 n C a + 2 n C = 4 n O 2 ⇒ 3 n A l + 2 n C a = 2 , 3   ( 2 )

Từ (1), (2) suy ra: n_Al = 0,5 mol và n_Ca = 0,4 mol

Dung dịch Y chứa AlO₂^– (0,5 mol), Ca²⁺ (0,4 mol), OH^– (BTĐT: 0,3 mol)

Tại  n H C l = 0 , 56 x   → n H + = n O H - + 4 n A l O 2 - - 3 n A l ( O H ) 3 ⇒ 0 , 56 x = 0 , 3 + 2 - 9 a   ( 3 )

Tại  n H C l = 0 , 68 x   → n H + = n O H - + 4 n A l O 2 - - 3 n A l ( O H ) 3 ⇒ 0 , 68 x = 0 , 3 + 2 - 6 a   ( 4 )

Từ (3), (4) suy ra: x = 2,5 và a = 0,1.

Đáp án B

► Quy X về Al, Ca và C.

Dễ thấy C kiểu gì cũng đi hết

vô khí và khi đốt khí thì đi vào CO₂

⇒ n_C = nCO2 = 0,9 mol

 Đặt n_Al = m; n_Ca = n

⇒ m_X = 27m + 40n + 0,9 × 12 = 40,3(g)

BTNT(O) ⇒ n_O2 = 1,475 mol.

BT electron: 3m + 2n + 0,9 × 4 = 1,475 × 4

⇒ Giải hệ cho:

m = 0,5 mol; n = 0,4 mol

► Dễ thấy Y gồm Ca²⁺, AlO₂^–, OH^–

⇒ n_Ca²⁺ = 0,4 mol; n_AlO2^– = 0,5 mol.

BTĐT: n_OH^– = 0,3 mol. Nhìn đồ thị

⇒ Cả 2 TH trên thì HCl đều dư

và hòa tan 1 phần ↓

⇒ Ta có CT: n_H⁺ = 4n_AlO2^– – 3n↓

 (với H⁺ chỉ tính phần pứ với AlO₂⁻ và Al(OH)₃)

► Áp dụng: (0,56x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 3a

và (0,68x – 0,3) = 4 × 0,5 – 3 × 2a

⇒ giải hệ có: x = 2,5; a = 1