nKOH = 0,7 . 1 = 0,7 (mol)

nSO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTHH: 2KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

LTL: 0,7 > 0,3 => KOH dư

nK2SO3 = nKOH (p/ư) = 0,3 (mol)

nKOH (dư) = 0,7 - 0,3 = 0,4 (mol)

CMK2SO3 = 0,3/0,7 = 0,4285M

CMKOH = 0,4/0,7 = 0,5714M

LTL là gì vậy ạ

Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0,5.\dfrac{500}{1000}=0,25\left(mol\right)\)

Ta thấy: \(T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,25}{0,1}=2,5>2\)

Vậy ta có PTHH:

\(2NaOH+CO_2--->Na_2CO_3+H_2O\) (NaOH dư.)

Theo PT: \(n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=0,1.106=10,6\left(g\right)\)

Theo PT: \(n_{NaOH_{PỨ}}=2.n_{CO_2}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{NaOH_{dư}}=0,25-0,2=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaOH_{dư}}=0,05.40=2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ct_{\left(X\right)}}=2+10,6=12,6\left(g\right)\)

1) muối axit là NaHCO₃ 

CO₂   +  NaOH  → NaHCO₃ 

nCO₂ = 4,48/22,4 = 0,2 mol => nNaOH = 0,2 mol ,mNaOH =0,2.40 = 8 gam

C_% =mctmddmctmdd.100 => mdd NaOH =  = 32gam

2) Ag không bị oxi hóa bởi oxi ở nhiệt độ cao,đồng thì có nên hỗn hợp chất rắn A thu được gồm CuO và Ag

2Cu + O₂  --> 2CuO

a. \(100ml=0,1l\)

\(\rightarrow n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,1.1=0,1mol\)

\(n_{CO_2}=\frac{8,96}{22,4}=0,4mol\)

\(\frac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\frac{0,4}{0,1}=4mol\)

Vậy tạo muối \(Ca\left(HCO_3\right)_2\)

PTHH: \(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

Xét tỉ lệ \(n_{Ca\left(OH_2\right)}< \frac{n_{CO_2}}{2}\)

Vậy \(CO_2\) dư

Theo phương trình \(n_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,1mol\)

\(\rightarrow m_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=0,1.162=16,2g\)

\(\rightarrow m_{\text{muối}}=16,2g\)

b. \(m_{dd\text{sau phản ứng}}=m_{CO_2}+m_{ddCa\left(OH\right)_2}\)

\(m_{dd\text{trước phản ứng}}=m_{ddCa\left(OH\right)_2}\)

Vậy khối lượng dd sau phản ứng tăng là \(m_{CO_2}\) phản ứng

\(n_{CO_2\left(\text{p/ứ}\right)}=2n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,2mol\)

Vậy \(m_{dd\text{tăng}}=m_{CO_2}=0,2.44=8,8g\)

a)

$n_{SO_2} = 0,2(mol) ; n_{Ca(OH)_2} = 0,15(mol)$

Ca(OH)₂ + SO₂ → CaSO₃ + H₂O

0,15............0,15......0,15.......................(mol)

CaSO₃ + SO₂ + H₂O → Ca(HSO₃)₂

0,05.........0,05........................................(mol)

$m = (0,15- 0,05).120 = 12(gam)$

b)

$m_{dd\ tăng} = m_{SO_2} - m_{CaSO_3} = 0,2.64 - 12 = 0,8(gam)$

\(n_{SO_2}=\dfrac{8.96}{22.4}=0.4mol\)

\(n_{NaOH}=0.5mol\)

Lập tỉ lệ: \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO_2}}=\dfrac{0.5}{0.4}=1.25\)

=> Thu được 2 muối \(NaHSO_3\) và \(Na_2SO_3\)

\(SO_2+NaOH\rightarrow NaHSO_3\)

 a           a                 a

\(SO_2+2NaOH\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

 b            2b                 b        

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0.4\\a+2b=0.5\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0.3\\b=0.1\end{matrix}\right.\)

Khối lượng muối thu được: \(m_{muoi}=0.3\times104+0.1\times126=43.8g\)

gọi hai muối của kim loại hoá trị I và II là \(A_2CO_3\) và \(BCO_3\)

\(n_{CO_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2mol\)

PTHH: \(A_2CO_3+2HCl\rightarrow2ACl+H_2O+CO_2\)

\(BCO_3+2HCl\rightarrow BCl_2+H_2O+CO_2\)

Từ PTHH \(n_{HCl}=2.n_{CO_2}=0,4mol\)

Từ PTHH \(n_{A_2CO_3}+n_{BCO_3}=0,2mol\)

BTNT C \(n_{CO_3^{2-}}=n_{A_2CO_3}+n_{BCO_3}=0,2mol\)

\(\text{∑}m_A+m_B=m_{A_2CO_3}+m_{BCO_3}-m_{CO_3^{2-}}=20-0,2.60=8g\)

BTNT Cl \(n_{Cl^-}=n_{HCl}=0,4mol\)

\(m_{Cl^-}=0,4.35,5=14,2g\)

BTKL \(m_{\text{muối}}=m_A+m_B+m_{Cl^-}=8+14,2=22,2g\)

a)

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2CO_3}=0,3.1,5=0,45\left(mol\right)\\n_{NaHCO_3}=1.0,3=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PTHH: Na₂CO₃ + HCl --> NaCl + NaHCO₃

                0,45-->0,45-------------->0,45

             NaHCO₃ + HCl --> NaCl + CO₂ + H₂O

                 0,15<----0,15---------->0,15

=> V_CO2 = 0,15.22,4 = 3,36 (l)

b)

n_NaHCO3 = 0,6 (mol)

Bảo toàn C: n_BaCO3 = 0,6 (mol)

=> m_BaCO3 = 0,6.197 = 118,2 (g)

Câu 2

a) 

\(m_{CuO\left(pư\right)}=10-6=4\left(g\right)\)

=> \(n_{CuO\left(pư\right)}=\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4\left(bd\right)}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: CuO + H₂SO₄ --> CuSO₄ + H₂O

            0,05--->0,05------->0,05

=> n_H2SO4(pư) < n_H2SO4(bd)

=> CuO tan hết

=> m_CuO = 4 (g)

\(\%m_{CuO}=\dfrac{4}{10}.100\%=40\%\)

\(\%m_{Cu}=100\%-40\%=60\%\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuSO_4}=0,05\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,35\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(CuSO_4\right)}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M\\C_{M\left(H_2SO_4.dư\right)}=\dfrac{0,35}{0,2}=1,75M\end{matrix}\right.\)

em cmon