Cho hỗn hợp X gồm anken và H2 có tỉ khối so với heli bằng 3.33. Cho X đi qua bột Niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. Xác định CTPT anken
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
19 tháng 11 2017
MX = 13,32
MY = 16
Giả sử nX = 1
có mX = mY ⇒ 13,32 = 16.nY ⇒ nY = 0,8325
n anken = nH2 phản ứng = nX – nY = 1 – 0,8325 = 0,1675
⇒ nH2 ban đầu = 0,8325
⇒ 0,8325.2 + 0,1675.Manken = mX = 13,32 ⇒ Manken = 70
⇒ Anken đó là C5H10.
Đáp án D.
20 tháng 6 2018
Đáp án D
Hướng dẫn
Vì M - Y = 4.4 = 16 nên suy ra sau phản ứng H2 còn dư, CnH2n đã phản ứng hết
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :
mX = mY <=> nX. M - X = nY. M - Y <=> n X n Y = M - Y M - X = 4 . 4 3 , 33 . 4 = 1 , 2 1
Chọn nX = 1,2 mol và nY =1 mol => n H 2 = n C n H 2 n = n X - n Y = 0,2 mol
=> Ban đầu trong X có 0,2 mol CnH2n và 1 mol H2
Ta có : M - X = 0 , 2 . 14 n + 1 . 2 1 , 2 = 3,33.4 => n = 5 => Công thức phân tử olefin là C5H10
BT
Bùi Thế Nghị
Giáo viên
24 tháng 2 2021
Câu 1:
Áp dụng ĐLBT khối lượng => mX = mY
<=> nX.MX = nY.MY
<=> \(\dfrac{nX}{nY}=\dfrac{M_Y}{M_X}\) = \(\dfrac{6}{5}\)
Chọn nX = 6 và nY = 5
=> Số mol H2 phản ứng = số mol hh khí giảm = nX - nY = 6-5 =1 mol
My = 4.4 = 16 (g/mol) và phản ứng xảy ra hoàn toàn => Hỗn hợp Y gồm ankan và H2 dư
nAnkan = nH2 phản ứng = 1 mol
nH2 dư = nY - nAnkan = 4 mol
mY = mAnkan + mH2 = 1.(14n+2) + 4.2 = 16.5
=> n = 5 Vậy anken là C5H10 => Chọn D
BT
Bùi Thế Nghị
Giáo viên
24 tháng 2 2021
Câu 2:
mdd brom tăng = mAnken = 2,8 gam
nAnken = 1,12 :22,4 = 0,05 mol
=> MAnken = \(\dfrac{2,8}{0,05}\)= 56 (g/mol)
<=> 14n = 56 => n = 4 , anken là C4H8
C4H8 + Br2 → C4H8Br2
theo pt => nBr2 phản ứng = nAnken = 0,05 mol
<=> mBr2 = 0,05.160 = 8 gam
=> Chọn B
HN
23 tháng 3 2022
dY/He=\(\dfrac{\overline{M_Y}}{M_{He}}=\dfrac{\overline{M_Y}}{4}\)=4, suy ra \(\overline{M_Y}\)=4.4=16 (g/mol).
Anken phân tử khối nhỏ nhất là etilen C2H4 (M=28 g/mol). Vậy sau phản ứng, nếu khí hiđro phản ứng hết thì thu được C2H6 (M=30 g/mol) , có thể có C2H4 dư (M=28 g/mol). Lúc này, \(\overline{M_Y}\)>28 g/mol. Nên hỗn hợp khí phải còn hiđro.
Tóm lại, \(\overline{M_Y}\)=16 g/mol, tức trong hỗn hợp khí sẽ có khí có phân tử khối nhỏ hơn 16 g/mol, do ban đầu chỉ gồm anken và hiđro, nên còn khí hiđro sau phản ứng là thỏa mãn.
H
7 tháng 2 2021
\(M_B = \dfrac{31}{6}.4 = \dfrac{62}{3}<28\) nên \(H_2\) dư,anken hết.
\(M_A = 3,1.4 = 12,4(đvC)\)
Ta có :
\(\dfrac{n_A}{n_B} = \dfrac{M_B}{M_A} = \dfrac{5}{3}\)
Coi \(n_A = 5(mol) \Rightarrow n_B = 3(mol)\)
\(n_{anken} = n_{H_2\ pư} = n_A - n_B = 5-3 = 2(mol)\)
Vậy A gồm :
CnH2n:2(mol)
H2:3(mol)
Ta có : 2.14n + 3.2 = 5.12,4 ⇒ n = 2
Vậy anken cần tìm : C2H4
Gọi CT CnH2n và H2 chọn mol hh là 1mol, anken là x mol, H2 (1 -x) mol
\(PTHH:C_nH_{2n}+H_2\rightarrow C_nH_{2n+2}\)
Ban đầu : x_____1-x______0
Phứng : x_______x__________x
Sau : ____0______1-2x_____x
Hh sau pứ gồm: H2 dư(1-2x) CnH2n+2
\(\)BTKL: \(m_x=m_y\)
\(\Leftrightarrow3,33.4.1=4,4n_y\)
\(\Leftrightarrow13,32=16\left(1-2x+x\right)\)
\(\Leftrightarrow x=0,1675\Rightarrow m_{anken}=4.3,33-2\left(.1-0,1675\right)=1,655\left(g\right)\)
\(\Leftrightarrow14n=70\Rightarrow n=5\) Vậy CTPT của anken là C5H10