A. MgSO₄ 

- Liên kết ion được hình thành bởi cation kim loại Mg²⁺ và anion gốc axit SO₄^2-

- Liên kết cộng hóa trị giữa S và O.

A: MgSO₄

Liên kết ion giữa Mg²⁺ và SO₄^2-, liên kết cộng hóa trị giữa S và O

n_S = \(\dfrac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: 2Al + 3S \(\underrightarrow{t^o}\) Al₂S₃

                      0,1       \(\dfrac{1}{30}\)

Al₂S₃ + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3H₂S

\(\dfrac{1}{30}\)                                        0,1

H₂S + Pb(NO₃)₂ ---> PbS + 2HNO₃

0,1                               0,1

m = m_PbS = 0,1 . 239 = 23,9 (g)

n_HCl = \(\dfrac{91,25.20\%}{36,5}=0,5\left(mol\right)\)

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=a\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PTHH: 

Fe + 2HCl ---> FeCl₂ + H₂

a         2a           a           a

Fe₂O₃ + 6HCl ---> 2FeCl₃ + 3H₂O

b                  6b         2b           3b

Hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}56a+160b=13,6\\2a+6b=0,5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\left(mol\right)\\b=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\\m_{Fe_2O_3}=0,05.160=8\left(g\right)\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{5,6}{13,6}=41,17\%\\\%m_{Fe_2O_3}=100\%-41,17\%=58,83\%\end{matrix}\right.\)

m_H2 = 0,1 . 2 = 0,2 (g)

=> \(m_{dd}=91,25+13,6-0,2=104,65\left(g\right)\)

_nFeCl3 = 0,1 + 0,05.2 = 0,2 (mol)

=> m_FeCl3 = 0,2.162,5 = 32,5 (g)

=> \(C\%_{FeCl_3}=\dfrac{32,5}{104,65}=31,05\%\)

PTHH:

Fe + 2H₂SO₄ ---> Fe₂(SO₄)₃ + SO₂ + 2H₂O

0,1                                               0,1

Fe₂O₃ + 3H₂SO₄ ---> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂O

m_ddNaOH = 64.1,025 = 65,6 (g)

=> n_NaOH = \(\dfrac{65,6.10\%}{40}=0,164\left(mol\right)\)

T = \(\dfrac{0,164}{0,1}=1,64\) => phản ứng tạo cả 2 muối

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH\left(tạo.muối.axit\right)}=x\left(mol\right)\\n_{NaOH\left(tao.nuôi.trung.hoà\right)}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PTHH:

NaOH + SO₂ ---> NaHSO₃

x              x              x

2NaOH + SO₂ ---> Na₂SO₃ + H₂O

 y              \(\dfrac{y}{2}\)               y

Hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,164\\x+\dfrac{y}{2}=0,1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,036\left(mol\right)\\y=0,128\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Đổi 64ml = 0,064l

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{MNaHCO_3}=\dfrac{0,036}{0,064}=0,5625M\\C_{MNa_2CO_3}=\dfrac{0,128}{0,064}=2M\end{matrix}\right.\)

Em làm nhầm, n_Na2SO3 = y/2 = 0,128/22 = 0,064 (mol)

=> C_MNa2SO3 = 00,064/0,064 = 1M

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{855.10\%}{171}=0,5\left(mol\right)\)

\(m_{dd.NaOH}=1,28.125=160\left(g\right)\)

=> \(n_{NaOH}=\dfrac{160.25\%}{40}=1\left(mol\right)\)

Gọi số mol H₂SO₄ là a (mol)

PTHH: Ba(OH)₂ + H₂SO₄ --> BaSO₄ + 2H₂O

               0,5------>0,5

             2NaOH + H₂SO₄ --> Na₂SO₄ + 2H₂O

                  1----->0,5

=> n_H2SO4 = 0,5 + 0,5 = 1 (mol)

=> \(C\%_{dd.H_2SO_4}=\dfrac{1.98}{200}.100\%=49\%\)

^{BỚT TRẢ LỜI THIẾU SUY NGHĨ !!}

a) Cl₂ + 2NaOH --> NaClO + NaCl + H₂O

Chất oxh: Cl₂, chất khử: Cl₂

b) \(n_{Cl_2}=\dfrac{17,92}{22,4}=0,8\left(mol\right);n_{NaOH}=0,5.4=2\left(mol\right)\)

PTHH: Cl₂ + 2NaOH --> NaClO + NaCl + H₂O

_____0,8---->1,6--------->0,8---->0,8

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(NaCl\right)}=\dfrac{0,8}{0,5}=1,6M\\C_{M\left(NaClO\right)}=\dfrac{0,8}{0,5}=1,6M\\C_{M\left(NaOH\right)}=\dfrac{2-1,6}{0,5}=0,8M\end{matrix}\right.\)

a)

Gọi số mol Fe, Fe₂O₃ là a, b (mol)

=> 56a + 160b = 48,8 (1)

PTHH: 2Fe + 6H₂SO₄ --> Fe₂(SO₄)₃ + 3SO₂ + 6H₂O

               a-------------------->0,5a------>1,5a

            Fe₂O₃ + 3H₂SO₄ --> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂O

               b----------------------->b

=> \(0,5a+b=\dfrac{140}{400}=0,35\) (2)

(1)(2) => a = 0,3 (mol); b = 0,2 (mol)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{0,3.56}{48,8}.100\%=34,426\%\\\%m_{Fe_2O_3}=\dfrac{0,2.160}{48,8}.100\%=65,574\%\end{matrix}\right.\)

b) n_SO2 = 1,5a = 0,45 (mol)

n_NaOH  = 1.0,45 (mol)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO_2}}=\dfrac{0,45}{0,45}=1\) => Tạo muối NaHSO₃

PTHH: NaOH + SO₂ --> NaHSO₃

             0,45-------------->0,45

=> \(C_{M\left(dd.NaHSO_3\right)}=\dfrac{0,45}{0,45}=1M\)

https://hoidap247.com/cau-hoi/558074

tham khảo ạ

nH2SO4=0,045mol    nKOH=0,03

PT: X + H2SO4 ==> XSO4 + H2 (1)

      H2SO4 + 2KOH ==> K2SO4 + 2H2O (2)

Từ 1 --> nH2SO4 dư = 0,015

--> nX=nH2SO4 pứ= 0,045-0,015=0,03

MX=1,2:0,03=40 --> X là Ca

a) 

Fe không phản ứng với H₂SO₄ đặc nguội

\(n_{SO_2}=\dfrac{1,176}{22,4}=0,0525\left(mol\right)\)

PTHH: Cu + 2H₂SO₄ --> CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O

         0,0525<-0,105<----0,0525<-0,0525

\(\%m_{Cu}=\dfrac{0,0525.64}{27}.100\%=12,44\%\)

\(\%m_{Fe}=100\%-12,44\%=87,56\%\)

b) \(C_{M\left(dd.H_2SO_4\right)}=\dfrac{0,105}{0,8}=0,13125M\)

c) n_NaOH = 1,25.0,5 = 0,625 (mol)

PTHH: 2NaOH + CuSO₄ --> Cu(OH)₂ + Na₂SO₄

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,625}{2}>\dfrac{0,0525}{1}\) => NaOH dư, CuSO₄ hết

PTHH: 2NaOH + CuSO₄ --> Cu(OH)₂ + Na₂SO₄

           0,105<---0,0525------------------>0,0525   

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(NaOH_{dư}\right)}=\dfrac{0,625-0,105}{0,5}=1,04M\\C_{M\left(Na_2SO_4\right)}=\dfrac{0,0525}{0,5}=0,105M\end{matrix}\right.\)

a, n_H2 = \(\dfrac{\dfrac{1176}{1000}}{22,4}=0,0525\left(mol\right)\)

PTHH: Cu + 2H₂SO₄(đặc, nguội) ---> CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O

       0,0525   0,105                              0,0525  0,0525

=> \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Cu}=0,0525.64=3,36\left(g\right)\\m_{Fe}=27-3,36=23,64\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Cu}=\dfrac{3,36}{27}=12,44\%\\\%m_{Fe}=100\%-12,44\%=87,56\%\end{matrix}\right.\)

b, \(C_{MddH_2SO_4}=\dfrac{0,105}{\dfrac{800}{1000}}0,13125M\)

c, n_NaOH = 1,25.\(\dfrac{500}{1000}\) = 0,625 (mol)

PTHH: CuSO₄ + 2NaOH ---> Cu(OH)₂ + Na₂SO₄

LTL: 0,0525 < \(\dfrac{0,625}{2}\) => NaOH dư

Theo pthh: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH\left(pư\right)}=2n_{CuSO_4}=2.0,0525=0,105\left(mol\right)\\n_{Cu\left(OH\right)_2}=n_{Na_2SO_4}=n_{CuSO_4}=0,0525\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}C_{MNaOH\left(dư\right)}=\dfrac{0,625-0,105}{0,5}=1,04M\\C_{MNa_2SO_4}=\dfrac{0,0525}{0,5}=0,105M\end{matrix}\right.\)

\(\left(1\right)C_2H_2+H_2\xrightarrow[t^o]{Pd,PdCO_3}C_2H_4\\ \left(2\right)C_2H_4+H_2O\xrightarrow[t^o]{axit}C_2H_5OH\\ \left(3\right)C_2H_5OH+CH_3COOH\xrightarrow[t^o]{H_2SO_{4\left(đ\right)}}CH_3COOC_2H_5+H_2O\\ \left(5\right)2CH_3COOH+CaCO_3\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Ca+CO_2\uparrow+H_2O\)

\(C_2H_2+H_2\underrightarrow{t^o,Pd}C_2H_4\)

\(C_2H_4+H_2O\underrightarrow{t^o,xt:H_2SO_4}C_2H_5OH\)

\(C_2H_5OH+O_2\underrightarrow{mengiấm}CH_3COOH+H_2O\)

\(CH_3COOH+C_2H_5OH\underrightarrow{t^o,xt:H_2SO_4}CH_3COOC_2H_5+H_2O\)\(2CH_3COOH+Ca\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Ca+H_2\) 

1

a

Tổng số proton trong \(R_2O\) là 22, ta có:

\(2p_R+p_O=22\\ \Leftrightarrow2p_R+8=22\\ \Rightarrow p_R=\dfrac{22-8}{2}=7\)

=> R là N (Nito)

Xác định vị trí của R (N) trong bản tuần hoàn: thuộc nhóm VA, chu kỳ 2

b

\(\%_{R\left(R_2O\right)}=\%_{N\left(N_2O\right)}=\dfrac{14.2}{14.2+16}.100\%=63,64\%\)

2

Trong phân tử \(AB_2\) có tổng số hạt mang điện bằng 44, ta có:

\(2p_A+4p_B=44\left(1\right)\)

Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4, ta có:

\(2p_B-2p_A=4\Leftrightarrow-2p_A+2p_B=4\left(2\right)\)

Từ (1), (2) giải được \(\left\{{}\begin{matrix}p_A=6\\p_B=8\end{matrix}\right.\)

=> Nguyên tố A là cacbon và B là oxi.

a

Do cacbon có số hiệu nguyên tử là 6 => nguyên tử C có 6 electron.

=> Số electron phân lớp ngoài của nguyên tử nguyên tố A là 4.

b

Nguyên tử nguyên tố B (O) là phi kim. Vì nguyên tử O có 6 e lớp ngoài cùng.