Y gồm \(\left\{{}\begin{matrix}A:a\left(mol\right)\\CO_2:b\left(mol\right)\\H_2O:c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Z gồm \(\left\{{}\begin{matrix}A:a\left(mol\right)\\CO_2:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Do n_Z = 50%.n_Y

=> a + b = 0,5a + 0,5b + 0,5c

=> \(c=a+b\)

Khí thoát ra khỏi dd NaOH là khí A

\(n_{CO_2}=83,33\%.n_Z\)

=> b = 0,8333.(a + b)

=> 5a = b

=> Y gồm \(\left\{{}\begin{matrix}A:a\left(mol\right)\\CO_2:5a\left(mol\right)\\H_2O:6a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> n_{C(A pư)} : n_{H(A pư)} = 5a : 12a = 5 : 12

=> CTPT: (C₅H₁₂)_n

Chọn n = 1 thỏa mãn => CTPT: C₅H₁₂

a) \(n_{Br_2\left(p\text{ư}\right)}=\dfrac{6,4}{160}=0,04\left(mol\right);n_{hh}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

PTHH: \(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

             0,04<--0,04

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,04}{0,6}.100\%=6,67\%\\\%V_{CH_4}=100\%-6,67\%=93,33\%\end{matrix}\right.\)

b) \(n_{CH_4}=0,6-0,04=0,56\left(mol\right)\)

PTHH: \(CH_4+2O_2\xrightarrow[]{t^o}CO_2+2H_2O\)

              0,56----------->0,56

            \(C_2H_4+3O_2\xrightarrow[]{t^o}2CO_2+2H_2O\)

              0,04----------->0,08

\(\Rightarrow V_{CO_2}=\left(0,08+0,56\right).22,4=14,336\left(l\right)\)

a)

\(n_{CH_4}=n_{C_xH_y}=\dfrac{0,5}{22,4}\left(mol\right)\)

=> \(\dfrac{0,5}{22,4}.16+\dfrac{0,5}{22,4}.M_{C_xH_y}=0,9375\)

=> M_CxHy = 26 (g/mol)

=> x = 2, y = 2 thỏa mãn

CTPT: C₂H₂

b) 

\(n_{C_2H_2}=\dfrac{\dfrac{8,96}{2}}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

x = m_tăng = m_C2H2 = 0,2.26 = 5,2 (g)

PTHH: C₂H₂ + 2Br₂ --> C₂H₂Br₄

             0,2----->0,4

=> n_Br2(tt) = \(\dfrac{0,4.120}{100}=0,48\left(mol\right)\)

=> \(V_{dd.Br_2}=\dfrac{0,48}{2}=0,24\left(l\right)\)

c) \(n_{CH_4}=n_{C_2H_2}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: CH₄ + 2O₂ --t^o--> CO₂ + 2H₂O

            0,2--->0,4

=> V_O2 = 0,4.22,4 = 8,96 (l)

=> V_kk = 8,96 : 20% = 44,8 (l)

Tính % thể tích các khí :

% V C 2 H 2  = 0,448/0,896 x 100% = 50%

% V CH 4  = % V C 2 H 6  = 25%

a.

BTKL ta có m_X = m_Y => n_X . M_X = n_Y . m_Y

M_X / M_y = n_Y / m_Y =0.75

Đặt n_X = 1 mol => n_Y = 0,75 mol => n_{H2 phản ứng} = 1 – 0,75 = 0,25mol

* TH hidrocacbon là anken: n _anken = n _H2 = 0,25 mol  => n _{H2 trong X} = 0,75 => M = (6,75 – 0,75 . 2)/0,25 = 21 (loại)  * TH là ankin: => n _akin = 0,25/2 = 0,125  => n _{H2 trong X} = 0,875 mol  => M = (6,75 – 0,875 . 2)/0,125 = 40  =>C₃H₄

Khi cho hỗn hợp A qua dung dịch brom dư, có phản ứng :

C 2 H 2 + 2 Br 2 → C 2 H 2 Br 4

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn và có hai khí thoát ra khỏi dung dịch brom, nên hai khí đó là  CH 4  và  C n H 2 n + 2

Theo đề bài  V C 2 H 2 tham gia phản ứng là : 0,896 - 0,448 = 0,448 (lít).

Vậy số mol  C 2 H 2  là 0,448/22,4 = 0,02 mol

Gọi số mol của  CH 4  là X. Theo bài => số mol của  C n H 2 n + 2  cũng là x.

Vậy ta có : x + x = 0,448/22,4 = 0,02 => x = 0,01

Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy hỗn hợp :

2 C 2 H 2  + 5 O 2  → 4 CO 2  + 2 H 2 O

CH 4  + 2 O 2 →  CO 2  + 2 H 2 O

2 C n H 2 n + 2  + (3n+1) O 2  → 2n CO 2  + 2(n+1) H 2 O

Vậy ta có :  n CO 2  = 0,04 + 0,01 + 0,01n = 3,08/44 => n = 2

Công thức phân tử của hiđrocacbon X là C 2 H 6

CH₃OH và C₂H₅OH có CT chung là C_nH_2n+2O.

CH₃OH và C₂H₅OH có cùng số mol nên:

Vậy CT chung của 2 ancol là: C_1,5H₅O

2 axit có công thức phân tử là: C₃H₆O₂ và C₆H₁₀O₄

Nhận xét: C_1,5H₅O ; C₃H₆O₂ và C₆H₁₀O₄ đều có số nguyên tử C gấp 1,5 lần số nguyên tử O

Gọi số mol của CO₂: x (mol) ; n_H2O = y (mol)

=> n_{O (trong hh đầu)} = 2/3 n_C =2/3 n_CO2 = 2x/3 (mol) ( Vì nguyên tử C gấp 1,5 lần số nguyên tử

Khối lượng dung dịch giảm: ∆ = m_CaCO3 – m_CO2 – m_H2O = 0,45.100 – 0,45.44 – 0,48.18 = 16,56 (g)