\(n_{Br_2}=\dfrac{8}{160}=0,05mol\)

\(n_{hh}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25mol\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

0,05      0,05                          ( mol )

\(\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,05}{0,25}.100=20\%\)

\(\%V_{CH_4}=100\%-20\%=80\%\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow\left(t^o\right)CO_2+2H_2O\)

  0,2      0,4                                     ( mol )

\(C_2H_4+5O_2\rightarrow\left(t^o\right)2CO_2+2H_2O\)

0,05       0,25                                     ( mol )

\(V_{kk}=V_{O_2}.5=\left(0,4+0,25\right).22,4.5=14,56.5=72,8l\)

nó bị lỗi

CH₄+2O₂-to>CO₂+2H₂O

x------2x---------x

C₂H₂+\(\dfrac{5}{2}\)O₂-to>2CO₂+H₂O

y----------\(\dfrac{5}{2}\)y--------2y

Ta có :

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=\dfrac{6,72}{22,4}\\x+2y=\dfrac{8,96}{22,4}\end{matrix}\right.\)

=>x=0,2 mol, y=0,1 mol

=>%V_CH4=\(\dfrac{0,2.22,4}{6,72}\).100=66,67%

=>%V_C2H2=100-66,67=33,33%

b)

V_O2=(2.0,2+\(\dfrac{5}{2}\).0,1).22,4=14,56l

a)

Khí thoát ra: CH₄

\(\%V_{CH_4} = \dfrac{6,72}{16,8}.100\% = 40\%\\ \%V_{C_2H_4} = 100\% - 40\% = 60\%\)

b)

\(n_{C_2H_4} = \dfrac{16,8-6,72}{22,4} = 0,45(mol)\\ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ n_{Br_2} = n_{C_2H_4} = 0,45(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{Br_2}} = \dfrac{0,45}{2} = 0,225M\\ c) n_{C_2H_4Br_2} = n_{C_2H_4} = 0,45(mol)\\ \Rightarrow n_{C_2H_4Br_2} = 0,45.188 = 84,6(gam)\)

Bài 4:

a) n(hỗn hợp khí)= 16,8/22,4=0,75(mol)

- Khí thoát ra là khí CH4.

=> nCH4=6,72/22,4=0,3(mol)

nC2H4=0,75-0,3=0,45(mol)

- Số mol tỉ lệ thuận với thể tích.

%V(CH4)=%nCH4= (0,3/0,75).100=40%

=> %V(C2H4)=100% - 40%=60%

b) PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

nC2H4Br2= nBr2=nC2H4=0,45(mol)

=>VddBr2= 0,45/2=0,225(l)

c) mC2H4Br2=0,45. 188= 84,6(g)

Đồng nhất dữ kiện các phần để tiện tính toán, bằng cách nhân khối lượng Br₂ với 2. Bình H₂SO₄ đặc hấp thụ H₂O, bình KOH đặc hấp thụ CO₂. Khối lượng bình tăng chính là khối lượng khí hoặc hơi mà bình đó hấp thụ

Vì bay hơi chỉ có nước, mà A tác dụng được với NaOH nên A chỉ chứa gốc phenol hoặc gốc cacboxylic (–COOH).

BTKL:

m_Y + m_O2 = m_CO2 + m_Na2CO3 + m_H2O => m_O2 = 12,8g => n_O2 = 0,4mol

BTNT O: n_O(Y) + 2n_O2 = 2n_CO2 + 3n_Na2CO3 + n_H2O

=> n_O(Y) = 0,4

=> n_C : n_H: n_O: n_Na = 0,4 : 0,6 : 0,4 : 0,2 = 2:3:2:1

=> C₂H₃O₂Na => A: C₂H₄O₂

(Vì A chứa gốc phenol (–OH) hoặc axit (–COOH) nên 1Na sẽ thế 1H).

Bài 4 : 

Sục 3 chất khí vào dung dịch nước vôi trong : 

+ Chất khí làm xuất hiện kết tủa trắng : CO₂

Pt : \(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

 Không hiện tượng : CH₄ , C₂H₄

Dẫn 2 chất khí còn qua dung dịch Brom dư : 

+ Chất khí làm mất màu dung dịch Brom dư : C₂H₄

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

 Còn lại : CH₄

 Chúc bạn học tốt

a) \(m_{tăng}=m_{C_2H_4}=0,84\left(g\right)\)

=> \(n_{C_2H_4}=\dfrac{0,84}{28}=0,03\left(mol\right)\)

Gọi số mol CH₄, H₂ trong 3360 ml A là a, b

=> \(a+b=\dfrac{3,36}{22,4}-0,03=0,12\left(mol\right)\) (1)

Gọi số mol CH₄, H₂ trong 0,7 lít hh là ak, bk

=> ak + bk + 0,03k = \(\dfrac{0,7}{22,4}=0,03125\) (2)

Và 16ak + 2bk + 0,84k = 0,4875 (3)

(1)(2)(3) => \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,09\left(mol\right)\\b=0,03\left(mol\right)\\k=\dfrac{5}{24}\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,03}{0,15}.100\%=20\%\\\%V_{CH_4}=\dfrac{0,09}{0,15}.100\%=60\%\\\%V_{H_2}=\dfrac{0,03}{0,15}.100\%=20\%\end{matrix}\right.\)

b) 

\(n_{C_2H_4}=\dfrac{1,68}{22,4}.20\%=0,015\left(mol\right)\)

\(n_{CH_4}=\dfrac{1,68}{22,4}.60\%=0,045\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{1,68}{22,4}.20\%=0,015\left(mol\right)\)

Bảo toàn C: \(n_{CO_2}=0,075\left(mol\right)\)

Bảo toàn H: \(n_{H_2O}=0,135\left(mol\right)\)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,05.1=0,05\left(mol\right)\)

\(m_{ddCa\left(OH\right)_2}=1000.1,025=1025\left(g\right)\)

PTHH: Ca(OH)₂ + CO₂ --> CaCO₃ + H₂O

             0,05---->0,05----->0,05

            CaCO₃ + CO₂ + H₂O --> Ca(HCO₃)₂

           0,025<--0,025------------>0,025

\(m_{CaCO_3}=\left(0,05-0,025\right).100=2,5\left(g\right)\)

m_{dd sau pư} = 1025 + 0,075.44 + 0,135.18 - 2,5 = 1028,23 (g)

\(C\%_{Ca\left(HCO_3\right)_2}=\dfrac{0,025.162}{1028,23}.100\%=0,3939\%\)