Y chứa NaOH, NaAlO₂

Gọi số mol NaOH, NaAlO₂ trong mỗi phần là x, y (mol)

TN1:

\(n_{HCl}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            0,1<----0,1

=> x = 0,1 (mol)

TN3: n_HCl = 0,75.1 = 0,75 (mol)

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

             0,1--->0,1

             NaAlO₂ + HCl + H₂O  --> NaCl + Al(OH)₃

                y------>y------------------------>y

             Al(OH)₃ + 3HCl --> AlCl₃ + 3H₂O

           \(\dfrac{0,65-y}{3}\)<-(0,65-y)

=> \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(3\right)}=y-\dfrac{0,65-y}{3}=\dfrac{4y-0,65}{3}\left(mol\right)\)

TN2: \(n_{HCl}=1.0,45=0,45\left(mol\right)\)

- Nếu kết tủa không bị hòa tan:

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            0,1--->0,1

            NaAlO₂ + HCl + H₂O  --> NaCl + Al(OH)₃

                0,35<--0,35-------------------->0,35

Điều kiện: y \(\ge\) 0,35

=> \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=0,35\left(mol\right)\)

Do \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=3.n_{Al\left(OH\right)_3\left(3\right)}\)

=> \(0,35=4y-0,65\)

=> y = 0,25 (Loại)

=> Kết tủa bị hòa tan 1 phần

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            0,1--->0,1

            NaAlO₂ + HCl + H₂O  --> NaCl + Al(OH)₃

                 y---->y------------------------->y

              Al(OH)₃ + 3HCl --> AlCl₃ + 3H₂O

          \(\dfrac{0,35-y}{3}\)<--(0,35-y)

=> \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=y-\dfrac{0,35-y}{3}=\dfrac{4y-0,35}{3}\left(mol\right)\)

Do \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=3.n_{Al\left(OH\right)_3\left(3\right)}\)

=> \(\dfrac{4y-0,35}{3}=4y-0,65\)

=> y = 0,2 

Vậy trong Y chứa \(\left\{{}\begin{matrix}NaOH:0,3\left(mol\right)\\NaAlO_2:0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn Na: n_Na = 0,9 (mol)

Bảo toàn Al: n_Al = 0,6 (mol)

=> m = 0,9.23 + 0,6.27 = 36,9 (g)

Y chứa NaOH, NaAlO₂

Gọi số mol NaOH, NaAlO₂ trong mỗi phần là x, y (mol)

TN1:

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            0,1<----0,1

=> x = 0,1 (mol)

TN3: n_HCl = 0,75.1 = 0,75 (mol)

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

             0,1--->0,1

             NaAlO₂ + HCl + H₂O  --> NaCl + Al(OH)₃

                y------>y------------------------>y

             Al(OH)₃ + 3HCl --> AlCl₃ + 3H₂O

           <-(0,65-y)

=> 

TN2: 

- Nếu kết tủa không bị hòa tan:

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            0,1--->0,1

            NaAlO₂ + HCl + H₂O  --> NaCl + Al(OH)₃

                0,35<--0,35-------------------->0,35

Điều kiện: y  0,35

=> 

Do 

=> 

=> y = 0,25 (Loại)

=> Kết tủa bị hòa tan 1 phần

PTHH: NaOH + HCl --> NaCl + H₂O

            0,1--->0,1

            NaAlO₂ + HCl + H₂O  --> NaCl + Al(OH)₃

                 y---->y------------------------->y

              Al(OH)₃ + 3HCl --> AlCl₃ + 3H₂O

          <--(0,35-y)

=> 

Do 

=> 

=> y = 0,2 

Vậy trong Y chứa 

Bảo toàn Na: n_Na = 0,9 (mol)

Bảo toàn Al: n_Al = 0,6 (mol)

=> m = 0,9.23 + 0,6.27 = 36,9 (g)

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

PTHH: C₂H₄ + Br₂ --> C₂H₄Br₂

          0,05<--0,05

=> \(\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,05.22,4}{2,24}.100\%=50\%\)

=> \(\%V_{CH_4}=100\%-50\%=50\%\)

\(m_{dd\left(80^oC\right)}=1026,4\left(g\right)\)

Gọi khối lượng M₂SO₄ trong dd bão hòa ở 80^oC là a(g)

Có \(S_{80^oC}=\dfrac{a}{1026,4-a}.100=28,3\left(g\right)\)

=> a = 226,4 (g)

\(m_{H_2O\left(80^oC\right)}=1026,4-226,4=800\left(g\right)\)

Gọi khối lượng M₂SO₄ trong dd bão hòa ở 10^oC là x (g)

Gọi khối lượng H₂O trong dd bão hòa ở 10^oC là y (g)

Có \(S_{10^oC}=\dfrac{x}{y}.100=9\left(g\right)\)

=> x = 0,09y (1)

m_{M2SO4 (tách ra)} = 226,4 - x (g)

m_{H2O (tách ra)} = 800 - y (g)

=> 226,4 - x + 800 - y = 395,4 (2)

(1)(2) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=52,1\left(g\right)\\y=578,9\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

m_{M2SO4 (tách ra)} = 226,4 - x = 174,3 (g)

=> \(n_{M_2SO_4}=\dfrac{174,3}{2.M_M+96}\left(mol\right)\)

=> \(n_{M_2SO_4.nH_2O}=\dfrac{174,3}{2.M_M+96}\left(mol\right)\)

=> \(M_{M_2SO_4.nH_2O}=2.M_M+96+18n=\dfrac{395,4}{\dfrac{174,3}{2.M_M+96}}\left(g/mol\right)\)

=> M_M + 48 = 7,095n 

Xét n = 8 => M_M = 8,76 (loại)

Xét n = 9 => M_M = 15,855 (Loại)

Xét n = 10 => M_M = 23 (Na)

Xét n = 11 => M_M = 30,045 (Loại)

Vậy CT của muối ngậm nước là Na₂SO₄.10H₂O

+) Ở $80^oC:$

100g nước có 23,8g chất tan

128,3g dung dịch có 28,3g chất tan

1026,4g dung dịch có $x(g)$ chất tan

$\to x=\dfrac{1026,4.28,3}{128,3}=226,4(g)$

Khối lượng nước của dd ở $80^oC$ là: $1026,4-226,4=800(g)$

+) Ở $10^oC:$

100g nước có 9g chất tan

109g dung dịch có 9g chất tan

$(1026,4-395,4)g=631g$ dung dịch có $y(g)$ chất tan

$\to y=\dfrac{631.9}{109}\approx 52(g)$

Khối lượng nước của dd ở $10^oC$ là: $631-52=579(g)$

Khối lượng nước kết tinh: $800-579=221(g)$

Khối lượng $M_2SO_4$ kết tinh: $226,4-52=174,4(g)$

\(\underbrace{M_2SO_4}_{174,4}.\underbrace{nH_2O}_{221}\)

Mà $7<n<12$

\(\begin{array}{|c|c|c|}\hline n&8&9&10&11\\\hline M_2SO_4&111,36&127,8&142&156,2\\\hline\end{array}\)

Vì $M_{M_2SO_4}\in \mathbb{N}\to M_{M_2SO_4}=142$

$\to M_M=23(Na)$

Vậy muối là $Na_2SO_4.10H_2O$

sao nhiều đề thế

một đề đó bạn. nhưng sợ không nhìn rõ nên tui chụp làm 3

1/ \(n_S=\dfrac{6,4}{32}=0,2;n_{H_2SO_4}=\dfrac{14.70\%}{98}=0,1\)

Bảo toàn nguyên tố S : \(n_S=n_{H_2SO_4\left(lt\right)}=0,2\)

Mà thực tế chỉ thu được 0,1

=> \(H=\dfrac{0,1}{0,2}.100=50\%\)

2/ \(n_{N_2}=0,2\left(mol\right);n_{H_2}=0,3\left(mol\right);n_{NH_3}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: \(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

Lập tỉ lệ : \(\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{0,3}{3}\)=> Sau phản ứng N2 dư, tính theo số mol H2

=> n NH3(lt)= \(\dfrac{0,3.2}{3}=0,2\left(mol\right)\)

Mà thực tế chỉ thu được 0,15 mol 

=> \(H=\dfrac{0,15}{0,2}.100=75\%\)

$n_{CuO} = \dfrac{10}{80} = 0,125(mol) ;n_{HCl} = 0,3(mol)$
                     CuO   +    2HCl   →    CuCl₂   +   H₂O

Ban đầu : .....0,125........0,3................................................(mol)

Phản ứng :....0,125........0,25..............................................(mol)

Sau pư : ...........0...........0,05...........0,125...........................(mol)

Vậy :

$C_{M_{HCl\ dư}} = \dfrac{0,05}{0,1} = 0,5M$
$C_{M_{CuCl_2}} = \dfrac{0,125}{0,1} = 1,25M$

Vậy HCl_Dư và CuCl₂ có cùng thể tích hả anh?

Y chứa \(\left\{{}\begin{matrix}Al_2\left(SO_4\right)_3:2a\left(mol\right)\\K_2SO_4:a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al^{3+}}=4a\left(mol\right)\\n_{K^+}=2a\left(mol\right)\\n_{SO_4^{2-}}=7a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Ba^{2+}}=x\left(mol\right)\\n_{OH^-}=2x\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

- Nếu Z chứa K₂SO₄

Ba²⁺ + SO₄^2- --> BaSO₄

x----->x------------>x

Al³⁺ + 3OH^- --> Al(OH)₃

4a-->12a------>4a

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{K_2SO_4}=n_{SO_4^{2-}\left(còn\right)}=7a-x=0,02\\n_{OH^-}=12a=2x\end{matrix}\right.\)

=> a = 0,02; x = 0,12

=> Y chứa \(\left\{{}\begin{matrix}Al_2\left(SO_4\right)_3:0,04\left(mol\right)\\K_2SO_4:0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{K_2SO_4.Al_2\left(SO_4\right)_3.24H_2O}=0,02\left(mol\right)\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> m₁ = 0,02.948 + 0,02.342 = 25,8(g)

m₂ = 233.0,12 + 0,08.78 = 34,2 (g)

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,12\left(mol\right)\)

=> \(V=\dfrac{0,12}{2}=0,06\left(l\right)=60\left(ml\right)\)

- Nếu Z chứa KAlO₂

Ba²⁺ + SO₄^2- --> BaSO₄

x----->x---------->x

Al³⁺ + 3OH^- --> Al(OH)₃

4a--->12a----->4a

Al(OH)₃  +   OH^-   -->  AlO₂^- + 2H₂O

(2x-12a)<-(2x-12a)->(2x-12a)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{KAlO_2}=n_{AlO_2^-}=2x-12a=0,02\\n_{KAlO_2}=n_{K^+}=2a=0,02\end{matrix}\right.\)

=> a = 0,01; x = 0,07 

=> Y chứa \(\left\{{}\begin{matrix}Al_2\left(SO_4\right)_3:0,02\left(mol\right)\\K_2SO_4:0,01\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{K_2SO_4.Al_2\left(SO_4\right)_3.24H_2O}=0,01\left(mol\right)\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,01\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> m₁ = 0,01.948 + 0,01.342 = 12,9(g)

Kết tủa gồm \(\left\{{}\begin{matrix}BaSO_4:0,07\left(mol\right)\\Al\left(OH\right)_3:0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> m₂ = 0,07.233 + 0,02.78 = 17,87 (g)

\(V=\dfrac{0,07}{2}=0,035\left(l\right)=35\left(ml\right)\)

m_{khí, hơi} = 3,552 - 0,96 = 2,592

\(n_{KOH}=\dfrac{1,344.100}{100.56}=0,024\left(mol\right)\)

m_{dd sau pư} = 100 + 2,592 = 102,592 (g)

Gọi công thức của muối cần tìm là K_aX

=> \(n_{K_aX}=\dfrac{0,024}{a}\left(mol\right)\)

Có: \(m_{muối}=\dfrac{2,363.102,592}{100}=2,42425\left(g\right)\)

=> \(M_{K_aX}=39a+M_X=\dfrac{2,42425}{\dfrac{0,024}{a}}\left(g/mol\right)\)

=> M_X = 62a (g/mol)

Xét a = 1 => M_X = 62 (NO₃)

Xét a = 2,3 => Loại

\(n_{KNO_3}=0,024\left(mol\right)\)

Gọi CTHH của muối là A(NO₃)_n.qH₂O

Bảo toàn N: \(n.n_{A\left(NO_3\right)n.qH_2O}=0,024\left(mol\right)\)

Bảo toàn A: \(n_{A\left(NO_3\right)_n.qH_2O}=n_{A_xO_y}=\dfrac{0,96}{x.M_A+16y}\left(mol\right)\)

=> \(n.\dfrac{0,96}{x.M_A+16y}=0,024\) 

=> 0,024.x.M_A + 0,384y = 0,96n

( Do hóa trị không đổi nên \(n=\dfrac{2y}{x}\))

- Nếu \(n=\dfrac{2y}{x}=1\) => M_A = 12 (Loại)

- Nếu \(n=\dfrac{2y}{x}=2\) => M_A = 64 (Cu)

- Nếu \(n=\dfrac{2y}{x}=3\) => M_A = 36 (Loại)

=> CTHH của muối là Cu(NO₃)₂.qH₂O

\(n_{CuO}=\dfrac{0,96}{80}=0,012\left(mol\right)\)

=> \(n_{Cu\left(NO_3\right)_2.qH_2O}=0,015\left(mol\right)\)

=> \(M_{Cu\left(NO_3\right)_2.qH_2O}=\dfrac{3,552}{0,012}=296\left(g/mol\right)\)

=> q = 6

=> CTHH: Cu(NO₃)₂.6H₂O

\(m_{NaOH}=a\left(g\right),V_{dd_{NaOH}}=b\left(l\right)\)

\(n_{NaOH}=\dfrac{a}{40}\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0.5b\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH\left(2M\right)}=2.5\cdot2=5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{40}+0.5b=5\left(1\right)\)

\(m_{dd_{NaOH}}=2500\cdot1.06=2650\left(g\right)\)

\(\Rightarrow a+1000b\cdot1.06=2650\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):\)

Số lẻ quá em ơi :<

\(\)

thế ạ??? cô em cho làm bài ktra là bài này huhuu