\(X : C_nH_{2n+1}OH\\ 2C_nH_{2n+1}OH + 2Na \to 2C_nH_{2n+1}ONa + H_2\\ n_{H_2} = \dfrac{0,672}{22,4} = 0,03(mol)\\ n_X = 2n_{H_2} = 0,06(mol)\\ \Rightarrow M_X = 14n + 18 = \dfrac{2,76}{0,06} =46\\ \Rightarrow n = 2\)

Vậy CTPT của X là C₂H₆O

\(n_{Ag} = \dfrac{12,96}{108} = 0,12(mol)\\ \text{Gọi anđehit cần tìm là : }\ C_nH_{2n+1}CHO\\ n_{anđehit} = \dfrac{1}{2}n_{Ag} = 0,06(mol)\\ \Rightarrow M_{anđehit} = 14n + 30 = \dfrac{2,64}{0,06} = 44\\ \Rightarrow n = 1\)

Vậy CTPT của anđehit là C₂H₄O

n Ag=12,96\108=0,12 mol

ta có đồng đẳng anđêhit fomic => tạo ra 2 Ag

n andehit=0,12.2=0,24 mol

=>M adh=2,64\0,24=44 (CH3CHO)

Đáp án A

$C_6H_5OH + NaOH \to C_6H_5ONa + H_2O$
n phenol = n NaPH = 0,2.0,5 = 0,1(mol)

Ancol : CnH2n+1OH

$2C_6H_5OH + 2Na \to 2C_6H_5ONa + H_2$
$2C_nH_{2n+1}OH + 2Na \to 2C_nH_{2n+1}ONa + H_2$

n H2 = 3,36/22,4 = 0,15 = 1/2 n phenol + 1/2 n ancol

=> n ancol = (0,15 - 0,1.0,5).2 = 0,2(mol)

Suy ra :

0,1.94 + 0,2(14n + 18) = 18,6

<=> n = 2

Vậy CTPT của ancol C2H6O

b) 18,6 gam X chứa 0,1 mol phenol

Suy ra : 27,9 gam X chứa 27,9 . 0,1/18,6 = 0,15(mol)

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

0,15..................................0,15..................(mol)

=> m kết tủa = 0,15.331= 49,65 gam

Đáp án : A

Đáp án D

X : có HCHO và HCOOCH₃ : x mol

CH₃CHO : y mol, CH₃COOC₂H₅ : z mol và CnH_2n (COOH)₂ : t mol

Đốt cháy X cần 0,975 mol O₂ → H₂O và 1 mol CO₂

Bảo toàn khối lượng thu được H₂O  có khố lượng = 29 + 0,975.32 – 44 =16,2 → n_H2O = 0,9 mol

Ta có t = n_CO2 – n_H2O =0,1 mol

Khối lượng của hỗn hơp X là 29 = 90x + 44y + 88z + t (14n +90) → 20  = 90x + 44y + 88z +1,4 n

Và 3x + 2y + 4z + t(n+2) =1 → 3x + 2y +4z + 0,1n = 0,8 → 90x + 60y + 120z + 3 n =24

Do đó 16y + 32z +1,6 n =4 nên n < 2,5

Trong 43,5 g X có số mol axit là 0,15

TH1 : với n= 0 thì axit là (COOH)₂ nên muối tạo ra là (COONa)₂ : 0,15 mol và NaHCO₃ : 0,1 mol

→ m=28,5

TH2 : n= 1 axit là CH₂(COONa)₂ : 0,15 mol và NaHCO₃ :0,1 mol nên m=30,6

 TH3 : n = 2 axit là C₂H₄(COONa)₂ : 0,15 mol và NaHCO₃ : 0,1 mol nên m=32,7

Chọn đáp án C

Xử lí dữ kiện Z: RCH₂OH → 2 [ O ]  RCOOH + H₂O || RCH₂OH → [ O ]  RCHO + H₂O.

T + KHCO₃ → 0,1 mol CO₂ ⇒ n_RCOOH = 0,1 mol || T + AgNO₃/NH₃ → 0,8 mol Ag.

TH1: R khác H ⇒ n_RCHO = 0,4 mol ⇒ ∑n_H2O = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol. Lại có:

n_{RCH2OH dư} + n_RCOOH + n_H2O = 2n_H2 ⇒ n_{RCH2OH dư} = – 0,2 mol ⇒ loại.

TH2: R là H ⇒ T gồm CH₃OH dư, HCOOH, HCHO và H₂O ⇒ n_HCHO = 0,15 mol.

||⇒ ∑n_H2O = 0,25 mol ⇒ n_{CH3OH dư} = 0,05 mol ⇒ ∑n_Z = 0,3 mol.

► RCOONa + NaOH → Ca , t 0  RH + Na₂CO₃ ⇒ xảy ra 2 trường hợp:

● NaOH đủ hoặc dư ⇒ n_RH = n_Z = 0,3 mol ⇒ M_khí = 8,4 ÷ 0,3 = 28 (CH₂=CH₂).

⇒ chỉ có 1 muối là CH₂=CHCOONa ⇒ chỉ có 1 este là CH₂=CHCOOCH₃ ⇒ vô lí!

● NaOH thiếu, muối dư ⇒ n_NaOH = n_khí = 8,4 ÷ (R + 1).

||⇒ m_Y = 0,3 × (R + 67) + 40 × 8,4 ÷ (R + 1) = 40,2(g). Giải phương trình cho:

+ R = 27 (CH₂=CH-) ⇒ loại tương tự trên.

+ R = 39 (C₃H₃-) ⇒ nhận vì có 2 đồng phân là: HC≡C-CH₂- và CH₃-C≡C-

⇒ ∑n_NaOH = 8,4 ÷ 40 + 0,3 = 0,51 mol. Bảo toàn khối lượng:

► m = 40,2 + 0,3 × 32 - 0,51 × 40 = 29,4(g) ⇒ chọn C.

Đáp án C

n _Ag = 0,8 mol   và n _H2 = 0,2 mol  , n _CO2 = 0,1 mol

TH₁  => n _RCHO = 0,4 mol   => n _H2O  = 0,4 mol ( theo PTHH )

=> Số mol H₂ do nước tạo ra là 0,4 : 2 = 0,2 mol (vô lý vì khi đó ancol không sinh ra H₂ )

=> Rơi vào trường hợp 2

=> CH₃OH , HCHO , HCOOH

=> a = n _HCHO = 0,15 mol

=> n _H2O = 0,15 + 0,1 = 0,25 mol

=> x = n _CH3OH = 0,2 . 2 – 0,25 – 0,1 = 0,05 mol

=> n _{CH3OH ( ban đầu} ) = 0,05 + 0,15 + 0,1 = 0,3 mol

=> n _Este = n _CH3OH = 0,3 mol

RCOONa + NaOH  → RH + Na₂CO₃

0,3 =>                            0,3 mol

=> M _khí = 8,4 : 0,3 = 28  => R = 27  => là C₂H₃

=> Este là CH₂=CH-COOCH₃ : loại vì este này không có đồng phân phù hợp

Số mol của RH phải tính theo NaOH ( muối dư sau phản ứng )

=> n _NaOH =  8 , 4 R + 1

=> 40,2 = m _RCOONa + m _NaOH

= 0,3 . ( R + 67 ) + 40 .  8 , 4 R + 1

=> R = 39  => R là C₃H₃

C₂H-CH₂-COOCH₃

CH₃-C=C-COO-CH₃

m _Este = 0,3 . 98 = 29,4 g

Đáp án C

Xử lí dữ kiện Z: RCH₂OH    RCOOH + H₂O || RCH₂OH  RCHO + H₂O.

T + KHCO₃ → 0,1 mol CO₂ ⇒ n_RCOOH = 0,1 mol || T + AgNO₃/NH₃ → 0,8 mol Ag.

TH1: R khác H ⇒ n_RCHO = 0,4 mol ⇒ ∑n_H2O = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol. Lại có:

n_{RCH2OH dư} + n_RCOOH + n_H2O = 2n_H2 ⇒ n_{RCH2OH dư} = – 0,2 mol ⇒ loại.

TH2: R là H ⇒ T gồm CH₃OH dư, HCOOH, HCHO và H₂O ⇒ n_HCHO = 0,15 mol.

||⇒ ∑n_H2O = 0,25 mol ⇒ n_{CH3OH dư} = 0,05 mol ⇒ ∑n_Z = 0,3 mol.

► RCOONa + NaOH    RH + Na₂CO₃ ⇒ xảy ra 2 trường hợp:

● NaOH đủ hoặc dư ⇒ n_RH = n_Z = 0,3 mol ⇒ M_khí = 8,4 ÷ 0,3 = 28 (CH₂=CH₂).

⇒ chỉ có 1 muối là CH₂=CHCOONa ⇒ chỉ có 1 este là CH₂=CHCOOCH₃ ⇒ vô lí!

● NaOH thiếu, muối dư ⇒ n_NaOH = n_khí = 8,4 ÷ (R + 1).

||⇒ m_Y = 0,3 × (R + 67) + 40 × 8,4 ÷ (R + 1) = 40,2(g). Giải phương trình cho:

+ R = 27 (CH₂=CH-) ⇒ loại tương tự trên.

+ R = 39 (C₃H₃-) ⇒ nhận vì có 2 đồng phân là: HC≡C-CH₂- và CH₃-C≡C-

⇒ ∑n_NaOH = 8,4 ÷ 40 + 0,3 = 0,51 mol. Bảo toàn khối lượng:

► m = 40,2 + 0,3 × 32 - 0,51 × 40 = 29,4(g) ⇒ chọn C.