K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 8 2019

Chọn D.

Giả thiết chữ E gồm X dạng  C n H 2 n - 2 O 2    và Y dạng  C m H 2 m - 4 O 4  (điều kiện  m ,   n ≥ 4  

*Giả đốt:  E + O 2 → t o  0,43 mol CO2 + 0,32 mol H2O.

Quan sát E => quy đổi về 0,43 mol CH2 + 0,22 mol  O H - → m E = 9 , 32   g a m = 46 , 6   :   5  

*Phản ứng thủy phân: 46,6 gam E + 0,6 mol NaOH => chất rắn + (H2O + CH3OH).

(biết là CH3OH vì MT = 32 theo giả thiết) => có mZ m ( H 2 O ;   C H 3 O H ) = 189 , 4   g a m  

(thật chú ý: bình đựng natri kín nên khối lượng bình tăng chính là khối lượng Z).

Gọi  n e s t e = x   m o l ;   n a x = y   m o l  thì  ∑ n C O O = x + 2 y = 0 , 55   m o l  

Thủy phân cho x mol CH3OH và 2y mol H2O; tuy nhiên cần chú ý H2O trong Z còn có 176 gam H2O sẵn ở dung dịch NaOH nữa nên 189,4= 176+36y+32x=> 36y+32x=13,4 gam

Giải hệ được: x = 0,25 mol và y = 0,15 mol. Nghiệm nguyên:  là C5H8O2 và Y là C6H8O4.

Chú ý: giả thiết 6,16 lít khí H2 giả thiết nhiễu, nếu không nắm rõ “bình kín” sẽ rất dễ khó khăn trong việc tìm ra đáp án

4 tháng 4 2018

Đáp án D

- Đặt u, v là số nhóm CH2 trong X, Y

 Þ 0,25u = 0,15v = 1,35 Þ 5u + 3v = 27

Do u ³ 2 và v ³ 3 nên u = 3, v = 4 là nghiệm duy nhất

Þ X là C3H5COOCH3 (0,25mol), Y là C4H6(COOH)2 (0,15mol)

Gần nhất với giá trị 46,3%

5 tháng 7 2018

Đáp án D

 

X và Y lần lượt có dạng CnH2n-2O2 và CmH2m-4O4 (n ≥ 3; m ≥ 4).
Ta có: nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC).
Áp dụng: nCO2 - nH2O = nX + 2nY = nCOO
nCOO = 0,11 mol.
mE = mC + mH + mO = 0,43 × 12 + 0,32 × 2 + 0,11 × 2 × 16 = 9,32(g).
Thí nghiệm 2 dùng gấp thí nghiệm 1 là 46,6 ÷ 9,32 = 5 lần.
nCOO thí nghiệm 2 = 0,11 × 5 = 0,55 mol < nNaOH = 0,6 mol NaOH dư.
mH2O ban đầu = 176(g). Đặt nX = x; nY = y
x + 2y = 0,55 mol.
∑mH2O/Z = 176 + 18 × 2y = 176 + 36y)(g); MT = 32
T là CH3OH với số mol là x.
mbình tăng = 188,85(g) = 176 + 36y + 32x - 0,275 × 2
Giải hệ có: x = 0,25 mol; y = 0,15 mol.
Đặt số C của X và Y là a và b (a ≥ 4; b ≥ 4)
0,25a + 0,15b = 0,43 × 5
Giải phương trình nghiệm nguyên có: a = 5; b = 6.

Y là C6H8O4 %mY = 0,15 × 144 ÷ 46,6 × 100% = 46,35%

20 tháng 6 2017

Chọn A.

Hỗn hợp E gồm este X: CnH2n-2O2 và axit Y: CmH2m-4O4 (m ≥ 4 và n ≥ 4).

Khi đốt cháy E nO(E) = 0,22 mol; nCOO = 0,11mol

→ B T K L mE = mC + mH + mO = 9,32g

Trong 46,6 gam E có: nCOO = 5.0,11 = 0,55 mol  a + 2b = 0,55 (1)

và nNaOH = 0,6 mol  nNaOH dư = 0,05 mol Þ Khối lượng H2O trong dung dịch là 176 gam.

Trong Z gồm C H 3 O H :   a   m o l H 2 O :   ( 2 b + 9 , 78 )   m o l  mbình tăng =  m C H 3 O H : + m H 2 O - m H 2 = 32a + 36b = 13,4 (2)

Từ (1), (2) suy ra a = 0,25; b = 0,15

Trong 9,32 gam E có: nX = 0,05 mol ; nY = 0,03 mol

→ B T :   C  0,05n + 0,03m = 0,43  n = 5; m = 6

 X là C5H8O2: 0,05 mol và C6H8O4: 0,03 mol  %mY = 46,35%

22 tháng 1 2017

Đáp án D

Ta có:  =>T là ancol CH3OH => Z gồm H2O và CH3OH

đều có 1 C = C trong phân tử, (n > 3, m > 4)

 

Với 46,6 gam E thủy phân cần: 46,6/9,32.0,11 = 0,55 mol NaOH

6 tháng 6 2017

X: CnH2n-2O2: x (mol) (đk: n≥ 3)

Y: CmH2m-4O4: y (mol) (đk: m ≥ 4)

áp dụng công thức khi đốt cháy chất hữu cơ có độ bất bão hòa ta có:

(Vì X có độ bất bão hòa bằng 2 còn Y có độ bất bão hòa bằng 3)

Có: nO(E) = 2x + 4y = 0,22 (mol)

→ mE = mC + mH + mO → mE = 0,43.12 + 0,32.2 + 0,22.16 = 9,32 (g)

→ Trong 46,6 (9,32.5) gam E gọi số mol của X, Y lần lượt là 5x và 5y (mol)

→ 5x + 2.5y = 0,11.5 = 0,55 (mol)

Ta có: MT = 32 → T là CH3OH

200 g dd NaOH 12% có chứa nNaOH = 0,6 (mol) và 

Phần hơi Z chứa CH3OH: 5x (mol) và H2O: 10y + 88/9 (mol)

Xét Z phản ứng với Na → 0,275 mol H2

giải hệ (1) và (2) → x = 0,05 và y = 0,03

BTNT "C": nCO2nCO2 = 0,05n + 0,03m = 0,43

→ 5n + 3m = 43

Do n ≥ 3 và m ≥ 4 và m, n nguyên nên n = 5 và m = 6 thỏa mãn

Vậy X: C5H8O2: 0,05 mol và Y: C6H8O4 : 0,03 (mol)

→ %Y = 46,35%

Đáp án cần chọn là: D

6 tháng 7 2018

Đáp án C

Cho 200 gam NaOH chứa 0,6 mol NaOH và 176 gam H2O.

Cho 46,6 gam E tác dụng với NaOH thu được phần hơi Z chứa chất T có khối lượng phân tử là 32, vậy T là CH3OH.

Cho Z qua bình đựng Na thấy bình tăng 188,85 gam và thu được 0,275 mol H2.

BTKL: mZ = 188,85 + 0,275.2 = 189,4 gam.

Z sẽ chứa CH3OH và H2O (gồm nước của dung dịch NaOH + nước mới sinh ra).

 

 

= 13,4 gam

Gọi CTPT của X là  

 

còn Y là  

 

có số mol lần lượt là a, b.

Đốt cháy lượng E thu được 0,43 mol CO2 và 0,32 mol hơi nước.

.

= 0,32 

→ a + 2b = 0,11

Gọi số mol X và Y trong 46,6 gam E lần lượt là ka và kb.

=> k = 5

Mặt khác ta có: 32.5a + 18.2.5b = 13,4

Giải được a = 0,05; b= 0,03.

Suy ra : 0,05n + 0,03m = 43

Ta nhận thấy 

 

 và ta tìm được nghiệm nguyên là n = 5, m =6.

Vậy X là

 

 còn Y là C6H8O4.

→ %Y = 46,35%

30 tháng 12 2017

Đáp án C

Cho 200 gam NaOH chứa 0,6 mol NaOH và 176 gam H2O.

Cho 46,6 gam E tác dụng với NaOH thu được phần hơi Z chứa chất T có khối lượng phân tử là 32, vậy T là CH3OH.

Cho Z qua bình đựng Na thấy bình tăng 188,85 gam và thu được 0,275 mol H2.

BTKL: mZ = 188,85 + 0,275.2 = 189,4 gam.

Z sẽ chứa CH3OH và H2O (gồm nước của dung dịch NaOH + nước mới sinh ra).

Gọi CTPT của X là C n H 2 n - 2 O 2  còn Y là  C m H 2 m - 4 O 4  có số mol lần lượt là a, b.

Đốt cháy lượng E thu được 0,43 mol CO2 và 0,32 mol hơi nước.

→ a + 2b = 0,11

Gọi số mol X và Y trong 46,6 gam E lần lượt là ka và kb.

ka (14n + 30) + kb(14m + 60) = 46,6 <=> 14k( am+bn) + 30k( a+ 2b) =46,6 => k=5

Mặt khác ta có: 32.5a + 18.2.5b = 13,4

Giải được a = 0,05; b= 0,03.

Suy ra : 0,05n + 0,03m = 43

Ta nhận thấy  m , n   ≥ 4  và ta tìm được nghiệm nguyên là n = 5, m =6.

Vậy X là  C 5 H 8 O 2  còn Y là C6H8O4.

→ %Y = 46,35%

26 tháng 12 2018

Đáp án A

E + NaOH > (Muối + NaOH dư ) + (ancol + H2O)

=> Muối + NaOH dư = 93.2 +400 – (377.7+1.1) = 114.4

Quy E về C2H3COOHCH3 

C2H3COOH

CH2 số mol lần lượt là 0.5 b=0.6 c= 0.5

ghép CH2 vào este > axit C2H3COOH >% >A

26 tháng 9 2019

Chọn B.

Trong 200 gam dung dịch NaOH có 24 gam NaOH và 176 gam H2O

Phần hơi Z gồm T là CH3OH và H2O với

 

Trong 46,6 gam E chứa X (0,25 mol) và Y (0,15 mol) Þ nX : nY = 5 : 3 Þ %nY = 37,5%