Đáp án B

Ta có:  n C u S O 4 . 5 H 2 O = 0 , 24   m o l

Điện phân X đến khi dung dịch giảm 24,88 gam thì dừng. Dung dịch thu được 2 chất tan. Cho Mg vào Y thấy thành Mg giảm 3,36 gam chứng tỏ có H⁺.

Do vậy hai chất tan trong Y là H₂SO₄ và Na₂SO₄

n H 2 S O 4 = n M g = 0 , 14   m o l

Cu²⁺ bị điện phân hết và có sinh ra 0,28 mol H⁺  → n C l 2 = 0 , 24 . 2 - 0 , 28 2 = 0 , 1

Dung dịch bị giảm do Cu²⁺, Cl^- và H₂O bị điện phân.

Gọi số mol H₂ tạo ra ở catot là x  → n O 2 = 2 x + 0 , 24 . 2 - 0 , 1 . 2 4 = 0 , 5 x + 0 , 07 → 0 , 24 . 64 + 2 x + 0 , 2 . 35 , 5 + 32 ( 0 , 5 x + 0 , 07 ) = 24 , 88

Giải được: x=0,01.

Vậy ở anot thu được 0,1 mol Cl₂ và 0,075 mol O₂.

=> V= 3,92

Đáp án B

Ta có: 

Điện phân X đến khi dung dịch giảm 24,88 gam thì dừng. Dung dịch thu được 2 chất tan. Cho Mg vào Y thấy thành Mg giảm 3,36 gam chứng tỏ có H⁺.

Do vậy hai chất tan trong Y là H₂SO₄ và Na₂SO₄

Cu²⁺ bị điện phân hết và có sinh ra 0,28 mol H⁺ 

^=> 

Dung dịch bị giảm do Cu²⁺, Cl^- và H₂O bị điện phân.

Giải được: x=0,01.

Vậy ở anot thu được 0,1 mol Cl₂ và 0,075 mol O₂.

Đáp án C

n N a C l = 0,18 mol

Điện phân dung dịch X sau một thơi gian thấy giảm 18,65 gam

Cho Fe vào dung dịch thu được 0,035 mol NO do vậy dung dịch có H⁺. Do đó Cl^- bị điện phân hết trước Cu²⁺.

Ta có:

(do Fe dư).

Lượng Fe bị ăn mòn do phản ứng này là chính bằng khối lượng thanh Fe giảm.

Do vậy Cu²⁺ bị điện phân hết

Ta có:

Vậy  m H 2 O   d p = 18,65 - 0,16.64 - 0,09.71 - 0,035.32 = 0,9 g

Đáp án C

n N a C l = 0 , 18   m o l

Điện phân dung dịch X sau một thơi gian thấy giảm 18,65 gam

Cho Fe vào dung dịch thu được 0,035 mol NO do vậy dung dịch có H⁺. Do đó Cl^- bị điện phân hết trước Cu²⁺.

Ta có:  3 F e + 8 H + + 2 N O 3 - → 3 F e 2 + + 2 N O + 4 H 2 O

(do Fe dư).

Lượng Fe bị ăn mòn do phản ứng này là chính bằng khối lượng thanh Fe giảm.

Do vậy Cu²⁺ bị điện phân hết

Ta có:  n H + = 0 , 035 . 4 = 0 , 14   m o l → n C u + = 0 , 18 + 0 , 14 2 = 0 , 16   m o l

Vậy:  m H 2 O   đ p = 18 , 65 - 0 , 16 . 64 - 0 , 09 . 71 - 0 , 035 . 32 = 0 , 9   g a m

→ n H 2 O = 0 , 05   m o l → n e = 0 , 18 + 0 , 14 + 0 , 05 . 2 = 0 , 42   m o l → t = 8106

Chọn đáp án A

Cho Ba(OH)₂ vào dung dịch X thu được kết tủa, lấy kết tủa này nung nóng thì khối lượng giảm chứng tỏ trong kết tủa có Cu(OH)₂ Þ nCu²⁺ trong Y = nH₂O bay ra = 2,7/18 = 0,15 mol

Cu²⁺ dư, mà có hỗn hợp khí thoát ra Þ Hỗn hợp khí này gồm Cl₂ và O₂ (do Cl^- đã hết)

Gọi x là số mol NaCl Þ 2x là số mol CuSO₄, gọi y là số mol O₂ sinh ra

Vậy V=(0,12/2+0,015)x22,4=1,68

Chọn đáp án B

Cho Ba(OH)₂ vào dung dịch X thu được kết tủa, lấy kết tủa này nung nóng thì khối lượng giảm chứng tỏ trong kết tủa có Cu(OH)₂ Þ nCu²⁺ trong Y = nH₂O bay ra = 2,7/18 = 0,15 mol

Cu²⁺ dư, mà có hỗn hợp khí thoát ra Þ Hỗn hợp khí này gồm Cl₂ và O₂ (do Cl^- đã hết)

Gọi x là số mol NaCl Þ 2x là số mol CuSO₄, gọi y là số mol O₂ sinh ra

Chọn đáp án B

Trong X có CuCl₂, FeCl₂, FeCl₃ và HCl với nCuCl₂ = 7,68/64 = 0,12 (BTNT.Cu)

Theo phương trình phản ứng: Cu + 2FeCl₃ →  CuCl₂ + 2FeCl₂ ⇒  nFeCl₂

_{= 0,12 . 2 = 0,24}

Trường hợp 1: Trong X có nFeCl₃ = nHCl = nCuCl₂ = 0,12 và nFeCl₂ = 0,24

⇒  nFeCl₃ ban đầu 12 + 0,24 = 0,36 = 3nHCl  ⇒  Thỏa đề bài

Trường hợp 2: Trong X có nFeCl₃ = nHCl = nFeCl₂ = 0,24 và nCuCl₂ = 0,12

⇒  nFeCl₃ ban đầu = 0,24 + 0,24 = 0,48 = 2nHCl ⇒  Không thỏa đề bài  ⇒  Loại.