Đáp án B

Ta có: M_T=M_Z+28 → T hơn Z 2 nhóm −CH₂−

T hơn Z hai nguyên tử cacbon

Bảo toàn nguyên tố O

Bảo toàn khối lượng

→ n O 2 = 0 , 14   m o l → n X , Y = 2 n N 2 = 0 , 2   m o l ( b ả o   t o à n   n g u y ê n   t ố   N )

Bảo toàn nguyên tố C: 0,28.n+0,14.m=0,84

Mà m > 2 → n < 2

Bảo toàn nguyên tố C: 0,2 + 0,08. 2 + 0,14 . m = 0,84

Xét trường hợp  

mà n_Z>n_T(de) → loại

Xét trường hợp  

Đáp án D

n_CO2=0,84 mol; n_H2O=1,12 mol

n_C=0,84 mol; n_H=2,24 mol

=> m_N=m_E-m_C-m_H=16,24-0,84.12-2,24=3,92g

=> n_N=n_amin=0,28 mol

=>n_X=0,2 mol; n_Y=0,08 mol

n’_H2O-n’_CO2=1,5n_amin

n”_H2O-n”_CO2=-n_ankin

Cộng 2 vế: n_H2O-n_CO2=1,5n_amin-n_ankin=>1,12-0,84=1,5.0,28 - n_ankin=>n_ankin=0,14 mol

n_E=0,28+0,14=0,42

C_tb=0,84/0,42=2 => Amin: CH₅N và C₂H₇N

CH₅N: 0,2

C₂H₇N: 0,08

C_nH_2n-2: 0,14

16,24=31.0,2+45.0,08+0,14(14n-2)=>n=3,4 (C₃H₄ và C₅H₈ hoặc C₂H₂ và C₄H₆)

nZ > nT=> C₃H₄: x và C₅H₈: y

x+y=0,14

3x+5y=0,84-0,2-0,08.2

=> x=0,11; y=0,03 (x>y thỏa mãn)

m=m_C3H3Ag+m_C5H7Ag=0,11.147+0,03.175=21,42 gam

Chọn A

T là este của X, Y với Z nên X cũng đơn chức.

Muối E gồm XCOONa và YCOONa

→ n(XCOONa) = n(CO₂) – n(H₂O) = 0,06

Trong 6,9 gam M đặt:

X là C_nH_2n-2O₂ ( u mol)

T là C_mH_2m-4O₄ (v mol)

→ u + v = 0,06 ¹

m(M) = u¹⁴n + 30) + v¹⁴m + 60) = 6,9 ²

Trong phản ứng đốt cháy:

n(X) + 2n(T) = n(CO₂) – n(H₂O) = 0,03

→ n(O) = 2n(X) + 3n(T) = 0,06

Áp dụng ĐLBT nguyên tố O → n(O₂) = 0,105

Áp dụng ĐLBT khối lượng → m(M) = 2,3 → Trong phản ứng xà phòng hóa đã dùng lượng M nhiều gấp 6,9/2,3  = 3 lần phản ứng cháy.

→ n(CO₂) = (nu + mv)/3 = 0,1 ³

Giải ¹² và ³ → u = 0,03; v = 0,03

nu+ mv = 0,3

→ n +m = 10

Do n ≥ 3 và m ≥ 6 và m≥ n + 3 → n = 3; m = 7 là nghiệm duy nhất.

X là CH₂=CH-COOH ⁰,03)

T là CH₂=CH-COO-CH₂-CH₂-OOC-CH₃⁰,03)

→%T = 68,7%

Đáp án A

Chọn D.

Khi m gam E tác dụng với NaOH thì:  n C O O = n N a O H = 0 , 04   m o l

Quy đổi E thành:  Þ m = 3,3 gam

Lúc này:  X :   x   m o l E :   y   m o l → x + 3 y = 0 , 04 n x + m y = 0 , 15

Trong 13,2 gam M có  

Khi đốt cháy G thì:

Þ E là (C₃H₅COO)(CH₃COO)(C₂H₅COO)C₃H₅ Þ%m_E = 69,7%

E là este của với 3 axit X,Y,Z => X cũng là axit đơn chức

- Xét phản ứng đốt cháy M (X, E)

(Vì X có 2 liên kết pi => X có 1 pi trong gốc hidrocacbon và 1 pi trong nhóm COO)

=> E là este của X,Y,Z => số pi = pi(gốc R của X) + pi(COO) = 1 + 3 = 4)

Gọi công thức tổng quát của X : C_nH_2n-2O₂ : u mol

                                                E : C_mH_2m-6O₆ : v mol

Khi đốt cháy:             C_nH_2n-2O₂ + (1,5n – 2)O₂ → nCO₂ + (n – 1)H₂O

                        C_mH_2m-6O₆ + (1,5m – 5)O₂ → mCO₂ + (m – 3)H₂O

=> n_CO2 – n_H2O = n_X + 3n_E = u + 3v

- M phản ứng với NaOH : n_NaOH = n_COO = n_X + 3n_E = u + 3v = 0,04 mol

Mặt khác m_CO2 – m_H2O = a – (a – 4,62) = 4,62g

=> n_CO2 = 0,15 ; n_H2O = 0,11 mol

Bảo toàn nguyên tố : n_C(M) = n_CO2 = 0,15 mol ; n_H(M) = 2n_H2O = 0,22 mol

n_O(M) = 2n_COO(M) = 2n_NaOH = 0,08 mol

=> m_M = m = m_C + m_H + m_O = 3,3g

- Xét 13,2g M + NaOH → Muối V thì số mol nguyên tố trong M gấp 13,2 : 3,3 = 4 lần

Và số mol NaOH + M cũng gấp 4 lần => n_NaOH = 0,04.4 = 0,16 mol = n_{muối V}

( Phản ứng tổng quát : Este/Axit + NaOH → Muối + Ancol/H₂O )

Khi đốt cháy tạo n_CO2 = 0,4 mol

Bảo toàn Na : n_Na2CO3 = ½ n_NaOH = 0,08 mol

Có : m_Na2CO3 + m_H2O  =14,24g => n_H2O = 0,32 mol

Bảo toàn Oxi : n_O(V) + 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O + 3n_Na2CO3

=> n_O2 = 0,52 mol

Bảo toàn khối lượng : m_V + m_O2 = m_CO2 + m_Na2CO3 + m_H2O

=> m_V = 15,2g

- Gọi công thức tổng quát của các muối trong V là C_xH_2x+1COONa ; C_yH_2y-1COONa

                                                                                    (y chẵn, x > 0)

-Phản ứng cháy :        C_xH_2x+1COONa + O₂ → (x + 0,5)CO₂ + (x + 0,5)H₂O + 0,5Na₂CO₃

                        Mol                  p

                                   C_yH_2y-1COONa + O₂ → (y + 0,5)CO₂ + (y - 0,5)H₂O + 0,5Na₂CO₃

                        Mol                  q

=> n_CO2 – n_H2O = q = 0,4 – 0,32 = 0,08 mol => p = 0,16 – q = 0,08 mol

Ta có : n_C(V) = n_CO2 + n_Na2CO3 = 0,48 mol = 0,08.(x+1) + 0,08(y+1)

=> x + y = 4

Vì X có gốc hidrocacbon mạch nhánh, có 1 liên kết pi trong gốc hidrocacbon

=> số C trong gốc hidrocacbon của X ≥ 3

=> y = 3 và x = 1 thỏa mãn điều kiện

=> X là C₃H₅COOH, 2 axit còn lại là HCOOH và C₂H₅COOH với số mol bằng nhau = 0,04 mol

(Vì : Số C trung bình = 1 = ½ (tổng số C của 2 axit) => tỉ lệ mol 1 : 1)

 Vậy Trong M có : 0,04 mol este E(gốc ancol là R) và 0,04 mol X

=> m_M = 13,2 = 0,04.(R + 203) + 0,04.86 => R = 41 (C₃H₅)

=> %m_E(M) = 73,94%

Đáp án cần chọn là: C

M có tráng gương nên các axit X, Y, Z no, đơn chức

Este T có độ không no k = 3 nên n_T =  = 0,05

Vì T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E => T = X + Y + Z + E – 3H₂O

Quy đổi hỗn hợp thành:

C_nH_2nO₂ : a mol

C_mH_2m+2O₃ : b mol

H₂O : - 0,15 mol

n_CO2 = na + mb = 1

n_H2O = na + b.(m + 1) – 0,15 = 0,9

m_M = a.(14n + 32) + b.(14m + 50) – 18.0,15 = 26,6

Giải hệ trên ta được: a = 0,4 và b = 0,05

Các axit gồm: n_HCOOH = n_Ag / 2 = 0,1 và n_­YCOOH = n_ZCOOH = 0,15

Hai axit Y và Z có số C tương ứng là x và y

n_CO2 = 0,1.1 + 0,15x + 0,15y + 0,05m = 1

=> 3x + 3y + m = 18

Do 1 < x < y và m ≥ 3 nên x = 2; y = 3 và m = 3 là nghiệm duy nhất

Trong 13,3 gam M chứa C_nH_2nO₂ (0,2 mol), n_NaOH = 0,4 mol

=> chất rắn chứa C_nH_2n-1O₂Na (0,2 mol) và NaOH dư (0,2 mol)

=> m = 24,75 gam

Đáp án cần chọn là: B

Chọn B