(a)- Khi cho E tác dụng với NaHCO₃ sinh ra V lít khí (CO₂) và muối natri của X => X là axit

- Ta thấy thể tích khí sinh ra khi cho E tác dụng với Na (khí H₂) lớn hơn 0,5 lần thể tích khí khi cho E tác dụng với NaHCO₃ (khí CO₂) => Y là ancol

Vậy E gồm axit X, ancol Y và este Z (tạo bởi X, Y)

Giả sử V lít tương ứng với 1 (mol) khí

+ n_CO2 = n_-COOH = 1 (mol)

+ n_H2 = 0,5n_-COOH + 0,5n_-OH => 0,75 = 0,5.1 + 0,5n_-OH => n_-OH = 0,5 (mol)

+ n _{hỗn hợp} = 2n_H2 = 1,5 mol => n_X = n_Y = n_Z = 1,5:3 = 0,5 mol

Số chức của axit X là: 1 : 0,5 = 2

Số chức của ancol Y là: 0,5 : 0,5 = 1

=> Este Z có 2 chức

* Đốt cháy muối natri của X:

Muối natri của X có dạng RO₄Na₂

Gọi số mol muối của X là x (mol)

BTNT Na: n_Na2CO3 = n _muối = x (mol)

BTNT O: 4n _muối + 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O + 2n_Na2CO3

=> 4x + 2n_O2 = 0,03.2 + 0,02 + 3x => n_O2 = 0,04 – 0,5x (mol)

BTKL: m _muối + m_O2 = m_CO2 + m_H2O + m_Na2CO3

=> 1,62 + 32(0,04 - 0,5x) = 0,03.44 + 0,02.18 + 106x

=> x = 0,01 mol

=> M _muối = 162 => R + 16.4 + 23.2 = 162 => R = 28  => CTPT của X là C₄H₆O₄

* Đun nóng Y với H₂SO₄ đặc thu được Y₁ có tỉ khối so với Y là 34/43 => phản ứng tách nước tạo anken

=> M_Y1 = M_Y – 18

=> d_Y1/Y = (M_Y-18)/M_Y = 34/43 => M_Y = 86 (C₅H₁₀O)

Mà khi đun Y₁ với KMnO₄/H₂SO₄ thu được Y₂ duy nhất, không có khí thoát ra, Y₂ có cấu tạo mạch thẳng và là điaxit nên Y₁ có cấu tạo mạch vòng, chứa 1 liên kết đôi.

- Cấu tạo Y₁:

- Cấu tạo Y₂: HOOC-(CH₂)₃-COOH

- Cấu tạo Y: 

- Cấu tạo X:

HOOC-CH₂-CH₂-COOH hoặc HOOC-CH(CH₃)-COOH

- Cấu tạo Z:

Hoặc

(b)Giả sử số mol mỗi chất trong ½ hỗn hợp G: 

- Khối lượng của ½ hỗn hợp G:

118x + 86y + 254z = 7,8 (1)

- Đốt cháy phần 1 cần n_O2 = 9,408 : 22,4 = 0,42 mol:

C₄H₆O₄ + 3,5 O₂ → 4CO₂ + 3H₂O

x                3,5x

C₅H₁₀O + 7O₂ → 5CO₂ + 5H₂O

y                7y

C₁₄H₂₂O₄ + 17,5O₂ → 14CO₂ + 11H₂O

z                    17,5z

Ta có: n_O2 = 0,42 => 3,5x + 7y + 17,5z = 0,42 (2)

- Phần 2 tác dụng vừa đủ với n_NaOH = 0,04.2 = 0,08 mol:

C₂H₄(COOH)₂ + 2NaOH → C₂H₄(COONa)₂ + 2H₂O

x                              2x                     x

C₂H₄(COOC₅H₉)₂ + 2NaOH → C₂H₄(COONa)₂ + 2C₅H₉OH

z                                     2z                    z                        2z

n_NaOH = 2n_X + 2n_Z => 2a + 2c = 0,08 (3)

Từ (1) (2) (3) ta có hệ phương trình:

Sau phản ứng thu được:

\(12,9g.hh\left\{{}\begin{matrix}Al:x\left(mol\right)\\Mg:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\underrightarrow{+Cl_2}Rắn.Y\left(37,45g\right)\underrightarrow{+HCl}H_2\left(64\%\right)\underrightarrow{+Fe_2O_3\left(50g\right)}Rắn\left(47,44g\right)\)

BTKL: \(m_X+m_{Cl_2}=m_Y\Rightarrow n_{Cl_2}=0,35\left(mol\right)\)

\(m_{Fe_2O_3}=m_{rắn}+m_{O\left(oxit\right)}\Rightarrow m_O=2,56\left(g\right)\\ \Rightarrow n_O=n_{H_2.pứ}=\dfrac{2,56}{16}=0,16\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2.thoát.ra}=\dfrac{0,16}{64\%}.100\%=0,25\left(mol\right)\)

Bảo toàn mol e:

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}27x+24y=12,6\\2x+3y=1,2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{3}{11}\\y=\dfrac{12}{55}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%_{m_{Al}}=\dfrac{\dfrac{3}{11}.27.100\%}{12,6}=58,44\%\\\%_{m_{Mg}}=\dfrac{\dfrac{12}{55}.24.100\%}{12,6}=41,56\%\end{matrix}\right.\)

Giờ nhìn lại mới thấy gõ nhầm số 6 thành số 9: )

dòng đầu tiên là 12,6g hh ...... mới đúng

Do n_CO2 > n_H2O => Ancol Y no, đơn chức, mạch hở

=> E gồm C_nH_2nO₂, C_xH_2x+2O

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n}O_2}=a\left(mol\right)\\n_{C_xH_{2x+2}O}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C: an + bx = 0,3 (*)

=> 2an + 2bx = 0,6 (1) 

Bảo toàn H: 2an + 2bx + 2b = 0,8 (2)

n_C = 0,3 (mol); n_H = 0,8 (mol)

=> \(n_O=\dfrac{7,6-0,3.12-0,8.1}{16}=0,2\left(mol\right)\)

=> 2a + b = 0,2

(2) - (1) => 2b = 0,2 => b = 0,1 (mol)

=> a = 0,05 (mol) 

Thay vào (*) => 0,05n + 0,1x = 0,3

=> n + 2x = 6

- Xét x = 1 => n = 4 (TM)

=> E chứa C₄H₈O₂, CH₃OH

=> Z là C₃H₇COOCH₃

- Xét x = 2 => n = 2 (Loại do có số C khác nhau)

PTHH: C₃H₇COOH + CH₃OH -H⁺,t^o-> C₃H₇COOCH₃ + H₂O

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,1}{1}\)  => Hiệu suất tính theo C₃H₇COOH

\(n_{C_3H_7COOH\left(pư\right)}=0,05.80\%=0,04\left(mol\right)\)

=> \(n_{C_3H_7COOCH_3}=0,04\left(mol\right)\)

=> m = 0,04.102 = 4,08 (g)

Gọi số mol của  C x H y và CO lần lượt là a và b.

Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

n C = a . x + b → n C O 2 = a . x + b n H = a . y → n H 2 O = a . y 2

Đốt cháy C x H y và CO thu được số mol C O 2 bằng số mol H 2 O

⇒ a . x + b = a . y 2 ⇒ a . x < a . y 2 ⇒ x < y 2

Vậy khi đốt cháy hiđrocacbon C x H y có   n C O 2 < n H 2 O

Vậy hợp chất hidrocacbon là ankan, suy ra CTTQ là C n H 2 n + 2 .

⇒ Chọn A.

nC = nCO2 = 8,8/44 = 0,2 (mol)

nH = 2 . nH2O = 2 . 5,4/18 = 0,6 (mol)

nO = (4,6 - 0,2 . 12 - 0,6)/16 = 0,1 (mol)

CTPT: CxHyOz

=> x : y : z = 0,2 : 0,6 : 0,1 = 2 : 6 :1

(C2H6O)n = 46

=> n = 1

=> CTPT: C2H6O

\(n_{CO_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\); \(n_{O_2}=\dfrac{10,64}{22,4}=0,475\left(mol\right)\)

BTKL: m_CO2 + m_H2O = 8,3 + 0,475.32 = 23,5 (g)

=> n_H2O = \(\dfrac{23,5-0,35.44}{18}=0,45\left(mol\right)\)

=> n_H = 0,9 (mol)

n_C = 0,35 (mol)

=> \(n_O=\dfrac{8,3-0,35.12-0,9.1}{16}=0,2\left(mol\right)\)

Giả sử X chứa C_nH_2n+2O_x, C_n+1H_2n+4O_y

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n+2}O_x}=a\left(mol\right)\\n_{C_{n+1}H_{2n+4}O_y}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C: an + bn + b = 0,35 

=> 2an + 2bn + 2b = 0,7 (1)

Bảo toàn H: 2an + 2a + 2bn + 4b = 0,9 (2)

Bảo toàn O: ax + by = 0,2 (3)

(2) - (1) => 2a + 2b = 0,2 => a + b = 0,1 

(1) => 2n(a+b) + 2b = 0,7

=> 0,2n + 2b = 0,7

Mà 0 < b < 0,1

=> 2,5 < n < 3,5

=> n = 3

Vậy X chứa C₃H₈O_x, C₄H₁₀O_y

=> \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,1\\3a+4b=0,35\end{matrix}\right.\)

=> a = 0,05 (mol); b = 0,05 (mol)

Thay vào (3)

=> 0,05x + 0,05y = 0,2

=> x + y = 4 

TH1: x = 1; y = 3

=> X chứa C₃H₈O, C₄H₁₀O₃

TH2: x = 2; y = 2

=> X chứa C₃H₈O₂, C₄H₁₀O₂

TH3: x = 3; y = 1

=> X chứa C₃H₈O₃, C₄H₁₀O

Tại sao giả sử x chứa cn+1h2n+4oy vậy ạ