Đáp án D

n_CO2 = n_H2O => X là este no, đơn chức C_nH_2nO₂

Bảo toàn khối lượng tính được lượng O₂.

Bảo toàn nguyên tố xác định được số mol O trong este => số mol este => Số C

Viết các đồng phân của X.

n_CO2 = n_H2O = 0,005 => X là este no, đơn chức C_nH_2nO₂.

Bảo toàn khối lượng => m_{O2 phản ứng} = 0,2g => nO2 = 0,00625mol

Bảo toàn nguyên tố O => n_{O trong este} = 0,0025mol

=> n _este = ½ n _{O trong este} = 0,00125mol

=> số C = 4

Số este đồng phân của X là 4.

HCOOCH₂CH₂CH₃; HCOOCH(CH₃)CH₃; CH₃COOCH₂CH₃; CH₃CH₂COOCH₃.

Đáp án D

Chọn đáp án C

X gồm 2 este no dạng C_nH_2nO₂ (n là giá trị trung bình, n > 2)

và một este không no dạng C_mH_{2m – 2}O₂ (m là giá trị nguyên, m ≥ 4).

• giải đốt 5 , 6   g a m   X   + O 2 → t 0 0 , 22   m o l   C O 2 + 0 , 2   m o l   H 2 O

m_X = m_C + m_H + m_O

⇒ m_{O trong X} = 2,56 gam 

⇒ n X = 1 2 n O   t r o n g   X   = 0 , 08   m o l

Tương quan đốt: n C m H 2 m   –   2 O 2 = ∑ n C O 2 – ∑ n H 2 O = 0 , 02   m o l ⇒ n C n H 2 n O 2   = 0 , 06   m o l

có C_{trung bình} = 0,22 ÷ 0,08 = 2,75

→ 2 este no là HCOOCH₃ và CH₂COOCH₃.

chặn khoảng giá trị có: ( 0 , 22 – 0 , 06 × 3 ) ÷ 0 , 02 = 2 < m < ( 0 , 22 – 0 , 06 × 2 ) ÷ 0 , 02 < 5

kết hợp điều kiện ban đầu: 4 ≤ m < 5

⇒ este không no là C₂H₃COOCH₃.

Yêu cầu: % m e s t e   k h ô n g   n o   t r o n g   X   = 0 , 02 × 86 ÷ 5 , 6 × 100 % ≈ 30 , 71 %

Chọn đáp án B

E là este no, hai chức, mạch hở

→ CTPT E có dạng C n H 2 n   –   2 O 4 (n ≥ 4).

T là hỗn hợp gồm hai este no, đơn chức, mạch hở, là đồng phân cấu tạo

→ 2 este trong T cùng CTPT dạng C m H 2 m O 2 (m ≥ 3, từ 3 trở lên mới có đồng phân).

♦ Giải đốt 6 , 2   g a m   ( E + T ) + O 2 → t 0 0 , 22   m o l   C O 2 + 0 , 18   m o l   H 2 O

6 , 2 = m C + m H +   m O = 0 , 22 × 12 + 0 , 18 × 2 +   m O → m O = 3 , 2   g a m → n O = 0 , 2   m o l

Tương quan ∑ n C O 2   –   ∑ n H 2 O   = n E   = 0 , 04   m o l ; E có 4O; T có 2O

nên bảo toàn O trong hỗn hơp E, T có n T   =   ( 0 , 2   –   0 , 04   ×   4 )   ÷   2   =   0 , 02   m o l

∑ n C O 2   =   0 , 04 n   +   0 , 02 m   =   0 , 22  

⇄ 2n + m = 11. kết hợp điều kiện của n, m

→ nghiệm nguyên duy nhất thỏa mãn là

n = 4, m = 3 → E là C 4 H 6 O 4

thỏa mãn E có  C O O C H 3 2 (metyl oxalat) và ( H C O O ) 2 C 2 H 4 (etan-1,2-điyl đifomat)

có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn

Đáp án D

Đáp án D

Đáp án : C

n_CO2 = 0,13 mol ; n_H2O = 0,15 mol

Vì n_H2O > n_CO2 => 2 ancol đều no.

Este hóa  m gam X  thì chỉ thu được este => số mol COOH = số mol OH

Gọi số mol axit đơn chức là a và axit 2 chức là b mol => n_ancol = a + 2b

=> n_H2O – n_CO2 = n_ancol – n_axit. (p - 1)

=> 0,02 = a + 2b – (p - 1)(a + b) = 2a + 3b - p(a + b)

=> p < 3 và p > 1 để biểu thức dương

=> p = 2 => axit đơn chức có 1 liên kết C=C và axit 2 chức no

Và b = 0,02 mol

=> n_ancol = 0,04 + a => Khi phản ứng este hóa : n_H2O = n_ancol = 0,04 + a mol

=> bảo toàn nguyên tố : n_O(X) = 3a + 0,12 mol

=> m_X = 0,13.12 + 0,15.2 + 16.(3a + 0,12) g

Bảo toàn khối lượng : m_X = m_este + m_H2O

=> 1,86 + 16.(3a + 0,12) = 3,36 + 18.(0,04 + a)

=> a = 0,01 mol

=> n_X = 0,01 + 0,02 + 0,05 = 0,08 mol

=> Số C trung bình = 1,625

=> ancol CH₃OH.

Số H trung bình = 3,75 => axit 2 chức là (COOH)₂

Gọi 2 chất : axit đơn chức  C_nH_2n-2O₂ và hỗn hợp ancol C_mH_2m+2O

,m_X = 4,26g

Bảo toàn C : 0,01n + 0,05m = 0,13 – 0,04 = 0,09

=> n + 5m = 9 . mà m > 1 vì trong hỗn hợp ancol có CH₃OH

=> n < 4. Mà  axit có 1 liên kết C=C => axit là CH₂=CHCOOH

=> %m_CH2=CHCOOH = 16,90%

Định hướng tư duy giải

Bài toán này không nhiều chữ, dữ kiện cũng khá thoáng. Tuy nhiên, cũng là một bài toán khá hay. Cái hay và vẻ đẹp của nó là tính logic trong sự kín đáo. Nếu không có tư duy tinh tế sẽ khó mà giải quyết được bài toán này. Do đó, với bài toán này tôi xin phép được trình bày “hơi dài” mong các bạn cố gắng đọc hết.

Đầu tiên ta có:  n CO 2 = 0 , 13 n H 2 O = 0 , 15

→ Ancol phải là no, đơn chức.

Thực hiện este hóa chỉ thu được este → n_OH = n_COOH = a (mol).

→ BTKL 0 , 13 . 12 + 0 , 15 . 2 + 48 a = 3 , 36 + 18 a

=> a = 0,05 (mol).

Biện luận: Làm trội liên kết π

Gọi X

  A   :   RCOOH   :   a B   :   HOOC - R ' - COOH   :   → a + 2 b = c C   :   ancol   :   c

Đương nhiên số liên kết π trong các axit phải không nhỏ hơn 2. Ta sẽ biện luận rằng nó cũng không thể vượt quá 2.

Vì nếu trong A, B có 3 liên kết π để số mol H₂O > số mol CO₂

→ ta phải có c > 2(a+b) (điều này là vô lý) → A, B có hai liên kết π.

Để tìm số mol các axit, tôi xin giới thiệu với các bạn kỹ thuật dồn biến N.A.P

(Tôi sẽ cho thêm các bạn vài CÂU để các bạn luyện tập kỹ thuật dồn biến này)

Ta có:

Ta đã biết số mol CO₂ → Ta sẽ dồn H, O sao cho số mol CO₂ = số mol H₂O (ảo) mục đích để BTKL.

→ BTKL m X = 3 , 36 + 18 . 0 , 05 = 0 , 13 . 14 + 30 a + 62 b + 18 . 0 , 05

Biện luận: Làm trội số nguyên tử C.

+ Các bạn cần phải để ý tới  n CO 2 = 0 , 13 mol → Nếu các ancol có nhiều hơn 2 nguyên tử C → Vô lý ngay.

+ Và

Nếu ta tăng thêm 1 nguyên tử C trong A hay B cũng sẽ làm số mol CO₂ vô lý ngay

Chọn đáp án B

Áp dụng định luật BTKL ⇒ m C O 2 = 10 , 12   g a m ⇒ n C O 2 = 0 , 23   m o l > n H 2 O

⇒ Este KHÔNG CÓ DẠNG C_nH_2nO₂

⇒ Loại đáp án A và D.

Nhận thấy đáp án B và C este đều có dạng C_nH_2n–2O₂ (Tương tự ankin) với n ≥ 4

⇒ n H ỗ n   h ợ p   e s t e = n C O 2 – n H 2 O = 0 , 05   m o l

⇒   C t r u n g   b ì n h = n C O 2 n E s t e =   4 , 6

⇒ Este nhỏ có 4 cacbon.