d) Gọi x,y lần lượt là số mol Al, Fe

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=8,3\\1,5x+y=0,25\end{matrix}\right.\)

=> x=0,1 ; y=0,1

Kết tủa : Al(OH)3, Fe(OH)2 

Bảo toàn nguyên tố Al: \(n_{Al\left(OH\right)_3}=n_{Al}=0,1\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố Fe: \(n_{Fe\left(OH\right)_2}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

=> \(m=0,1.78+0,1.90=16,8\left(g\right)\)

Nung kết tủa thu được chất rắn : Al2O3 và FeO

Bảo toàn nguyên tố Al: \(n_{Al_2O_3}.2=n_{Al}\Rightarrow n_{Al_2O_3}=0,05\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố Fe: \(n_{FeO}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

=> \(a=0,05.102+0,1.72=12,3\left(g\right)\)

PTHH: Al2O3+6HCl➝2AlCl3+3H2O(1)

a)nAl2O3=\(\dfrac{10,2}{102}\)=0,1(mol)

   mHCl=\(\dfrac{5\%.219}{100\%}\)=10,95(g)

   ⇒nHCl=\(\dfrac{10,95}{36,5}\)=0,3(mol)

Xét tỉ lệ Al2O3:\(\dfrac{0,1}{1}\)=0,1

Xét tỉ lệ HCl:\(\dfrac{0,3}{6}\)=0,05

⇒HCl pứng hết,Al2O3 còn dư

Theo PTHH(1) ta có nAl2O3 pứng=\(\dfrac{nHCl}{6}\)=\(\dfrac{0,3}{6}\)=0,05(mol)

⇒nAl2O3 dư=nAl2O3ban đầu-nAl2O3 pứng=0,1-0,05=0,05(mol)

⇒mAl2O3 dư=0,05.102=5,1(g)

b) C%HCl=\(\dfrac{0,3.36,5}{219+10,2}\).100%=4,8%

     nAlCl3=0,1(mol)

⇒C%AlCl3=\(\dfrac{0,1.136,5}{10,2+219}\).100%=6%

\(a) C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ n_{C_2H_4} = n_{Br_2} = \dfrac{32}{160} = 0,2(mol)\\ V_{C_2H_4} = 0,2.22,4 = 4,48(lít)\\ b) \%V_{C_2H_4} = \dfrac{4,48}{6,72}.100\% = 66,67\%\\ \%V_{CH_4} = 100\%-66,67\% = 33,33\%\)

1.

\(n_{KNO_3}=0.15\cdot0.1=0.015\left(mol\right)\)

\(m_{KNO_3}=0.015\cdot101=1.515\left(g\right)\)

2.

\(m_{KOH}=200\cdot20\%=40\left(g\right)\)

Sau khi pha : 

\(m_{dd_{KOH}}=\dfrac{40}{16\%}=250\left(g\right)\)

\(m_{H_2O\left(tv\right)}=250-200=50\left(g\right)\)

3.

\(n_{NaOH}=2\cdot1=2\left(mol\right)\)

Sau khi pha : 

\(V_{dd_{NaOH}}=\dfrac{2}{0.1}=20\left(l\right)\)

\(V_{H_2o\left(tv\right)}=20-2=18\left(l\right)\)

3)

$n_{KNO_3} = 0,15.0,1 = 0,015(mol)$
$m_{KNO_3} = 0,015.101 = 1,515(gam)$

4)

$m_{KOH} = 200.20\% = 40(gam)$
$m_{dd\ KOH\ 16\%} = \dfrac{40}{16\%} = 250(gam)$
$\Rightarrow m_{H_2O} = 250  -200=  50(gam)$

5)

$n_{NaOH} = 2.1 = 2(mol)$
$V_{dd\ NaOH}  = \dfrac{2}{0,1} = 20(lít)$
$\Rightarrow V_{H_2O} = 20 - 2 = 18(lít)$

4)

Trích mẫu thử

Sục khí $CO_2$ tới dư vào mẫu thử : 

- mẫu thử tạo kết tủa trắng là $Ba(OH)_2$
$Ba(OH)_2 + CO_2 \to BaCO_3 + H_2O$

- mẫu thử không hiện tượng gì là $NaCl$

Bài 4:

a) 

- Hòa tan 3 chất rắn vào dd NaOH

+ Chất rắn tan, sủi bọt khí: Al

2Al + 2NaOH + 2H₂O --> 2NaAlO₂ + 3H₂

+ Chất rắn không tan: Fe, Cu

- Hòa tan 2 chất rắn còn lại vào dd HCl

+ Chất rắn tan, sủi bọt khí: Fe

Fe+ 2HCl --> FeCl₂ + H₂

+ Chất rắn không tan: Cu

b)

- Hòa tan 4 chất rắn vào nước: 

+ Chất rắn tan: CaO

CaO + H₂O --> Ca(OH)₂

+ Chất rắn không tan: CuO, MgO, Al₂O₃

- Hòa tan 3 chất rắn còn lại vào dd NaOH

+ Chất rắn tan: Al₂O₃

Al₂O₃ + 2NaOH --> 2NaAlO₂ + H₂O

+ Chất rắn không tan: CuO, MgO

- Hòa tan 2 chất rắn còn lại vào dd HCl:

+ Chất rắn tan, tạo dd màu xanh: CuO

CuO + 2HCl --> CuCl₂ + H₂O

+ Chất rắn tan, tạo dd trong suốt:  MgO

MgO + 2HCl --> MgCl₂ + H₂O

c)

- Cho 3 dd tác dụng với dd NaOH dư

+ Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó tan: AlCl₃

AlCl₃ + 3NaOH --> Al(OH)₃ + 3NaCl

NaOH + Al(OH)₃ --> NaAlO₂ + 2H₂O

+ Xuất hiện kết tủa trắng, không tan: MgCl₂

MgCl₂ + 2NaOH --> Mg(OH)₂ + 2NaCl

+ Xuất hiện kết tủa nâu đỏ: FeCl₃

d)

- Cho quỳ tím tác dụng với 4 dd

+ QT chuyển xanh: NaOH, Na₂CO₃ (1)

+ QT không chuyển màu: Na₂SO₄, NaNO₃ (2)

- Cho dd BaCl₂ tác dụng với 2 dd ở (1)

+ Kết tủa trắng: Na₂CO₃

Na₂CO₃ + BaCl₂ --> BaCO₃ + 2NaCl

+ Không hiện tượng: NaOH

- Cho dd BaCl₂ tác dụng với 2 dd ở (2)

+ Kết tủa trắng: Na₂SO₄

Na₂SO₄ + BaCl₂ --> BaSO₄ + 2NaCl

+ Không hiện tượng: NaNO₃

Bài 5

\(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: Mg + H₂SO₄ --> MgSO₄ + H₂

_____0,3<--------------------------0,3

=> m_Mg = 0,3.24 = 7,2 (g)

Gọi số mol Cu, Ag là a, b

=> 64a + 108b = 29,8-7,2 = 22,6(g)

PTHH: 2Mg + O₂ --t^o--> 2MgO

_____0,3------------------>0,3

2Cu + O₂ --t^o--> 2CuO

a------------------>a

=> 0,3.40 + 80a + 108b = 36,2

=> a = 0,1; b = 0,15

=> m_Cu = 0,1.64 = 6,4 (g)

=> m_Ag = 0,15.108 = 16,2 (g)

PTHH: \(Al_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{H_2SO_4}=588\cdot5\%=29,4\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{29,4}{98}=0,3\left(mol\right)\\n_{Al_2O_3}=\dfrac{20,4}{102}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{0,3}{3}\) \(\Rightarrow\) Al₂O₃ còn dư

\(\Rightarrow n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\left(mol\right)=n_{Al_2O_3\left(dư\right)}\)

\(\Rightarrow C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{0,1\cdot342}{20,4+588-0,1\cdot102}\cdot100\%\approx5,72\%\)