Chọn đáp án A 

X gồm các chất có CTPT là: CH₄O, C₃H₆O, C₂H₆O₂, C₃H₈O₃.

Quy đổi X tương đương với hỗn hợp x mol C₃H₆O, y mol C_nH_2n+2O_n 

_{x + n y = 2 n H 2 = 2 . 1 , 568 22 , 4 = 0 , 14   m o l             ( 2 )}

m_{bình (I) tăng}=  m H 2 O = 4 , 86   g ⇒ 3 x ( n + 1 ) y = 0 , 27       ( 3 )

Từ (1), (2), (3) suy ra:  x = 0 , 03 y = 0 , 07 n = 11 7

⇒ % m C 3 H 6 O = 58 . 0 , 03 5 , 18 . 100 % = 33 , 59 %

Gần nhất với giá trị 33,6%.

Vì thu được một hiđrocacbon nên ankan và anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử là n.

Do đó khi đốt cháy X thu được 0,18 mol CO₂ và (0,46 - 0,2l) = 0,25 mol H₂O

Đáp án A

Chọn D

Xét ½ hỗn hợp X có : C_nH_2nO₂ : a (mol) ; C₂H₅OH : b (mol) → a + b = 2n(H₂) = 0,35 (mol)

n(CO₂) = n(BaCO₃) = 0,9 = an + 2b

m(CO₂) + m(H₂O) = 56,7 gam → m(H₂O) = 56,7 – 0,9*44 = 17,1 → n(H₂O) = 0,95

n(C₂H₅OH) = b = n(H₂O) – n(CO₂) = 0,95 – 0,9 = 0,05 → a = 0,3 → n =2,67

→ Hai axit là : C₂H₄O₂ : x mol và C₃H₆O₂ : y mol

Ta có hpt :

(1) x + y = 0,3

(2) 2x + 3y = 0,9 – 0,05*2 = 0,8

Giải (1) và (2) → x = 0,1 và y = 0,2

→ %C₃H₆O₂ = 64,07%

Chọn đáp án A

Đặt CTTQ của ancol đơn chức là C_nH_2n+1OH (x mol), ancol 2 chức là C_mH_2m(OH)₂ (y mol)

n H 2 = x 2 + y = 5 , 6 22 , 4 = 0 , 25   m o l n C u ( O H ) 2 = y 2 = 9 , 8 98 = 0 , 1   m o l ⇒ x = 0 , 1 y = 0 , 2

m_{bình tăng} =  m C O 2 + m H 2 O = 44 ( 0 , 1 n + 0 , 2 m ) + 18 ( 0 , 1 n + 0 , 1 + 0 , 2 m + 0 , 2 ) = 67 , 4 g

⇒ n + 2 m = 10 ⇒ n = 2 , m = 4   h o ặ c   n = 4 , m = 3   h o ặ c   n   =   6 , m   =   2

Kết hợp đáp án suy ra n = 4, m = 3.

m C 4 H 9 O H = 74.0 , 1 = 7 , 4   g m C 3 H 6 ( O H ) 2 = 76.0 , 2 = 15 , 2   g

Chọn A

Hỗn hợp X gồm 3 chất là ancol metylic, etylen glicol và glixerol, nhưng lại chỉ có một giả thiết nên coi hỗn hợp X chỉ gồm 1 chất là ancol metylic.

Theo bảo toàn nguyên tố C và bảo toàn nguyên tố H trong nhóm -OH, ta có 

Đáp án A.

Nhận thấy X tham gia phản ứng với KOH sinh ancol → X chứa chức este

Vì M_X < 160 mà X chứa vòng benzen → X chỉ chứa 1 chức COO

Có n(KOH) = 2n(K₂CO₃) = 0,4 mol

Khối lượng nước có trong dung dịch KOH là (0,4*56*0,72:0,28) = 57,6 gam

Vậy trong 63,6 gam chất lỏng chứa 57,6 gam nước (3,2 mol) và 6 gam ancol và nước (do phản ứng thủy phân sinh ra)

TH1: Nếu 6 gam chỉ chứa ancol → n(anco) = 2n(H₂) – n(H₂O) = 2*1,72 – 3,2 = 0,24

→ M(ancol) = 6 : 0,24 = 25 (loại)

TH2: Nếu 6 gam chứa ancol và nước → X phải có cấu tạo HO-C₆H₃(R)COỎR’

Thấy M_X < 160 → M_R + M_R’ < 160 – 17 – 12*6 – 3- 44 = 24 → R’ phải  là CH₃

6 gam gồm CH₃OH: x mol và H₂O: x mol

→ x + x = 0,24 → x = 0,12 mol

→ M_X = 18,24 : 0,12 = 152 → X có cấu tạo HO-C₆H₄-COOCH₃: 0,12 mol

Chất rắn Y gồm KOC₆H₄-COOK: 0,12 mol và KOH dư: 0,4 – 2*0,12 = 0,16 mol

→%Y = 74,13%

TN1 → n_CHO = 0,5 n_Ag = 0,2 mol

TN2→  n_HCO3  = n_COOH = 0,2 mol

TN3: n_COO = n_KOH = 0,4 mol > n_COOH

→ chứng tỏ Y chứa nhóm COO: 0,2 mol, CHO: 0,2 mol.

Bảo toàn nguyên tố K →  n_K2CO3 = 0,5n_KOH = 0,2 mol

Có ∑ n_{C ( muối)} = n_CO2 + n_K2CO3 = 0,6 mol = n_COOH + n_CHO + n_COO

Y tạp chức → chứng tỏ X là (COOH)₂: 0,1 mol và Y là HOC-COOR': 0,2 mol

Ancol Z + Na → muối + H₂

→ m_ancol =  m_{bình tăng} +  m_H2 = 9,2 gam và n_OH^- = 2n_H2 = 0,2 mol

Z là ancol đơn chức → M_ancol = 9,2/0,2 = 46 (C₂H₅OH )

→ Y là HOC-COOC₂H₅

%Y = (0,2.102)/ (0,1.102 + 0,1.90).100%= 69,38%

→ Đáp án A