a) PTHH: 2 HCl + Ba(OH)2 -> BaCl2 + 2 H2O

nHCl= 0,1.1= 0,1(mol)

nBa(OH)2= 0,1.1=0,1(mol)

Ta có: 0,1/1 > 0,1/2 => HCl hết, Ba(OH)2 dư, tính theo nHCl

=> Ba(OH)2 dư nên ddA có tính bazo và quỳ tím hóa xanh

b) nBa(OH)2 (Dư)= 0,1 - 0,1/2= 0,05(mol)

nBaCl2= nBa(OH)2 (p.ứ)= 0,1/2= 0,05(mol)

Ta có: VddA= VddHCl + VddBa(OH)2= 0,1+0,1=0,2(mol)

CMddBa(OH)2 (dư)= nBaCl2= 0,05/ 0,2= 0,25 (M)

Gọi nồng độ mol của \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\) và \(Ba\left(OH\right)_2\) lần lượt là x;y(mol)

\(Fe_2\left(SO_4\right)_3+3Ba\left(OH\right)_2-->2Fe\left(OH\right)_3+3BaSO_4\\ H_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2-->BaSO_4+2H_2O\\ 2Fe\left(OH\right)_3-t^o->Fe_2O_3+3H_2O\)

Ta có: \(0,1x.160+\left(0,1y-0,004\right).233=4,925\)

Mặt khác \(0,3x=\left(0,1y-0,004\right)\)

Giải hệ ta được x;y

Toshiro Kiyoshi đang định làm =(((

Dd Y có HCl. → Ba(OH)₂ pư hết, HCl dư.

Ta có: \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,3.0,05=0,015\left(mol\right)\)

\(n_{HCl\left(dư\right)}=0,01.\left(0,3+0,5\right)=0,008\left(mol\right)\)

PT: \(Ba\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow BaCl_2+2H_2O\)

______0,015___0,03_____0,015 (mol)

⇒ n_HCl = 0,03 + 0,008 = 0,038 (mol)
\(\Rightarrow b=C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,038}{0,5}=0,076\left(M\right)\)

- Khi cô cạn dd thì HCl bay hơi hết, chất rắn khan là BaCl₂,

m _{cr khan} = m_BaCl2 = 0,015.208 = 3,12 (g)

a

câu a

3)

a) Phương trình phản ứng:
Fe + CuSO4----> FeSO4 + Cu
b)
nFe = 1.96/ 56 = 0.035 (mol)
Khối lượng dung dịch CuSO4 là: m = V. D = 100 x 1.12 = 112 (g)
=> m CuSO4 = 112 x 10% = 11.2 (g)
=> n CuSO4 = 11.2/ 160 = 0.07 (mol)
Fe tác dụng với CuSO4 theo tỉ lệ 1:1 mà nFe < nCuSO4 => Fe hết, CuSO4 dư, như vậy tính toán theo số mol của Fe
Fe + CuSO4----> FeSO4 + Cu
0.035..0.035........0.035.....0.035
=> Nồng độ mol của FeSO4 được tạo thành sau phản ứng trong dung dịch là: 0.035 / 0.1 = 0.35M
Nồng độ mol của CuSO4 dư sau phản ứng là: (0.07 - 0.035)/ 0.1 = 0.35M

2)

3NaOH + FeCl3 --------> Fe(OH)3 + 3NaCl
nNaOH = 0.5*1.8 = 0.9
nFeCl3 bđ = 0.5*0.8 = 0.4
=> nFeCl3 pư = 0.3
=> nFeCl3 dư = 0.1

Chất rắn B là Fe(OH)3
=> mFe(OH)3 = 0.3*107 = 32.1g

Dung dịch A gồm NaCl và FeCl3 dư
Vdd mới = 500 + 500 = 1000ml = 1L
CM NaCl = 0.9M
CM FeCl3 dư = 0.1M

Gọi x,y lần lượt là số mol của Al và Zn

ta có PTHH :

\(2Al+6Hcl->2AlCl3+3H2\uparrow\)

x mol....3xmol......xmol..........3/2xmol

\(Zn+2HCl->ZnCl2+H2\uparrow\)

ymol...2ymol............ymol.....ymol

ta có HPT : \(\left\{{}\begin{matrix}27x+65y=15,7\\133,5x+136y=40,55\end{matrix}\right.\) => x = 0,1 ; y = 0,2

a) Ta có : %mAl = \(\dfrac{0,1.27}{15,7}.100\%\approx17,2\%\) ; %mZn = 100% - 17,2% = 2,8%

b) CMddHCl = \(\dfrac{\left(3.0,1+2.0,2\right)}{0,2}=3,5\left(M\right)\)

đề thiếu dữ kiện nên ko làm tiếp đc

tính số mol AlCl₃ và ZnCl₂ ra rồi chia cho khối lg của đ sau pư

. m dd sau pư = m hỗn hợp cộng với m dd HCl trừ đi m của H

Dd X chỉ chứa 1 chất tan.

→ Pư vừa đủ, chất tan là BaCl₂.

Ta có: \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,3.0,05=0,015\left(mol\right)\)

PT: \(Ba\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow BaCl_2+2H_2O\)

_____0,015_____0,03___0,015 (mol)

\(\Rightarrow a=C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,03}{0,5}=0,06\left(M\right)\)

m _{chất rắn khan} = m_BaCl2 = 0,015.208 = 3,12 (g)

nBa(OH)₂ = 0,1.1 = 0,1 mol , nHCl = 0,1.3 = 0,3 mol

Ba(OH)₂  +  2HCl  →  BaCl₂  + 2H₂O

\(\dfrac{nBa\left(OH\right)_2}{1}\) < \(\dfrac{nHCl}{2}\) => HCl dư, tính theo Ba(OH)₂

dung dịch A gồm BaCl₂ (0,1 mol) và HCl dư = 0,03-0,02 = 0,1 mol

C_BaCl2 = \(\dfrac{n}{V}\)= \(\dfrac{0,1}{0,2}\)= 0,5 M

C_HCl  = \(\dfrac{n}{V}\)= \(\dfrac{0,1}{0,2}\)= 0,5 M

Câu 1 : 

\(n_{HCl}=\dfrac{7,3}{36,5}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{CaCO3}=\dfrac{15}{100}=0,15\left(mol\right)\)

Pt : \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O|\)

           1              2               1          1         1

         0,15          0,2                       0,1

Lập tỉ số so sánh : \(\dfrac{0,15}{1}>\dfrac{0,2}{2}\)

                 ⇒ CaCO₃ dư , Hcl phản ứng hết

                 ⇒ Tính toán dựa vào số mol của Hcl

\(n_{CO2}=\dfrac{0,2.1}{2}=0,1\left(mol\right)\)

\(V_{CO2\left(dktc\right)}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

 Chúc bạn học tốt