Khối lượng bình 2 tăng = mCO₂ = 35,2 gam

=> nCO₂ = \(\dfrac{35,2}{44}\) = 0,8 mol ,   nO₂  =  \(\dfrac{28}{22,4}\) = 1,25 mol

A + O₂ → CO₂  + H₂O

Áp dụng định luật BTNT O => 2nO₂ = 2nCO₂  +  nH₂O

=> nH₂O = 1,25.2 - 0,8.2 = 0,9 mol

Ankan có CTPT C_nH_2n+2: x mol

Ankađien có CTPT C_mH_2m-2 : y mol

C_nH_2n+2  +  O₂   →   nCO₂  + (n+1)H₂O

   x                              x.n          x.(n+1)

C_mH_2m-2  +  O₂   →  mCO₂  + (m-1)H₂O

  y                                y.m           y(m-1)

Ta có nH₂O - nCO₂ =  y(m-1)  +  x.(n+1)  - x.n  -  y.m = x - y = 0,1   (1)

Mà x + y = 0,3 (2)

Từ (1), (2) => x = 0,2 và y = 0,1 

%V _Ankađien = \(\dfrac{0,1}{0,3}.100\%\)= 33,34%

\(C_4H_{10}\underrightarrow{cracking}X\left\{{}\begin{matrix}C_3H_6+CH_4\\C_2H_4+C_2H_6\\C_4H_{10\left(dư\right)}\end{matrix}\right.\underrightarrow{ddBr_2}Y\left\{{}\begin{matrix}CH_4\\C_2H_6\\C_4H_{10\left(dư\right)}\end{matrix}\right.\)

m _{bình tăng} = m_anken = 8,4 (g)

Coi hỗn hợp anken là CH₂.

Ta có: \(n_{CH_2}=\dfrac{8,4}{14}=0,6\left(mol\right)\)

PT: \(2CH_2+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{3}{2}n_{CH_2}=0,9\left(mol\right)\)

\(2C_4H_{10}+13O_2\underrightarrow{t^o}8CO_2+10H_2O\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{13}{2}n_{C_4H_{10}}=2,6\left(mol\right)\)

Có: n_{O2 (đốt cháy C4H10)} = n_{O2 (đốt cháy anken)} + n_{O2 (đốt cháy ankan Y)}

⇒ n_{O2 (đốt cháy Y)} = 2,6 - 0,9 = 1,7 (mol)

\(\Rightarrow V_{O_2}=1,7.22,4=38,08\left(l\right)\)

\(m_{C_2H_4}=5.6\left(g\right)\)

\(n_{C_2H_4}=\dfrac{5.6}{28}=0.2\left(mol\right)\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(V_{CH_4}=11.2-0.2\cdot22.4=6.72\left(l\right)\)

\(n_{CH_4}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

\(m_{CH_4}=0.3\cdot16=4.8\left(g\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2+2H_2O\)

\(V_{O_2}=\left(0.3\cdot2+0.2\cdot3\right)\cdot22.4=26.88\left(l\right)\)

A chứa 1 hidrocacbon no (X) và 1 hidrocacbon không no (Y)

=> (X) là ankan

- Xét TN1:

\(n_Y=\dfrac{0,336-0,112}{22,4}=0,01\left(mol\right)\)

=> \(M_Y=\dfrac{0,54}{0,01}=54\left(g/mol\right)\)

=> Y là C₄H₆

- Xét TN2:

CTPT của X là C_nH_2n+2

\(n_X=\dfrac{0,112}{22,4}=0,005\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{1,624}{22,4}=0,0725\left(mol\right)\)

PTHH: 2C₄H₆ + 11O₂ --t^o--> 8CO₂ + 6H₂O

             0,01-->0,055

             C_nH_2n+2 + \(\dfrac{3n+1}{2}\)O₂ --t^o--> nCO₂ + (n+1)H₂O

              0,005-->\(0,005.\dfrac{3n+1}{2}\)

=> \(0,005\dfrac{3n+1}{2}=0,0725-0,055=0,0175\)

=> n = 2

=> CTPT của (X): C₂H₆

CTCT của (X): \(CH_3-CH_3\)

CTCT của (Y):
(1) \(CH\equiv C-CH_2-CH_3\)

(2) \(CH_3-C\equiv C-CH_3\)

(3) \(CH_2=C=CH-CH_3\)

(4) \(CH_2=CH-CH=CH_2\)

Đó e

Giả sử trong 6,72 lít A có x mol C n H 2 n + 2  y mol C m H 2 m - 2 .

Số mol O 2 :

⇒(3n + 1)x + (3m − 1)y = 2,5 (2)

Số mol C O 2 : nx + my = 0,8 (mol)

⇒ (3n + 1)x + (3m - 1)y = 2,5 (3)

Từ (2) và (3) tìm được x - y = 0,1 ;

Kết hợp với X + y = 0,3, ta có: x = 0,2 và y = 0,1 Thay các giá trị tìm được vào (3) ta có

0,2n + 0,1m = 0,8

⇒ 2n + m = 8.

Nếu n = 1 thì m = 6: Loại, vì C 6 H 10  không phải là chất khí ở đktc. Nếu n = 2 thì m = 4. Công thức hai chất là C 2 H 6  và C 4 H 6 .

Nếu n = 3 thì m = 2: Loại vì m > 3.

Trả lời: Hỗn hợp A chứa (66,67%) và  C 4 H 6  (33,33%)

Số mol H 2 O = (n + 1)x + (m - 1)y = 0,9 (mol).

2. Khối lượng nước: p = 0,9.18 = 16,2 (g).