Chọn B.

Tại V = 3b (kết tủa đạt cực đại) Þ 

Kết tủa bị hoà tan hết thì dung dịch thu được là Al³⁺ (0,03), Na⁺ (0,105), Cl^- (y + 0,03) và SO₄^2- (0,03)

Đáp án B

Đáp án D

Chọn đáp án B

Xét thí nghiệm 1: 3Ba(OH)₂ + Al₂(SO₄)₃ → 3BaSO₄ + 2Al(OH)₃.

Giả sử 

Phản ứng vừa đủ ⇒ n B a ( O H ) 2   =   3 V 1

⇒ 0 , 9 m = 769 , 5 V 1 g a m

s TH1: Ba(OH)₂ thiếu. n B a ( O H ) 2   = V 2  mol

s TH2: Ba(OH)₂ dư, hòa tan 1 phần Al(OH)₃. Khi đó:

3Ba(OH)₂ + Al₂(SO₄)₃ → 3BaSO₄ + 2Al(OH)₃ (1)

Ba(OH)₂ + 2Al(OH)₃ → Ba(AlO₂)₂ + 4H₂O (2)

Từ (1)

Tại nOH^- = 0,35 thì Al(OH)₃ chưa đạt cực đại ⇒ Al³⁺ còn dư

H⁺ + OH^- → H₂O

Al³⁺ + 3OH^-   → Al(OH)₃

⇒ nOH^- = nH⁺ + 3n↓ ⇒ 0,35 = x + 3.0,05 ⇒x = 0,2

Tại nOH^- = 0,55 thì Al(OH)₃ đạt cực đại và bị tan bớt 1 phần

H⁺ + OH^-  →  H₂O

0,2 → 0,2

Al³⁺ + 3OH^-   → Al(OH)₃

y    → 3y             → y

Al(OH)₃ + OH^-  →  AlO₂^- + 2H₂O

(y – 0,05) → (y – 0,05

⇒ nOH^- = 0,2 + 3y + y – 0,05 = 0,55 ⇒ y = 0,1

Bảo toàn điện tích ⇒ 0,2 + 0,1.3 = 2z + 0,1 ⇒z = 0,2

Khi cho 0,27 mol Ba(OH)₂ vào dung dịch X thì

Ba²⁺ + SO₄^2-   → BaSO₄↓

           0,2            → 0,2

H⁺ + OH^-   → H₂O

0,2 → 0,2

Al³⁺ + 3OH^-   → Al(OH)₃

0,1 → 0,3            → 0,1

Al(OH)₃ + OH^-   → AlO₂^- + 2H₂O

0,04 ←     0,04

⇒ mY = mBaSO₄ + mAl(OH)₃ = 0,2.233 + 0,06.78 = 51,28g ⇒ Chọn D.

Chọn A

nOH^- = 0,06x2 = 0,12 > nNH₃ = 0,08 Þ OH^- dư Þ Trong X có chứa nNH₄⁺ = 0,08

BTĐT => n S O 4 2 - = (0,12 + 0,08 - 0,l)/2 = 0,05 < nBa²⁺ = 0,06 Þ Có 0,05 mol BaSO₄ kết tủa

Þ Trong Z có nBa²⁺ = 0,06 - 0,05 = 0,01; nK⁺ = 0,12; nCl^- = 0,1; nOH^- = 0,12 - 0,08 = 0,04

Vậy m = 0,01x137 + 0,12x39 + 0,1x35,5 + 0,04x17 = 10,28.

a, \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1.0,1=0,01\left(mol\right)=n_{Ba^{2+}}\)

\(\Rightarrow n_{OH^-}=2n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0,1.0,1=0,01\left(mol\right)=n_{Na^+}=n_{OH^-}\)

⇒ Σn_OH^- = 0,02 + 0,01 = 0,03 (mol)

\(n_{H_2SO_4}=0,4.0,0175=0,007\left(mol\right)=n_{SO_4^{2-}}\)

\(\Rightarrow n_{H^+}=2n_{H_2SO_4}=0,014\left(mol\right)\)

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

0,014___0,014 (mol) ⇒ n_OH^- dư = 0,03 - 0,014 = 0,016 (mol)

\(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4\)

0,007____0,007_____0,007 (mol) ⇒ n_Ba²⁺ dư = 0,01 - 0,007 = 0,003 (mol)

⇒ m = 0,007.233 = 1,631 (g)

\(\left[OH^-\right]=\dfrac{0,016}{0,1+0,4}=0,032\left(M\right)\)

\(\left[Ba^{2+}\right]=\dfrac{0,003}{0,1+0,4}=0,006\left(M\right)\)

\(\left[Na^+\right]=\dfrac{0,01}{0,1+0,4}=0,02\left(M\right)\)

b, pH = 14 - (-log[OH^-]) ≃ 12,505

\(n_{Ba^{2+}}=0,1.0,1=0,01\left(mol\right)\)

\(n_{SO_4^{2-}}=0,4.0,0175=7.10 ^{-3}\left(mol\right)\)

\(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4\downarrow\)

\(\Rightarrow m=m_{BaSO_4}=7.10^{-3}.233=1,631\left(g\right)\)

Ta có:

\(n_{H^+}=0,4.0,0175.2=0,014\left(mol\right)\)

\(n_{OH^-}=0,1.0,1.2+0,1.0,1=0,03\left(mol\right)\)

Trong dung dịch X:

\(n_{OH^-}=0,03-0,014=0,016\left(mol\right)\)\(\Rightarrow\left[OH^-\right]=\dfrac{0,016}{0,1+0,4}=0,032\left(M\right)\)

\(n_{Ba^{2+}}=0,01-7.10^{-3}=3.10^{-3}\left(mol\right)\Rightarrow\left[Ba^{2+}\right]=\dfrac{3.10^{-3}}{0,1+0,4}=6.10^{-3}\left(M\right)\)

\(n_{Na^+}=0,1.0,1=0,01\left(mol\right)\Rightarrow\left[Na^+\right]=0,02\)

\(pOH=-lg\left(0,032\right)\approx1,5\Rightarrow pH=14-1,5=12,5\)

Chọn A