Ta có: \(n_{H_2O}=\dfrac{3,6}{18}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

\(n_C=n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

⇒ m_C + m_H = 0,3.12 + 0,4.1 = 4 (g) < 10,4 (g)

→ A chứa C, H và O.

⇒ m_O = 10,4 - 4 = 6,4 (g) ⇒ n_O = 0,4 (mol)

Gọi CTPT của A là C_xH_yO_z.

⇒ x:y:z = 0,3:0,4:0,4 = 3:4:4

→ CTPT của A có dạng (C₃H₄O₄)_n.

Mà: \(n_{A\left(5,2\left(g\right)\right)}=n_{O_2}=\dfrac{1,6}{32}=0,05\left(mol\right)\Rightarrow M_A=\dfrac{5,2}{0,05}=104\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow n=\dfrac{104}{12.3+4+16.4}=1\)

Vậy: CTPT của A là C₃H₄O_4.

Đáp án B

Có lẽ đoạn đề ". có 50 gam... 13,6 gam." bị thừa bạn nhỉ?

\(n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,3.2=0,6\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{26,4}{44}=0,6\left(mol\right)=n_C\)

⇒ m_C + m_H = 0,6.12 + 0,6.1 = 7,8 (g) < 9,4 (g)

→ X gồm C, H và O.

⇒ m_O = 9,4 - 7,8 = 1,6 (g) \(\Rightarrow n_O=\dfrac{1,6}{16}=0,1\left(mol\right)\)

Gọi CTPT của X là C_xH_yO_z.

⇒ x:y:z = 0,6:0,6:0,1 = 6:6:1

Mà: CTPT của X trùng với CTĐGN.

→ X là C₆H₆O.

- X có pư với NaOH → CTCT: C₆H₅OH.

\(n_X=\dfrac{4,7}{94}=0,05\left(mol\right)\), \(n_{NaOH}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

PT: \(C_6H_5OH+NaOH\rightarrow C_6H_5ONa+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,1}{1}\), ta được NaOH dư.

Chất rắn thu được sau cô cạn gồm: NaOH dư và C₆H₅ONa.

Theo PT: \(n_{NaOH\left(pư\right)}=n_{C_6H_5ONa}=n_{C_6H_5OH}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{NaOH\left(dư\right)}=0,1-0,05=0,05\left(mol\right)\)

⇒ m _{chất rắn} = 0,05.40 + 0,05.116 = 7,8 (g)

Khối lượng bình (1) tăng 0,63g=> \(m_{H_2O}=0,63\Rightarrow n_{H_2O}=0,035\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,035.2=0,07\left(mol\right)\Rightarrow m_H=0,07\left(g\right)\)

\(m_{CaCO_3}=5\left(g\right)\Rightarrow n_C=n_{CaCO_3}=\dfrac{5}{100}=0,05\left(mol\right)\Rightarrow m_C=0,05.12=0,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_O=0,67-0,07-0,6=0\)

Vậy A ko chứa nguyên tố oxi

\(\Rightarrow\%H=\dfrac{0,07}{0,67}=10,45\%\Rightarrow\%C=100\%-10,45\%=89,55\%\)

Đáp án A

Đốt cháy X tạo CO₂ và H₂O

Bình 1 giữ lại H₂O => m_H2O = 7,2g => n_H = 2n_H2O = 0,8 mol

Bình 2 giữ lại CO₂ : n_CaCO3 = n_CO2 = 0,3 mol

Có : m_C + m_H + m_O = m_X => n_O = 0,1mol

=> n_C : n_H : n_O = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1

Vậy CTĐG nhất của X là C₃H₈O

Có  

Số mol chất A đem đốt cháy là: x = 0,1 mol

 0,2                             0,2

  0,4                              0,2           

    0,2                   0,2

Suy ra n_CO = 0,6(mol).

.

Do đó trong phân tử của A có 1 nguyên tử N.

Gọi công thức phân tử của A là C_xH_yO_zN

Ta lại có: 6.12 + 7 + 16z + 14 = 93 => z = 0

Vậy chất A có công thức phân tử là C₆H₇N.

Đáp án D.

\(d_{X\ H_2}=43\)

\(\Rightarrow M_X=43.2=86\) \((g/mol)\)

\(X+O_2\rightarrow\left(t^o\right)CO_2+H_2O\)

Bình (1) tăng: \(m_{tăng}=m_{H_2O}=12,6\left(g\right)\)

Bình (2):

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)

                     0,6            0,6                  ( mol )

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{60}{100}=0,6\left(mol\right)\)

Bảo toàn C: \(n_C=n_{CO_2}=0,6\left(mol\right)\)

Bảo toàn H: \(n_H=2.n_{H_2O}=2.\dfrac{12,6}{18}=1,4\left(mol\right)\)

\(n_O=\dfrac{8,6-\left(0,6.12+1,4.1\right)}{16}=0\left(mol\right)\)

`->` X gồm có C và H

Đặt CTTQ X: \(C_xH_y\)

\(x:y=0,6:1,4=3:7\)

CTĐG X: \(\left(C_3H_7\right)_n=86\)

                  \(\Rightarrow n=2\)

`=>` CTPT X: \(C_6H_{14}\)

Đồng phân cấu tạo:

\(CH_3-\left(CH_2\right)_4-CH_3\)

\(CH_3-\left(CH-CH_3\right)-\left(CH_2\right)_2-CH_3\)

\(CH_3-CH_2-\left(CH-CH_3\right)-CH_2-CH_3\)

\(CH_3-CH_2-C-\left(CH_3-CH_3-CH_3\right)\)

\(CH_3-\left(CH-CH_3\right)_2-CH_3\)

Gọi công thức phân tử của X là C_xH_yO_z .

Sản phẩm cháy gồm CO₂ và H₂O.

Ở lần thí nghiệm thứ nhất, bình 1 chứa H₂SO₄ đậm đặc dư hấp thụ H₂O và bình 2 chứa dung dịch nước vôi trong dư hấp thụ CO₂.

Ở lần thí nghiệm thứ hai, bình 1 chứa CaO dư hấp thụ CO₂ và toàn bộ hơi nước, bình 2 chứa P₂O₅ dư không hấp thụ gì vì toàn bộ lượng khí đã được hấp thụ ở bình 1. Do đó m₂ = 0. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có