a)

\(n_{CO_2} = \dfrac{44}{44} = 1(mol)\\ n_{H_2O} = \dfrac{19,8}{18} = 1,1(mol)\\ n_X = n_{H_2O} - n_{CO_2} = 1,1 -1 = 0,1(mol)\\ \Rightarrow \%V_A = \dfrac{0,1}{0,4}.100\% = 25\%\)

b)

C_{trung bình} = \( \dfrac{n_{CO_2}}{n_X} = \dfrac{1}{0,4} = 2,5\)

Suy ra : n < 2,5 < m

Vậy n = 2

A : C₂H₆ ; B : C₂H₂

b)

\(n_C = n_{CO_2} = 1\\ n_H = 2n_{H_2O} = 1,1.2 = 2,2\\ \Rightarrow m_X = m_C + m_H = 1.12 + 2,2 = 14,2(gam)\\ \)

Suy ra :

\(m_C = 14,2.39,43\% = 5,6(gam)\\ m_A = 0,1.30 = 3(gam)\\ m_B = 14,2 - 5,6 - 3 = 5,6 \Rightarrow n_B = \dfrac{5,6}{28} = 0,2(mol)\)

n_C = n_X - n_A -n_B = 0,4 - 0,1 - 0,2 = 0,1

Suy ra : 0,1.14m = 5,6 ⇒ m = 4 (C₄H₈)

a)

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

C_nH_2n   +  O₂    →  nCO₂   +  nH₂O (2)

C_mH_2m   +  O₂   →  mCO₂   + mH₂O (3)

Ta thấy khi đốt B và C số mol CO₂ thu được bằng số mol H₂O

=> Tổng số mol H₂O - tổng số mol CO₂ = nA

<=> \(\dfrac{19,8}{18}\)- \(\dfrac{44}{44}\)= 0,1 = nA

=> %V_A = \(\dfrac{0,1}{0,4}\).100%= 25%

b) Số nguyên tử C trung bình = \(\dfrac{nCO_2}{nX}\)= 2,5

Mà n < m => n = 2 

CTPT của A là C₂H₆ , của B là C₂H₄

c) Ta có m hỗn hợp X = mC + mH = 1.12 + 1,1.2 = 14,2 gam

=> mC(C_mH_2m) = mX.39,43% = 5,6 gam

=> mB = mX - mA - mC = 14,2 - 0,1.30 - 5,6 = 5,6 gam

=> nB = \(\dfrac{5,6}{28}\)= 0,2 mol

Mà nX = 0,4 => nC = 0,4 - nA - nB = 0,4 - 0,1 - 0,2 = 0,1 mol

<=> M_C = \(\dfrac{5,6}{0,1}\)= 56 (g/mol)

=> 12m + 2m =56  <=>  m = 4

Vậy CTPT của C là C₄H₈

Khi cho hỗn hợp A qua dung dịch brom dư, có phản ứng :

C 2 H 2 + 2 Br 2 → C 2 H 2 Br 4

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn và có hai khí thoát ra khỏi dung dịch brom, nên hai khí đó là  CH 4  và  C n H 2 n + 2

Theo đề bài  V C 2 H 2 tham gia phản ứng là : 0,896 - 0,448 = 0,448 (lít).

Vậy số mol  C 2 H 2  là 0,448/22,4 = 0,02 mol

Gọi số mol của  CH 4  là X. Theo bài => số mol của  C n H 2 n + 2  cũng là x.

Vậy ta có : x + x = 0,448/22,4 = 0,02 => x = 0,01

Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy hỗn hợp :

2 C 2 H 2  + 5 O 2  → 4 CO 2  + 2 H 2 O

CH 4  + 2 O 2 →  CO 2  + 2 H 2 O

2 C n H 2 n + 2  + (3n+1) O 2  → 2n CO 2  + 2(n+1) H 2 O

Vậy ta có :  n CO 2  = 0,04 + 0,01 + 0,01n = 3,08/44 => n = 2

Công thức phân tử của hiđrocacbon X là C 2 H 6

Tính % thể tích các khí :

% V C 2 H 2  = 0,448/0,896 x 100% = 50%

% V CH 4  = % V C 2 H 6  = 25%

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n+2}}=a\left(mol\right)\\n_{C_mH_{2m}}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(a+b=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{33,6}{22,4}=1,5\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{30,6}{18}=1,7\left(mol\right)\)

Bảo toàn C: an + bm = 1,5

=> 2an + 2bm = 3 (1)

Bảo toàn H: 2an + 2a + 2bm = 3,4 (2)

(2) - (1) => 2a = 0,4 

=> a = 0,2 (mol)

\(\%V_{C_nH_{2n+2}}=\dfrac{0,2}{0,5}.100\%=40\%\)

\(\%V_{C_mH_{2m}}=100\%-40\%=60\%\)

Sửa đề: 15,86 (l) O₂ → 15,68 (l) O₂

Gọi CTPT của X và Y là C_nH_2n+2O và C_mH_2m-2O₄ (m ≥ 2) có số mol lần lượt là x (mol) và y (mol)

Ta có: \(n_{O_2}=\dfrac{15,68}{22,4}=0,7\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{12,32}{22,4}=0,55\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{11,7}{18}=0,65\left(mol\right)\)

BTNT O, có: x + 4y = 0,55.2 + 0,65 - 0,7.2 = 0,35 (1)

BTNT C, có: nx + my = 0,55 (2)

BTNT H, có: 2nx + 2x + 2my - 2y = 0,65.2 (3)

Từ (1), (2) và (3) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

BTKL, có: m_M + m_O2 = m_CO2 + m_H2O ⇒ m_M = 13,5 (g)

⇒ 0,15.(14n + 18) + 0,05.(14m + 62) =13,5

⇒ 3n + m = 11

- TH1: n = 1 ⇒ m = 8 (tm) → CTPT: CH₄O và C₈H₁₄O₄.

- TH2: n = 2 ⇒ m = 5 (tm) → CTPT: C₂H₆O và C₅H₈O₄.

- TH3: n = 3 ⇒ m = 2 (tm) → CTPT: C₃H₈O và C₂H₂O₄.

b, Ta có: \(n_{R\left(COOH\right)_2}=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{OH^-}=n_{NaOH}+n_{KOH}=0,1.1+0,1.0,5=0,15\left(mol\right)\)

\(R\left(COOH\right)_2+2OH^-\rightarrow R\left(COO^-\right)_2+2H_2O\)

0,05___________0,1_________________0,1 (mol)

→ Bazo dư nên sau khi cô cạn dd N, chất rắn khan thu được gồm: muối, bazo dư.

- TH1: 

BTKL, có: m_C8H14O4 + m_NaOH + m_KOH = m_{cr khan} + m_H2O

⇒ m_{cr khan} = 0,05.174 + 0,1.40 + 0,05.56 - 0,1.18 = 13,7 (g) = a

- TH2: 

BTKL, có: m_C5H8O4 + m_NaOH + m_KOH = m_{cr khan} + m_H2O

⇒ m_{cr khan} = 0,05.132 + 0,1.40 +0,05.56 - 0,1.18 = 11,6 (g) = a

- TH3:

BTKL, có: m_C2H2O4 + m_NaOH + m_KOH = m_{cr khan} + m_H2O

⇒ m_{cr khan} = 0,05.90 + 0,1.40 + 0,05.56 - 0,1.18 = 9,5 (g) = a

n _CO2 = 0,6 mol  => m _CO2 = 0,6 . 44 = 26,4 g

n _H2O  = 0,8 mol

=> n _ancol  = 0,8 – 0,6 = 0,2 mol

Bảo toàn khối lượng : m _Oxy  + m _{hỗn hợp}  = m _CO2 + m _H2O

=> m _oxy  + 15,2 = 26,4 + 14,4   => m _Oxy = 25,6 g  => n _O2 = 0,8 mol

Bảo toàn nguyên tố oxy : n _{O ( trong hỗn hợp )} + 2 n _{O2 ( đốt cháy )} = n _CO2 . 2 + n _H2O

=> 2 n _axit  + n _ancol  + 0,8 . 2 = 0,8 + 0,6 .2

=> n _Axit  = 0,1 mol  ( vì n _ancol  = 0,2 mol )

=> n _axit  . ( n + 1 ) + n ­_ancol . m = n _CO2

=> 0,1 . (n + 1 ) + 0,2 . m = 0,6

=> n +2 m = 5

TH₁ m = 2  thì n = 1    TH₂: m = 1 thì n = 3

C₂H₅OH và CH₃COOH  ( loại vì có số C giống nhau đều là 2 C )

hoặc  C₃H₇COOH  và  CH₃OH ( chọn )

C₃H₇COOH  +  CH₃OH  → C₃H₇COOCH₃  + H₂O

0,1                         0,2       =>    0,1 mol

=> n _{thực tế}  = 0,09 mol

=> m _C3H7COOCH3  = 0,09 . 102 =  9,18 g

n_CO2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol; n_H2O = 2,52/18 = 0,14 mol

Ta thấy n_H2O>n_CO2 => ancol là ancol no, đơn chức, mạch hở

Gọi công thức chung của ancol là C_kH_2k+2O (k €N*)

 Giả sử:

=> n_H2O – n_CO2 = nx – (n+1)x + (m+1)y – (m+2)y + (k+1)z – kz

=> 0,14 – 0,12 = -x - y + z hay -x - y + z = 0,02 (1)

BTNT ta tính được số mol của các nguyên tố:

n_C = n_CO2 = 0,12 mol

n_H = 2n_H2O = 2.0,14 = 0,28 mol

n_O = 2n_CnH2n-1COOH + 4n_CmH2m(COOH)2 + n_CkH2k+2O = 2x + 4y + z

=> m_X = m_C + m_H + m_O = 0,12.12 + 0,28.1 + 16(2x + 4y + z) = 32x + 64y + 16z + 1,72

* Phản ứng este hóa: Do sau phản ứng chỉ thu được chất có chứa chức este nên axit và ancol phản ứng vừa đủ

n _ancol = x + 2y = z hay x + 2y – z = 0 (2)

BTKL ta có: m_X = m _este + m_H2O => 32x + 64y + 16z + 1,72 = 3,22 + 18(x+2y)

hay 14x + 28y + 16z = 1,5 (3)

Từ (1) (2) (3) ta có hệ phương trình:

 Bảo toàn nguyên tố C ta có: 0,01n + 0,02m + 0,05.1 = 0,12

=> n +2m = 7 mà do n≥3, m≥2 nên chỉ có cặp n = 3, m = 2 thỏa mãn

Vậy các axit trong X là: CH₂=CH-COOH và HOOC-COOH.

Kết luận: Hỗn hợp X gồm các chất CH₂=CH-COOH, HOOC-COOH và CH₃OH.

- Một số ứng dụng của PVC trong thực tế như làm ống dẫn nước, vỏ dây điện, đồ giả da, áo mưa, nhãn chai nước khoáng, …

a, b là số mol X và Y

\(n_{O_2}=0,55mol;n_{CO_2}=0,35\)

\(C_nH_{2n+2}+\left(\dfrac{3n+1}{2}\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

a--------------\(\dfrac{3n+1}{2}a\) ------------\(na\)

\(C_mH_{2m-2}+\left(\dfrac{3m-1}{2}\right)O_2\rightarrow mCO_2+\left(m-1\right)H_2O\)

b---------------\(\dfrac{3m-1}{2}b\)------------\(mb\)

Ta có:

\(\left\{\begin{matrix}a+b=0,25\\\dfrac{3n+1}{2}a+\dfrac{3m-1}{2}b=0,55\\na+mb=0,35\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}a+b=0,25\\a-b=0,05\\na+mb=0,35\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}a=0,15\\b=0,1\\3n+2m=7\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n=1;m=2\)\(\Rightarrow X:CH_4;Y:C_2H_2\)

sao a-b=0,05 vậy