Đáp án A

Tổng số liên kết peptit trong 3 peptit là 14 nên tổng số gốc aa trong 3 peptit là 17.

Mỗi peptit đều có số O không quá 8 nên từ 7-peptit trở xuống.

Đốt cháy bất kỳ lượng X cũng như Y đều thu được số mol CO₂ như nhau nên X, Y là đồng phân.

Cho E tác dụng với 0,5 mol NaOH thu được 2 muối Gly và Ala.

Đốt cháy hỗn hợp muối cần 1,29 mol O₂.

Giải được số mol Gly và Ala lần lượt là 0,39 và 0,11 mol.

Ta có Gly:Ala=39:11

Trùng ngưng hỗn hợp E được peptit E’:

vậy số mol X, Y, Z lần lượt là 0,01; 0,02; 0,05.

Ta có: 50=1.5+2.5+5.7

X, Y là 5-peptit còn Z là 7-peptit.

Ta có số mol Ala là 0,11

0,11=0,05.2+0,01=0,05+0,02.3=0,05+0,02.2+0,01.2=0,05+0,02+0,01.4

=0,02.3+0,01.5=0,02.4+0,01.3=0,02.5+0,01.1

Vì X và Y đồng phân nên chỉ thỏa mãn X, Y chứa 2 gốc Ala, Z chứa 1 gốc Ala.

Vậy X , Y có dạng là Gly₃Ala₂ còn Z là AlaGly₆.

%Z=68,456%

Chọn đáp án C

Chọn đáp án D

E gồm 3 peptit X a ,   Y b ,   Z c   với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1 : 3.

(kí hiệu X a nghĩa là peptit X gồm có a mắt xích, được tạo từ a α–amino axit)

☆ biến đổi peptit: 1 X a   +   1 Y b   +   3 Z c   → 1.( X a )¹( Y b ) ¹( Z c )³ (ghép mạch) + 4 H 2 O .

thủy phân: X a 1 Y b 1 Z c 3 + H 2 O → 0,16 mol a a 1   + 0,07 mol a a 2 .

||⇒ 1. X a 1 Y b 1 Z c 3 + (23k – 1) H 2 O   → 16k. a a 1 + 7k. a a 2 (k nguyên dương).

⇒ a + b + 3c = 23k. Lại có (a – 1) + (b – 1) + (c – 1) = 10 ⇒ a + b + c = 13.

⇒ 23k = a + b + 3c < 3(a + b + c) < 39 ⇒ k < 1,7 ⇒ k = 1 thỏa mãn.

Phương trình thủy phân: 1 X a   +   1 Y b   +   3 Z c   +   18 H 2 O → 16 a a 1   + 7 a a 2 .

BTKL có m a a 1 + m a a 2 = 19,19 + 0,18 × 18 = 22,43 gam.

⇒ có 0,16 mol a a 1   là alanin; 0,07 mol a a 2   là valin.

X và Y là đổng phân cấu tạo ⇒ a = b ⇒ 2a + c = 13.

mà ∑ n a m i n o   a x i t = 0,02a + 0,03c = 0,16 + 0,07 ⇒ giải a = 4; b = 5.

⇒ X, Y dạng A l a n V a l 4 - n và Z dạng A l a m V a l 5 - m

⇒ ∑ n A l a   = 0,02n + 0,03m = 0,16 ⇔ 2n + 3m = 16 (với 1 ≤ n ≤ 3; 1 ≤ m ≤ 4).

⇒ n = 2; m = 4 ⇒ X, Y dạng A l a 2 V a l 2 (M = 358) và Z dạng A l a 4 V a l 1 (M = 401). 

Chọn đáp án B

Cách 1: Biến đổi peptit – quy về đipeptit giải đốt cháy kết hợp thủy phân

từ phản ứng thủy phân → tỉ lệ n X   :   n Y = 0,1 ÷ 0,06 = 5 : 3.

⇒ 30,73 gam E gồm 5x mol X₆ và 3x mol Y 5 ⇒ cần 14,5x mol H 2 O

để biến đổi thành 22,5x mol đipeptit E 2 ⇒ có phương trình:

30 , 73 + 14 , 5 x . 18 = 69 , 31 + 14 , 5 x . 18 62 . 14 + 22 , 5 x . 76 ⇒ x = 0 , 01   m o l

⇒ n C O 2 = 1,16 mol ⇒ s ố   C t r u n g   b ì n h = 116/45 ⇒ a : b = (3 – Ans) ÷ (Ans – 2) = 19/26.

Cách 2: tham khảo: tranduchoanghuy Quy E về C 2 H 3 N O ,   C H 2 ,   H 2 O .

Xét trong 0,16 mol E ⇒ n H 2 O = n E = 0,16 mol || n C 2 H 3 N O = n K O H = 0,45 × 2 = 0,9 mol.

Đặt n C H 2 = x mol. Giả sử 30,73 gam E gấp k lần 0,16 mol E.

⇒ 30,73 gam E chứa 0,9k mol C 2 H 3 N O ; kx mol C H 2 ; 0,16k mol H 2 O .

⇒ m E = 30,73 gam = 57 × 0,9k + 14kx + 18 × 0,16k.

Đốt E cho: n C O 2 = 1,8k + kx mol; n H 2 O = 1,51k + kx mol

⇒ 44 × (1,8k + kx) + 18 × (1,51k + kx) = 69,31 ⇒ giải: k = 0,5; kx = 0,26 ⇒ x = 0,52 mol.

b = n A l a = n C H 2 = 0,52 mol ⇒ a = n G l y = 0,9 – 0,52 = 0,38 mol ⇒ a : b = 19 : 26.

Chọn đáp án B

Đáp án A

Chọn đáp án D

Cách 1: Biến đổi peptit – quy về đipeptit giải đốt cháy kết hợp thủy phân

• biến đổi: 0,06 mol E + 0,08 mol H 2 O → 0,14 mol E 2 dạng C ? H 2 ? N 2 O 3   đ i p e p t i t .

10,2 gam E ứng với 3x mol → cần 4x mol H 2 O để chuyển thành 7x mol E 2 .

⇒ đốt (10,2 + 72x) gam E 2 (7x mol) cần 0,495 mol O 2 → C O 2   +   H 2 O   +   N 2 .

bảo toàn Oxi có: n C O 2 = (7x × 3 + 0,495 × 2) ÷ 3 = (7x + 0,33) mol.

⇒ m E 2 = 14 × (7x + 0,33) + 7x × 76 = 10,2 + 72x ⇒ giải x = 0,01 mol.

⇒ thay ngược lại có: n C O 2 = 0,4 mol. tỉ lệ giả thiết có:

thủy phân 0,03 mol E → 0,04 mol C n H 2 n   +   1 N O 2 + 0,1 mol C m H 2 m   +   1 N O 2 .

⇒ bảo toàn nguyên tố C có: 0,04n + 0,1m = n C O 2 = 0,4 mol ⇔ 2n + 5m = 20.

⇒ cặp nghiệm nguyên duy nhất thỏa mãn là n = 5; m = 2.

ứng với có 0,04 mol Valin C 5 H 11 N O 2 và 0,1 mol Glyxin C 2 H 5 N O 2 .

0,03 mol E gồm 0,02 mol X_i và 0,01 mol Y_k ⇒ ∑lk peptit = i + k – 2 = 8

⇒ i + k = 10 mà ∑ n α – a m i n o   a x i t = 0,02i + 0,01k = 0,14 mol ⇔ 2i + k = 14

⇒ giải i = 4 và k = 6 ⇒ E gồm X 4 dạng V a l a G l y 4   –   a   +   Y 6 dạng V a l b G l y 6   –   b

⇒ ∑ n V a l   = 0,02a + 0,01b = 0,04 mol ⇔ 2a + b = 4 (điều kiện: a, b ≥ 1)

⇒ nghiệm duy nhất thỏa mãn: a = 1 và b = 2 ⇒ Y dạng V a l 2 G l y 4

Theo đó, M Y = 117 × 2 + 75 × 4 – 5 × 18 = 444 ⇒ chọn đáp án D. ♠.

Cách 2: tham khảo: tranduchoanghuy

Quy E về C 2 H 3 N O ,   C H 2 ,   H 2 O . Xét trong 0,06 mol E ta có:

n H 2 O = n E = 0,06 mol; n C 2 H 3 N O = ∑ n a m i n o   a x i t   = 0,08 + 0,2 = 0,28 mol.

⇒ n X = 0,06 ÷ (2 + 1) × 2 = 0,04 mol; n Y = 0,04 ÷ 2 = 0,02 mol.

Gọi số mắt xích trong X và Y là a và b (a, b ≥ 2).

n C 2 H 3 N O = 0,28 mol = 0,04a + 0,02b; ⇒ số mắt xích = a + b = 8 + 2 = 10.

||⇒ a = 4 và b = 6. Đặt n C H 2 = x mol. Giả sử 10,2 gam E gấp k lần 0,06 mol E.

⇒ 10,2 gam E chứa 0,28k mol C 2 H 3 N O ; kx mol C H 2 ; 0,06k mol H 2 O .

⇒ m E = 0,28k × 57 + 14kx + 0,06k × 18 = 10,2 gam.

và n O 2 cần đốt = 2,25 n C 2 H 3 N O + 1,5 n C H 2 = 2,25 × 0,28k + 1,5kx = 0,495 mol.

Giải hệ có: k = 0,5; kx = 0,12 ⇒ x = 0,12 ÷ 0,5 = 0,24 mol.

Dễ thấy n C H 2 = 0,24 = 0,08 × 3 + 0,2 ⇒ có 0,08 mol Val và 0,2 mol Gly.

Gọi số gốc Val trong X và Y là m và n (m, n ≥ 1) ⇒ 0,04m + 0,02n = 0,08 mol.

Giải phương trình nghiệm nguyên: m = 1; n = 2 ⇒ Y là G l y 4 V a l 2 ⇒ M Y = 444.

Đáp án : C

Giả sử trong X có x axit amin và trong Y có y axit amin

=> x + y = số liên kết peptit + 1 + 1 = 10

,n_O2 = 0,99 mol

,m_{bình tăng} = 46,48g = m_CO2 + m_H2O⁽¹⁾

Bảo toàn khối lượng : m_E + m_O2 = m_CO2 + m_H2O + m_N2

=> m_E = 17,88g có a mol X ; 3a mol Y

=> n_N = ax + 3ay = 2n_N2 = 0,22 mol

Khi đốt cháy : - n_CO2 + n_H2O + n_N2 = n_E => - n_CO2 + n_H2O = - 0,11 + 4a ⁽²⁾

Bảo toàn O : n_O(E) + 2n_O2 = 2n_CO2 + n_H2O

Vì n_O(E) = n_CO + 2n_COO = n_NH + n_E = 4a + 0,22 mol

=> 2n_CO2 + n_H2O = 4a + 2,2 mol⁽³⁾

( n_N = n_CO + n_COO ; n_E = n_COO )

Từ (1,2,3) => a = 0,01 ; n_CO2 = 0,77 ; n_H2O = 0,7 mol

=> x + 3y = 22

=> x = 4 ; y = 6

X : 0,01 mol (Gly)_n(Val)_{4 – n}

Y : 0,03 mol (Gly)_m(Val)_{6 – m}

=> m_E = 0,01.(414 – 42n) + 0,03.(612 – 42m) = 17,88

=> n + 3m = 11

+) m = 3 ; n = 2 thỏa mãn

=> %m_X(E) = 18,46%

Đáp án C

Đồng đẳng hóa quy hỗn hợp E về: x mol C₂H₃NO; y mol CH₂ và z mol H₂O.

Đốt cháy X thu được (2x + y) mol CO₂; (1,5x + y + z) mol H₂O và 0,5x mol N₂.

Số O sau phản ứng = 5,5x + 3y + z. Bảo toàn O có số mol O đốt cháy X = 4,5x + 3y = 1,98.

Số mol N₂ = 0,11 mol → 0,5x = 0,11 mol → x = 0,22 mol; y = 0,33 mol.

Þ Số mol CO₂ = 0,77 mol.

Khối lượng bình tăng =  → khối lượng H₂O = 12,6 gam → số mol H₂O = 0,7 mol.

→ z = 0,04 mol → số mol E = 0,04 mol → số mol X = 0,01 mol và Y = 0,03 mol.

Gọi chỉ số C của X và Y lần lượt là a và b → 0,01a + 0,03b = 0,77 → a + 3b = 77.

Để ý rằng với số mol X và Y ta tìm được số mắt xích của X và Y lần lượt là 4 và 6.

→ 8 < a < 20 và 12 < b < 30 Þ Tìm được (a;b) = (11;22); (14;21); (17;20).

Vì X và Y đều tạo bởi gly và val nên chọn được (a,b) = (14,21) → X là (gly)₂(Val)₂ và Y là (gly)₃(Val)₃.

Từ đó tìm được m E = 17 , 88 g a m   → % X = 18 , 45