1. Trang chủ
  2. Giáo Dục - Đào Tạo

Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong hóa học

46 2.7K 4
Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong hóa học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ví dụ 1: Cho 20 gam hon hp X gôm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan va hêt trong 700 ml dung dch HCl 1M thu được 3,36 lít H2 (ðktc) và dung dch Y. Cho dung dch Y tác dng vi NaOH dư, lọc kêt tủa và nung trong không khí ðên khôi lýng không ðoi, thu ðýc chât ran Z. Khôi lýng Z là : A. 16 gam. B. 32 gam. C. 8 gam. D. 24 gam. (Ðê thi th Ðại học lân 1 – THPT Cẩm Khê – Phú Thọ, nam hc 2013 – 2014)

22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 PHƯƠNG PHÁP 20: V N D NG LINH HO T CÁC Đ NH LU T B O TOÀN TRONG HĨA H C I CÁC VÍ D MINH H A Ví d 1: Cho 20 gam h n h p X g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan v a h t 700 ml dung d ch HCl 1M thu đư c 3,36 lít H2 (đktc) dung d ch Y Cho dung d ch Y tác d ng v i NaOH dư, l c k t t a nung khơng khí đ n kh i lư ng không đ i, thu đư c ch t r n Z Kh i lư ng Z : A 16 gam B 32 gam C gam D 24 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Khê – Phú Th , năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng : (H + H O) Fe, Fe3O   FeO, Fe2O3  dd HCl FeCl  Fe(OH)2 O , t o   NaOH   →  Fe O3 →  123 FeCl3 Fe(OH)3    24  chất rắn Z dung dịch Y Áp d ng b o tồn ngun t H, O, Fe b o toàn kh i lư ng, ta có : n HCl = n H + n H O 2 { { { 2 n Fe O = n Fe X 0,7 0,15 ?  n O X = n H O = 0,2  { 24    n O X = n H O ⇒ ⇒  0,15 ← 0,3   n Fe X = 0,3 m = 0,15.160 = 24 gam 56n Fe X + 16n O X = 20   Fe2 O3    Ví d 2: Hịa tan hồn tồn 27,2 gam h n h p X g m Fe, Fe2O3 b ng dung d ch H2SO4 loãng (lư ng H2SO4 ph n ng v a đ v i giá tr nh nh t) th y V lít H2 (đktc) thu đư c dung d ch Y Thêm t t NaOH đ n dư vào dung d ch Y K t thúc thí nghi m, l c l y k t t a đem nung không khí đ n kh i lư ng khơng đ i thu đư c 32 gam ch t r n V có giá tr A 3,36 lít B 11,2 lít C 4,48 lít D 2,24 lít (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2012 – 2013) Hư ng d n gi i Trong ph n ng c a X v i dung d ch H2SO4 loãng, lư ng H2SO4 dùng v a đ v i giá tr nh nh t Fe kh h t Fe3+ sinh t Fe2O3 Sơ đ ph n ng : H2 Fe   Fe2 O3  24 dd H SO4 27,2 gam o O2 , t NaOH → → FeSO  Fe(OH)2  Fe2 O3 123 0,2 mol Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Theo gi thi t áp d ng b o toàn nguyên t Fe, ta có : 56n Fe + 160n Fe O X = 27,2   n Fe = 0,2 nFe + 2n Fe O X = n F O thu ⇒  3 1444 424443 n Fe2O3 X = 0,1   0,2  Trong ph n ng c a X v i H2SO4, theo b o toàn electron, ta có : n Fe = n Fe O + n H ⇒ n H = 0,1 mol ⇒ VH (đktc) = 2,24 lít 2 { { { 0,2 0,1 ? Ví d 3: Ngư i ta u ch H2 O2 b ng phương pháp n phân dung d ch NaOH v i n c c trơ, cư ng đ dòng n 0,67A th i gian 40 gi Dung d ch thu đư c sau n phân có kh i lư ng 100 gam n ng đ NaOH 6% N ng đ dung d ch NaOH trư c n phân (gi thi t lư ng nư c bay không đáng k ) A 5,08% B 6,00% C 5,50% D 3,16% (Đ thi n sinh Đ i h c kh i B năm 2012) Hư ng d n gi i Đi n phân dung d ch NaOH b n ch t n phân H2O, t o O2 lư ng NaOH dung d ch không b thay đ i Theo b o tồn electron, ta có : anot H2 catot Kh i n H = 0,5 mol 0,67.40.3600  = mol ⇒  2 96500 n O2 = 0,25 mol  Theo s b o toàn kh i lư ng, ta th y n ng đ ph n trăm c a dung d ch NaOH trư c n phân : 2n H = 4nO = n electron trao đổi = C%dd NaOH = m NaOH m dd NaOH ban ñaàu = 100.6% 100% = 5,5% 100 + 0,5.2 + 0,25.32 { 1442443 mH mO Ví d 4: Cho 10,4 gam h n h p g m Fe C (Fe chi m 53,846% v kh i lư ng) ph n ng v i dung d ch HNO3 đ c, nóng, dư t o NO2 s n ph m kh nh t Th tích khí (đktc) t o thành sau ph n ng : A 44,8 lít B 14,2 lít C 51,52 lít D 42,56 lít (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Khê – Phú Th , năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i m = 10,4.53,846% = 5,6 gam n Fe = 0,1 mol   Theo gi thi t, ta có :  Fe ⇒ m C = 10,4 − 5,6 = 4,8 gam nC = 0,4 mol   NO2 ↑ Fe HNO3  Sơ đ ph n ng :   Fe(NO3 )3 +  → + H 2O C CO2 ↑   Theo b o toàn electron b o toàn nguyên t C, ta có : n NO = n Fe + n C = 1,9 mol { {  0,1 0,4 ⇒ V(NO , CO ) đktc = (1, + 0,4).22,4 = 51,52 lít  2 n CO = n C = 0,4 mol  PS : t p này, h c sinh thư ng ch tính th tích khí NO2 mà qn khơng tính th tích khí CO2, đáp án D : 42,56 lít Đó k t qu sai! Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Ví d 5: Tr n 10,8 gam b t Al v i 34,8 gam b t Fe3O4 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm u ki n khơng có khơng khí Hồ tan hoàn toàn h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch H2SO4 loãng (dư) thu đư c 10,752 lít khí H2 (đktc) Hi u su t c a ph n ng nhi t nhôm A 80% B 90% C 70% D 60% (Đ thi n sinh Đ i h c kh i B năm 2010) Hư ng d n gi i Theo gi thi t b o toàn electron, ta th y : nFe O = n Al nên hi u su t ph n ng có th tính { { 0,4 0,15 theo Al ho c Fe3O4 Trong ph n ng nhi t nhôm ph n ng c a h n h p X v i HCl, theo b o toàn electron b o tồn ngun t Fe, Al, ta có : 8 nFe O phản ứng = n Al phản ứng 14442444  14444244443 0,04.8.27  8x 3x  → ⇒ x = 0,04 ⇒ H = 100% = 80%  nH 10,8 h 2 n Fe tạo thàn3 + 3n Al dö = { 14442444 {  9x 0,4 − 8x 0,48  Ví d 6: Cho lu ng khí CO qua ng s đ ng m gam Fe2O3 nhi t đ cao m t th i gian, thu đư c 6,72 gam h n h p X g m ch t r n khác Đem hoà tan hoàn toàn X dung d ch HNO3 dư, thu đư c 0,448 lít khí NO (đktc) Giá tr m : A 8,2 B C 7,2 D 6,8 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Ninh Giang, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng : Fe2 O3 CO, t o CO2 ↑ (1) FeO, Fe2O3 HNO   Fe(NO3 )3 + NO ↑ →  (2) Fe, Fe3O   Căn c vào toàn b trình ph n ng, ta th y : Ch t kh CO; ch t oxi hóa HNO3, s n ph m kh c a HNO3 NO Theo b o tồn electron, ta có : nCO = 3n NO ⇒ nCO = 0,03 mol { { 0,02 ? Theo b n ch t ph n ng kh oxit b o toàn kh i lư ng, ta có : n O bị tách khỏi Fe O = n CO = 0,03 ⇒ m Fe O = 6,72 + { 3 mX 0,03.16 1442443 m O bị tách = 7,2 gam khỏi Fe2O3 Ví d 7: Cho 5,04 gam natri sunfit tác d ng v i dung d ch axit clohiđric dư Toàn b khí thu đư c có th làm m t màu V ml dung d ch KMnO4 0,2M Giá tr V : A 70 B 80 C 160 D 140 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vi t Yên 1, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i B n ch t ph n ng : Na2 SO3 + HCl → Na2 SO + SO2 ↑ + H O SO2 + KMnO + H O → K 2SO + MnSO + H 2SO4 Theo b o toàn nguyên t S b o tồn electron, ta có : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513  5, 04 n SO2 = n Na2SO3 = 126 = 0,04  ⇒ n KMnO = 0,016 mol ⇒ Vdd KMnO 0,2M = 0,08 lít = 80 ml  4 n KMnO 2 n SO2 = 14 { 4244  0,04 ?  Ví d 8: Đ t 4,2 gam s t khơng khí thu đư c 5,32 gam h n h p X g m s t oxit s t Hòa tan h t X b ng 200 ml dung d ch HNO3 a mol/l sinh 0,448 lít NO ( đktc, s n ph m kh nh t c a N+5) Giá tr c a a A 1,225 B 1,1 C 1,3 D 1,425 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vĩnh B o – H i Phòng, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Fe  O2 HNO3 →  muoái + NO ↑ → Sơ đ ph n ng : Fe   (1) (2) Fex O y   5,32 − 4,2 = 0,035 mol 32 Theo b o toàn electron b o toàn nguyên t N, ta có : Theo b o tồn kh i lư ng, ta có : nO = nNO − tạo muối = nelectron trao đổi = n O + 3n NO = 0,2 { {  0,02 0,22  0,035 ⇒ [HNO3 ] = = 1,1M  nHNO = nNO − tạo muối + nNO = 0,22 0,2  3 1444 424444 { 0,02  0,2  này, n u cho r ng hòa tan h t X HNO3 ph i t o Fe(NO3)3 s tính 0,245 phương án A : nHNO = 3n Fe(NO ) + n NO = 0,245 mol ⇒ [HNO3 ] = = 1,225 mol Đây k t 3 0,2 qu sai! Th c t mu i t o thành g m c Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 PS : Ví d 9: Cho h n h p X ch a 0,15 mol Cu 0,15 mol Fe tác d ng v i HNO3 loãng, thu đư c s n ph m kh nh t 0,2 mol khí khơng màu hóa nâu khơng khí dung d ch Y Kh i lư ng mu i khan thu đư c sau cô c n dung d ch Y : A 64,5 gam B 55,2 gam C 45,8 gam D 38,6 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Khê – Phú Th , năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Khí khơng màu hóa nâu khơng khí NO Theo b o tồn electron, ta th y : n Fe + n Cu = 3n NO ⇒ Trong ph n ng c a X v i dung d ch { { { 0,15 0,15 0,2 HNO3, mu i t o thành Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 Theo b o toàn nguyên t Fe, Cu, ta có : nFe(NO ) = n Fe = 0,15 mol  ⇒ m muoái = 0,15.180 + 0,15.188 = 55,2 gam  24 24 4 nCu(NO3 )2 = nCu = 0,15 mol m Fe( NO ) m Cu( NO )  3 Trên bư c đư ng thành công khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Ví d 10: Nhi t phân 50,56 gam KMnO4 sau m t th i gian thu đư c 46,72 gam ch t r n Cho toàn b lư ng khí sinh ph n ng h t v i h n h p X g m Mg, Fe thu đư c h n h p Y n ng 13,04 gam Hịa tan hồn tồn h n h p Y dung d ch H2SO4 đ c, nóng dư thu đư c 1,344 lít SO2 (đktc) Thành ph n ph n trăm kh i lư ng Mg X A 52,17% B 46,15% C 28,15% D 39,13% (Đ thi th Đ i h c l n – THPT L c Ng n s – B c Giang – Năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng : Fe O , Fe  H2 SO4 to Mg, Fe KMnO  O   x y → →  → (1) (2) (3) MgO, Mg  14243 Fe(NO3 )3  + SO ↑  Mg(NO3 )2  Y H n h p Y có th ch a ch t sơ đ (1), theo b o toàn kh i lư ng, ta có : m O2 = 50,56 − { = 3,84 gam ⇒ nO2 = 0,12 mol { 46,72 m KMnO m chất rắn (2) (3), theo b o toàn kh i lư ng b o toàn electron, ta có : 24n Mg + 56n Fe = m Y − m O = 9,2 { {   13,04 0,15.24  n Mg = 0,15 3,84 100% = 39,13% ⇒ ⇒ %m Mg X =  9,2 nO 2n Mg + 3n Fe = { + nSO2 = 0,6 n Fe = 0,1  {  0,12 0,06  Ví d 11: Hoà tan m gam h n h p X g m Fe, FeS, FeS2 S vào dung d ch HNO3 đ c, nóng, thu đư c dung d ch Y (khơng ch a mu i amoni) 49,28 lít h n h p khí NO, NO2 n ng 85,2 gam Cho Ba(OH)2 dư vào Y, l y k t t a nung khơng khí đ n kh i lư ng không đ i thu đư c 148,5 gam ch t r n khan Giá tr c a m A 38,4 gam B 9,36 gam C 24,8 gam D 27,4 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Minh Khai, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Quy đ i h n h p X thành h n h p g m Fe S Dung d ch Y có th cịn axit dư Sơ đ ph n ng : NO2   NO  Fe  S HNO3 (1)  3+ +   Fe , H Fe(OH)3 t o Fe2O3 Ba(OH)2   →   →  (2) (3) 2− − BaSO4 BaSO4 SO4 , NO3    1444442444443 Y nNO + n NO = 2,2   n NO = ⇒  30n NO + 46nNO2 = 85,2 n NO2 = 1,2   Theo b o toàn electron b o tồn ngun t Fe, Ba, ta có : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 3n Fe + 6n S = 3n NO + n NO = 4,2 { {  3n + 6n S = 4,2 n = 0,4 1,2    ⇒  Fe ⇒  Fe  80nFe + 233nS = 148,5 nS = 0,5 160 n Fe2O3 + 233 n BaSO4 = 148,5   { {  0,5n Fe nS  Suy : m X = 14 + 0,4.56 = 38,4 gam 0,5.32 14 4244 4244 mS m Fe Ví d 12: Đi n phân lít dung d ch h n h p g m NaCl CuSO4 đ n H2O b n phân hai c c d ng l i, t i catot thu 1,28 gam kim lo i anot thu 0,336 lít khí (đktc) Coi th tích dung d ch khơng đ i pH c a dung d ch thu đư c : A B C 12 D 13 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2012 – 2013) Gi s Hư ng d n gi i anot ch có khí Cl2 Áp d ng b o tồn electron, ta có : 3,36 nelectron trao đổi = nCl = n Cu ⇒ nCl = 0,02 mol > = 0,015 mol : Vô lý! 2 { { 22,4 ? 0,02 V y anot ph i gi i phóng c khí O2 Theo b o tồn electron gi thi t, ta có : 2n Cl2 + 4n O2 = 2n Cu = 0,04 n Cl2 = 0,01   ⇒  n Cl2 + n O2 = 0,015 n O2 = 0,005   Áp d ng b o toàn nguyên t H O, ta có : n H + = 2n H2O 0,02  ⇒ n H+ = 0,02 mol ⇒ [H + ] = = 0,01M ⇒ pH =  n H2O = 2n O2 = 0,01  Ví d 13: Dung d ch X g m AgNO3 Cu(NO3)2 có n ng đ mol L y m t lư ng h n h p g m 0,03 mol Al 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung d ch X cho t i ph n ng k t thúc thu đư c ch t r n Y ch a kim lo i Cho Y vào dung d ch HCl dư gi i phóng 0,07 gam khí N ng đ mol c a mu i là: A 0,3M B 0,45M C 0,42M D 0,40M (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vĩnh B o – H i Phòng, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Th t tính kh : Al > Fe; th t tính oxi hóa : Ag+ > Cu2+ Căn c vào th t tính oxi hóa – kh gi thi t ta th y kim lo i Y Ag, Cu Fe Sơ đ ph n ng : Ag +   2+ Cu  Al , Fe { { Al3+   2+ Fe  0,03 mol 0,05 mol (1) Ag, Cu H +  Fe2 + + →  (2) Fe H2 { 0,035 mol Căn c vào tồn b q trình ph n ng, ta th y : Ch t kh Al, Fe; ch t oxi hóa Ag+, Cu2+, H+, s n ph m kh c a H+ H2 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Theo gi thi t b o toàn electron, ta có : 0,04 nAl + nFe = nCu2+ + nAg+ + n H ⇒ x = 0,04 ⇒ [AgNO3 = [Cu(NO3 )2 ] = = 0,4M { { { { { 0,1 0,03 0,05 x x 0,035 Ví d 14: Cho 23,2 gam Fe3O4 vào lít HCl 1M, thu đư c dung d ch X Th tích dung d ch KMnO4 0,5M (trong dung d ch H2SO4 loãng, dư) c n dùng đ oxi hóa h t ch t dung d ch X A 425 ml B 520 ml C 400 ml D 440 ml (Đ thi th Đ i h c l n – THPT L c Ng n s – B c Giang, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i Fe2+ , Fe3+ KMnO4 / H2SO4  HCl Sơ đ ph n ng : Fe3O4 →  − +  → (1) Cl ,H  Fe3+ , Mn2 +  + Cl ↑  SO4 − ,H +   Trong dung d ch X mu i s t cịn có th cịn HCl dư Căn c vào sơ đ ph n ng, ta th y : Trong tồn b q trình ph n ng, ch t kh Fe3O4 HCl; ch t oxi hóa KMnO4 Theo b o tồn electron, ta có : 0,22 n Fe O + n HCl = n KMnO ⇒ n KMnO = 0,22 mol ⇒ Vdd KMnO 0,5M = = 0,44 lít = 440 ml 4 4 { { 14 4244 0,5 0,1 ? Ví d 15*: Cho 8,3 gam h n h p Al, Fe vào 600 ml dung d ch HCl 1M, thu đư c dung d ch X thu đư c 5,6 lít khí (đktc) Cho dung d ch X tác d ng v a h t v i 500 ml dung d ch KMnO4 x mol/lít H2SO4 Giá tr c a x : A 0,28M B 0,24M C 0,48M D 0,04M Hư ng d n gi i n H + ban đầu = n HCl = 0,6 mol  ⇒ n H+ dö = 0,1 mol Theo gi thi t b o toàn nguyên t H, ta có :  n H + phản ứng = 2n H2 = 0,5 mol  Vì axit HCl dư nên Al Fe ph n ng h t Sơ đ ph n ng : H2 ↑ Fe  Al HCl (1) Al3+ , Fe2+ KMnO4 / H2SO4   →  + (2) − H , Cl  14243 3+ +  3+ Al , Fe , K + Cl2 ↑  2+ 2− Mn , SO4  dung dịch X Áp d ng b o tồn electron cho ph n ng (1) k t h p v i gi thi t, ta có : 27n Al + 56n Fe = 8,3 n = 0,1   ⇒  Al  3n Al + 2n Fe = 2n H2 = 0,5 n Fe = 0,1   Áp d ng b o toàn electron cho ph n ng (2), ta có : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 0,14 5n KMnO = n Fe2+ + n Cl− ⇒ n KMnO = 0,14 mol ⇒ [KMnO ] = = 0,28M 4 0,5 { { 0,1 ? 0,6 t p h c sinh thư ng quên ph n ng oxi hóa ion Cl − , bi u th c b o tồn 0,02 = 0,04M electron cho ph n ng (2) 5n KMnO = nFe2+ ⇒ n KMnO = 0,02 mol ⇒ [KMnO ] = 4 0,5 { PS : ? 0,1 Nhưng k t qu sai! Ví d 16: Sau đun nóng 23,7 gam KMnO4 thu đư c 22,74 gam h n h p ch t r n Cho h n h p ch t r n tác d ng hoàn toàn v i dung d ch axit HCl 36,5% (d = 1,18 g/ml) đun nóng Th tích khí Cl2 (đktc) thu đư c : A 2,24 B 4,48 C 7,056 D 3,36 Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng : O2 ↑ to KMnO (1) K MnO  HCl → MnO2 (2) KMnO  Như v y, sau tồn b q trình ph n ng : Ch t oxi hóa Mn thay đ i t +7 v +2 Ch t kh O −2 KMnO4 đ i t -2 v 0, s oxi hóa c a Cl thay đ i t -1 v Áp d ng b o toàn kh i lư ng, ta có : MnCl  + Cl ↑  KCl  Mn+7 KMnO4, s oxi hóa c a Cl −1 HCl, s oxi hóa c a O thay 0,96 m O = 23,7 − 22,74 = 0,96 gam ⇒ n O = = 0,03 mol { { 2 32 m m KMnO4 chất rắn Áp d ng b o tồn electron, ta có : 5n KMnO = nO + nCl ⇒ nCl = 0,315 mol ⇒ VCl (ñktc) = 0,315.22,4 = 7,056 lít 2 2 { { 0,03 0,15 ? Ví d 17: Cho m gam h n h p X g m Fe2O3, CuO, MgO, FeO Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 đ c, nóng, thu đư c 3,36 lít khí SO2 (đktc) M t khác nung m gam h n h p X v i khí CO dư thu đư c ch t r n Y h n h p khí Z Cho Z vào dung d ch Ca(OH)2 dư thu đư c 35 gam k t t a Cho ch t r n Y vào dung d ch HNO3 đ c, nóng, dư thu đư c V lít khí NO2 (đktc) s n ph m kh nh t Giá tr c a V A 11,2 B 22,4 C 44,8 D 33,6 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2011 – 2012) Hư ng d n gi i Trong ph n ng c a X v i CO, theo b o tồn ngun t C, ta có : nCO = n CO = nCaCO = 0,35 mol Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Trong ph n ng c a X v i H2SO4 đ c, nóng, ch t kh X; ch t oxi hóa H2SO4, s n ph m kh SO2 Trong ph n ng c a X v i CO Y v i HNO3 đ c, nóng, ch t kh X CO; ch t oxi hóa HNO3, s n ph m kh NO2 Theo b o tồn electron, ta có : nelectron X nhường = nSO = 0,3 {   0,15 ⇒ VNO (đktc) = 22,4 lít  nNO = nelectron X nhường + nCO =  144444 { 42444443  0,35 0,3  Ví d 18*: Cho m gam h n h p X g m Cu Fe2O3 vào dung d ch HCl, sau ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch Y ch a hai ch t tan l i 0,2m gam ch t r n chưa tan Tách b ph n chưa tan, cho dung d ch AgNO3 dư vào dung d ch Y thu đư c 86,16 gam k t t a Giá tr c a m A 17,92 B 22,40 C 26,88 D 20,16 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm h c 2013 – 2014) Hư ng d n gi i B n ch t ph n ng c a X v i HCl : Fe2 O3 + HCl → FeCl3 + H 2O Cu + FeCl3 → CuCl + FeCl2 Ch t r n l i sau ph n ng Cu, m X phaûn ứng với HCl = m − 0,2m = 0,8m Cu(NO3 )3 CuCl2 Cu AgCl ↓    AgNO3 HCl Sơ đ ph n ng :  →    → +  (1) (2) Fe2 O3 FeCl Fe(NO3 )3 Ag ↓    1442443 1442443 X Y Vì dung d ch Y ch a hai ch t tan nên hai mu i, HCl khơng cịn dư Áp d ng b o tồn electron cho ph n ng (1), ta có : nCu = n Fe O = x Áp d ng b o toàn nguyên t Cl b o toàn electron cho ph n ng (2), ta có :  nCuCl + nFeCl = n AgCl 2 {  {  x 2x ⇒ m (Ag, AgNO ) = 6x.143,5 + 2x.108 = 86,16 ⇒ x = 0,08  n FeCl { = n Ag  2x  Suy : m X phản ứng với HCl = 0,08.64 + 0,08.160 = 0,8m ⇒ m = 22,4 gam 1442443 14442444 m Cu m Fe 2O3 Ví d 19*: Th i khí CO qua ng s đ ng m gam Fe2O3 nung nóng Sau ph n ng thu đư c m1 gam ch t r n Y g m ch t Hoà tan h t ch t r n Y b ng dung d ch HNO3 dư thu đư c 0,448 lít khí NO (s n ph m kh nh t, đo u ki n chu n) dung d ch Z Cô c n dung d ch Z thu đư c (m1 + 16,68) gam mu i khan Giá tr c a m : A 8,0 gam B 16,0 gam C 12,0 gam D gam (Đ thi th Đ i h c – THPT chuyên B c Ninh) Hư ng d n gi i Sơ đ ph n ng : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 CO ↑ CO, t o Fe2 O3 (1) Fe3O , Fe  HNO3  Fe(NO3 )3 + NO ↑ →  (2) FeO, Fe2 O3  14 244 Y Xét toàn b trình ph n ng, ta th y : Ch t kh CO, ch t oxi hóa HNO3, s n ph m kh c a HNO3 NO Theo b o tồn electron, ta có : n CO = n NO ⇒ n CO = 0,03 mol ⇒ n O Fe O bị tách = n CO = 0,03 mol { { ? 0,02 Theo b o toàn kh i lư ng, ta th y : m Y = m Fe O − m O bị tách ⇒ m1 = m − 0,48 (*) Theo b o toàn nguyên t Fe gi thi t, ta có : 2n Fe O = n Fe(NO 3 )3 ⇒ m + 16,68 m = (**) 160 242 Gi i h (*) (**), ta có : m = gam Ví d 20: Tr n 21,6 gam b t Al v i m gam h n h p X (g m FeO, Fe2O3 Fe3O4) đư c h n h p Y Nung Y nhi t đ cao u ki n khơng có khơng khí đ n ph n ng hoàn toàn thu đư c h n h p ch t r n Z Cho Z tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu đư c 6,72 lít khí N u cho Z tác d ng v i dung d ch HNO3 lỗng, dư thu đư c 19,04 lít NO (s n ph m kh nh t) Bi t th tích khí đo đktc Giá tr c a m : A 58,6 B 50,8 C 46,0 D 62,0 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên – ĐHSP Hà N i, năm h c 2011 – 2012) Hư ng d n gi i Theo gi thi t, ph n ng nhi t nhôm x y hoàn toàn, h n h p sau ph n ng tác d ng v i dung d ch NaOH sinh khí H2 Ch ng t Al dư, oxit c a Fe ph n ng h t 21,6 6,72 19,04 = 0,8 mol; n H = = 0,3 mol; n NO = = 0,85 mol 27 22,4 22,4 Quy đ i h n h p X thành Fe O Sơ đ ph n ng : nAl = Al O Fe  Al, to   →  (1) Al, Fe O  24 Z NaOH   H O  (2) NaAlO2 + H ↑ HNO (3) Al(NO3 )3  + NO ↑  Fe(NO3 )3  Áp d ng b o toàn electron, ta có : 10 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Fe, O to  →  (1) Al 123 X Al2 O3   Al, Fe  24 Y NaAlO2 + H ↑ NaOH   H O  (2) H SO4 đặc, t o (3) Al (SO4 )3  + SO2 ↑  Fe2 (SO4 )3  Theo b o tồn electron gi thi t, ta có :  3n Al = 2n O + 2n H 3n Al = 2n O + n H 2 {  144 2444  n Al = mol bảo toàn electron cho (1) (2) 0,3      ⇒ 3n Al + 3nFe = 2nO + nSO2 ⇒ n Fe = 0,9 mol 3n Al + 3nFe = 2nO + 2nSO2 { 24444  n = 1,2 mol 14444 cho (1) (3) 1,65 bảo toàn electron  O   27n Al + 56n Fe + 16nO = 96,6 27n Al + 56n Fe + 16nO = 96,   Suy : nFe : n O = 0,9 :1, = : ⇒ oxit saét laø Fe3O Câu 26: Cho 1,35 gam h n h p g m Cu, Mg, Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3, thu đư c s n ph m kh g m 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Kh i lư ng mu i t o dung d ch có giá tr : A 10,08 gam B 5,96 gam C 6,59 gam D 5,69 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vi t Yên 1, năm h c 2013 – 2014) Theo b o tồn n tích b o tồn kh i lư ng, ta có : n electron trao đổi = n NO − tạo muối = nNO + nNO = 0,07 mol { {  0,01 0,04   m muoái = m (Cu, Mg, Al) + m NO3− tạo muối = 5, 69 gam 144424443 1444424444 4  1,35 0,07.62  Câu 27*: Hịa tan hồn tồn 30,0 gam h n h p X g m Mg, Al, Zn dung d ch HNO3,sau ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch Y h n h p g m 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c 127 gam h n h p mu i V y s mol HNO3 b kh ph n ng : A 0,45 mol B 0,35 mol C 0,40 mol D 0,30 mol (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Lý – B c Giang, năm h c 2013 – 2014) Gi s ph n ng t o NH4NO3 Theo b o toàn electron b o toàn kh i lư ng, ta có : n − = n electron trao đổi = 3n NO + 8n N O + 8n NH NO  NO3 tạo muối nitrat kim loại  m muối = m (Mg, Al, Zn) + m NO3− tạo muối nitrat kim loại + m NH4 NO3  nHNO3 bị khử = n NO + 2nN2O + 2nNH4 NO3  Suy : 32 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 127 = 30 + 62(3 n NO + nN O + n NH NO ) + 80 n NH NO 4 { { 1442443 1442443 n  = 0,05 0,1   NH 4NO3 0,1 ? ? ⇒  nNH NO = 0,4 mol nHNO3 bị khử = n NO + n N2O + 1442443 n {  HNO3 bị khử {  0,1 0,1 ?  Câu 28: Cho 17,92 gam h n h p X g m Fe3O4, FeO, Fe, Cu, CuO, Al, Al2O3 (trong oxi chi m 25,446% v kh i lư ng) vào dung d ch HNO3 loãng dư, k t thúc ph n ng thu đư c dung d ch Y 1,736 lít (đktc) h n h p khí Z g m N2 N2O T kh i c a Z đ i v i H2 15,29 Cho NaOH t i dư vào Y r i đun nóng, khơng th y có khí S mol HNO3 ph n ng A 1,215 B 1,475 C 0,75 D 1,392 (Thi th Đ i h c l n – THPT Chuyên – Đ i h c Vinh – Ngh An, năm h c ) 17,92.25,446% = 0,285 mol 16 Theo gi thi t, ta có : nO2− X =  1,736 nN2 + n N2O = 22,4 = 0,0775 n N = 0,065   ⇒  28n + 44n N2 N2 O n = 0,0125   = 15,29.2 = 30,58  N2O  nN + nN O 2  B n ch t ph n ng : H+ tham gia ph n ng trao đ i v i ion O2 − ; H+ NO3 − tham gia ph n ng kh kim lo i ion kim lo i ● Cách : Tính s mol c a HNO3 thơng qua s mol c a ion H + d a vào ph n ng 2H + + O2 − → H2 O mol : 0,57 ← 0,285 12H + + 2NO3− + 10e → N + 6H 2O ← mol : 0,78 + 0,065 − 10H + 2NO3 + 8e → N O + 5H O ← mol : 0,125 0,0125 Suy : n HNO = n H + = 1, 475 mol ● Cách : V n d ng linh ho t đ nh lu t b o tồn n tích, b o toàn electron b o toàn nguyên t N n HNO = 10n N + 8n N O + 2n N + 2n N O = 0,905 2 142 244 14 244 4  n electron trao đổi n N sản phẩm khử ⇒ ∑ n HNO = 1, 475 mol  n = n H+ = 2n O2− = 0,57  HNO3 Câu 29: Dung d ch X có ch a Ba2+ (x mol), H+ (0,2 mol), Cl − (0,1 mol), NO3 − (0,4 mol) Cho t t dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch X đ n thu đư c lư ng k t t a l n nh t, th y tiêu t n V lít dung d ch K2CO3 Giá tr c a V A 0,15 B 0,4 C 0,2 D 0,25 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Chuyên KHTN, năm h c 2011 – 2012) Ba2+ , H + K + , Cl −   K2 CO3 Sơ đ ph n ng :  −   → + BaCO3 ↓ + CO ↑ − − Cl , NO3 NO3   Áp d ng b o tồn n tích cho dung d ch sau ph n ng b o toàn nguyên t K, ta có : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 33 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 nK + = nCl− + n NO − = 0,5 { {  0,1 ⇒ nK CO = 0,25 mol ⇒ Vdd K CO 1M = 0,25 lít 0,4  3 2n = n K + = 0,5  K2CO3 Câu 30: Cho m gam h n h p Al - Ba (t l mol tương ng : 1) tan h t 500 ml dung d ch NaOH 1M thu đư c dung d ch X 8,96 lít khí Th tích dung d ch HCl 1M c n thêm vào dung d ch X đ sau ph n ng thu đư c k t t a l n nh t : A 900 ml B 500 ml C 700 ml D 200 ml Theo gi thi t, ta có sơ đ ph n ng : +  2+ Al Ba , Na dd NaOH dd HCl   →  →  (1) (2) Ba AlO2 − , OH −    14 244 +  2+ Ba , Na + Al(OH)3 ↓  − Cl  14243 ung dòch Y dung dòch X Theo gi thi t b o tồn electron, ta có : nAl + nBa = n H ⇒ x = 0,1 { { { 2x x 0,4 Sau t t c ph n ng, dung d ch thu đư c (dung d ch Y) ch ch a ion Theo b o toàn nguyên t Ba, Na áp d ng b o toàn n cho dung d ch Y, ta có : n + = nNaOH = 0,5  Na  nBa2+ = nBa = 0,1 ⇒ nCl− = 0,7 ⇒ n HCl = 0,7 ⇒ Vdd HCl 1M = 0,7 lít = 700 ml  nNa+ + 2n Ba2+ = nCl−  Câu 31: Cho m gam h n h p Al, Fe vào 300 ml dung d ch HCl 1M H2SO4 0,5M, thu đư c dung d ch X 5,6 lít H2 (đktc) Tính th tích dung d ch h n h p NaOH 1M KOH 1,5M c n cho vào dung d ch X đ thu đư c k t t a có kh i lư ng l n nh t : A 300 ml B 600 ml C 400 ml D 240 ml (Đ thi th Đ i h c l n – THPT H Hòa – Phú Th , năm h c 2013 – 2014) Theo gi thi t, suy : nCl− = n HCl = 0,3 mol; n SO 2− = n H SO = 0,15 mol 4 Sơ đ ph n ng : H2 ↑ Fe  Al HCl (1) Al3+ , Fe2+  NaOH, KOH →   + (2) − 2− H , Cl , SO4  1442443 dung dòch X Na+ , K + Al(OH)3 ↓   +   − 2− , SO4  Fe(OH)2 ↓   Cl 244 14 dung dòch Y Cho NaOH, KOH vào dung d ch X đ thu đư c k t t a l n nh t dung d ch Y thu đư c ch ion G i V th tích dung d ch NaOH 1M KOH 15M c n dùng cho ph n ng Áp d ng b o tồn n tích cho dung d ch Y, ta có : nNa+ + nK + = n Cl− + nSO 2− = 0,6 mol ⇒ V = 0,24 lít = 240 ml { { { { V 34 1,5V 0,3 0,15 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 PS : N u làm theo cách thông thư ng ph i tính s mol c a Al, Fe s mol c a H+ dư Sau tính s mol c a OH − ph n ng v i ion Al 3+ , Fe2 + , H + X, t suy th tích dung d ch NaOH 1M KOH 1,5M Nhưng làm th s m t nhi u th i gian hơn! Câu 32: Cho m gam Al4C3 ph n ng v a h t v i lư ng dung d ch có 0,03 mol HCl, đư c dung d ch X M t khác cho m’ gam Al4C3 k ph n ng v a h t v i dung d ch có 0,04 mol KOH đư c dung d ch Y Tr n l n toàn b X Y k v i đư c h n h p Z ch a mol mu i nhôm ? A 0,025 mol B 0,01 mol C 0,04 mol D 0,08 mol (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2011 – 2012) Trong ph n ng c a Al4C3 v i dung d ch HCl, ion H+ HCl đư c thay b ng ion Al3+ V y theo b o toàn n tích b o tồn ngun t H, ta có : 3n Al3+ X = n H+ = nHCl = 0,03 ⇒ nAl3+ = 0,01 mol Trong ph n ng c a Al4C3 v i dung d ch KOH, ion OH − đư c thay b ng ion AlO2 − V y theo b o toàn n tích b o tồn nhóm OH − , ta có : nAlO − Y = nOH− = nKOH = 0,04 mol Trong ph n ng c a X v i Y, theo b o toàn n tích, ta có : nAl3+ phản ứng = n AlO − phản ứng ⇒ n AlO − dư = 0,04 − 0,03 = 0,01 mol 2 14 14243 24 0,01  0,03 → Câu 33: Cho gam b t Cu vào 200 ml dung d ch AgNO3, sau m t th i gian ph n ng l c đư c dung d ch X 9,52 gam ch t r n Cho ti p gam b t Pb vào dung d ch X, ph n ng xong l c tách đư c dung d ch Y ch ch a mu i nh t 6,705 gam ch t r n N ng đ mol/l c a AgNO3 ban đ u là: A 0,20M B 0,25M C 0,35M D 0,1M (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2011 – 2012) V tính kh : Pb > Cu Suy sau tồn b q trình ph n ng, mu i tan nh t Pb(NO3)2 Như v y, th c ch t ch có Pb ph n ng v i dung d ch AgNO3 Theo b o toàn electron s tăng gi m kh i lư ng, ta có : 2n Pb = n Ag+ n Pb = 0,025   108n + − 207n = (9,52 + 6,705) − (8 + 8) = 0,225 ⇒  Pb 1444442444443 14 4243 Ag  n Ag+ = 0,05  m chất rắn thu m kim loại đem phản ứng  Theo b o tồn ngun t Ag, suy : 0,05 = 0,25M 0,2 Câu 34*: Hịa tan hồn tồn 2,56 gam Cu bình ch a 25,2 gam dung d ch HNO3 60% Thêm ti p 210 ml dung d ch KOH 1M vào bình Ph n ng xong, c n bình ph n ng, nung ch t r n thu đư c t i kh i lư ng không đ i đư c 20,76 gam ch t r n X S mol HNO3 tham gia ph n ng hòa tan đ ng : A 0,12 mol B 0,1 mol C 0,15 mol D 0,08 mol (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2011 – 2012) Dù Cu(NO3)2 sinh ph n ng c a Cu v i dung d ch HNO3 có ph n ng h t v i dung d ch KOH hay khơng c n bình ph n ng nung ch t r n đ n kh i lư ng không đ i, Cu h p ch t s chuy n h t thành CuO Suy : nAgNO = n Ag+ = 0,05 mol ⇒ [AgNO3 ] = Trên bư c đư ng thành công d u chân c a k lư i bi ng 35 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 2,56 = 0,04 mol 64 Ph n ch t r n X l i KNO2 có th có KOH dư Theo b o toàn kh i lư ng b o toàn nguyên t K, ta có : Theo b o tồn ngun t Cu, ta có : nCuO = n Cu = 85nKNO + 56n KOH dö = 20,76 − 0,04.80 = 17,56 24   n KNO2 = 0,2 m CuO ⇒  n KNO + n KOH dư = n KOH ban đầu = 0,21  n KOH dö = 0,01  Theo b o tồn ngun t N, ta có : n HNO dư + n Cu(NO ) = nKNO = nKNO = 0,2 3 4 242 1233 n HNO dö = 0,12 mol  ?  0,04 ⇒  = 0,12 mol n HNO3 phaûn ứng với Cu = n HNO3 ban đầu − nHNO3 dư n  HNO3 phản ứng với Cu 14 124 24  0,24 ?  Câu 35*: Cho 12,25 gam KClO3 vào dung d ch HCl đ c, khí Cl2 cho tác d ng v i h t v i kim lo i M thu đư c 30,9 gam h n h p ch t r n X Cho X vào dung d ch AgNO3 dư, thu đư c 107,7 gam k t t a V y kim lo i M là: A Zn B Mg C Fe D Cu (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2010 – 2011) Trong ph n ng c a KClO3 v i HCl đ c, coi s oxi hóa KClO3 thay đ i t +5 v -1 Theo b o toàn electron, ta có : nKClO = n Cl ⇒ n Cl = 0,3 mol ⇒ m M = 30,9 − 0,3.71 = 9,6 gam 2 { { 0,1 ? Theo b o toàn nguyên t Cl b o tồn kh i lư ng, ta có : nAgCl = 2nCl = 0,6 mol ⇒ m AgCl = 86,1 gam ⇒ m Ag = 21,6 gam ⇒ n Ag = 0,2 mol Trong ph n ng c a Cl2 v i M X v i AgNO3 dư, theo b o tồn electron, ta có : n n = 9,6 M = nCl + n Ag ⇒ = 12 ⇒  ⇒ M laø Mg { { M n M = 24 0,3 0,2 Câu 36*: Cho gam Cu tác d ng v i lít dung d ch g m HNO3 aM H2SO4 Sau ph n ng, thu đư c 0,112 lít ( đktc) NO s n ph m kh nh t 1,2 gam mu i Giá tr c a a : A 2,5 10-3 B 5.10-3 C 1.10-3 D 0,01 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vi t Yên 1, năm h c 2013 – 2014) Bán ph n ng kh ion NO3 − : 4H + + NO3− + 3e → NO + 2H 2O Theo b o toàn electron bán ph n ng ta có : 2n Cu phản ứng = 3n NO  n Cu phản ứng = 0,0075 < n Cu ban đầu Cu dư  n H+   =4 ⇒ ⇒  nCu2+ = 0,0075 mol  n NO n H+ = 0,02   n = 0,005  NO Mu i thu đư c dung d ch sau ph n ng có ch a ion Cu 2+ , SO 42 − , có th có ion NO3 − ho c khơng Theo b o tồn n tích, b o toàn kh i lư ng gi thi t, ta có : 36 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 2 n Cu2+ = n NO − + 2n SO 2− n HNO = n NO = 0,005 n =0  {  0,0075  NO3−  ⇒ ⇒  0,005 = 2,5.10 −3 64 n Cu2+ + 62n NO3− + 96n SO42− = 1,2 n SO42− = 0,0075 a =  {   0,0075  Câu 37*: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe dung d ch HNO3, thu đư c dung d ch X 0,3 mol khí NO2 (s n ph m kh nh t) Nh ti p dung d ch HCl v a đ vào X, l i th y có 0,02 mol khí NO nh t bay Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c ch t r n có kh i lư ng : A 24,27 gam B 26,92 gam C 19,5 gam D 29,64 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Khê – Phú Th , năm h c 2013 – 2014) Theo gi thi t : Khi cho HCl vào X th y gi i phóng khí NO, ch ng t X có ion Fe2 + Dung d ch X có th có ion Fe3+ ho c không Sơ đ ph n ng : NO2 Fe HNO3 NO (1) Fe2 + , Fe3+   − NO3  HCl (2) Fe3+   − − Cl , NO3   n H+ =4   ⇒ n H+ = 0,08 mol ⇒ n Cl− = n H+ = 0,08 mol (2), ta có :  n NO3−  = n NO = 0,02 n  NO3− Áp d ng b o toàn electron cho tồn b q trình ph n ng, ta có : 3n Fe = n NO + 3n NO ⇒ nFe = 0,12 mol ⇒ nFe3+ = 0,06 mol { { { ? 0,3 0,02 Áp d ng b o tồn n tích cho dung d ch thu đư c sau ph n ng (2), ta có : 3n Fe3+ = nCl− + nNO − ⇒ n NO − = 0,28 ⇒ m muoái = 0,12.56 + 24 + 24 = 26,92 gam 124 0,08.35,5 0,28.62 4 3 { { { 0,12 0,08 ? m Fe3+ m Cl − m NO3− Câu 38*: Cho m gam Mg vào lít dung d ch ch a HCl aM Cu(NO3)2 0,075M Sau ph n ng x y hoàn toàn thu đư c dung d ch ch ch a m t ch t tan nh t 10,6 gam ch t r n 7,1 gam h n h p khí N2O H2 Giá tr c a m a l n lư t : A 25 gam 1M B 25 gam 1,15M C 28,8 gam 1,15M D 28,8 gam 1M Ph n ng c a Mg v i dung d ch h n h p g m HCl Cu(NO3)2 gi i phóng H2 Ch ng t ion NO3 − , Cu 2+ ph n ng h t, tính oxi hóa c a ion l n ion c a ion H+ Bán ph n ng kh ion NO3 − : 10H + + 2NO3− + 8e → N O + 5H2 O (1) Theo b o toàn nguyên t N, bán ph n n (1), gi thi t b o toàn nguyên t H, ta có : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 37 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 2n N O = n − = 2n Cu(NO ) = 0,3 NO3  n N O = 0,15  n = n + 2n = H2 H+  n +   H   HCl =5 ⇒ n H+ = 1,5 ⇒    n NO3−  [HCl] = = 1M   n H2 = 0,25  44n N O + 2n H = 7,1  2  Trong ph n ng c a Mg v i dung d ch h n h p HCl Cu(NO3)2, ch t kh Mg, ch t oxi hóa NO3 − / H + , Cu2 + vaø H + Theo b o tồn electron gi thi t, ta có :  m Mg phản ứng = n NO − + n H + n Cu2+ 2 { m Mg phản ứng = 24 24 { {   0,15 ⇒ 0,25 ⇒ m Mg ban ñaàu = 24 + = 25 gam 0,3   m m Mg dö =  + m Cu = 10,6 {  Mg dö 0,075.2.64  Câu 39*: Cho gam b t Mg vào dung d ch KNO3 H2SO4 Đun nh u ki n thích h p đ n ph n ng x y hoàn toàn, thu đư c dung d ch X ch a m gam mu i 1,792 lít h n h p khí Y (đktc) g m khí khơng màu, có khí hố nâu ngồi khơng khí cịn l i 0,44 gam ch t r n không tan Bi t t kh i c a Y đ i v i H2 11,5 Giá tr c a m : A 27,96 B 31,08 C 36,04 D 29,72 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT H ng Lĩnh, năm h c 2013 – 2014) Theo gi thi t, ta th y : H n h p khí Y có ch a NO, khí khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí M t khác, M Y = 11,5.2 = 23 nên khí cịn l i H2 Vì ph n ng sinh H2 nên ion NO3 − ph n ng h t Ta có : nH + nNO = 0,08 n H = 0,02   ⇒  2nH + 30n NO = 23 n NO = 0,06   0, 08  Theo gi thi t, sau ph n ng có 0,44 gam Mg dư nên ion H+ ph n ng h t Theo gi thi t b o tồn electron, ta có : nMg phản ứng = − 0,44 = 0,19 mol ⇒ n H + 3n NO + n NH + = n Mg ⇒ n NH + = 0,02 mol { 4 { { 24 { 0,02 0,06 0,19 ? Theo b o toàn n tích b o tồn ngun t N, ta có : nK + = n NO _ = n NO + n NH + = 0,08 mol + 2+ + 2− Trong dung d ch sau ph n ng có ch a : K , Mg , NH , SO Theo b o toàn n tích b o tồn kh i lư ng, ta có : n K + + n NH + + n Mg2+ = nSO 2− 4 { { { { n = 0,24 mol 0,19  0,08  SO 2− 0,02 ? ⇒  = 31, 08 gam m muoái = 39 n K + + 18 n NH4+ + 24 n Mg2+ + 96 nSO42− m { { { {  muoái  0,08 0,19 0,02 ?  Câu 40: Trong ph n ng đ t cháy Naphtalen (C10H8) b ng O2 thành CO2 H2O m t phân t C10H8 ng cho O2 s electron : A 60 B 32 C 36 D 48 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2010 – 2011) 38 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 64 4744 0 +4 −2 o +1 −2 t → Sơ đ ph n ng : C10 H + O  C O2 + H O Coi s oxi hóa c a C H phân t C10H8 đ u Căn c vào s thay đ i s oxi hóa c a C, H b o tồn electron, ta có : Số electron C10 H nhường = 48 Câu 41: H n h p X g m CH3CHO C2H3CHO Oxi hóa hồn tồn m gam X b ng oxi có xúc tác, thu đư c (m + 1,6) gam h n h p axit Cho m gam X tham gia h t vào ph n ng tráng b c có a gam Ag k t t a Giá tr c a a : A 5,4 B 21,6 C 43,2 D 10,8 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Bình – Hà Tĩnh, năm h c 2013 – 2014) Theo s tăng gi m kh i lư ng ph n ng oxi hóa X b o tồn electron ph n ng tráng gương, ta có :  m taêng 1,6  = = 0,1 mol n− CHO = n − COOH = n Ag = 0,2 mol ⇒ 16 16  2n m Ag = 0,2.108 = 21,6 gam   − CHO = n Ag Câu 42: Đ t cháy hoàn toàn 0,15 mol h n h p M g m m t axit h u X m t este Y (X Y m t nguyên t cacbon phân t ) thu đư c 0,2 mol CO2 V y cho 0,2 mol M tác d ng hoàn toàn v i AgNO3/NH3 dư kh i lư ng b c thu đư c A 32,4 gam B 21,6 gam C 43,2 gam D 16,2 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vĩnh B o – H i Phòng, năm h c 2013 – 2014) Theo gi thi t, suy : C(X, Y) = n CO n(X, Y) = X laø HCOOH 0,2  = 1,333 ⇒  0,15 Y laø HCOOCH  Theo b o toàn electron : n Ag = 2n (HCOOH, HCOOCH ) = 0,4 mol ⇒ m Ag = 0,4.108 = 43,2 gam Câu 43: Cho 2,84 gam h n h p ancol đơn ch c đ ng đ ng liên ti p tác d ng v i m t lư ng Na v a đ t o 4,6 gam ch t r n V lít khí H2 ( đktc) Giá tr c a V : A 0,896 lít B 0,672 lít C 0,448 lít D 0,336 lít (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vi t Yên 1, năm h c 2013 – 2014) Theo s tăng gi m kh i lư ng b o tồn ngun t H nhóm –OH, ta có :  4,6 − 2,84 = 0,08 n − OH = n − ONa = 23 − ⇒ n H = 0,04 mol ⇒ VH (ñktc) = 0,04.22, = 0,896 lít  2 n − OH = 2n H  Câu 44: H n h p X g m CH4, C3H8, C2H4 C3H4 Đem đ t cháy hoàn toàn h n h p X b ng khơng khí (ch a 80% N2 20% O2 v th tích), sau ph n ng thu đư c m t h n h p g m a mol N2, 0,2 mol O2, 0,4 mol CO2 0,5 mol H2O Giá tr c a a : A 2,4 mol B 1,0 mol C 3,4 mol D 4,4 mol (Đ thi th Đ i h c l n – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Th , năm h c 2010 – 2011) Theo b o toàn ngun t O thành ph n th tích khơng khí, ta có : 2n O ban đầu = nO dö + n CO + nH O  2 2 { { { nO2 ban đầu = 0,85 mol  0,2 0,4 0,5 ⇒   n = 4n  n = 3,4 mol  N2 O2 ban đầu  N2 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 39 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Câu 45: Cho h n h p khí X g m HCHO H2 qua ng s đ ng b t Ni nung nóng Sau ph n ng x y hoàn toàn, thu đư c h n h p Y g m hai ch t h u Đ t cháy h t Y thu đư c 11,7 gam H2O 7,84 lít khí CO2 ( đktc) Ph n trăm theo th tích c a H2 X : A 65,00% B 46,15% C 35,00% D 53,85% (Đ thi n sinh Đ i h c kh i A năm 2009) HCHO CH OH O2 , to CO2    Ni, t o Sơ đ ph n ng :    →   → H    4244 HCHO3 H O 1442 14442444 X Y Theo b o toàn nguyên t H C, ta có :  11, n HCHO + n H2 = n H2O = 18 = 0,65 n HCHO = 0,35 0,3   ⇒ ⇒ %VH X = 100% = 46,15%  n H = 0,3 7,84 0,65  n  = n CO = = 0,35  HCHO 22,4  Câu 46: Đun nóng m gam h n h p X g m C2H2, C2H4 H2 v i xúc tác Ni đ n ph n ng x y hồn tồn, thu đư c 8,96 lít (đktc) h n h p Y (có t kh i so v i hiđro b ng 8) Đ t cháy hoàn toàn lư ng h n h p X trên, r i cho s n ph m cháy h p th hồn tồn dung d ch nư c vơi dư kh i lư ng k t t a thu đư c A 20 gam B 40 gam C 30 gam D 50 gam (Đ thi HSG T nh Thái Bình, năm h c 2009 – 2010) Vì ph n ng c a c ng H2 x y hoàn toàn M Y = 8.2 = 16 > M H ⇒ Trong Y có C2H6 H2 nC H + nH = 0,4 nC H = 0,2   ⇒ Theo gi thi t, ta có :  30n C2 H6 + 2n H2 = 16.0,4 = 6,4 n H2 = 0,2   Theo b o toàn nguyên t C, ta có : n CaCO = n CO = n C X = n C Y = 2n C H = 0,4 mol ⇒ m CaCO = 0,4.100 = 40 gam 2 Câu 47: Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu đư c CO2 nư c H p th hoàn toàn s n ph m b ng 100 gam dung d ch NaOH 21,62% thu đư c dung d ch m i n ng đ c a NaOH ch cịn 5% Cơng th c phân t c a X : A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 CO Na CO   O2 , t o NaOH Sơ đ ph n ng : Cx H 2x     → → (1) (2) 14 4244 NaOH dö   H 2O 0,1 mol Theo b o toàn nguyên t C Na, ta có : nNa CO = n CO = x.n C H = 0,1x  x 2x ⇒ n NaOH phản ứng = 0,2x mol  nNaOH phản ứng = 2nNa CO   Suy : C%NaOH dö = m NaOH dư m dd sau phản ứng = x = 100.21,62% − 0,2x.40  = 5% ⇒  100 + 1442443 + 0,1x.18 0,1x.44 1442443 anken laø C2 H  m CO 40 mH 2O Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Câu 48: Cho 400 ml m t h n h p g m nitơ m t hiđrocacbon vào 900 ml oxi (dư) r i đ t Th tích h n h p thu đư c sau đ t 1,4 lít Sau cho nư c ngưng t cịn 800 ml h n h p, ngư i ta cho l i qua dung d ch KOH th y 400 ml khí Các th tích khí đ u đo u ki n nhi t đ , áp su t Công th c phân t c a ch t h u : A C3H8 B C2H4 C C2H2 D C2H6 Sơ đ ph n ng : o O { Cx H y 900 2ml, t CO2 , O2 dö CO , O dö O dö     ngưng tụ H2 O KOH →    2 →   →  (1) (2) (3) N ,H O N2 N2 N2    4244  4244 1444442444443 1444442444443 144 14 1400 ml 400 ml 800 ml Theo sơ đ ta th y : VH O = 600 ml; VCO = 400 mol, V(N 2 400 ml 2, O2 dö ) = 400 ml  VO dö = 200 2VO2 ban đầu = 2VCO2 + VH2O + 2VO2 dö  V + VN = 400 VN2 = 200  O2 dö   ⇒ VC H = 200 ⇒ Cx H y laø C2 H VCxH y + VN2 = 400 x y   x.VCx H y = VCO2 x =  y =  y.VCx H y = 2VH2O  Câu 49: Xà phịng hố 3,52 gam este X đư c t o t axit đơn ch c ancol đơn ch c b ng dung d ch NaOH v a đ đư c mu i Y ancol Z Nung nóng Y v i oxi thu đư c 2,12 gam natri cacbonat, khí CO2 nư c Ancol Z cho tác d ng v i Na v a đ thu 2,72 gam mu i Tên g i c a X : A etylaxetat B metylpropionat C metylaxetat D propylfomat (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Bình – Hà Tĩnh, năm h c 2013 – 2014) Theo b o tồn ngun t Na, g c R’, ta có :  3,52  2,12 M RCOOR' = 0,04 = 88  = 0,04  nRCOOR ' = n RCOONa = 2nNa2CO3 = R ' = 29 (C2 H −) ⇒ ⇒ 106  2,72 R = 15 (CH3 −) n M  = = 68  R 'ONa = nR 'OH = n RCOOR' = 0,04 R'ONa  0,04  V y công th c c u t o c a X CH 3COOC2 H : etyl axetat Câu 50: H n h p X g m CH3CH2COOH, HCOOH, C6H5COOH HOOC-CH2-COOH Khi cho m gam X tác d ng v i NaHCO3 (dư) thu đư c 20,16 lít khí CO2 (đktc) M t khác, đ t cháy hoàn toàn m gam X c n 26,88 lít khí O2 (đktc), thu đư c 52,8 gam CO2 y mol H2O Giá tr c a y : A 2,1 B 1,8 C 1,9 D 1,6 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vĩnh B o – H i Phòng, năm h c 2013 – 2014) B n ch t ph n ng c a X v i NaHCO3 : − COOH + NaHCO3 → − COONa + CO2 ↑ + H 2O mol : 0,9 ← 0,9 Theo phương trình ph n ng b o toàn nguyên t O ph n ng đ t cháy, ta có : nO X = 2n − COOH = 1,8  nO X + n O = nCO + nH O ⇒ y = 1,8 mol 2 { { { 1442443 1,2 1,2 y  1,8 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 41 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Câu 51: Z este t o b i rư u metylic axit cacboxylic Y đơn ch c, m ch h , có m ch cacbon phân nhánh Xà phịng hố hồn tồn 0,6 mol Z 300 ml dung d ch KOH 2,5M đun nóng, đư c dung d ch E Cô c n dung d ch E đư c ch t r n khan F Đ t cháy hoàn toàn F b ng oxi dư, thu đư c 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O m gam K2CO3 Công th c c u t o c a Y giá tr c a m : A CH3CH(CH3)COOH; m = 51,75 gam B CH2=C(CH3)COOH; m = 51,75 gam C CH3CH(CH3)COOH; m = 41,40 gam D CH2=C(CH3)COOH; m = 41,40 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vi t Yên 1, năm h c 2013 – 2014) Theo b o toàn nguyên t K b o toàn g c RCOO–, ta có : 2n K CO = n KOH ban đầu = 0,75 ⇒ n K CO = 0,375 mol ⇒ m K CO = 0,375.138 = 51, 75 gam 3 nRCOOK = n RCOOCH = 0,6 mol ⇒ nKOH dö = n KOH ban đầu − n RCOOK = 0,15 mol 4244 144424443 14 0,75 0,6 Theo b o tồn ngun t C H, ta có : nC RCOOK = nCO + nK CO = 2,4  2,4 2 { {  C RCOOK = 0,6 =   2,025 0,375 ⇒ ⇒ R laø C3 H −  nH RCOOK = 2.nH O − n H KOH dö =   H RCOOK = =5 { 14444244443   0,6 0,15 1,575   Vì Y có m ch C phân nhánh nên cơng th c c u t o c a Y : CH = C(CH ) − COOH Câu 52: Th y phân m gam tinh b t, s n ph m thu đư c đem lên men đ s n xu t ancol etylic, tồn b khí CO2 sinh cho qua dung d ch Ca(OH)2 dư, thu đư c 850 gam k t t a Bi t hi u su t giai đo n th y phân lên men đ u 85% Giá tr c a m : A 952,9 B 810,0 C 688,5 D 497,4 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Bình – Hà Tĩnh, năm h c 2013 – 2014) Sơ đ ph n ng : men rượu −C6 H10 O −  C6 H12 O6  2C2 H 5OH + 2CO2 → → 85% 85% 14444244443 H O tinh boät CO + Ca(OH)2  CaCO3 ↓ + H O → Theo sơ đ ph n ng gi thi t, ta có :  1 850 nC6H10O5 phản ứng = nCO2 = nCaCO3 = 100 = 4,25  ⇒ m C H O đem phản ứng = 952,9 gam  10 nC H O phản ứng 4,25 n 10 = = = 5,8823  C6H10O5 đem phản ứng H 85%.85%  Câu 53: T m gam tinh b t u ch đư c 575 ml rư u etylic 10o (kh i lư ng riêng c a rư u nguyên ch t 0,8 gam/ml) v i hi u su t c trình 75%, giá tr c a m : A 60,75 gam B 108 gam C 75,9375 gam D 135 gam (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Lý Thư ng Ki t, năm h c 2013 – 2014) men rượu → → Sơ đ ph n ng : −C6 H10 O −  C6 H12 O6  2C2 H 5OH 14444244443 H O tinh boät Theo sơ đ ph n ng gi thi t, ta có : 42 Trên bư c đư ng thành công d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513  1 575.10%.0,8 = 0,5 nC6H10O5 phản ứng = nC2H5OH = 46  ⇒ m C H O đem phản ứng = 108 gam  10 nC H O phản ứng 0,5 n = 10 = =  C6H10O5 đem phản ứng H 75%  Câu 54: M t peptit X m ch h thu phân hoàn toàn ch thu đư c glyxin Khi đ t cháy 0,1 mol X thu đư c 12,6 gam nư c S nguyên t oxi có phân t X : A B C D (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vĩnh B o – H i Phòng, năm h c 2013 – 2014) Theo gi thi t, X peptit m ch h c a glyxin, đ t công th c c a X H(− HNCH CO−)n OH Theo b o toàn nguyên t H ph n ng đ t cháy X, ta có : (3n + 2).n H( − HNCH CO − ) OH = n H O ⇒ n = ⇒ O X = 144444 n 42444444 { 0,1 0,7 Câu 55: Cho m gam butan qua xúc tác ( nhi t đ thích h p), thu đư c h n h p g m hiđrocacbon Cho h n h p khí s c qua bình đ ng dung d ch nư c brom dư lư ng brom tham gia ph n ng 25,6 gam sau thí nghi m bình brom tăng 5,32 gam H n h p khí cịn l i sau qua dung d ch nư c brom có t kh i so v i metan 1,9625 Giá tr c a m : A 17,4 B 9,28 C 5,32 D 11,6 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Bình – Hà Tĩnh, năm h c 2013 – 2014) Phương trình ph n ng : crackinh C4 H10 → Cn H 2n + + Cm H 2m  (1) Cm H m + Br2  Cm H 2m Br2 → (2) Theo (1), (2) b o toàn kh i lư ng gi thi t, ta có :  25,6 nC4 H10 phản ứng = nCn H2 n+2 = n Cm H2 m = nBr2 = 160 = 0,16  ⇒ m C H = 3,96  n n +2 m C H + m C H = m C H phản ứng = 0,16.58 = 9,28  n n+2 144244 10 m 2m  5,32  M(CnH2 n+2 , C4H10 dö ) = 3,96 + 58nC H 0,16 + nC H mC H 10 ban đầu 10 10 dư = 1,9625.16 = 31,4 ⇒ n C H 10 dö = 0,04 dö = (0,04 + 0,16).58 = 11,6 gam Câu 56: Đun nóng m t ancol no, đơn ch c, m ch h X v i H2SO4 đ c nhi t đ thích h p thu đư c ch t h u Y T kh i c a Y so v i X b ng 0,609 X có cơng th c phân t : A C3H7OH B CH3OH C C4H9OH D C2H5OH (Đ thi th Đ i h c l n – THPT C m Bình – Hà Tĩnh, năm h c 2013 – 2014) Vì X ancol no, đơn ch c, m ch h M Y < M X nên Y anken H SO , to → Phương trình ph n ng : Cn H2n +1OH  Cn H2n + H2 O Theo b o toàn kh i lư ng gi thi t, ta có :   MCnH2 n+1OH = MCnH2 n + 18 M C H OH = 46 ⇒  n n+1 ⇒ Cn H 2n +1OH laø C2 H 5OH  MCnH2 n : M Cn H2 n+1OH = 0,609 M Cn H2 n = 28   Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 43 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Câu 57: Cho 8,88 gam ch t ch a nhân thơm X có cơng th c C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun nóng đ n ph n ng hồn tồn thu đư c dung d ch B Cô c n B thu đư c b gam ch t r n khan Giá tr c a b : A 17,2 B 15,76 C 16,08 D 14,64 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Đoàn Thư ng – H i Dương, năm h c 2013 – 2014) o t C2 H 3OOCC6 H (OH)OOCCH + KOH  CH 3CHO + chất rắn + 2H 2O → mol : → 0,04 0,04 → 0,08 m muoái = 8,88 + 1442443 − 0,02.18 − 0,01.44 = 15,76 gam { 0,18.56 1442443 1442443 mX m KOH mH 2O m CH 3CHO Câu 58: Cho 43,6 gam ch t h u X m ch h ch ch a m t lo i nhóm ch c tác d ng v i lít dung d ch NaOH 0,5M thu đư c 49,2 gam mu i 0,2 mol ancol Lư ng NaOH dư đư c trung hoà v a h t b i 0,5 lít dung d ch HCl 0,8M Công th c c u t o c a X : A (CH3COO)2C2H4 B (CH3COO)3C3H5 C (HCOO)3C3H5 D C3H5(COOCH3)3 (Đ thi th Đ i h c l n – THPT Vi t Yên 1, năm h c 2013 – 2014) Theo b o toàn nguyên t Na gi thi t, ta có : nNaOH phản ứng với X = n NaOH ban đầu − n NaOH dư = n NaOH ban đầu − n HCl = 0,6 mol 1444 42444 { 2.0,5 ⇒ n NaOH phản ứng với X nancol = 0,5.0,8 0,6 = ⇒ X có dạng (RCOO)3 R ' 0,2 Theo b o tồn ngun t Na, ta có : nRCOONa = n NaOH phản ứng với X = 0,6 mol ⇒ M RCOONa = 49,2 = 82 ⇒ R = 15 (CH3 −) 0,6 Theo b o toàn kh i lư ng, ta có : m R'(OH) = 18,4  m X + m NaOH phản ứng với X = m RCOONa + m R'(OH) ⇒  ⇒ R = 41 (C3 H ) 18,4 { 144444424444443 1442443 1442443 4 = 92 M R '(OH)3 = 43,6 49,2 0,6.40 ? 0,2  V y công th c c a X : (CH 3COO)3 C3 H Câu 59: M t h n h p g m Al4C3, CaC2 Ca v i s mol b ng Cho 37,2 gam h n h p vào nư c đ n ph n ng hoàn toàn thu đư c h n h p khí X Cho h n h p khí X qua Ni, đun nóng thu đư c h n h p khí Y g m C2H2, C2H4, C2H6, H2, CH4 Cho Y qua nư c brom m t th i gian th y kh i lư ng bình đ ng nư c brom tăng 3,84 gam có 11,424 lít h n h p khí Z (đktc) T kh i c a Z so v i H2 A 2,7 B 7,82 C D 7,41 (Đ thi th đ i h c l n – THPT Chuyên – Đ i h c Vinh, năm h c 2011 – 2012) Theo gi thi t, ta có : 144 n Al C + 64 nCaC + 40 nCa = 37,2 ⇒ x = n Al C = nCaC = nCa = 0,15 mol 4 { { { x x x Theo b o toàn nguyên t C b o tồn electron, ta có : n = 3n = 0,45 Al4 C3  CH  n C2H2 = n CaC2 = 0,15 ⇒ m X = m (CH , C2H2 , H2 ) = 0,45.16 + 0,15.26 + 14 = 11, gam 1442443 1442443 0,15.2 4244  m CH mC H mH 2 n H2 = n Ca = 0,15  44 Trên bư c đư ng thành công d u chân c a k lư i bi ng 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Theo b o toàn kh i lư ng, ta có : m X = m Y = m(C H , C H ) + m (H , CH , C H ) = m bình Br tăng + m Z ⇒ m Z = 7,56 gam 2 { 1444 { 424443 11,4 ? 3,84 Suy : M Z = m Z 7,56 M Z 14,82 = = 14,82 ⇒ d Z = = = 7,41 n Z 0,51 MH H2 Câu 60*: H n h p X g m m t axit no, đơn ch c m t axit không no, đơn ch c, có m t liên k t đơi g c hiđrocacbon Khi cho a gam X tác d ng h t v i CaCO3 1,12 lít CO2 (đktc) H n h p Y g m CH3OH C2H5OH cho 7,8 gam Y tác d ng h t Na 2,24 lít H2 (đktc) N u tr n a gam X v i 3,9 gam Y r i đun nóng có H2SO4 đ c xúc tác thu đư c m gam este (hi u su t h%) Giá tr m theo a, h : A (a +2,1)h% B (a + 7,8)h% C (a + 3,9)h% D (a + 6)h% G i công th c chung c a hai axit hai ancol l n lư t RCOOH R 'OH Phương trình ph n ng : 2RCOOH + CaCO3 → (RCOO)2 Ca + H O + CO2 ↑ mol : ← 0,1 (1) 0,05 2R 'OH + 2Na → 2R 'ONa + H ↑ mol : mol : (2) ← 0,2 0,1 RCOOH + R 'OH → RCOOR ' + H2 O (3) 0,1 → → 0,1 0,1 Theo (1), (2), ta có : nRCOOH a gam = 0,1 mol; n R 'OH 7,8 gam = 0,2 mol ⇒ n R'OH 3,9 gam = 0,1 mol Theo (3), b o toàn kh i lư ng gi thi t, ta có : m RCOOR' = h%.(m RCOOH + m R 'OH − m H O ) = (a + 2,1)h% 1442443 { { a 3,9 0,1.18 Câu 61: Cho 12,55 gam mu i CH3CH(NH3Cl)COOH tác d ng v i 150 ml dung d ch Ba(OH)2 1M Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c m gam ch t r n Giá tr c a m : A 18,95 B 26,05 C 34,60 D 36,40 (Đ thi th đ i h c l n – THPT Chuyên – Đ i h c SPHN, năm h c 2011 – 2012)  12,55 n− NH3Cl = n − COOH = nCH3CH(NH3Cl)COOH = 125,5 = 0,1 Theo gi thi t, suy :  n − = 2n = 2.0,15 = 0,3 Ba(OH)2  OH B n ch t ph n ng : − NH 3Cl + OH − → − NH2 + Cl − + H2 O mol : 0,1 → 0,1 → − 0,1 − − COOH + OH → − COO + H 2O mol : 0,1 → 0,1 → 0,1 Như v y, ch t r n thu đư c g m mu i Ba(OH)2 dư Theo b o toàn kh i lư ng, ta có : Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng 45 22 phương pháp kĩ thu t hi n đ i gi i nhanh t p tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 m CH CH(NH Cl)COOH + m Ba(OH) = m chất rắn + m H O ⇒ m chất rắn = 34, gam 3 2 144444424444443 144 1442443 { 42443 12,55 46 0,15.171 ? 0,2.18 Trên bư c đư ng thành cơng khơng có d u chân c a k lư i bi ng ... 2013) Trong ph n ng ng c a Z v i H2O (TN1), ch có Al4C4 ph n ng Trong ph n ng c a Z v i HCl (TN1), c Al Al4C3 ph n ng, khí t o thành H2 CH4 Áp d ng b o toàn nguyên t Al cho TN1, b o toàn C, b o toàn. .. khơng màu hóa nâu khơng khí NO Theo b o toàn electron, ta th y : n Fe + n Cu = 3n NO ⇒ Trong ph n ng c a X v i dung d ch { { { 0,15 0,15 0,2 HNO3, mu i t o thành Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 Theo b o toàn nguyên... : Ch t oxi hóa Mn thay đ i t +7 v +2 Ch t kh O −2 KMnO4 đ i t -2 v 0, s oxi hóa c a Cl thay đ i t -1 v Áp d ng b o toàn kh i lư ng, ta có : MnCl  + Cl ↑  KCl  Mn+7 KMnO4, s oxi hóa c a Cl

Ngày đăng: 07/02/2014, 23:10

Xem thêm: Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong hóa học, Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong hóa học

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan