Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đáp án A
nE = nNaOH = 0,3 (mol) => nO (E) = 0,6 (mol)
Gọi a, b lần lượt là số mol CO2 và H2O
∆mGIẢM = mCO2 + mH2O - m↓
=> 44a + 18b – 100a = -34,5 (1)
mE = mC + mH + mO
=> 12a + 2b + 0,6.16 = 21,62 (2)
Từ (1) và (2) => a = 0,87 và b = 0,79 (mol)
Số C = nCO2/ nE = 0,87/0,3 = 2,9 => X là HCOOCH3
Vì X, Y đều có 2 liên kết pi trong phân tử nên khi đốt cháy có:
nY + nZ = nCO2 – nH2O = 0,08 (mol)
=> nX = nE – 0,08 = 0,22 (mol)
Vậy nếu đốt Y và Z sẽ thu được: nCO2 = 0,87 – 0,22.2 = 0,43 (mol)
=> Số C trung bình của Y, Z = 0,43/0,08 = 5,375
Y, Z có đồng phân hình học nên Y là: CH3- CH=CH-COOCH3
Do sản phẩm xà phòng hóa chỉ có 2 muối và 2 ancol kế tiếp nên Z là: CH3-CH=CH-COOC2H5.
Vậy muối có phân tử khối lớn nhất là CH3-CH=CH-COONa : 0,08 mol
=> mmuối = 0,08. 108 = 8,64 (g)
Đáp án B
+ n C O 2 = x ; n H 2 O = y n O / X , Y , Z = 2 n - C O O - = 2 n N a O H = 2 . 0 , 3 = 0 , 6 ⇒ m ( C , H ) = 12 x + 2 y = 21 , 62 - 0 , 3 . 2 . 16 = 12 , 02 m d d g i ả m = 100 x - ( 44 x + 18 y ) = 34 , 5 ⇒ x = 0 , 87 y = 0 , 79 + n X + n Y + n Z = n - C O O - = n N a O H = 0 , 3 C ¯ ( X , Y , Z ) = 0 , 87 0 , 3 = 2 , 9 ⇒ X l à H C O O C H 3 k X = 1 ⇒ n X + n Y + n Z = 0 , 3 n Y + n Z = 0 , 08 ⇒ n X = 0 , 22 n Y + n Z = 0 , 08 ⇒ C ¯ ( Y , X ) = 0 , 87 - 0 , 22 . 2 0 , 08 = 5 , 375 ⇒ Y l a \ o C H 3 - C H = C H - C O O C H 3 Z l a \ o C H 3 - C H = C H - C O O C 2 H 5 ⇒ m C 3 H 5 C O O N a = 0 , 08 . 108 = 8 , 64 g a m
Đáp án : B
Vì F chỉ chứa 2 muối => Y và Z phải có 2 gốc axit là 2 đồng phân hình học của nhau
=> Số C ≥ 4
, nCOO = nNaOH = 0,3 mol = nE
=> mC + mH + mO = mE => 12nCO2 + 2nH2O = 12,02g
Lại có : mdd giảm = mCaCO3 – (mCO2 + mH2O)
=> 56nCO2 – 18nH2O = 34,5g
=> nCO2 = 0,87 ; nH2O = 0,79 mol
=> Số C trung bình = 2,9
=> este X chắc chắn là HCOOCH3
=> ancol còn lại là C2H5OH
Vì Y,Z có 2 pi ; X chỉ có 1 pi => nCO2 – nH2O = nY + nZ = 0,08 mol
=> nX = 0,22 mol
Công thức của Y và Z có dạng : CnH2n-2O2
=> mE = 0,22.60 + 0,08.(14n + 30) = 21,62
=> n = 5,375
=> 2 este là CH3-CH=CHCOOCH3 và CH3-CH=CHCOOC2H5
=> nY + nZ = 0,08 ; 5nY + 6nZ = nCO2 – 2nX = 0,43 mol
=> nY = 0,05 ; nZ = 0,03 mol
=> %mZ = 15,82%
Đáp án C
21,62 gam E (este đều đơn chức)
+ vừa đủ 0,3 mol NaOH
→ nCOO trong E= 0,3 mol
♦ giải đốt 21,62 gam E
(CO2 + H2O) + Ca(OH)2 dư có
Δmdung dịch giảm = 56x – 18y = 34,5 gam.
Lại có:
mE = 12x + 2y + 0,3 × 32 = 21,62 gam
→ giải x = 0,87 mol và y = 0,79 mol.
→ tương quan
∑nCO2 – ∑nH2O = nY + Z = 0,08 mol
→ nX = 0,22 mol.
chú ý:
Y, Z không no và thủy phân
cho ancol nên số CY, Z ≥ 4.
Chặn số:
Ctrung bình của X < (0,87 – 0,08 × 4) ÷ 0,22 = 2,5
→ số CX = 2 hay X là HCOOCH3.
♦ Biện luận: hai ancol đồng đẳng
nên ancol còn lại là C2H5OH.
Thủy phân E chỉ cho 2 muối mà
1 muối là HCOONa (no rồi)
→ 1 muối còn lại phải là không no
1 C=C là gốc axit của Y và Z.
Nghĩa là Y là CnH2n – 1COOCH3
và Z là CnH2n – 1COOC2H5
(Y, Z đồng đẳng kế tiếp)
Đơn giản, tính lại số
Ctrung bình Y, Z
= (0,87 – 0,22 × 2) ÷ 0,08 = 5,375
→ số CY = 5 và số CZ = 6.
tuy nhiên, đọc kĩ yêu cầu bài tập
→ chỉ quan tâm muối lớn trong F là
0,08 mol C3H5COONa
⇄ myêu cầu = 8,64 gam.