Gọi số mol của rượu, axit trong mỗi phần là a, b (mol)

- Phần 1:

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: 2C_nH_2n+1OH + 2Na --> 2C_nH_2n+1ONa + H₂

                       a---------------------------------->0,5a

             2C_mH_2m+1COOH + 2Na --> 2C_mH_2m+1COONa + H₂

                            b----------------------------------------->0,5b

=> 0,5a + 0,5b = 0,15 (1)

- Phần 2: \(n_{CO_2}=\dfrac{39,6}{44}=0,9\left(mol\right)\)

Bảo toàn C: an + b(m+1) = 0,9 

=> an + bm + b = 0,9 (2)

- Phần 3:

PTHH: C_nH_2n+1OH + C_mH_2m+1COOH -H₂SO₄(đ),t^o-> C_mH_2m+1COOC_nH_2n+1 + H₂O

Este có CTPT là C_m+n+1H_2m+2n+2O₂

=> m + n = 4 (*)

Ta có: \(n_{este\left(tt\right)}=\dfrac{5,1}{102}=0,05\left(mol\right)\)

Nếu hiệu suất là 100% => \(n_{este\left(lý.thuyết\right)}=\dfrac{0,05.100}{50}=0,1\left(mol\right)\)

- TH1: Axit dư

=> Tính theo số mol của rượu

\(n_{C_nH_{2n+1}OH}=a=n_{este\left(lý.thuyết\right)}=0,1\left(mol\right)\)

=> b = 0,2 (mol) (thỏa mãn)

(2) => 0,1n + 0,2m = 0,7 (**)

(*)(**) => n = 1; m = 3

=> CTPT: \(\left\{{}\begin{matrix}Rượu:CH_3OH\\Axit:C_3H_7COOH\end{matrix}\right.\)

- TH2: Rượu dư

=> Tính theo số mol axit

\(n_{CH_3COOH}=b=0,1\left(mol\right)\)

=> a = 0,2 (mol) (thỏa mãn)

(2) => 0,2n + 0,1m = 0,8 (***)

(*)(***) => n = 4; m = 0 (Vô lí)

- TH3: Pư vừa đủ

=> a = b (3)

(1)(3) => a = b = 0,15 (mol)

(2) => 0,15n + 0,15m = 0,75 (****)

(*)(****) => Vô nghiệm

a)

\(2C_nH_{2n+1}COOH + 2Na \to 2C_nH_{2n+1}COONa + H_2\\ 2C_mH_{2m+1}OH + 2Na \to 2C_mH_{2m+1}ONa + H_2\\ C_nH_{2n+1}COOH + \dfrac{3n+1}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} (n + 1)CO_2 + (n + 1)H_2O\\ C_mH_{2m+1}OH + \dfrac{3m}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} m CO_2 + (m + 1)H_2O\\ C_nH_{2n+1}COOH + C_mH_{2m+1}OH \buildrel{{H_2SO_4,t^o}}\over\rightleftharpoons C_nH_{2n+1}COOC_mH_{2m+1} + H_2O\)

b)

Phần 1 : 

n X + n Y = 2n H2 = 2.5,6/22,4 = 0,5(mol)

Phần 2 : n CO2 = 57,2/44 = 1,3(mol)

Phần 3 : 

n X pư = n Y pư = n H2O = 2,7/18 = 0,15(mol)

- Nếu n X < n Y : Hiệu suất tính theo X

n X = 0,15/75% = 0,2(mol)

=> n Y = 0,5 - n X = 0,5 - 0,2 = 0,3 >n X = 0,2 ( thỏa mãn)

Bảo toàn nguyên tố với C : 

(n + 1).n X + m.nY = n CO2

<=>(n + 1).0,2 + 0,3.m = 1,3

<=> 2n + 3m = 11

Với n = 1 ; m = 3 thì thỏa mãn . X là CH3COOH ; Y là C3H7OH

Với n = 4 ; m = 3 thì thỏa mãn . X là C4H9COOH ; Y là CH3OH

- Nếu n X > n Y : Hiệu suất tính theo Y

n Y = 0,15/75% = 0,2(mol)

=> n X = 0,5 - n Y = 0,5 - 0,2 = 0,3 > n Y(thỏa mãn)

n CO2 = (n + 1).n X + m.nY

<=>(n + 1)0,3 + 0,2.m = 1,3

<=> 3n + 2m = 10

Với n = 2 ; m = 2 thì thỏa mãn. X là C2H5COOH ; Y là C2H5OH

cám ơn bạn

Đáp án C

Ở bài toán này ta phải sử dụng tổng hợp các tính chất của anđehit.

Khi cho hỗn hợp X tác dụng với Br₂ trong CC1₄ ta thấy Br₂ chỉ tác dụng vào liên kết đôi mà không tác dụng vào chức -CHO

m_{sản phẩm hữu cơ} m X + m B r 2

Lại có: m B r 2 = n B   t r o n g   X . Do đó việc ta cần làm là xác định công thức và số mol của 2 anđehit.

Ta có:  n A g   = 0 , 3 ( m o l ) ;   n C O 2 = 0 , 35 ( m o l ) = n C O 2   k h i   đ ố t   c h á y   a n d e h i t

Như các bài toán về phản ứng tráng bạc của anđehit ta phải xét xem hỗn hợp ban đầu có HCHO không. Ta xét 2 trường hợp:

- TH1: A là HCHO. Gọi số mol A và B trong mối phần là n_A = a(mol); n_B = b(mol)

  a = 2 b 4 a + 2 b = 0 , 3 ⇒ a = 0 , 06 ( m o l ) b = 0 , 03 ( m o l )

⇒ n C O 2   d o   đ ố t   c h á y   A   = 0 , 06 ( m o l )   ⇒ n C O 2   d o   đ ố t   c h á y   B = 0 , 29 ( m o l ) ⇒ C B = 0 , 29 0 , 03 = 29 3 ( k h ô n g   t h ỏ a   m ã n )

- TH2: A không phải HCHO. Gọi số mol A và B trong mối phần là n_A = a(mol); n_B = b(mol)

  a = 2 b 2 a + 2 b = 0 , 3 ⇒ a = 0 , 1 ( m o l ) b = 0 , 05 ( m o l ) ⇒ C ¯ = 0 , 35 0 , 15 = 2 , 33

Vì B có ít nhất 3 nguyên tử C trong phân tử

 A có 2 nguyên tử C  A là CH₃CHO

⇒ n C O 2 d o   đ ố t   c h á y   A   =   0 , 2   m o l   ⇒ n C O 2   d o   đ ố t   c h á y   B   =   0 , 15 ( m o l )

⇒ C B = 3 =>B là C₂H₃CHO

Vậy m s ả n   p h ẩ m   h ữ u   c ơ     m A + m B + m C = 0 , 2 . 44 + 0 , 1 . 56 + 1 , 1 . 160 = 30 , 4 ( g )

ko làm thì bn đừng trl

X chứa CH₃COOH, CH₃CHO, C₂H₅OH, H₂O

Giả sử trong mỗi phần chứa \(\left\{{}\begin{matrix}CH_3COOH:a\left(mol\right)\\CH_3CHO:b\left(mol\right)\\C_2H_5OH:c\left(mol\right)\\H_2O:d\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

- Phần 1:

\(n_{CO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: CH₃COOH + NaHCO₃ --> CH₃COONa + CO₂ + H₂O

                 0,2<--------------------------------0,2

=> a = 0,2 (mol)

- Phần 2: \(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: 2CH₃COOH + 2Na --> 2CH₃COONa + H₂

                     0,2----------------------------->0,1

            2C₂H₅OH + 2Na --> 2C₂H₅ONa + H₂

                   c----------------------------->0,5c

            2H₂O + 2Na --> 2NaOH + H₂

                d--------------------->0,5d

=> 0,5c + 0,5d = 0,3

- Phần 3:

\(n_{Ag}=\dfrac{21,6}{108}=0,2\left(mol\right)\)

CH₃CHO --> 2Ag

0,1<-------0,2

=> b = 0,1 (mol)

Mặt khác, ta có: n_H2O(X) = n_{CH3CHO(tạo thành khi oxh C2H5OH bđ)}

=> n_H2O(X) = n_CH3CHO(X) + n_CH3COOH(X)

=> 3d = 3b + 3a

=> d = 0,3 (mol)

=> c = 0,3 (mol)

X chứa \(\left\{{}\begin{matrix}CH_3COOH:0,6\left(mol\right)\\CH_3CHO:0,3\left(mol\right)\\C_2H_5OH:0,9\left(mol\right)\\H_2O:0,9\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C: \(n_{C_2H_5OH\left(bđ\right)}=\dfrac{0,6.2+0,3.2+0,9.2}{2}=1,8\left(mol\right)\)

=> m = 1,8.46 = 82,8 (g)

\(H=\dfrac{1,8-0,9}{1,8}.100\%=50\%\)

Đáp án B

Đáp án : A

P₃ : n_khí = n_axit = 0,3 mol

P₁ : n_Ag = 0,2 mol < n_axit

=> chỉ có 1 axit phản ứng tráng bạc

=> HCOOH : 0,1 mol

=> RCOOH : 0,2 mol

P₂ : muối Ca : (HCOO)₂Ca : 0,1 mol ; (RCOO)₂Ca : 0,2 mol

=> m_muối = 22,3 = 0,05.130 + 0,1.(2R + 128)

=> R = 15 (CH₃)

1.Gọi số mol của C₂H₅OH và hỗn hợp C_nH_2n+1COOH là a và b (mol)

Phần 1: n_H2 = 3,92 : 22,4 = 0,175 (mol)

2C₂H₅OH + 2Na → 2C₂H₅ONa + H₂↑

a                          → 0,5a     (mol)

2C_nH_2n+1COOH + 2Na → 2C_nH_2n+1COONa + H₂↑

b                                     → 0,5b      (mol)

Phần 2:

C₂H₆O + O₂ → 2CO₂ + 3H₂O

a                   → 2a      → 3a          (mol)

C_n+1H_2n+2O₂ + (3n+1)/2O₂ → ( n+1) CO₂ + ( n+1) H₂O

b                                            → (n+1)b     → (n+1)b         (mol)

Sản phẩm cháy gồm CO₂ và H₂O

Khi cho qua bình đựng H₂SO₄ đặc thì H₂O bị hấp thụ , khi cho qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thì CO₂ bị hấp thụ

=> m_b1 tăng = m_H2O = 17,1 (g) => n_H2O = 17,1 : 18 = 0,95 (mol)

CO₂ + Ba(OH)₂ dư → BaCO₃↓ + H₂O

n_BaCO3 = 147,75 : 197 = 0,75 (mol)

Ta có: 

 Vì 2 axit hữu cơ là đồng đẳng kế tiếp => 1< n = 4/3 < 2

Vậy CTCT của 2 axit hữu cơ là CH₃COOH và C₂H₅COOH

2. Gọi số mol của CH₃COOH và C₂H₅COOH lần lượt là x và y (mol)