đề thi olympic môn hóa học lớp 10 ( đề CHÍNH THỨC file word có lời giải )

69 26 0
đề thi olympic môn hóa học lớp 10 ( đề CHÍNH THỨC   file word có lời giải )

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN XXII – NĂM 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Cho NTK: H=1, O=16, Na=23, Mg=24, S=32, K=39, Fe=56, Br=80, I=127 Câu 1: (4 điểm) R nguyên tố thuộc nhóm A, hợp chất với hiđro có dạng RH3 Electron cuối nguyên tử R có tổng số lượng tử số lượng tử từ a Hãy viết cấu hình electron nguyên tử R b Ở điều kiện thường, cho RH3 chất khí Viết cơng thức cáu tạo, dự đốn trạng thái lai hóa ngun tử ngun tố tring tâm phân tử RH3, oxit cao nhất, hiđroxit tương ứng R Giả sử ciết cáu hình electron Ni 2 sau: - Cách 1: 1s 2 s 2 p 3s p 3d - Cách 2: 1s 2 s 2 p 3s p 3d s Áp dụng phương pháp gần Slater tính lượng electron Ni 2 với cách viết (theo đơn vị eV) Cách viết phù hợp với thực tế? Vì sao? Cho X, Y, R, A, B theo thứ tự nguyên tố liên tiếp bảng tuần hồn, có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 90 (X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất) a Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân X, Y, R, A, B b Viết cấu hình electron X2-, Y-, A+, B2+ So sánh bán kính chúng giải thích c Trong phản ứng oxi hóa – khử, X2-, Y- thể tính chất gì? Vì sao? Trong mạng tinh thể Beri borua, nguyên tử Bo kết tinh mạng tinh thể lập phương tâm mặt tất hốc tứ diện bị chiếm nguyên tử Be, khoảng cách ngắn nguyên tố Bo 3,29 Å a Tính số nguyên tử B số nguyên tử Be có mạng sở? b Tính độ dài cạnh a ô mạng sở va fkhoois lượng riêng Beri borua theo đơn vị g/cm3? Biết nguyên tử khối B = 10,81; Be = 9,01; số Avogadro NA = 6,022.1023 Câu 2: (4 điểm) Biết giá trị nhiệt động chất sau điều kiện tiêu chuẩn (298 K) là: Chất Fe O2 FeO Fe2O3 Fe3O4 H s (kcal.mol-1) 0 – 63,7 – 169,5 – 266,9 S (cal.mol-1.K-1 6,5 49,0 14,0 20,9 36,2 Tính biến thiên lượng Gibbs (∆G0) tạo thành oxit sắt, từ đơn chất điều kiện chuẩn Từ cho biết điều kiện chuẩn oxit sắt bền nhất? Bằng thực nghiệm người ta thu số liệu phản ứng NO H2 nhiệt độ 7000C sau: 2NO (k) + 2H2 (k) → 2H2O (k) + N2 (k) Nồng độ ban đầu H2 Nồng độ ban đầu NO Tốc độ ban đầu TN (M) (M) M.s-1 -6 0,0100 0,0250 2,4.10 0,0050 0,0250 1,2.10-6 0,0100 0,0125 0,6.10-6 a Xác định bậc phản ứng b Xác định số tốc độ phản ứng c Hai chế đề xuất cho phản ứng trình bày đây, xác định chế phù hợp với qui luật động học thực nghiệm? Cơ chế 1: k1 2NO (k) �� nhanh � N2O2 (k) k2 N2O2 (k) + H2 (k) �� nhanh � 2HON (k) k3 HON (k) + H2 (k) �� � H2O (k) + HN (k) k4 HN (k) + HON (k) �� � + N2 (k) + H2O (k) Cơ chế 2: 2NO (k) � N2O2 (k) Kcb k5 N2O2 (k) + H2 (k) �� � N2O (k) + H2O (k) chậm nhanh nhanh chậm k6 N2O (k) + H2 (k) �� nhanh � N2 (k) + H2O (k) Câu 3: (4 điểm) Dung dịch A gồm có H2SO4 0,05M; HCl 0,18M CH3COOH 0,02M Thêm NaOH vào dung dịch A đến nồng độ NaOH 0,23M dừng, ta thu dung dịch A1 (xem thể tích dung dịch A1 thể tích dung dịch A) Tính pH dugn dịch A1 Cho Ka2(HSO4-) = 10-2; Ka (CH3COOH) = 10-4,75 Tính nồng dộ cân ion dung dịch gồm Cu(NO3)2 1,0M NaCl 1,0.10-3M Cho số bền: CuCl   102,80 ; CuCl2  104,40 ; CuCl   104,89 ; CuCl 2  105,62 ; * CuOH   108,0 ; a b c d Trị số pH dung dịch bão hòa magie hiđroxit nước 25℃ 10,5 Tính độ tan magie hiđroxit nước Tính tích số tan magie hiđroxit Tính độ tân magie hiđroxit dung dịch NaOH 0,01M 25℃ Trộn hỗn hợp gồm 10 gam magie hiđroxit 100 ml dung dịch HCl 0,10M 25℃ Tính pH dng dịch thu (xem thể tích dung dịch sau pha trộn khơng đổi) Câu 4: (4 điểm) RT ln  0,05921g (ở 25℃); F = 96485C.mol-1 Cho F Bổ túc cân phản ứng oxi hóa khử sau: a Cu2FeSx + O2 → Cu2O + Fe3O4 + (phương pháp thăng electron) b OCl + I + H2O → + I2 + OH (phương pháp thăng ion - electron) c Na2SO3 + KMnO4 + H2O → .+ + KOH (phương pháp thăng ion - electron) d KI + KClO3 + H2SO4 → KCl + I2 + + H2O (phương pháp thăng ion - electron)  Ở 25℃, cho biết MnO4 oxi hóa ion số ion Cl , Br  , I  giá trị pH 0; 3; (biết chất khác xét điều kiện chuẩn)? Cho: E 0MnO /Mn 2  1,51V; E Cl  1,36V ; E 0Br /Br   1, 08V ; E I0 /I  0, 62V /Cl 2 2 Ăn mòn kim loại thường kèm với phản ứng điện hóa Việc thép bị ăn mịn tạo gỉ sắt bề mặt theo chế Thế chuẩn 25℃: Fe2+(dd) + 2e → Fe(r) E0 = -0,44V O2 + 2H2O + 4e → 4OH- (dd) E0 = +0,40V a Tính E phản ứng 25℃ b Viết phản ứng xảy hai nửa pin tồn phản ứng, từ viết sơ đồ pin c Tính KC phản ứng d Phản ứng xảy 24 tạo dịng điện có cường độ I = 0,12A Tính khối lượng Fe chuyển thành Fe2+ sau 24 Biết oxi dư e Tính E cuả phản ứng biết: [Fe2+] = 0,015M; pHnửa pin phải = 9,00; p(O2) = 0,70 atm Câu 5: (4 điểm) Hãy cho biết oxit clo: Cl2O, ClO2, Cl2O6 anhiđrit axit nào? Viết phương trình hóa học minh họa Hồn thành phản ứng hóa học sau: Na2S2O3 + Cl2 + H2O → Na2S2O3 + H2SO4 → F2 + NaOHlỗng → I2 + KOH → Hịa tan 0,835 gam hỗn hợp X gồm NaHSO Na2SO3 dung dich H2SO4 dư, đun nóng Cho tất lượng khí sinh hấp thụ 500 ml dung dịch Br thu 500 ml dung dịch A Thêm KI vào 50 ml dung dịch A, lượng I 3- sinh tác dụng vừa đủ với 12,5 ml dung dịch Na2S2O3 0,01M Nếu sục khí N2 để đuổi hết Br2 dư 25 ml dung dịch A thu dung dịch Để trung hòa dung dịch B cần dùng 15 ml dung dịch ,NaOH 0,1M a Tính nồng độ mol dung dịch Br2 ban đầu b Tính % khối lượng muối hỗn hợp X ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC 30/4 Câu 1: (4 điểm) a Với hợp chất hidro có dạng RH3 nên R thuộc nhóm IIIA nhóm VA TH1: R thuộc nhóm IIIA, → cấu hình e lớp ngồi có dạng ns2np1 Vậy e cuối có: l=1, m=-1, ms = +1/2 Mà n + + m + ms =4,5 → n = Cấu hình e nguyên tử: 1s22s22p63s23p63d104s24p1 TH2: R thuộc nhóm VA, → cấu hình e lớp ngồi có dạng ns2np3 Vậy e cuối có: l=1, m=1, ms = +1/2 Mà n + + m + ms =4,5 → n = Cấu hình e nguyên tử: 1s22s22p3 (N) b Ở điều kiện thường RH3 chất khí nên nguyên tố phù hợp Nitơ Công thức cấu tạo hợp chất: N H H H Oxit cao nhất: O O N N O O O Nguyên tử N có trạng thái lai hố sp3 Hidroxit với hóa trị cao nhất: O H O N O Nguyên tử N trạng thái lai hóa sp2 - Ứng với cấu hình: 1s 2s 2p 3s 3p 3d8 (1) Z1s*  28 – 1.0,3 = 27,7 � E1s  13, 22,  10435,1 eV 12 Z*2s,2p  28 – 2.0,85 – 7.0,35 = 23,85 � E 2s,2p  13, 23,852  1934 eV 22 Z*3s,3p  28 – 2.1 – 8.0,85 – 7.0,35 = 16,75 � E3s,3p  13, 16, 752  424 eV 32 Z*3d  28 – 18.1 – 7.0,35 = 7,55 7,552  86,1 eV 32  2.E1s  8.E 2s,2p  8.E 3s,3p  8.E3d   40423 eV � E 3d  13, � E (1) - Ứng với cấu hình: 1s 2s 2p 3s 3p6 3d 4s Z*3d  28 – 18.1 – 5.0,35 = 8,25 � E 3d  13, 8, 252  102,85 eV 32 Z*4s  28 – 10.1 – 14.0,85 = 5,75 eV � E 4s  13, 5, 752  32,85 eV 3, � E (2)  2.E1s  8.E 2s,2p  8.E 3s,3p  6.E 3d  2.E 4s   40316,5 eV Vì E(1) < E(2) � (1) bền (2) Vậy trạng thái cấu hình Ni2+ phù hợp là: 1s 2s 2p 3s 3p 3d8 a) Gọi Z số điện tích hạt nhân X � Số điện tích hạt nhân Y, R, A, B (Z + 1), (Z + 2), (Z + 3), (Z + 4) Theo giả thiết: Z + (Z + 1) + (Z + 2) + (Z + 3) + (Z + 4) = 90 � Z = 16 → 16 X; 17 Y; 18 R; 19 A; 20 B (S) (Cl) (Ar) (K) (Ca) b) S , Cl , K , Ca có cấu hình e: 1s 2s 2p6 3s 3p6 Số lớp e giống � r phụ thuộc điện tích hạt nhân Điện tích hạt nhân lớn bán kính r nhỏ rS2  rCl  rK   rCa 2 2- - + 2+ c) Trong phản ứng oxi hóa – khử, ion S2-, Cl- ln ln thể tính khử ion có số oxi hóa thấp 1 a) Số nguyên tử B ô mạng sở là:   nguyên tử � Vì hốc tứ diện bị chiếm nguyên tử Be số nguyên tử Be b) Gọi a độ dài cạnh ô mạng sở Các nguyên tử B tiếp xúc đường chéo mặt mạng, nên: 4r = a a   3, 29 � a �4, 65 Å Khối lượng riêng: M.N 8.9, 01  4.10,81 d  �1,9 gam / cm 8 23 N A V (4, 65.10 ) 6, 022.10 Câu 2: (4 điểm) 1 Fe  O � FeO H10  63700 cal.mol 1 (1) S10  S0FeO  (S0Fe  SO0 )  17 cal.mol 1.K 1 0 G1  H1  TS1  58634 cal.mol 1 Fe  O � Fe 2O3 H 02  169500 cal.mol 1 (2) S02  S0Fe2O3  (2.S0Fe  S0O )  65,5cal.mol 1 K 1 0 G  H  TS2  149951, cal.mol 1 2Fe  2O � Fe3O (3) H 30  266900 cal.mol 1 S30  S0Fe3O4  (3.S0Fe  2.SO0 )  81,3cal.mol1.K 1 G 30  H 30  TS30  242672, cal.mol 1 a) Phương trình động học có dạng: v = k.[NO]x.[H2]y Thay giá trị thực nghiệm vào ta có: v1 = 2,4.10-6 =k.0,025x.0,01y v2 = 1,2.10-6 =k.0,025x.0,005y v3 = 0,6.10-6 =k.0,0125x.0,01y Suy ra: x = 2; y = Vậy bậc toàn phần phản ứng b) Hằng số tốc độ phản ứng là: k = 0,384 (mol/l)-2s-1 c) Giai đoạn chậm định tốc độ phản ứng: Theo chế 1: v = k.[HON].[ H2] d[N O ]  k1.[NO]2  k [H ][N 2O ]=0 dt � [N O ]= k1[NO]2 2k [H ] (1) d[HON]  2k [H ][N O2 ]  k [HON][H ]  k [HON][HN]  dt d[HN]  k [HON][H ]  k [HON][HN]  dt k [N O2 ] (2) – (3) ta được: [HON]= k3 (1) thay vào (4) ta được: [HON]= k [NO]2 2k [H ] (2) (3) (4) (5) k1[NO]2  k[NO]2 Cơ chế không phù hợp với qui luật động học thực nghiệm Theo chế 2: v = k5.[ N2O2].[ H2] = k.Kcb.[ NO]2.[ H2] = k’[ NO]2.[ H2] Cơ chế phù hợp với qui luật động học thực nghiệm Câu Thay (5) vào biểu thức v ta v  Vì nấc H2SO4 điện li hồn tồn nên: H2SO4 → H+ + HSO40,05 0,05 0,05 + HCl → H + Cl0,18 0,18 0,18 + NaOH → Na + OH0,23 0,23 0,23 + H + OH → H2O 0,23 0,23 0,23 Dung dịch A1 : HSO4 0,05M; CH3COOH 0,02M; Na+ 0,23M; Cl- 0,18M HSO4- � H+ + SO42(1) 0,05M 0,05-x x x + CH3COOH � H + CH3COO- (2) 0,02M H2O � H+ + OH(3) Ka 102  4,75  555  100 � (1) chủ yếu Ka 10 Ka C  102.0, 05  1014 � bỏ qua điện li H2O Xét cân (1) Ka  x2  102 � x  0, 018 pH = -lg0,018 = 1,74 0, 05  x Do CCu 2  CCl  nên hệ xảy trình tạo phức CuCl+ chính: Cu2+ + Cl→ CuCl+ C0 0,001 C 0,999 0,001 2+ + TPGH: Cu 0,999M ; CuCl 0,001M Đánh giá trình tạo phức hidroxo Cu2+ + H2O � CuOH+ + C [] 0,999 0,999-x x H+ *CuOH   10 8,0 x x  108 0,999  x � [CuOH  ]  x  9,995.10 5  [Cu 2 ]  0,999  x  0,999, nghĩa trình tạo phức hidroxo Cu2+ khơng đáng kể Do phức CuCl+ nên hệ có cân chủ yếu: � CuCl+ Cu2+ + Clk = 10-2.8 C 0,001 0,999 [] 0,001-y 0,999 + y y (0,999  y ) y  102,8 0, 001  y y = [Cl-] = 1,58.10-6M; [Cu2+]=0,999M Và [CuCl+] = 0,001 – 1,58.10-6 = 9,98.10-4 M Từ giá trị Cu2+ Cl- tính được, ta có: [CuCl ]=2 [Cu 2 ][Cl  ]2  104,4.0,999(1,58.10 6 )  6, 26.10 8 M  [CuCl ] [CuCl3 ]=3[Cu 2 ][Cl  ]3  104,89.0,999(1,58.106 )3  3, 06.1013 M  [CuCl ] [CuCl 4 ]=4 [Cu 2 ][Cl  ]4  105,62.0,999(1,58.106 )  2, 60.1018 M  [CuCl ] 2  a) Mg(OH) � Mg  2OH pH = 10,5 � pOH = 3,5 � [OH-] = 3,16.10-4 (M) [OH  ]  1,58.104 (M) b) Tích số tan KS = [Mg2+].[OH-]2 = 1,58.10-11 c) NaOH → Na+ + OH0,01 0,01 (M) � 2+ Mg(OH) Mg + 2OH [] S S 0,01 + 2S (M) 2+ - KS = [Mg ].[OH ] = S(0,01 + 2S)2 = 1,58.10-11 � S = 1,58.10-7 (M) d) Số mol Mg(OH)2 = 0,1724 ? (0,01/2) mêm HCl bị tring hòa hết theo phản ứng Mg(OH)2 + H+ → Mg2+ + 2H2O Xem thể tích khơng đổi = 100 ml nồng độ CMg2+ = 0,05M Khi đó: Mg(OH)2 � Mg2+ + 2OH[] S’ S’ + 0,05 2S’ � � Vì KS > 10 , nên dung dịch cân (5) chủ yếu Khi cân [CO32- ] =[H2CO3] Vì H2CO3 [H  ][HCO3 ] [H  ][CO32  ] K1  K  H CO3 [HCO3 ] � K1K  [H  ]2 � [H  ]  K1K  106,35.10 10,33  108,34 M � pH  8,34 NH4Cl → NH4+ + ClMg(OH) � Mg 2  2OH  TMg(OH)2  1.10 11 NH 4  � NH3  H   2H    2OH � 2H O  K K NH  109,25 2 W Mg(OH) + NH4+ � Mg2+ + 2NH3 + 2H2O 2 K = T K NH 4 K w  1011 10 9,25.2.1028  10 1,5 Kết luận: K không lớn, khơng nhỏ, suy chuyển dịch cân hai phía Gọi nồng độ ban đầu FeCl3 C (M) Fe3+ + 2H2O � Fe(OH)2+ + H3O+ (1) Ban đầu: C 0 Cân C-x x x 3+ -1 Ka = x /(C-x) � [Fe ] = C-x = x Ka (2) 3+ -38 - Khi bắt đầu kết tủa Fe(OH)3 [Fe ] = 10 /[OH ] (3) - -14 -43 Mặt khác, [OH ] = (10 /x) = 10 /x (4) 3+ Thay (4) vào (3): [Fe ] = 10 /x (5) -1 2,2 So sánh (2) (5) 10 /x = x Ka = x 10 � x = [H+] = 10-1,8M � pH = 1,8 Từ (5): [Fe3+] = 104x3 = 104(10-1,8)3 = 10-1,4M Theo (2) C= [Fe3+] + x = 10-1,4 + 10-1,8 = 5,56.10-2M Câu 4: (4 điểm) a) Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2 2Cr+3 → 2Cr+6 + 6e 3S-2 → 3S +6 + 24e Cr2S3 → 2Cr+6 + 3S +6 + 30e | x1 (a) Mn+2 → Mn+6 + 4e 2N+5 + 6e → 2N+2 Mn(NO3)2 + 2e → Mn+6 + 2N+2 | x 15 (b) Cộng (a) (b) Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 → 2Cr+6 + 3S +6 + 15Mn+6 + 30N+2 Hoàn thành: Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 + 20K2CO3 → 2K2CrO4 + 3K2SO4 + 15K2MnO4 + 30NO + 20CO2 66 b) P + NH4ClO4 → H3PO4 + N2 + Cl2 + H2O 2N-3 → 2NO + 6e 2Cl+7 + 14e → 2ClO 2NH4ClO3 + 8e → 2NO + 2ClO | x5 PO → P+5 + 5e | x8 O +5 O 10NH4ClO3 + 8P → 8P + 10N + 10ClO + 16H2O 10NH4ClO3 + 8P → 8H3PO4 + 5N2 + 5Cl2 + 8H2O c) FexOy + HNO3 → Fe(NO)3 + NnOm + H2O xFe+2y/x → xFe+3 + (3x -2y)e | (5n – 2m) nN+5 + (5n – 2m)e → nN+2m/n | (3x – 2y) +2y/x +5 x(5n – 2m)Fe + n(3x – 2y)N → x(5n – 2m)Fe+3 + n(3x – 2y)N+2m/n Hoàn thành: (5n – 2m)FexOy + (18nx – 6my – 2ny)HNO3 → → x(5n – 2m)Fe(NO)3 + (3x – 2y)NnOm + (9nx – 3my – ny)H2O + HI → H + I 1M 1M 1M + AgI � Ag + IK S 8,3.1017 � [Ag ]=    8,3.10 17 (M) [I ]  E Ag /Ag  E 0Ag /Ag  0, 059 lg[Ag  ]  0,80  0, 059 lg8,3.10 17  0,149V  0, 00V (vì [H+] = 1,0 M) Nên phản ứng xảy ra: 2Ag + 2H+ → 2Ag+ + H2 Câu 5: (4 điểm) a PTHH phản ứng xảy pin pin hoạt động: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag E pin  E Ag  / Ag  ECu 2 / Cu 0, 059 0, 059 lg[ Ag  ])  ( ECu  lg[Cu  ])  0, 4305 V 2 /Cu b Pin ngừng hoạt động: E pin  E Ag  / Ag  ECu 2 / Cu  0  ( E Ag   / Ag 0, 059 0, 059 lg[ Ag  ])  ( ECu  lg[Cu  ])  2 /Cu 0 2.( E Ag  ECu )  2 [Ag  ]2 / Ag /Cu � lg   15,5932 2 [Cu ] 0, 059 Gọi x nồng độ Ag+ giảm trình hoạt động � [Ag  ]  0,1  x � ( E Ag   / Ag Nồng độ Cu2+ tăng x/2 đơn vị � [Cu 2 ]  0,1  ( x / 2) [Ag  ]2 (0,1  x)   1015,5932 � x �0,1 Ta có: 2 [Cu ] (0,1  0,5 x) � [Cu 2 ] �0,15M; [Ag  ]  1015,5932.0,15 �6,1865.109 M 67 Viết phản ứng phân hủy nung phèn: t0 MAl(SO4)2.nH2O �� � MAl(SO4)2 + nH2O Phương trình phân li hòa tan phèn vào nước: MAl(SO4)2.nH2O �� � M+ + Al3+ + 2SO42- + nH2O Phản ứng xảy cho tác dụng với dung dịch BaCl2 (viết dạng ion phân tử) 6,99  0, 03(mol ) 233 Ba2+ + 2SO42 �� � BaSO4 0,03 0,03 0,03 (mol) 1 Ta có: nMAl  SO4  12 H 2O    nSO42  0, 03  0, 015 ( mol ) 2 7,11  3,87  12 phân tử Vậy số phân tử nước phèn: n  0, 015.18 7,11 M MAl  SO4  12 H 2O    M + 435 =  474 � M = 39 � M kali (K) 0, 015 Vậy CTPT phèn là: KAl(SO4)2.12H2O a Phương trình phản ứng (dạng ion phân tử) Na2CO3 + H2SO4 �� � Na2SO4 + CO2 + H2O (1) Na2SO3 + H2SO4 �� � Na2SO4 + SO2 + H2O (2) Từ (1) (2) ta có: nhh khí A = nH SO4 = 0,5 mol nBaSO4  Áp xuất bình tính P.V P0 V0 P.5 1.0,5.22,  �  � P = 2,464 (atm) T T0 273  27,3 273 b M A  44.0,  64.0,1  48 0,  0,1 � MB  44.0,  64.0,1  M X n X  25,3333.2  50, 6666 (*) 0,  0,1  nX � M B  M A  50, 6666  48  2,6666 � MB  44.0,  64.0,1  M X n X  48  2, 6666 0,  0,1  nX � nX(MX – 48) = 2,6666 � MX > 48 (Vì nX > 0) Do X khí SO2 Thay M SO2 = 64 g/mol vào (*) ta được: nSO2 = 0,1 (mol) Do VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít) 68 69 ... H2 (k) �� � H2O (k) + HN (k) k4 HN (k) + HON (k) �� � + N2 (k) + H2O (k) Cơ chế 2: 2NO (k) � N2O2 (k) Kcb k5 N2O2 (k) + H2 (k) �� � N2O (k) + H2O (k) chậm nhanh nhanh chậm k6 N2O (k) + H2 (k) ��... A, B (Z + 1), (Z + 2), (Z + 3), (Z + 4) Theo giả thi? ??t: Z + (Z + 1) + (Z + 2) + (Z + 3) + (Z + 4) = 90 � Z = 16 → 16 X; 17 Y; 18 R; 19 A; 20 B (S) (Cl) (Ar) (K) (Ca) b) S , Cl , K , Ca có cấu... → C4H10(k) HS,ng/ tu,C4 H10  5 110, (kJ / mol) Lấy (2 ). 4 + (3 ). 5 + (5 ) ta được: 4Cthan chì + 5H2(k) → C4H10(k) HS,C  ? ?109 ,95 (kJ / mol) H10 * Kết thu gần coi ELK(C – H) ; E LK(C – C) trường

Ngày đăng: 23/02/2022, 22:13

Mục lục

    TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔ – KHÁNH HÓA

    Khi tăng lên 100 lít, cân bằng đã bị phá vỡ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan