1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Bai toan hay

2 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 102,38 KB

Nội dung

Với những người giải có kỹ thuật biện luận tốt thì khối lượng nước không có ý nghĩa để tính toán.. Vì vậy ta có thể thực hiện phương pháp tự do chọn lượng chất sao cho lợi nhất[r]

(1)

“Giải giúp câu đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh với” Người gửi: Đồng Thu Hương

Câu 1:

Dẫn 6.72 lít hỗn hợp khí gồm hai hydrocacbon mạch hở (khơng phải

mạch vòng) qua dung dịch Brom dư cho phản ứng xảy hồn tồn.

Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng thêm 5.6

gam, đồng thời 2.24 lít chất khí Mặt khác, đốt cháy tồn 6.72 lít hỗn hợp thấy tạo 22 gam CO2 10.8 gam H2O.

Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn.

Xác định cơng thức phân tử hai Hydrocacbon nói trên.

Hướng dẫn:

Theo đề, hấp thu hỗn hợp hidrocacbon mạch hở vào dung dịch brom thấy có khí bay ra. Chứng tỏ có hidrocabon no hidro cabon không no.

Đặt CTPT hiđrocacbon là: A: CnH2n + 2 B: CmH2m + – 2a ( a số liên kết bền: )

TN1: A

2, 24

n 0,1

22, 4

 

(mol) ; B

6,72

n 0,1 0, 2 22,4

  

(mol) CmH2m + – 2a + aBr2  CmH2m + – 2a Br2a

Bình dung dịch brom tăng 5,6 gam  mA 5,6gam

Ta có: 14m + – 2a =

5,6 28

0, 2   a = 7m - 13 ( m ≤ hidrocabon khí a ≤ m )

m 1 2 3 4

a -6 1 8 15

KL loại nhận loại loại

Vậy B là: C2H4

TN2: C2H4 + 3O2

0

t

 2CO2 + 2H2O

0,2 0,4 (mol)

CnH2n + 2 + 3n 1

2 

O2

0

t

 nCO2 + (n+1) H2O

0,1 0,1n (mol)

Ta có: 0,4 + 0,1n =

22 0,5

44  n =  CTPT A: CH4

Nhận xét: Bài toán tác giả thiết kế thừa kiện Với người giải có kỹ thuật biện luận tốt khối lượng nước khơng có ý nghĩa để tính tốn Tuy nhiên với HS THCS em có thể sử dụng kiện khối lượng H2O để tìm xác CTPT chất B mà không cần biện luận.

TN2: CxHy + (x+y/4)O2

0

t

 xCO2 + y/2H2O

0,2 0,2x 0,1y (mol)

CnH2n + 2 + O2

0

t

 nCO2 + (n+1) H2O

0,1 0,1n 0,1(n+1) (mol)

Ta có hệ pt:

0, 2x 0,1n 0,5 0,1y 0,1(n 1) 0,6 12x y 28

 

 

  

  

 

0, 2x 0,1n 0,5 0,1y 0,1n 0,5 12x y 28

(1) (2) (3)

 

 

 

  

Từ (1) (2)  0,2x = 0,1y  y = 2x (4)

Thay (4) vào (3) được: x = , y =  n = 1

(2)

Câu 2:

Hòa tan hết hỗn hợp X gồm oxit kim loại có hóa trị II muối

cacbonat kim loại dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản

ứng thu sẩn phẩm gồm khí Y dung dịch Z Biết lượng khí Y bằng 44% lượng X Đem cạn dung dịch Z thu lượng muối khan bằng 168% lượng X.

a) Xác định kim loại hóa trị II nói trên.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X.

Nhận xét: Đây tốn có kiện tương đối ( số liệu dạng tỷ lệ) Vì ta thực hiện phương pháp tự chọn lượng chất cho lợi Ở thực phương pháp quy 100.

Hướng dẫn:

Giả sử hỗn hợp X = 100g  mY 44 gam ; mZ 168 g

Gọi R kim loại hóa trị II

RO + H2SO4 RSO4 + H2O (1)

a a (mol)

RCO3 + H2SO4 RSO4 + H2O + CO2 (2)

1 1 1 (mol)

Theo giả thiết ta có :

a(R 16) (R 60) 100 (a 1)(R 96) 168

   

 

  

 

R(a 1) 16a 40 R(a 1) 96a 72

(1) (2)

  

 

  

Lấy (2) – (1) : 80a = 32  a = 0,4 (mol)

Thay a = 0,4 vào (1) : R = 24 (Mg) b/ Thành phần % khối lượng hỗn hợp X

MgCO3

%m

=

84

100% 84% 100 

MgO

%m 100% 84 16% 

-Tôi nghĩ thầy có cách giải khác Ví dụ thực phương pháp tăng giảm khối lượng khi

chuyển hỗn hợp (RO,RCO3)  RSO4 Khối lượng tăng thêm chênh lệch khối lượng tổng

khối lượng ( O + CO3) X với SO4 Y Và nhiều phương pháp khác.

Ta có : (a + 1) 96 – (16a + 60) = 168 – 100 = 68

Giải a = 0,4

Suy : 0,4 ( R + 16) + R + 60 = 100  1,4R = 33,6  R = 24 (Mg)

Chúc bạn thành công công tác !

Ngày đăng: 03/06/2021, 09:05

w