40 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 20 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 có đáp án ( Đề 12)

Câu 1:

Sục từ từ đến dư khí X vào nước vôi trong. Quan sát thấy lúc đầu có kết tủa trắng tăng dẩn, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là

A. N₂

B. CO₂

C. CO

D. O₂

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào hiện tượng quan sát được suy ra được khí X

Hướng dẫn giải:

Khí X là khí CO₂

CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃ ↓ + H₂O

Khi sục tiếp CO₂ dư thì kết tủa CaCO₃ bị hòa tan theo phương trình

CO₂ + CaCO₃ + H₂O → Ca(HCO₃)₂

Chọn đáp án B.

Câu 2:

Chất khí nào sau đây có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước?

A. SO₂

B. N₂

C. NH₃

D. H₂S

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lí được học về các khí

Hướng dẫn giải: Chất X là khí NH₃

_{Chọn đáp án C.}

Câu 3:

Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.

B. HNO₃ loãng.

C. H₂SO₄ đặc, nguội.

D. H₂SO₄ loãng.

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của Al sách giáo khoa hóa 12 trang 122

Hướng dẫn giải: Al thụ động trong H₂SO₄ đặc, nguội.

Chú ý: Al còn thụ động trong HNO₃ đặc, nguội.

Chọn đáp án C.

Câu 4:

Dung dịch Na₂CO₃ tác dụng được với dung dịch

A. NaCl

B. KCl

C. NaNO₃

D. CaCl₂

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của Na₂CO₃ trong sách giáo khoa hóa 12 trang 110

Hướng dẫn giải: Na₂CO₃ tác dụng được với CaCl₂

Na₂CO₃ + CaCl₂ → CaCO₃ ↓ + 2NaCl

Chọn đáp án D.

Câu 5:

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Tơ nilon-7

B. Poli(vinyl clorua)

C. Polietilen

D. Cao su buna

Xem đáp án

A. Polime Tơ $n i l o n - 7 - [N H - {[C H_{2}]}_{6} - C O] -_{n}$ trong thành phần nguyên tố chứa ni tơ.

B. Poli(vinyl clorua). $- {(- C H_{2} - C H (C l) -)}_{n} -$ chứa các nguyên tố C, H, Cl.

C. Polietilen. Là

- {(C H_{2} - C H_{2})}_{n} -

chứa các nguyên tố C, H.

D. Cao su buna thành phần các nguyên tố gồm: C, H:

- {[C H_{2} - C H = C H - C H_{2}]}_{n} -

Chọn đáp án A.

Câu 6:

Cho kim loại Cu lần lượt vào các dung dịch: HNO₃(loãng), FeCl₃, AgNO₃, HCl. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Xem đáp án

Phương pháp: Tính chất hóa học của Cu sách giáo khoa hóa 12 - trang 156

Hướng dẫn giải:

Cu phản ứng được với tất cả 3 dung dịch HNO₃(loãng), FeCl₃, AgNO₃

2Cu + 8HNO₃ loãng → 3Cu(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O

Cu + 2FeCl₃ → CuCl₂ + 2FeCl₂

Cu + 2AgNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2Ag ↓

Chú ý: Trong dãy điện hóa: Tính khử $C u > F e^{2 +}$ , tính oxi hóa $C u^{2 +} < F e^{3 +} \Rightarrow$ Cu khử được trong dung dịch muối.

Chọn đáp án A.

Câu 7:

Cho các kim loại Al, Fe, Au, Ag. Kim loại dẫn điện kém nhất là:

A. Au

B. Al

C. Ag

D. Fe

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lí chung của kim loại sách giáo khoa hóa 12 trang 84

Hướng dẫn giải:

Thứ tự dẫn điện: Ag > Au > Al > Fe => Fe là kim loại dẫn điện kém nhất

Chọn đáp án D.

Câu 8:

Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. HCl

B. KCl

C. H₂SO₄ loãng

D. NaOH

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của aminoaxit sách giáo khoa hóa 12 trang 45

Hướng dẫn giải:

Axit aminoaxit có nhóm -NH₂ và -COOH trong phân tử nên phản ứng được với HCl, H₂SO₄ loãng, NaOH.

KHÔNG phản ứng được với KCl.

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Thuốc thử được dùng để phân biệt dung dịch Gly-Ala-Gly với dung dịch Gly-Ala là

A. Cu(OH)₂

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaOH

Xem đáp án

Phương pháp: Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có phản ứng màu biurê.

<tác dụng với Cu(OH)₂ cho dung dịch màu tím>

Hướng dẫn giải:

+ Gly-Ala-Gly có 2 liên kết peptit nên tác dụng được với Cu(OH)₂ cho dung dịch màu tím.

+ Gly-Ala chỉ có 1 liên kết peptit nên không tác dụng được với Cu(OH)₂.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO₃?

A. HNO₃

B. HCl

C. K₃PO₄

D. KBr

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của AgNO₃

Hướng dẫn giải: HNO₃ không phản ứng được với AgNO₃

_{Chọn đáp án A.}

Câu 11:

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

A. Metyl axetat

B. Propyl propionat

C. Metyl propionat

D. Propyl fomat

Xem đáp án

Phương pháp: viết PTHH, đọc tên sản phẩm este tạo thành

Hướng dẫn giải:

PTHH: CH₃CH₂OH + CH₃COOH $\overset{H^{+}}{⇄}$ CH₃COOCH₂CH₃ + H₂O

Chọn đáp án C.

Câu 12:

Photpho thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

A. 2P + 5Cl₂ 2PCl₅

B. 2P + 5O₂ 2P₂O₅

C. P + 5HNO₃ H₃PO₄ + 5NO₂ + H₂O

D. 3Ca + 2P Ca₃P₂

Xem đáp án

Phương pháp: P thể hiện tính oxi hóa khi pứ với chất khử, số oxi hóa của P sau p.ứ giảm

Hướng dẫn giải: P thể hiện tính oxi hóa khi p.ứ với chất khử, số oxi hóa của P sau p.ứ giảm

$3 \overset{0}{C a} + 2 \overset{0}{P} \overset{t °}{\to} \overset{+ 2}{C a_{3}} \overset{- 3}{P_{2}} \Rightarrow$ Số oxi hóa của P giảm từ 0 xuống

P thể hiện tính oxi hóa

Chọn đáp án B.

Câu 13:

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO₄. Sau một thời gian, quan sát thấy?

A. thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.

B. thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.

C. thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.

D. thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dân có màu xanh.

Xem đáp án

Phương pháp: Viết phương trình hóa học xảy ra, nêu hiện tượng quan sát được.

Hướng dẫn giải: PTHH: Fe + CuSO₄ (dd màu xanh) → FeSO₄ + Cu ↓ (đỏ)

Cu sinh ra bám vào thanh sắt $\Rightarrow$ hiện tượng: Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.

Chọn đáp án C.

Câu 14:

Cho 31,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe₃O₄ tan hết trong dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí H₂ (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 60,7 gam hỗn hợp muối. Khối lượng của Fe₃O₄ có trong X là

A. 23,20 gam

B. 18,56 gam

C. 11,60 gam

D. 27,84 gam

Xem đáp án

Phương pháp: Tính được $n_{H_{2}}$

Đặt $n_{H C l} = x mol$

BTNT “H”: $n_{H_{2} O} = (n_{H C l} - 2 n_{H_{2}}) / 2$ $31, 5 (g) X \{\begin{cases} F e \\ F e_{3} O_{4} \end{cases} + H C l : x \to H_{2} : 0, 1 + 60, 7 (g) Y \{\begin{cases} F e C l_{2} \\ F e C l_{3} \end{cases} + H_{2} O : \frac{x - 0, 2}{2}$

BTKL: $m_{X} + m_{H C l} = m_{H_{2}} + m_{Y} + m_{H_{2} O} \Rightarrow x \Rightarrow n_{H_{2} O}$

BTNT “O”: $n_{F e_{3} O_{4}} = n_{H_{2} O} : 4 \Rightarrow m_{F e_{3} O_{4}}$

Hướng dẫn giải: $n_{H_{2}} = 0, 1 mol$

Đặt $n_{H C l} = x mol$

BTNT “H”: $n_{H_{2} O} = (n_{H C l} - 2 n_{H_{2}}) / 2 = (x - 0, 2) / 2 (mol)$ $31, 6 (g) X \{\begin{cases} F e \\ F e_{3} O_{4} \end{cases} + H C l : x \to H_{2} : 0, 1 + 60, 7 (g) Y \{\begin{cases} F e C l_{2} \\ F e C l_{3} \end{cases} + H_{2} O : \frac{x - 0, 2}{2}$

BTKL:

$m_{X} + m_{H C l} = m_{H_{2}} + m_{Y} + m_{H_{2} O}$ $\Rightarrow 31, 6 + 36, 5 x = 0, 1.2 + 60, 7 + 18 (x - 0, 2) / 2 \Rightarrow x = 1$ $\Rightarrow n_{H_{2} O} = 0, 4 mol$

BTNT “O”:

$n_{F e_{3} O_{4}} = n_{H_{2} O} : 4 = 0, 1 mol$ $\Rightarrow m_{F e_{3} O_{4}} = 0, 1.232 = 23, 2 gam$

Chọn đáp án A.

Câu 15:

Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Benzyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?

A. Chuối chín

B. Dứa chín

C. Hoa hồng

D. Hoa nhài

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lí của este

Hướng dẫn giải: isoamyl axetat (CH₃COOCH₂CH₂CH(CH₃)CH₃) có mùi chuối chín etyl butirat

(CH₃CH₂CH₂COOC₂H₅) có mùi thơm của dứa

Geranyl axetat (CH₃COOC₁₀H₁₇) có mùi thơm của hoa hồng

Benzyl axetat (CH₃COOCH₂C₆H₅) có mùi thơm của hoa nhài

Chọn đáp án D.

Câu 16:

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. NaHCO₃ NaOH + CO₂

B. 2KNO₃ 2KNO₂ + O₂

C. NH₄Cl NH₃ + HCl

D. NH₄NO₂ N₂ + 2H₂O

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

A. Sai, sửa lại 2NaHCO₃ $\overset{t °}{\to}$ Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O

Chọn đáp án A.

Câu 17:

Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. $C u^{2 +}$

B.

F e^{2 +}

C.

C a^{2 +}

D.

N i^{2 +}

Xem đáp án

Phương pháp: Kim loại có tính khử càng yếu thì dạng cation của kim loại đó có tính oxi hóa càng mạnh

Hướng dẫn giải: có tính oxi hóa mạnh nhất

Chọn đáp án A.

Câu 18:

Tơ nào sau đây thụộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ axetat

B. Tơ tằm

C. Tơ nitrin

D. Sợi bông

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào sự phân loại của loại tơ

Hướng dẫn giải:

Tơ axetat là tơ bán tổng hợp

Tơ tằm, sợi bông là tơ thiên nhiên

Tơ nitrin là tơ tổng hợp

Chọn đáp án C.

Câu 19:

Cho 0,1 mol (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 4,6

B. 27,6

C. 9,2

D. 14,4

Xem đáp án

Phương pháp: $n_{C_{3} H_{5} {(O H)}_{3}} = n_{{(C_{17} H_{35} C O O)}_{3} C_{3} H_{5}} = ? \Rightarrow m_{g l i x e r o l} = ?$

Hướng dẫn giải:

PTTH: (C₁₇H₃₅COO)₂CH₃ + 3NaOH → C₁₇H₃₅COONa + C₃H₅(OH)₃

0,1 → 0,1 (mol)

$\Rightarrow m_{C_{3} H_{5} {(O H)}_{3}} = 0, 1.92 = 9, 2 (g)$

Chọn đáp án C.

Câu 20:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Quỳ tím	Chuyển màu hồng
Y	Dung dịch I₂	Có màu xanh tím
Z	Dung dịch AgNO₃ trong NH₃	Kết tủa Ag
T	Nước brom	Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ

B. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin

C. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic

D. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin

Xem đáp án

- Axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng

- Cho iot vào tinh bột thấy chuyển màu xanh tím

- Glucozơ tác dụng dung dịch AgNO₃ trong NH₃, thu được Ag

- Anilin tác dụng nước brom, thu được kết tủa màu trắng.

Chọn đáp án D.

Câu 21:

Từ 16,20 tấn xelulozơ sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 25,46

B. 29,70

C. 33,00

D. 26,73

Xem đáp án

Phương pháp: Vì $% H = 90 % \Rightarrow n_{G l u} p.u = n_{G l u ban dau} . % H = ? n_{x e n l u l o z o trinitrat} = n_{x e n l u l o z o}$

Hướng dẫn giải:

$n_{x e n l u l ozo} = 16, 2 : 162 = 0, 1 (mol)$

Vì $% H = 90 % \Rightarrow n_{G l u} p.u = 0, 1.0, 9 = 0, 09 (mol)$

C₆H₇O₂(OH)₃ + 3HNO₃ C₆H₇O₂(NO₂)₃ + 3H₂O

0,09 → 0,09 (mol)

$\Rightarrow m_{x e n l u l o z o trinitrat} = 0, 09.297 = 26, 73 (g)$ .

Chọn đáp án D.

Câu 22:

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (anđehit acrylic và ancol metylic có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần vừa đủ 1,05 mol O₂, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

A. 37,24

B. 33,24

C. 35,24

D. 29,24

Xem đáp án

nC₃H₄O = nCH₄O → Gộp thành C₄H₈O₂

C₈H₁₄O₄ = C₄H₈O₂ + C₄H₆O₂

→ X gồm C₄H₈O₂ (a) và C₄H₆O₂ (b)

mX = 88a + 86b = 19,16

nO₂ = 5a + 4,5b = 1,05

→ a = 0,12 và b = 0,1

nCO₂ = 4a + 4b = 0,88 (mol)

nH₂O = 4a + 3b = 0,78 (mol)

Ca(OH)₂ dư → nCaCO₃ = nCO₂ = 0,88 (mol)

Δm = mCO₂ + mH₂O – mCaCO₃ = (gam)

→ Giảm 35,24.

Chọn đáp án C.

Câu 23:

Chất nào sau đây là chất khí ở điểu kiện thường?

A. Metylamin

B. Anilin

C. Alanin

D. Etyl axetat

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào trạng thái của các chất

Hướng dẫn giải:

Metylamin (CH₃NH₂) là chất khí ở điều kiện thường. Anilin, Etyl axetat ở thể lỏng ở đk thường Alanin ở thể rắn ở điều kiện thường

Chọn đáp án A.

Câu 24:

Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Công thức phân tử của saccarozơ là

A. C₆H₁₂O₆

B.

{(C_{6} H_{10} O_{5})}_{n}

C. C₁₂H₂₂O₁₁

D. C₁₂H₂₄O₁₂

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào kiến thức về saccarozơ

Hướng dẫn giải: Công thức phân tử của saccarozơ

C₁₂H₂₂O₁₁

Chọn đáp án C.

Câu 25:

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân saccarozơ trong môi trường kiềm thu được glucozơ và fructozơ.

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(c) Trong phân tử peptit mạch hở Gly- Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

(d) Lực bazơ của metylamin lớn hơn amoniac.

(e) Quá trình lưu hóa cao su tạo ra cầu nối -S-S- giữa các mạch cacbon không phân nhánh tạo thành mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào kiến thức tổng hợp về hữu cơ

Hướng dẫn giải:

a) đúng

b) sai, C₆H₅NH₃Cl tan trong nước

c) đúng, H₂N-CH₂-CONHCH(CH₃)CO-NH-CH₂-COOH → có 4 nguyên tử oxi

d) đúng

e) sai, Bản chất của quá trình lưu hóa cao su là tạo ra cầu nối -S-S- giữa các mạch cao su không phân nhánh tạo thành mạng không gian

→ có 3 phát biểu đúng.

Chọn đáp án A.

Câu 26:

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C₈H₁₄O₄ + NaOH → X₁ + X₂ + H₂O X₁ + H₂SO₄ → X₃ + Na₂SO₄

X₃ + X₄ → Nilon-6,6 + H₂O

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhiệt độ sôi của X₂ cao hơn axit axetic.

B. Các chất X₂, X₃ và X₄ đều có mạch cacbon phân nhánh.

C. Nhiệt độ nóng chảy của X₁ cao hơn X₃.

D. Dung dịch X có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

Xem đáp án

Phương pháp: suy luận, X₃ là axit ađipic, X₄ là hexametilen điamin, X₁ là muối Na tương ứng của X₃

Từ đó lập luận tìm ra được X₁

Hướng dẫn giải:

C₃H₁₄O₄ + NaOH → X₁ + X₂ + H₂O (1)

X₁ + H₂SO₄ → X₃ + Na₂SO₄ (2)

X₃ + X₄ → Nilon-6,6 + H₂O (3)

C₈H₁₄O₄ có k = (8.2 + 2 – 14)/2 = 2

Từ (2) suy ra X₃ là axit

Từ (3) suy ra X₃ là axit ađipic HOOC-[CH₂]₄-COOH

Suy ra X₄ là hexametilen điamin [H₂N-CH₂]₆-NH₂

Từ (2) suy ra X₁ là NaOOC-[CH₂]₄-COONa

Từ (1) → CTCT phù hợp của C₈H₁₄O₄ là HOOC-[CH₂]₄-COOC₂H₅ (tạp chức axit và este)

Suy ra X là C₂H₅OH

A. Sai vì nhiệt độ sôi C₂H₅OH < CH₃COOH

B. Sai vì X₂, X₃, X₄ đều mạch thẳng không phân nhánh

C. Đúng vì muối NaOOC-[CH₂]₄-COONa có nhiệt độ nóng chảy cao hơn HOOC-[CH₂]₄-COOH

D. Sai, vì H₂N-[CH₂]₆-NH₂ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Chọn đáp án C.

Câu 27:

Hòa tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, FeCl₂, Fe(NO₃)₂ và 0,02 mol Fe₃O₄trong 560 ml dung dịch HCl l,0M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO₃ dư vào X thì có 0,76 mol AgNO₃ tham gia phản ứng, thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của $N^{+ 5}$ trong các quá trình. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 110,8

B. 107,6

C. 115,2

D. 98,5

Xem đáp án

Phương pháp:

Bảo toàn nguyên tố N, Cl, Ag

Bảo toàn electron.

Hướng dẫn giải:

$n_{H C l} = 0, 56.1 = 0, 56 {(mol); n}_{N O} = 0, 448 : 22, 4 = 0, 02 (mol)$ $n_{O} = 4 n_{F e_{3} O_{4}} = 4.0, 02 = 0, 08 (mol)$

$N O_{3}^{-} + 4 H^{+} + 3 e \to N O + 2 H_{2} O$

$2 H^{+} + O^{2 -} \to H_{2} O$

$n_{H^{+}} = 4 n_{N O} + 2 n_{O}$

$\to 0, 56 = 3 n_{N O} + 2.0, 08$

$\to n_{N O} = 0, 1 (mol) \to n_{N O thoat ra luc dau} = 0, 1 - 0, 02 = 0, 08 (mol)$

BTNT “N”: $n_{F e {(N O_{3})}_{2}} = 1 / 2 n_{N O luc dau} = 0, 04 (mol)$

Đặt a, b là số mol Cu và FeCl₂

$\Rightarrow 64 a + 127 b + 180.0, 04 + 0, 02.233 = 28, 4$ (1)

BTNT “Cl”: $n_{A g C l} = 2 b + 0, 56$

BTNT Ag: $n_{A g +} = n_{A g C l} + n_{A g} \Rightarrow n_{A g} = 0, 76 - 2 b$

Bảo toàn electron: $2 n_{C u} + n_{F e C l_{2}} + n_{F e {(N O_{3})}_{2}} + n_{F e_{3} O_{4}} = 3 n_{N O tong} + n_{A g} \to 2 a + b + 0, 04 + 0, 02 = 3.0, 1 + (0, 2 - 2 b)$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow a = 0, 1 v à b = 0, 08$

$\to n_{A g C l} = 2 b + 0, 56 = 0, 72 (mol) n_{A g} = 0, 2 - 2 b = 0, 2 - 2.0, 08 = 0, 04 (mol)$ $\to m ↓ = m_{A g C l} + m_{A g} = 0, 72.143, 5 + 0, 04.108 = 107, 64 (g)$ Chọn đáp án B.

Câu 28:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp).

(b) Cho FeO vào dung dịch HNO₃ loãng dư, đun nóng.

(c) Cho Si vào dung dịch NaOH dư.

(d) Cho dung dịch NaHSO₄vào dung dịch NaHCO₃.

(e) Cho dung dịch Fe(NO₃)₂ vào dung dịch H₂SO₄ loãng.

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H₂SO₄ đặc, nóng, dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4

B. 6

C. 5

D. 2

Xem đáp án

Phương pháp: Viết các phản ứng hóa học xảy ra

Hướng dẫn giải:

(a) 2NaCl + 2H₂O $\overset{d p m n}{\to}$ 2NaOH + H₂ ↑ + Cl₂ ↑

(b) FeO + HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + NO ↑ + H₂O

(c) Si + 2NaOH + H₂O → Na₂SiO₃ + 2H₂ ↑

(d) NaHSO₄ + NaHCO₃ → Na₂SO₄ + CO₂ ↑ + H₂O

(e) 9Fe(NO₃)₂ + 6H₂SO₄ → 2Fe₂(SO₂)₃ + 5Fe(NO₃)₃ + 3NO ↑ + 6H₂O

(g) 2Fe + 6H₂SO₄ đặc $\overset{t °}{\to}$ Fe₂(SO₄)₃ + 3SO₂ ↑ + 6H₂O

cả 6 phản ứng đều thu được khí.

Chọn đáp án B.

Câu 29:

Hỗn hợp X gồm CH₄, C₂H₄, C₃H₄, CH₄ và H₂. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với NO₂ là 1. Cho 2,8 lít Y (đktc) tác dụng tối đa 36 gam brom trong dung dịch. Cho 2,8 lít X (đktc) tác dụng tối đa X gam brom trong dung dịch. Giá trị của X là

A. 48

B. 60

C. 24

D. 30

Xem đáp án

Phương pháp: Sử dụng công thức trung bình, độ bất bão hòa k

Hướng dẫn giải:

$n_{B r_{2}} = 36 : 160 = 0, 225 (mol)$

Độ không no của Y là: $\bar{k} = \frac{n_{B r_{2}}}{n_{Y}} = \frac{0, 225}{0, 125} = 18$

Vì phản ứng giữa hỗn hợp hidrocacbon và H₂ là pư hoàn toàn, Y có phản ứng với dd Br₂

$\Rightarrow$ Y còn hidrocacbon không no $\Rightarrow$ H₂ pư hết

Đặt công thức chung của Y là $C_{x} H_{y}$ ta có: $\{\begin{cases} \bar{k} = \frac{2 x + 2}{2} = 1, 8 \\ {\bar{M}}_{y} = 12 x + y = 46 \end{cases} \Rightarrow \{\begin{cases} x = 3, 4 \\ y = 5, 2 \end{cases}$

Phản ứng cộng họ không làm thay đổi số nguyên tử cacbon nên số cacbon trong X là 3,4

→ Đặt công thức chung của hidrocacbon có trong X: $C_{3, 4} H_{4}$

$C_{3, 4} H_{4} + 0, 6 H_{2} \to C_{3, 4} H_{5, 2}$

0,125 $\to$ 0,0756 0,125 (mol)

$\to n_{x} = 0, 125 + 0, 075 = 0, 2 (mol)$

Ta có: 0,2 mol X chứa 0,125 mol

→ 0,125 mol X chứa 5/64 mol

Xét: X + Br₂

$C_{3, 4} H_{4} + 2, 4 B r_{2} \to C_{3, 4} H_{4} B r_{4, 8}$

5/64 → 0,1875 (mol)

→ $m_{B r_{2}} = 0, 1875.160 = 30 (g) = x$

Chọn đáp án D.

Câu 30:

Cho 2,4 gam Mg tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch chứa FeSO₄ 0,2M và CuSO₄ 0,3M, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,0

B. 5,4

C. 6,2

D. 6,4

Xem đáp án

Phương pháp: Bảo toàn electron, viết phương trình hóa học xảy ra.

Hướng dẫn giải: $n_{M g} = 2, 4 : 24 = 0, 1 (mol)$ $n_{F e S O_{4}} = 0, 25.0, 2 = 0, 05 {(mol); n}_{C u S O_{4}} = 0, 25.0, 3 = 0, 075 (mol)$

Ta có: (Mg nhường) $= 0, 1.2 = 0, 2 (mol)$

$n_{e (n h a n)} = 0, 05.2 + 0, 075.2 = 0, 25 (mol) > n_{e (M g nhuong)}$

→ Mg pư hết, muối dư $\begin{array}{l} M g + C u^{2 +} \to M g^{2 +} + C u ↓ \\ M o l 0,075 \leftarrow 0,075 \to 0,075 \to 0,075 \end{array}$

$\begin{array}{l} M g + {Fe}^{2 +} \to M g^{2 +} + Fe \\ M o l (0,1 - 0,025) \leftarrow 0,025 \to 0,025 \to 0,025 \end{array}$

$\to m_{c h a t ran} = m_{C u} + m_{F e} = 0, 075.64 + 0, 025.56 = 6, 2 (g)$

Chọn đáp án C.

Câu 31:

Đốt cháy hoàn toàn X mol este đơn chức, mạch hở E cần vừa đủ V lít O₂ (đktc), thu được y mol CO₂ và z mol H₂O. Biết $X = y - z$ và V = 100,8x. Số chất thỏa mãn điều kiện của E là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Phương pháp:

Do $x = y - z$ → X là este không no có 1 liến kết đôi C=C.

Do bài toán dưới dạng tổng quát nên ta tự chọn lượng chất: x = 1 mol

Tính được $n_{O_{2}}$

BTNT “O”: $2 n_{x} + 2 n_{O_{2}} = 2 n_{C O_{2}} + n H_{2} O$ (1)

Mà theo đề bài: $n_{e s t e} = n_{C O_{2}} - n_{H_{2} O}$ (2)

Giải (1) và (2) được y và z

→ CTPT của X và viết các CTCT phù hợp

Hướng dẫn giải:

Do $x = y - z$ → X là este không no có 1 liến kết đôi C=C.

Do bài toán dưới dạng tổng quát nên ta tự chọn lượng chất: x = 1 mol

$V_{O_{2}} = 100, 8$ (lít) $\to n_{O_{2}} = 100, 8 : 22, 4 = 4, 5 (mol)$

BTNT “O”: $2 n_{x} + 2 n_{O_{2}} = 2 n_{C O_{2}} + n_{H_{2} O}$

$\to 2 + 2.4, 5 = 2 y + z$ (1)

Mà theo đề bài: $x = y - z = 1$ (2)

Giải (1) và (2) được $y = 4 v à z = 3$

Vậy X có CTPT là C₄H₆O

Các CTCT thỏa mãn là:

HCOOC=C-C (cis-trans)

HCOOC-C=C HCOOC(C)=C

C-COOC-C

C=C-COO-C

Vậy có 6 chất thỏa mãn điều kiện của X.

Chọn đáp án A.

Câu 32:

Cho m gam Mg vào 500 ml dung dịch gồm H₂SO₄ 0,4M và Cu(NO₃)₂. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gổm N₂, H₂, dung dịch Y và còn lại 2,0 gam hỗn hợp kim loại. Tỉ khối của X so với H₂ là 6,2. Giá trị của m là

A. 5,96

B. 5,08

C. 5,28

D. 4,96

Xem đáp án

Phương pháp: Do sau phản ứng thu được khí H₂ và hỗn hợp kim loại (Mg dư và Cu) nên dung dịch Y không chứa $N O_{3}^{-}$ và $C u^{2 +}$

Y chứa $M g^{2 +}$ (x mol); $N H_{4}^{+}$ (y mol) và $S O_{4}^{2 -}$ (0,2 mol)

Sơ đồ: $m (g) M g^{+} \{\begin{cases} H_{2} S O_{4} : 0, 2 \\ C u {(N O_{3})}_{2} \end{cases} \to X \{\begin{cases} N_{2} : 0, 02 \\ H_{2} : 0, 03 \end{cases} + 2 (g) \{\begin{cases} M g \\ C u \end{cases} + d d Y \{\begin{cases} M g^{2 +} : x \\ N H_{4}^{+} : y \\ S O_{4}^{2 -} : 0, 2 \end{cases}$

BTNT “N”: $n_{C u {(N O_{3})}_{2}} = n_{C u} = (n_{N H_{4}^{+}} + 2 n_{N_{2}}) / 2 \Rightarrow n_{C u}$ theo y

Lập hệ 2 phương trình dựa vào các dữ kiện:

BTĐT cho dung dịch Y: $2 n_{M g^{2 +}} + n_{N H_{4}^{+}} = 2 n_{S O_{4}^{2 -}}$

BTe: $2 n_{M g pu} = 2 n_{C u} + 10 n_{N_{2}} + 2 n_{H_{2}} + 8 n_{N H_{4}^{+}}$

Giải hệ thu được x và y

$\Rightarrow n_{C u} \Rightarrow m_{Mg du} \Rightarrow m = m_{M g}$ ban đầu $= m_{M g pu} + m_{M g du}$

Hướng dẫn giải:

Đặt $n_{N_{2}} = a v à n_{H_{2}} = b$ (mol)

$n_{x} = n x = a + b = 1, 12 : 22, 4 = 0, 05$ (1)

$m_{x} = n x . M x \Rightarrow 28 a + 2 b = 0, 05.6, 2.2$ (2)

Giải (1) và (2) được: $a = 0, 02 v à b = 0, 03$

Do sau phản ứng thu được khí H₂ và hỗn hợp KL (Mg dư và Cu) nên dung dịch Y không chứa $N O_{3}^{-} v à C u^{2 +}$

Y chứa $M g^{2 +}$ (x mol); $N H_{4}^{+}$ (y mol) và $S O_{4}^{2 -}$ (0,2 mol)

$m (g) M g^{+} \{\begin{cases} H_{2} S O_{4} : 0, 2 \\ C u {(N O_{3})}_{2} \end{cases} \to X \{\begin{cases} N_{2} : 0, 02 \\ H_{2} : 0, 03 \end{cases} + 2 (g) \{\begin{cases} M g \\ C u \end{cases} + d d Y \{\begin{cases} M g^{2 +} : x \\ N H_{4}^{+} : y \\ S O_{4}^{2 -} : 0, 2 \end{cases}$ BTNT “N”: $n_{C u {(N O_{3})}_{2}} = n_{C u} = (n_{N H_{4}^{+}} + 2 n_{N_{2}}) / 2 = (y + 2.0, 02) / 2 = 0, 5 y + 0, 02 (mol)$ $\Rightarrow n_{C u} = 0, 5 y + 0, 02$

BTĐT cho dung dịch Y: $2 n_{M g^{2 +}} + n_{N H_{4}^{+}} = 2 n_{S O_{4}^{2 -}} \Rightarrow 2 x + y = 0, 2.2$ (3)

BTe: $2 n_{M g pu} = 2 n_{C u} + 10 n_{N_{2}} + 2 n_{H_{2}} + 8 n_{N H_{4}^{+}} \Rightarrow 2 x = 2 (0, 5 y + 0, 02) + 10.0, 02 + 2.0, 03 + 8 y$ (4)

Giải (3) và (4) thu được $x = 0, 195 v à y = 0, 01$

$\Rightarrow n_{C u} = 0, 5 y + 0, 02 = 0, 025 mol \Rightarrow m_{M g du} = 2 - 0, 025.64 = 0, 4 gam$ $\Rightarrow m = m_{M g ban dau} = m_{Mg pu} + m_{M g du} = 0, 195.24 + 0, 4 = 5, 08 gam$

Chọn đáp án B.

Câu 33:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe₂(SO₄)₃ dư.

(b) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch HCl.

(c) Dẫn khí H₂ dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng.

(d) Cho B. vào lượng dư dung dịch CuSO₄.

(e) Cho dung dịch Fe(NO₃)₂ vào dung dịch AgNO₃.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Xem đáp án

Phương pháp: Viết PTHH từ đó xác định những thí nghiệm thu được kim loại sau phản ứng.

Hướng dẫn giải:

(1) Mg + Fe₂(SO₄)₃ dư → MgSO₄ + 2FeSO₄ $\Rightarrow$ không thu được kim loại

(2) Zn + 2HCl dư → ZnCl₂ + H₂ $\Rightarrow$ không thu được kim loại

(3) H₂ dư + CuO → Cu + H₂O $\Rightarrow$ thu được kim loại Cu

(4) Ba + 2H₂O → Ba(OH)₂ + H₂

CuSO₄ + Ba(OH)₂ → Cu(OH)₂ + BaSO₄

$\Rightarrow$ không thu được kim loại

(5) Fe(NO₃)₂ + AgNO₃ + Fe(NO₃)₃ + Ag $\Rightarrow$ thu được kim loại Ag

Vậy có 2 thí nghiệm thu được kim loại sau phản ứng là (3) và (5).

Chọn đáp án B.

Câu 34:

Hòa tan hết m gam hỗn hợp E gồm Al, Mg, MgO vào dung dịch chứa KHSO₄ và 0,34 mol HNO₃, thu được 8,064 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H₂ và NO₂ (tỉ lệ mol tương ứng 10: 5: 3) và dung dịch Y chỉ chứa các muối. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, thu được 17,4 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Mg trong E là

A. 17,65%

B. 26,28%

C. 28,36%

D. 29,41%

Xem đáp án

Phương pháp:

Bảo toàn điện tích

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải:

$n_{k h i} = 8, 064 : 22, 4 = 0, 36 mol$

Dựa vào tỉ lệ suy ra $n_{N O} = 0, 2 {mol; n}_{H_{2}} = 0, 1 {mol; n}_{N O_{2}} = 0, 06 mol$

Sau khi cho Y tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa là Mg(OH)₂

_{$\Rightarrow n_{M g {(O H)}_{2}} = 17, 4 : 58 = 0, 3 mol$}

BTNT “N”: $n_{N H_{4}^{+}} = n_{H N O_{3}} - n_{N O} - n_{N O_{2}} = 0, 34 - 0, 2 - 0, 06 = 0, 08$

$n_{N a O H} = 2 n_{M g^{2 +}} + 4 n_{A l^{3 +}} + n_{N H_{4}^{+}} \Rightarrow 2, 28 = 2.0, 3 + 4. n_{A l^{3 +}} + 0, 08$

$\Rightarrow n_{A l^{3 +}} = 0, 4 mol$

Đặt $n_{K H S O_{4}} = x mol$

$m (g) \{\begin{cases} A l : 0, 4 \\ M g \\ M g O \end{cases} + \{\begin{cases} H N O_{3} : 0, 34 \\ K H S O_{4} : x \end{cases} \to |\begin{array}{l} d d Y \{\begin{cases} A l^{3 +} : 0, 4 \\ M g^{2 +} : 0, 3 \\ N H_{4}^{+} : 0, 08 \\ K^{+} : x \\ S O_{4}^{2 -} \end{cases} \overset{+ N a O H : 2, 28 m o l}{\to} 17, 4 (g) {Mg(OH)}_{2} : 0, 3 \\ \begin{matrix} K h i \{\begin{cases} N O : 0, 2 \\ H_{2} : 0, 1 \\ N O_{2} : 0, 06 \end{cases} \\ H_{2} O \end{matrix} \end{array}$

BTĐT dd Y: $3 n_{A l^{3 +}} + 2 n_{M g^{2 +}} + n_{N H_{4}^{+}} + n_{k +} = 2 n_{S O_{4}^{2 -}} \Rightarrow 0, 4.3 + 0, 3.2 + 0, 08 + x = 2 x \Rightarrow x = 1, 88$

$n_{H_{2} O} = (n_{H N O_{3}} + n_{K H {SO}_{4}} - 4 n_{N H_{4}^{+}} - 2 n_{H_{2}}) / 2 = (0, 34 + 1, 88 - 0, 08.4 - 0, 1.2) / 2 = 0, 85 mol$

BTKL: $m = m_{(i o n trong Y)} + m_{N O} + m_{H_{2}} + n_{N O_{2}} + m_{H_{2} O} - m_{H N O_{3}} - m_{K H S O_{4}}$

$= 0, 4.27 + 0, 3.24 + 0, 08.18 + 1, 88.39 + 1, 88.96 + 0, 2.30 + 0, 1.2 + 0, 06.46 + 0, 85.18 - 0, 34.63 - 1, 88.136$

$= 20, 4 (g)$

Đặt $n_{M g} = a v à n_{M g O} = b$ (mol)

$24 a + 40 b = 20, 4 - 0, 4.27$ (1)

$a + b = n_{M g^{2 +}} = 0, 3$ (2)

Giải hệ (1) và (2) được a = b = 0,15 mol

$\to % m_{M g} = (0, 15.24 / 20, 4) .100 % = 17, 65 %$ .

Chọn đáp án A.

Câu 35:

Có 4 dung dịch riêng biệt: H₂SO₄ 1M, HNO₃ 1M, NaOH 1M, HCl 1M. Cho 5 ml mỗi dung dịch vào 4 ống nghiệm và khí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X trên, kết quả thu được như sau:

- Hai dung dịch X và Y tác dụng được với FeSO₄.

- Dung dịch Z có pH thấp nhất trong 4 dung dịch.

- Hai dung dịch Y và T phản ứng được với nhau.

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. NaOH, HNO₃, H₂SO₄, HCl

B. HNO₃, NaOH, H₂SO₄, HCl.

C. HNO₃, NaOH, HCl, H₂SO₄

D. HCl, NaOH, H₂SO₄, HNO₃

Xem đáp án

- 2 dung dịch tác dụng được với FeSO₄: HNO₃, NaOH (X, Y)

- Dung dịch có pH thấp nhất (nồng độ cao nhất) là H₂SO₄ → Z là H₂SO₄

- T là HCl

- Y phản ứng được với T nên Y là NaOH

→ X là HNO₃

Vậy: X: HNO₃; Y: NaOH; Z: H₂SO₄; T: HCl

Chọn đáp án B.

Câu 36:

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)₂ 1M vào dung dịch chứa x mol H₂SO₄ và y mol Al₂(SO₄)₃. Khối lượng kết tủa (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)₂ (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Giá trị của x và y lần lượt là

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Khối lượng kết tủa (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị sau: Giá trị của x và y lần lượt là (ảnh 1)

A. 0,1 và 0,2

B. 0,2 và 0,10

C. 0,1 và 0,24

D. 0,2 và 0,18

Xem đáp án

Đoạn 1:

Ba(OH)₂ + H₂SO₄ → BaSO₄ + 2H₂O

0,1……0,1

→ x = 0,1

Khi Al(OH)₃ bị hòa tan hết thì kết tủa chỉ còn lại BaSO₄

nBaSO₄ = x + 3y = 0,46 → y = 0,12

Chọn đáp án A.

Câu 37:

Hỗn hợp X gồm một ancol đơn chức, một axit cacboxylic đơn chức và một axit cacboxylic hai chức (đều no, mạch hở). Đun nóng 15,34 gam X (xúc tác H₂SO₄ đặc), sau một thời gian thu được 2,34 gam H₂O và hỗn hợp Y gồm các hợp chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 18,92 gam CO₂ và 7,20 gam H₂O. Cho toàn bộ Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 11,20 gam KOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,82

B. 22,94

C. 17,50

D. 12,98

Xem đáp án

Phương pháp: Do các chất đều no, mạch hở nên ta có thể quy đổi hỗn hợp X thành:

HCOOH: a

(COOH)₂: b

CH₂: c

CH₃OH: d

$n_{K O H} \Rightarrow$ (1)

$n_{C O_{2}} \Rightarrow$ (2)

$\sum n_{H_{2} O} \Rightarrow$ (3)

$m_{X} \Rightarrow$ (4)

Giải hệ 4 phương trình thu được a, b, c, d.

Hướng dẫn giải:

$15, 34 (g) \{\begin{cases} Ancol don chuc \\ Axit don chuc \\ Axit 2 chuc \end{cases} \overset{H_{2} S O_{4} dac,t °}{\to} \{\begin{cases} H_{2} O : 0, 43 \\ Y |\begin{array}{l} \overset{+ O_{2}}{\to} \{\begin{cases} C O_{2} : 0, 43 \\ H_{2} O : 0, 4 \end{cases} \\ \overset{+ K O H : 0, 2}{\to} m (g) muoi = ? \end{array} \end{cases}$

Do các chất đều no, mạch hở nên ta có thể quy đổi hỗn hợp X thành:

HCOOH: a

(COOH)₂: b

CH₂: c

CH₃OH: d

$n_{K O H} = a + 2 b = 0, 2$ (1)

$n_{C O_{2}} = a + 2 b + c + d = 0, 43$ (2)

$n_{H_{2} O} = a + b + c + 2 d = 0, 13 + 0, 4$ (3)

$m_{X} = 46 a + 90 b + 14 c + 32 d = 15, 34$ (4)

Giải hệ (1) (2) (3) (4) $\Rightarrow a = 0, 06; b = 0, 07; c = 0, 06; d = 0, 17$

Ta thấy $c < d \Rightarrow$ CH₂ nằm trong axit, không nằm trong ancol (ancol là CH₃OH)

Muối gồm: HCOOK: 0,06 (COOK)₂: 0,07; CH₂: 0,06

$\Rightarrow m = 0, 06.84 + 0, 07.166 + 0, 06.14 = 17, 5 gam$ .

Chọn đáp án C.

Câu 38:

Hỗn hợp M gồm 3 peptit X, Y, Z (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 4: 3: 2 có tổng số liên kết peptit trong 3 phân tử X, Y, Z bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 78,10 gam M, thu được 0,40 mol A₁ 0,22 mol A₂ và 0,32 mol A₃. Biết A₁, A₂, A₃ đều có dạng H₂NCnH₂nCOOH. Mặt khác, cho X gam M phản ứng vừa đủ với NaOH, thu được y gam muối. Đốt cháy hoàn toàn y gam muối cần vừa đủ 32,816 lít O₂ (đktc), thu được Na₂CO₃, CO₂, H₂O và N₂. Giá trị của y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 17,72

B. 47,95

C. 37,45

D. 56,18

Xem đáp án

Phương pháp:

- Gộp peptit: $n_{A 1} : n_{A 2} : n_{A 3} = 0, 4 : 0, 22 : 0, 32 = 20 : 11 : 16$

4X + 3Y + 2Z – X,YZ2 (có dạng ) ${[(A}_{1})_{20} {(A_{2})}_{11} {(A_{3})}_{16}]$ + 8H₂O

Peptit [(A1)2 (A2)(A3)16]k có số liên kết peptit là: 47k – 1

- Chặn khoảng giá trị của số liên kết peptit để xác định kì

- Giả sử số liên kết peptit của X, Y, Z lần lượt là x, y, z

$\Rightarrow$ Số liên kết peptit trong peptit mới X₄Y₃Z₂ là 4x + 3y + 2z + 8

+ Min: Khi x = 1; y = 1; z = 10 $\Rightarrow$ số liên kết min

+ Max: Khi x = 10; y = 1; z = 1 $\Rightarrow$ số liên kết max

$\Rightarrow$ số lk $\min \leq 47 k - 1 <$ số lk max $\Rightarrow k$

$\Rightarrow$ CTPT của peptit mới và số mol của nó

$\Rightarrow n_{x}, n_{y}, n_{z} \Rightarrow n_{p e p t i t}$

- Do các amino axit đều có dạng H₂NCnH₂nCOOH nên ta quy đổi hỗn hợp thành CONH, CH₃, H₂O (bằng số mol peptit).

Hướng dẫn giải:

$n_{A 1} : n_{A 2} : n_{A 3} = 0, 4 : 0, 22 : 0, 32 = 20 : 11 : 16$ - Gộp peptit: 4X + 3Y + 2Z thành X₄Y₃Z₂ (có dạng ) ${[(A}_{1})_{20} {(A_{2})}_{11} {(A_{3})}_{16}]$ + 8H₂O

Peptit ${[(A}_{1})_{20} {(A_{2})}_{11} {(A_{3})}_{16}])_{k}$ có số liên kết peptit là: 47k – 1

- Chặn khoảng giá trị của số liên kết peptit để xác định kì

Giả sử số liên kết peptit của X, Y, Z lần lượt là x, y, z

Số liên kết peptit trong peptit mới X4Y3Z2 là 4x + 3y + 2z + 8

+ Min: Khi x = 1; y = 1; z = 10 số liên kết là 4.1 + 3.1 + 2.10 + 8 = 35

+ Max: Khi x = 10; y = 1; z = 1 số liên kết là 4.10 + 3.1 + 2.1 + 8 = 53

$\Rightarrow 35 \leq 47 k \leq 1553 \Rightarrow 0, 766 \leq k \leq 149 \Rightarrow k = 1$

$\Rightarrow {(A_{1})}_{20} {(A_{2})}_{11} {(A_{3})}_{16}$ (số mol là 0,4/20 = 0,02 mol) $\begin{array}{l} 4 X + 3 Y + 2 Z \to + 8 H_{2} O \\ 0, 08 0,06 0,04 0,02 0,016 \end{array}$

$\Rightarrow n_{p e p t i t} = 0, 08 + 0, 06 + 0, 04 = 0, 18 mol$

- Do các amino axit đều có dạng H₂NCnH₂nCOOH nên ta quy đổi hỗn hợp thành CONH, CH₃, H₂O (bằng số mol peptit).

$78, 1 (g) M \{\begin{cases} C O N H : 0, 94 \\ C H_{2} : 2, 46 \\ H_{2} O : 0, 18 \end{cases} \overset{+ N a O H}{\to} M u o i \{\begin{cases} C O O N a : 0, 94 \\ N H_{2} : 0, 94 \\ C H_{2} : 2, 46 \end{cases} + O_{2} \to \{\begin{cases} N a C O_{3} : 0, 47 \\ C O_{2} : 0, 94 + 2, 46 - 0, 47 = 2, 93 \\ H_{2} O : 0, 94 + 2, 46 = 3, 4 \\ N_{2} : 0, 47 \end{cases}$

BTKL: $m_{m u o i} = 0, 94 + 0, 94.16 + 2, 46.14 = 112, 46 (g)$

BTKL: $m_{O_{2} (dot 112,46 gam muoi)} = n_{N a_{2} C O_{3}} + m_{C O_{2}} + m_{H_{2} O} + m_{N_{2}} - m_{m u o i}$

$\to 0, 47.106 + 2, 93.44 + 3, 4.18 + 0, 47.28 - 112, 46 = 140, 64 (g)$

$\to n_{O_{2}} = 4, 395 mol$

Tỉ lệ: Đốt 112,46 gam muối cần 4,395 mol O₂

y gam 32,816/22,4 mol

$\Rightarrow$ y = 37,487 (g) gần nhất với 37,45 gam.

Chọn đáp án C.

Câu 39:

Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl axetat theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml CH₃CH(CH₃)CH₂CH₂OH, 1 ml CH₃COOH và vài giọt dung dịch H₂SO₄đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở .

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. H₂SO₄ đặc chỉ có vai trò làm chất xúc tác cho phản ứng.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.

C. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn CH₃CH(CH₃)CH₂CH₂OH và CH₃COOH.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm trở thành đồng nhất.

Xem đáp án

A. Sai, H₂SO₄đặc có vai trò làm chất xúc tác, hút ẩm và làm tăng hiệu suất của phản ứng.

B. Sai, Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tạo hiện tượng tách lớp rõ ràng hơn.

C. Đúng, Vì đây là phản ứng thuận nghịch.

D. Sai, Chất lỏng trong ống nghiệm trở nên tách lớp.

Chọn đáp án C.

Câu 40:

Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí X như sau:

Nạp đẩy khí X vào bình thủy tinh, rồi đậy bình bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn đẩu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá thí nghiêm như hình vẽ. cho các phát biểu sau:

(a) Khí X có thể là amoniac hoặc metyl amin.

(b) Nếu khí X là HCl thì nước không thể phun vào trong bình thủy tinh.

(c) Tia nước phun mạnh vào trong bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí.

(d) Nếu thay thuốc thử phenolphtalein bằng quỳ tím thì nước trong bình sẽ có màu xanh.

(e) So với điều kiện thường, khí X tan trong nước tốt hơn khi đun nóng.

(g) Có thể thay nước cất chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH₃ bão hòa chứa phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Phân tích:

Đây là câu hỏi rất hay về bản chất của hóa học thông qua phân tích sâu các bước tiến hành thí nghiệm, để trả lời đúng câu hỏi ở mức độ VDC thì các em cần nắm vưỡng các kiến thức sau:

- Chất rắn tan nhiều hơn khi nhiệt độ tăng nhưng chất khí thì ngược lại, khả năng hòa tan của chất khí giảm khi nhiệt độ tăng, nhiều em chưa nắm vững hoặc chưa biết nên trả lời sai phát biểu (e)

- Dung dịch NH₃ đã bão hòa thì không thể hòa tan thêm NH₃ nữa, điều này gây khó khăn rấn lớn khi các em giải quyết phát biểu (g)

- Khí tan nhiều trong nước là HCl, NH₃, CH₃NH₂,...

- Khi tan thì áp suất trong bình thấp hơn áp suất của không khí bên ngoài, gây ra lực hút làm nước phun vào bình

- Khí HCl (hiđroclorua) tan trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric làm quỳ tím hóa đỏ nhưng không làm đổi màu phenolphtalein.

- Khí NH₃, CH₃NH₂,... tan trong nước tạo thành dung dịch có môi trường bazơ làm quỳ tím chuyển màu xanh, làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

Hướng dẫn giải:

(a) Đúng, Amoniac hoặc metyl amin đều tan nhiều trong nước cho môi trường bazơ, làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

(b) Sai, Khí X là HCl tan nhiều trong nước, làm áp suất trong bình giảm nên nước vẫn phun vào trong bình thủy tinh.

(c) Sai, Do khí tan nhiều trong nước nên tia nước phun mạnh vào bình do áp suất trong binh thấp hơn áp suất không khí.

(d) Đúng, Khí X (NH₃, CH₃NH₂,...) tan trong nước cho môi trường bazơ làm quỳ tím chuyển màu xanh.

(e) Sai, Khi đun nóng thì khả năng hòa tan của khí trong nước giảm.

(g) Sai, Dung dịch NH₃ đã bão hòa thì không thể hòa tan được khí X, cho nên không có hiện tượng nước phun vào bình.

Chọn đáp án B.

CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

20 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 có đáp án

20 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 có đáp án ( Đề 12)

Danh sách câu hỏi

Bài thi liên quan