Câu 1:

-Nhúng qùy tím vào 3 dung dịch trên. Nếu:

+ Quỳ tím không chuyển màu thì dung dịch ban đầu là NaCl

+ Quỳ tím chuyển xanh thì dung dịch ban đầu là NaOH và Ca(OH)₂ (nhóm 1)

- Lấy ở nhóm 1 mỗi dung dịch một lượng khoảng 1 ml cho vào 2 ống nghiệm riêng biệt.

- Dẫn khí CO₂ vào 2 ống nghiệm trên. Nếu:

+ Trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng thì dung dịch ban đầu là Ca(OH)₂

+ Không thấy hiện tượng gì là NaOH

PTHH: CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O

CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O

Câu 2:

4K + O₂ \(\underrightarrow{to}\) 2K₂O

K₂O + H₂O → 2KOH

2KOH + CO₂ → K₂CO₃ + H₂O

K₂CO₃ + 2HCl → 2KCl + CO₂ + H₂O

a)

$2K + 2H_2O \to 2KOH + H_2$
$BaO + H_2O \to Ba(OH)_2$
Theo PTHH : 

$n_K = 2n_{H_2} = 0,2(mol)$
$\%m_K = \dfrac{0,2.39}{23,1}.100\% = 33,77\%$

$\%m_{BaO} = 100\%- 33,77\% = 66,23\%$

b)

$n_{BaO} = \dfrac{23,1 - 0,2.39}{153} = 0,1(mol)$

$m_{dd} = 23,1 + 177,1 - 0,1.2 = 200(gam)$
$C\%_{KOH} = \dfrac{0,2.56}{200}.100\% = 5,6\%$

$C\%_{Ba(OH)_2} = \dfrac{0,1.171}{200}.100\% = 8,55\%$

c)

$KOH + HCl \to KCl + H_2O$
$Ba(OH)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2H_2O$
$n_{HCl} = 2n_{Ba(OH)_2} + n_{KOH} = 0,4(mol)$
$V = \dfrac{0,4}{0,5} = 0,8(lít) = 800(ml)$

\(m_{NaOH\left(A\right)}=20.5\%=1\left(g\right)\)

Trong B:  

gọi x là khối lượng Na2O thêm vào , x>0 (g)

\(10\%=\dfrac{\dfrac{80}{62}x+1}{x+20}\)

\(\rightarrow x=0,84\left(g\right)\)

Vậy khối Na2O thêm vào dd A là 0,84 (g) 

b, \(m_{KOH\left(A\right)}=2\%.20=0,4\left(g\right)\)

\(C\%_{KOH\left(B\right)}=\dfrac{0,4}{20+0,84}.100\%=1,92\%\)

tại sao lại là \(\dfrac{80}{23}\)x  ạ

\(n_{Fe}=\dfrac{1,12}{56}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{H2SO4}=0,05.1=0,05\left(mol\right)\)

Pt : \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

a) Xét tỉ lệ : \(0,02< 0,05\Rightarrow H2SO4dư\)

Theo Pt : \(n_{FeSO4}=n_{H2}=n_{Fe}=0,02\left(mol\right)\)

 \(\Rightarrow V_{H2\left(dktc\right)}=0,02.22,4=0,448\left(l\right)\)

b) \(n_{H2SO4\left(dư\right)}=0,05-0,02=0,03\left(mol\right)\)

\(V_{ddH2SO4\left(dư\right)}=\dfrac{0,03}{1}=0,03\left(l\right)=30\left(ml\right)\)

c) \(C_{MFeSO4}=\dfrac{0,02}{0,05}=0,4\left(M\right)\)

\(C_{MH2SO4\left(dư\right)}=\dfrac{\left(0,05-0,02\right)}{0,05}=0,6\left(M\right)\)

 Chúc bạn học tốt

Cậu sửa lại giúp tớ câu b) :

 \(n_{H2SO4\left(pư\right)}=n_{Fe}=0,02\left(mol\right)\)

\(V_{H2SO4\left(pư\right)}=\dfrac{0,02}{1}=0,02\left(l\right)=20\left(ml\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{44,8}{22,4}=2\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=2.36,5=73g\)

=> \(C\%_{HCl}=\dfrac{73}{73+327}\times100\%=18,25\%\)

b. 

\(n_{HCl}=\dfrac{250.18,25\%}{36,5}=1,25mol\)

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5mol\)

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

\(n_{CaCl_2}=n_{CO_2}=0,5mol\)

\(n_{HClpu}=0,5.2=1mol\)

\(\Rightarrow n_{HCldu}=1,25-1=0,25\)

\(\Rightarrow m_{ddpu}=50+250-0,5.44=278g\)

\(C\%_{HCl}=\dfrac{0,25.36,5}{278}.100\%=3,28\%\)

\(C\%_{CaCl_2}=\dfrac{0,5.111}{278}.100\%=19,96\%\)

a, Co2 + 2KOH--> K2CO3 + H2O(1)

Ta có nCO2=2,464/22,4=0,11 mol

nKOH=17,5.51,2/(100.56)=0,16 mol

Ta có : nCO2>nKOH/2

=> CO2 dư , KOH hết

PTHH: CO2 + K2CO3+ H2O--> 2KHCO3(2)

Ta có nCO2(2)=0,11-0,16/2=0,03 mol

nK2CO3(1)=nKOH/2=0,08 mol

Ta có nCO2(2)=0,03<nK2CO3(2)

=> CO2 hết , K2CO3 dư ở (2)

=> nKHCO3=2nCO2(2)=0,06 mol

nK2CO3 dư= 0,08-0,03=0,05 mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mdd thu được = mCO2 ban đầu + mddKOH=0,11.44+ 51,2=56,04 g

=> C%ddKHCO3= 0,06.100.100/56,04=10,7%

C%ddK2CO3 dư=0,05.138.100/56,04=12,312%

b,Do 2 PỨ xảy ra đồng thời => gọi a là số phần PỨ , ta có:

K2CO3 + 2HCl--> 2KCl + H2O + CO2

0,05a-----0,1a--------------------------------0,05a

KHCO3 + HCl--> KCl + 2H2O + CO2

0,06a-------0,06a------------------------------0,06a

=> 0,1a + 0,06a=nHCl=1,2.0,08=0,096

=> a=0,6

=> nCO2=0,05.0,6+ 0,06.0,6=0,066 mol

=> VCO2=0,066.22,4=1,4784 lít

CO₂ + 2KOH → K₂CO₃ + H₂O (1)

\(n_{CO_2}=\dfrac{2,464}{22,4}=0,11\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CO_2}=0,11\times44=4,84\left(g\right)\)

\(m_{KOH}=51,2\times17,5\%=8,96\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{KOH}=\dfrac{8,96}{56}=0,16\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{2}n_{KOH}\)

Theo bài: \(n_{CO_2}=\dfrac{11}{16}n_{KOH}\)

Vì \(\dfrac{11}{16}>\dfrac{1}{2}\) ⇒ CO₂ dư ⇒ phản ứng tiếp

CO₂ + K₂CO₃ + H₂O → 2KHCO₃ (2)

Theo PT1: \(n_{CO_2}pư=\dfrac{1}{2}n_{KOH}=\dfrac{1}{2}\times0,16=0,08\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}dư=0,11-0,08=0,03\left(mol\right)\)

Ta có: \(n_{CO_2}\left(2\right)=n_{CO_2}dư=0,03\left(mol\right)\)

Theo PT1: \(n_{K_2CO_3}=\dfrac{1}{2}n_{KOH}=\dfrac{1}{2}\times0,16=0,08\left(mol\right)\)

Theo PT2: \(n_{CO_2}=n_{K_2CO_3}\)

Theo bài: \(n_{CO_2}\left(2\right)=\dfrac{3}{8}n_{K_2CO_3}\)

Vì \(\dfrac{3}{8}< 1\) ⇒ K₂CO₃ dư

Vậy dung dịch A gồm: K₂CO₃ dư và KHCO₃

a) \(m_{ddA}=m_{CO_2}bđ+m_{ddKOH}=4,84+51,2=56,04\left(g\right)\)

Theo Pt2: \(n_{KHCO_3}=2n_{CO_2}=2\times0,03=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{KHCO_3}=0,06\times100=6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{ddKHCO_3}=\dfrac{6}{56,04}\times100\%=10,71\%\)

Theo PT2: \(n_{K_2CO_3}pư=n_{CO_2}=0,03\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{K_2CO_3}dư=0,08-0,03=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{K_2CO_3}dư=0,05\times138=6,9\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{ddK_2CO_3}dư=\dfrac{6,9}{56,04}\times100\%=12,29\%\)

b) K₂CO₃ + 2HCl → 2KCl + CO₂↑ + H₂O (3)

KHCO₃ + HCl → KCl + CO₂↑ + H₂O (4)

\(n_{HCl}=0,08\times1,2=0,096\left(mol\right)\)

Giả sử dd A phản ứng hết:

Theo Pt3: \(n_{HCl}=2n_{K_2CO_3}=2\times0,05=0,1\left(mol\right)\)

Theo Pt4: \(n_{HCl}=n_{KHCO_3}=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}pư=0,1+0,06=0,16\left(mol\right)>0,096\left(mol\right)\)

⇒ Giả thiết sai ⇒ dd A dư

Ta có: \(n_{HCl}\left(4\right)=\dfrac{0,096}{3}=0,032\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl}\left(3\right)=0,096-0,032=0,064\left(mol\right)\)

Theo PT3: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}\times0,064=0,032\left(mol\right)\)

Theo Pt4: \(n_{CO_2}=n_{HCl}=0,032\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{CO_2}=0,032+0,032=0,064\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{CO_2}=0,064\times22,4=1,4336\left(l\right)\)