a. Hòa tan 99,8 g CUSO4.5H2O (coi như chỉ có X% là tinh thể nguyên chất) vào 164 ml H2O
mCuSO4 = 99.8 *X* 160/250 = 63.872*X g
mH2O = 164+35.928*X g

làm lạnh tới 10 độ C được 30g CUSO4.5H2O (mất 19.2g CuSO4 và 10.8g H2O)

DD còn lại
mCuSO4 = 63.872*X - 19.2 g
mH2O = 153.2 + 35.928*X g

Độ tan là số g chất tan tan trong 100g H2O

-> (63.872*X - 19.2) / (153.2 + 35.928*X ) = 17.4 / 100
-> X= 0.7958
->Tinh thể lẫn tạp chất trong đó tinh thể nguyên chất chiếm 79.58%

Gọi công thức tinh thể muối là MgSO₄.nH₂O
ta có:120g MgSO₄ ngậm 18n g H₂O
1,58g MgSO₄ ngậm 0,237n g H₂O
135,1g dung dịch chứa 35,1 g MgSO₄ và 100g H₂O
--> 100g dung dịch chứa 25,98g MgSO₄ và 74,02g H₂O
--> Sau khi cho thêm 1g MgSO₄,trong dung dịch còn: 25,4g MgSO₄ và (74,02-0,237n)g H₂O

Tỉ lệ:
24,4 / 74,02-0,237n = 35,1/100
n=7
Vậy công thức tinh thể muối là MgSO₄.7H₂O

Ủa zao trên 25.4 ở dưới lại ghi 24.4 vậy bn

Bài 1:

Đổi: \(896ml=0,896l\)

Na₂CO₃ + 2HCl → 2NaCl + CO₂ + H₂O (1)

NaHCO₃ + HCl → NaCl + CO₂ + H₂O (2)

a) \(n_{CO_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04\left(mol\right)\)

Gọi \(x,y\) lần lượt là số mol của Na₂CO₃ và NaHCO₃

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}106x+84y=3,8\\x+y=0,04\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,02\end{matrix}\right.\)

Vậy \(n_{Na_2CO_3}=0,02\left(mol\right);n_{NaHCO_3}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=0,02\times106=2,12\left(g\right)\)

\(m_{NaHCO_3}=0,02\times84=1,68\left(g\right)\)

b) Theo PT1: \(n_{NaCl}=2n_{Na_2CO_3}=2\times0,02=0,04\left(mol\right)\)

Theo PT2: \(n_{NaCl}=n_{NaHCO_3}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{NaCl}=0,02+0,04=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,06\times58,5=3,51\left(g\right)\)

Bài 2:

Mg + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂ (1)

MgCO₃ + H₂SO₄ → MgSO₄ + CO₂ + H₂O (2)

Theo đầu bài ta có: \(n_{Mg}=2n_{MgCO_3}\)

Gọi số mol của Mg là \(x\) (mol)

\(\Rightarrow n_{MgCO_3}=0,5x\) (mol)

\(n_{hhX}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Theo PT1: \(n_{H_2}=n_{Mg}=x\left(mol\right)\)

Theo PT2: \(n_{CO_2}=n_{MgCO_3}=0,5x\left(mol\right)\)

Ta có: \(n_{CO_2}+n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow0,5x+x=0,3\)

\(\Leftrightarrow1,5x=0,3\)

\(\Leftrightarrow x=0,2\left(mol\right)\)

Vậy \(n_{Mg}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{Mg}=0,2\times24=4,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{MgCO_3}=0,2\times\dfrac{1}{2}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{MgCO_3}=0,1\times84=8,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m=8,4+4,8=13,2\left(g\right)\)

b) Theo PT1: \(n_{H_2SO_4}=n_{Mg}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT2: \(n_{H_2SO_4}=n_{MgCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{H_2SO_4}=0,1+0,2=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,3\times98=29,4\left(g\right)\)

Bài 2:

nCuSO4 khan=16/160=0.1mol
mCuSO4.xH2O=0.1(160+18x)=25
< = > 16+1.8x=25
< = > 1.8x=9
< = > x=5
=> Có 5 phân tử H2O

C% bão hòa=\(\frac{35,1}{\text{100+35,1}}\)=25,981%

Khối lượng dung dịch còn lại sau tinh thể MgSO4.xH2O(a gam) bị tách ra:

mdd=1+100-a=101-a

Khối lượng chất tan còn lại:

mMgSO4(còn lại)=1+100.25,981%-1,58=25,401g

\(\rightarrow\) C% bão hòa=\(\frac{\text{25,401}}{101-a}\)=25,981%

\(\rightarrow\)a=3,2324

Ta có: 120g MgSO4 có trong 120+18x gam tinh thể

\(\rightarrow\) 1,58(120+18x)=3,2324.120

\(\rightarrow\) x=7

\(\rightarrow\)MgSO4.7H2O

3/ ⁿhỗn hợp = 8,4.10²³ : 6.10²³ = 1,4 (mol)

ⁿO = 230,4 : 16 = 14,4 (mol)

Gọi ⁿCa₃(PO₄)₂ = x (mol) \(\rightarrow\) ⁿO = 8x (mol)

\(\rightarrow\) ⁿAl₂(SO₄)₃ = 1,4-x (mol) \(\rightarrow\) ⁿO = 12.(1,4-x) (mol)

\(\rightarrow\) 8x + 12.(1,4-x) = 14,4 \(\rightarrow\) x = 0,6 (mol)

ⁿCa₃(PO₄)₂= 0,6 (mol) \(\rightarrow Ca_3\left(PO_4\right)_2=\) 0,6.310 = 186 (g)

ⁿAl₂(SO₄)₃= 1,4-x = 0,8 (mol) \(\rightarrow^mAl_2\left(SO_4\right)_3\) = 0,8 . 342 = 273,6 (g)

Gọi x,y lần lượt là số mol của Al,Fe

Pt: 2Al + 3CuSO4 --> Al₂(SO₄)₃ + 3Cu

..x mol--> \(\frac{3x}{2}\) mol

......Fe + CuSO₄ --> FeSO₄ + Cu

.y mol--> y mol

\(n_{CuSO_{4}} = \frac{64}{160}= 0,4\) mol

Ta có hệ pt: \(\left\{\begin{matrix} \frac{3x}{2} + y = 0,4& & \\ 27x + 56y = 11 & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,2 & & \\ y = 0,1 & & \end{matrix}\right.\)

m_Al = 0,2 . 27 = 5,4 (g)

m_Fe = 11 - 5,4 = 5,6 (g)

Gọi CTTQ là :Fe_xO_y

Ta có:

\(\%Fe=\dfrac{NTK_{Fe}.x.100\%}{PTK_{FexOy}}\)

\(\Leftrightarrow70=\dfrac{56x.100}{56x+16y}\)

\(\Leftrightarrow3920x+1120y=5600x\)

\(\Rightarrow1120y=1680x\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1120}{1680}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow x=2,y=3\)

CTN: (Fe₂O₃)_n=160

=> n=1

Vậy CTHH là : Fe₂O₃

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Câu 1: a) +) \(FeO\)\(\Rightarrow\%Fe=\dfrac{56}{56+16}.100\%\approx77,78\%\)

+) \(Fe_2O_3\Rightarrow\%Fe=\dfrac{2.56}{2.56+3.16}.100\%=70\%\)

+) \(Fe_3O_4\Rightarrow\%Fe=\dfrac{3.56}{3.56+4.16}.100\%\approx72,41\%\)

+) \(Fe\left(OH\right)_2\Rightarrow\%Fe=\dfrac{56}{56+\left(16+1\right).2}.100\%\approx62,22\%\)

+) \(Fe\left(OH\right)_3\Rightarrow\%Fe=\dfrac{56}{56+\left(16+1\right).3}.100\%\approx52,34\%\)

+) \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\Rightarrow\%Fe=\dfrac{2.56}{2.56+\left(32+4.16\right).3}.100\%=28\%\)

+) \(FeSO_4.7H_2O\Rightarrow\%Fe=\dfrac{56}{\left(56+32+4.16\right)+7.\left(2.1+16\right)}.100\%\approx20,14\%\)b) +) \(CO\Rightarrow\%C=\dfrac{12}{12+16}.100\%\approx42,96\%\)

+) \(CO_2\Rightarrow\%C=\dfrac{12}{12+2.16}.100\%\approx27,27\%\)

+) \(H_2CO_3\Rightarrow\%C=\dfrac{12}{2.1+12+3.16}.100\%\approx19,35\%\)

+) \(Na_2CO_3\Rightarrow\%C=\dfrac{12}{2.23+12+3.16}.100\%\approx11,32\%\)

+) \(CaCO_3\Rightarrow\%C=\dfrac{12}{40+12+3.16}.100\%=12\%\)

+) \(Mg\left(HCO_3\right)_2\Rightarrow\%C=\dfrac{2.12}{24+\left(1+12+3.16\right).2}.100\%\approx16,44\%\)