Ta có: \(n_{SO_3}=\dfrac{8}{80}=0,1\left(mol\right)\)

a. PTHH: SO₃ + H₂O ---> H₂SO₄ (1)

b. Theo PT₍₁₎: \(n_{H_2SO_4}=n_{SO_3}=0,1\left(mol\right)\)

Đổi 250ml = 0,25 lít

=> \(C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,1}{0,25}=0,4\left(M\right)\)

c. PTHH: H₂SO₄ + 2KOH ---> K₂SO₄ + 2H₂O

Theo PT₍₂₎: \(n_{KOH}=2.n_{H_2SO_4}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

=> \(m_{KOH}=0,2.56=11,2\left(g\right)\)

Ta có: \(C_{\%_{KOH}}=\dfrac{11,2}{m_{dd_{KOH}}}.100\%=5,6\%\)

=> \(m_{dd_{KOH}}=200\left(g\right)\)

Ta có: \(d_{KOH}=\dfrac{200}{V_{dd_{KOH}}}=1,045\)(g/ml)

=> \(V_{dd_{KOH}}=191,4\left(ml\right)\)

1 ,   \(n_{Na}=\frac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\) 

       \(m_{HCl}=200.2,92\%=5,84\left(mol\right)\)  => \(n_{HCl}=\frac{5,84}{36,5}=0,16\left(mol\right)\) 

 \(2Na+2HCl->2NaCl+H_2\left(1\right)\)  

vì \(\frac{0,2}{2}>\frac{0,16}{2}\)   => Na dư , HCl hết 

dung dịch thu được là dung dịch NaCl 

theo (1)   \(n_{NaCl}=n_{HCl}=0,16\left(mol\right)\)  => \(m_{NaCl}=0,16.58,5=9,36\left(g\right)\) 

                \(n_{H_2}=\frac{1}{2}n_{HCl}=0,08\left(mol\right)\)

khối lượng dung dịch sau phản ứng là  

  4,6+200-0,08.2=204,44(g)

\(C_{\%\left(NaCl\right)}=\frac{9,36}{204,44}.100\%\approx4,58\%\)

Bài 2:

a) PTHH: \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

b) Dung dịch A là dung dịch bazơ

Ta có: \(n_{Na_2O}=\dfrac{3,1}{62}=0,05\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{NaOH}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,1}{1}=0,1\left(M\right)\)

c) Sửa đề: dd H₂SO₄ 9,8%

PTHH: \(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,05\cdot98}{9,8\%}=50\left(g\right)\) \(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{50}{1,14}\approx43,86\left(ml\right)\)

Bài 1:

PTHH: \(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4}=\dfrac{200\cdot19,6\%}{98}=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Axit còn dư

\(\Rightarrow n_{CuSO_4}=0,2\left(mol\right)=n_{H_2SO_4\left(dư\right)}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{CuSO_4}=\dfrac{0,2\cdot160}{200+16}\cdot100\%\approx14,81\%\\C\%_{H_2SO_4\left(dư\right)}=\dfrac{0,2\cdot98}{200+16}\cdot100\%\approx9,07\%\end{matrix}\right.\)

a)

Do A và B đều là kim loại hóa trị II nên ta sử dụng phương pháp trung bình coi A và B là một chất gọi là X
=> CT chung của 2 muối là XCO3

Ta có n_CO2 = \(\dfrac{1,12}{22,4}\) = 0,05 ( mol )
XCO₃ + H2SO4 → XSO₄ + H₂O + CO₂
0,05 <---- 0,05 <---0,05 <-- 0,05 < -0,05
bảo toàn khối lượng ta có
m_XSO4 = m_XCO3 + m_H2SO4 - m_H2O - m_CO2

= 4,68 + ( 98 . 0,05 ) - ( 18 . 0,05 ) - ( 44 . 0,05 )

= 6,48 ( gam )

b) M_XCO3 = m_XCO3 : n_XCO3 = 4,68 : 0,05 = 93,6
=> X = 93,6 - 12 - 16 . 3 = 33,6
có n_ACO3 : n_BCO3 = 2 : 3
và n_ACO3 + n_BCO3 = 0,05
=> n_ACO3 = 0,02 và n_BCO3 = 0,03
=> n_A = 0,02 và n_B = 0,03
=> ( 0,02 . A + 5 : 3 . 0,03 . B) / 0,05 = 33,6
=> A = 24 ( là magie - Mg ) do B = A . 5 :3

=> B = 40 ( là canxi - Ca )
=> m_MgCO3 = 1,68 ( gam )

=> %m_MgCO3 = \(\dfrac{1,68}{4,68}\) . 100 \(\approx\) 36 %

=> %m_CaCO3 = 100 - 36 = 64%

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=x\\n_{Zn}=y\end{matrix}\right.\)

\(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

\(Mg+2CH_3COOH\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Mg+H_2\)

 x                2x                            x                     x    ( mol )

\(Zn+2CH_3COOH\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Zn+H_2\)

 y                2y                           y                      y      ( mol )

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}24x+65y=11,3\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=0,2.24=4,8g\\m_{Zn}=0,1.65=6,5g\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{4,8}{11,3}.100=42,47\%\\\%m_{Zn}=100\%-42,47\%=57,53\%\end{matrix}\right.\)

\(m_{CH_3COOH}=60.\left(0,2+0,1\right)=18g\)

\(C\%_{CH_3COOH}=\dfrac{18}{200}.100=9\%\)

\(\left\{{}\begin{matrix}m_{\left(CH_3COO\right)_2Mg}=0,2.142=28,4g\\m_{\left(CH_3COO\right)_2Zn}=0,1.183=18,3g\end{matrix}\right.\)

\(m_{ddspứ}=11,3+200-0,3.2=210,7g\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{\left(CH_3COO\right)_2Mg}=\dfrac{28,4}{210,7}.100=13,47\%\\C\%_{\left(CH_3COO\right)_2Zn}=\dfrac{18,3}{210,7}.100=8,68\%\end{matrix}\right.\)

Cho hỗn hợp X vào dung dịch HCl lấy dư:

PTHH: Al₂O₃ + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂O

MgO + 2HCl → MgCl₂ + H₂O

Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂

Dung dịch Y gồm: AlCl₃, MgCl₂, FeCl₂, HCl dư

Khí Z là H₂

Chất rắn A là Cu

Cho A tác dụng với H₂SO₄ đặc nóng.

PTHH: Cu + 2H₂SO_{4(đặc, nóng)} → CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O

Khí B là SO₂

Cho B vào nước vôi trong lấy dư

PTHH: SO₂ + Ca(OH)₂ → CaSO₃ + H₂O

Kết tủa D là CaSO₃

Cho dung dịch NaOH vào Y tới khi kết tủa lớn nhất thì dừng lại.

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H₂O

3NaOH + AlCl₃ → Al(OH)₃ + 3NaCl

2NaOH + MgCl₂ → Mg(OH)₂ + 2NaCl

2NaOH + FeCl₂ → Fe(OH)₂ + 2NaCl

Chất rắn E là: Al(OH)₃, Mg(OH)₂, Fe(OH)₂

Nung E trong không khí

Chất rắn G là Al₂O₃, MgO, Fe₂O₃

\(a,n_{Na_2SO_4}=0,2\cdot0,2=0,04\left(mol\right);n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2\cdot0,1=0,02\left(mol\right)\\ PTHH:Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_4\downarrow\\ TL:....1.....1......2......1\left(mol\right)\\ BR:.......0,02.....0,02......0,04......0,02\left(mol\right)\)

Vì \(\dfrac{n_{Na_2SO_4}}{1}>\dfrac{n_{Ba\left(OH\right)_2}}{1}\) nên \(Na_2SO_4\) dư, \(Ba\left(OH\right)_2\) hết

\(b,C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,04}{0,2+0,2}=0,1M\)