Đáp án B.

n_N2 = 1/2 n Amin = 0.075

=> V =0.075*22.4 = 1.68

TN1: 1,22g X + HCl: 0,04 mol →

⇒   n N ( h h 1 )   =   n H C l   =   0 , 04   m o l .

TN2:  0 , 09   m o l   X   +   O 2   → CO 2 H 2 O N 2       +   B a O H 2   →   m   g ↓ BaCO 3 0 , 06 m o l ↑

⇒ n N 2   =   0 , 06   ⇒   n N ( h h 2 )   =   0 , 12   m o l   =   3 n N ( h h 1 )

⇒   m X ( T N 2 )   =   3 m X ( T N 1 )   =   3 , 66   g a m .

N t b   =   0 , 12 / 0 , 09   =   4 / 3   → X có chứa 1 amin đơn chức R N H 2   (a mol); amin còn lại là amin đa chức R ’ ( N H 2 ) n   (b mol) (Xét trong 3,66 gam X)

Tỉ lệ mol của 2 amin là 1: 2 → có 2 TH:

+ TH1: a + b = 0 , 09 b = 2 a ⇒ a = 0 , 03 b = 0 , 06

⇒   n N   =   0 , 12   =   0 , 03.1   +   0 , 06. n   ⇒   n   =   1 , 5   l o a i

+ TH2: a + b = 0 , 09 a = 2 b ⇒ a + b = 0 , 09 a = 2 b

⇒ n N = 0 , 12 = 0 , 06.1 + 0 , 03. n 0 , 06 R + 16 + 0 , 03 R ' + 16 n = 3 , 66     ⇒   n = 22 R + R ' = 58

⇒   n = 2 R = 15 ; R ' = 28

⇒   X   CH 3 NH 2 : 0 , 06   m o l C 2 H 4 NH 2 2 : 0 , 03   m o l   +   O 2   →   0 , 12   m o l   C O 2   +   B a O H 2   →   m   g   B a C O 3

⇒ m = 0,12.197 = 23,64 gam

Đáp án cần chọn là: A

Đáp án C.

TH1 :  n A g = 2 n R C H O = 0 , 8 → x = 0 , 4  (vô lý)

TH2: anđehit là HCHO và axit là HCOOH ancol là CH₃OH

n_Ag = 4n_HCHO + 2n_HCOOH = 4x + 2y = 0,8

=> x = 0,15; y = 0,1; z = 0,05

=> n_Z = 0,15 + 0,1 + 0,05 = 0,3(mol)

Gọi công thức của X là RCOOCH₃

n R C O O N a = n Z = 0 , 3   m o l  

R C O O N a + N a O H → R H + N a 2 C O 3  

TH1: RCOONa phản ứng hết  

=>este là CH₂=CHCOOCH₃ (loại vì không có đồng phân cấu tạo)

TH2: NaOH hết

Vậy 2 este là HC ≡  C-CH₂COOCH₃ và CH₃ -C  ≡  C-COOCH₃

=> m = 0,3.98 = 29,4g

Chọn đáp án B

Cách 1: Biến đổi peptit – giải đốt cháy kết hợp thủy phân

đốt muối T dạng C n H 2 n N O 2 N a   +   O 2   →   N a 2 C O 3 + 38,07 gam C O 2   +   H 2 O + 0,1 mol N 2 .

⇒ có n T = 0,2 mol ⇒ n N a C O 3 = 0,1 mol ⇒ n C   = n H 2 = (38,07 + 0,1 × 44) ÷ (44 + 18) = 0,685 mol.

⇒   m T = 0,685 × 14 + 0,2 × (46 + 23) = 23,39 gam. Quan sát lại phản ứng thủy phân:

m gam E + 0,2 mol NaOH → 23,39 gam muối T + x mol H 2 O .

đốt m gam E cho 0,63 mol H 2 O ||⇒ bảo toàn H có 2x = 0,09 mol ⇒ x = 0,045 mol.

⇒ BTKL phản ứng thủy phân có m = 0,045 × 18 + 23,39 – 0,2 × 40 = 16,20 gam → Chọn B. ♦.

Cách 2: tham khảo: tranduchoanghuy

Quy E về C 2 H 3 N O ,   C H 2 ,   H 2 O ⇒ T gồm C 2 H 3 N O 2 N a   v à   C H 2 .

⇒ n C 2 H 3 N O = n C 2 H 4 N O 2 N a = 2 n N 2 = 0,2 mol ⇒ n N a C O 3 = 0,1 mol.

⇒ n H 2 O = (38,07 + 0,1 × 44) ÷ (44 + 18) = 0,685 mol ⇒ n C H 2 = 0,285 mol.

Bảo toàn H có: n H 2 O trong E = (0,63 × 2 – 0,2 × 3 – 0,285 × 2) ÷ 2 = 0,045 mol.

⇒ m = 0,2 × 57 + 0,285 × 14 + 0,045 × 18 = 16,2 gam

Chọn đáp án A

Quy X về C₂H₃NO, CH₂ và H₂O. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: n_C2H3NO = 2n_N2 = 0,44 mol.

► Muối gồm 0,44 mol C₂H₄NO₂Na và x mol CH₂. Đốt cho (x + 0,66) mol CO₂ và (x + 0,88) mol H₂O.

m_{bình tăng} = m_CO2 + m_H2O = 44 × (x + 0,66) + 18 × (x + 0,88) = 56,04(g) ⇒ x = 0,18 mol.

⇒ n_Ala = n_CH2 = 0,18 mol ⇒ n_Gly = 0,44 – 0,18 = 0,26 mol.

● n_NaOH = n_C2H3NO = 0,44 mol. Bảo toàn khối lượng: m_X + m_NaOH = m_muối + m_H2O.

⇒ m + 0,44 × 40 = m + 15,8 + m_H2O ⇒ m_H2O = 1,8(g) ⇒ n_H2O = 0,1 mol. Đặt n_A = a mol; n_B = b mol.

n_C2H3NO = 4a + 5b = 0,44 mol; n_H2O = a + b = 0,1 mol ||⇒ giải hệ có: a = 0,06 mol; b = 0,04 mol.

Đặt số gốc Ala trong A và B là m và n (1 ≤ m ≤ 3; 1 ≤ n ≤ 4) ⇒ 0,06m + 0,04n = 0,18.

Giải phương trình nghiệm nguyên có: m = 1 và n = 3 ⇒ A là Gly₃Ala.

► %m_A = 0,06 × 260 ÷ (0,44 × 57 + 0,18 × 14 + 0,1 × 18) × 100% = 53,06% ⇒ chọn A.

Chọn đáp án A

Quy X về C₂H₃NO, CH₂ và H₂O. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: n_C2H3NO = 2n_N2 = 0,44 mol.

► Muối gồm 0,44 mol C₂H₄NO₂Na và x mol CH₂. Đốt cho (x + 0,66) mol CO₂ và (x + 0,88) mol H₂O.

m_{bình tăng} = m_CO2 + m_H2O = 44 × (x + 0,66) + 18 × (x + 0,88) = 56,04(g) ⇒ x = 0,18 mol.

⇒ n_Ala = n_CH2 = 0,18 mol ⇒ n_Gly = 0,44 – 0,18 = 0,26 mol.

● n_NaOH = n_C2H3NO = 0,44 mol. Bảo toàn khối lượng: m_X + m_NaOH = m_muối + m_H2O.

⇒ m + 0,44 × 40 = m + 15,8 + m_H2O ⇒ m_H2O = 1,8(g) ⇒ n_H2O = 0,1 mol. Đặt n_A = a mol; n_B = b mol.

n_C2H3NO = 4a + 5b = 0,44 mol; n_H2O = a + b = 0,1 mol ||⇒ giải hệ có: a = 0,06 mol; b = 0,04 mol.

Đặt số gốc Ala trong A và B là m và n (1 ≤ m ≤ 3; 1 ≤ n ≤ 4) ⇒ 0,06m + 0,04n = 0,18.

Giải phương trình nghiệm nguyên có: m = 1 và n = 3 ⇒ A là Gly₃Ala.

► %m_A = 0,06 × 260 ÷ (0,44 × 57 + 0,18 × 14 + 0,1 × 18) × 100% = 53,06% ⇒ chọn A.

Chọn đáp án A

Quy X về C₂H₃NO, CH₂ và H₂O. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: n_C2H3NO = 2n_N2 = 0,44 mol.

► Muối gồm 0,44 mol C₂H₄NO₂Na và x mol CH₂. Đốt cho (x + 0,66) mol CO₂ và (x + 0,88) mol H₂O.

m_{bình tăng} = m_CO2 + m_H2O = 44 × (x + 0,66) + 18 × (x + 0,88) = 56,04(g) ⇒ x = 0,18 mol.

⇒ n_Ala = n_CH2 = 0,18 mol ⇒ n_Gly = 0,44 – 0,18 = 0,26 mol.

● n_NaOH = n_C2H3NO = 0,44 mol. Bảo toàn khối lượng: m_X + m_NaOH = m_muối + m_H2O.

⇒ m + 0,44 × 40 = m + 15,8 + m_H2O ⇒ m_H2O = 1,8(g) ⇒ n_H2O = 0,1 mol. Đặt n_A = a mol; n_B = b mol.

n_C2H3NO = 4a + 5b = 0,44 mol; n_H2O = a + b = 0,1 mol ||⇒ giải hệ có: a = 0,06 mol; b = 0,04 mol.

Đặt số gốc Ala trong A và B là m và n (1 ≤ m ≤ 3; 1 ≤ n ≤ 4) ⇒ 0,06m + 0,04n = 0,18.

Giải phương trình nghiệm nguyên có: m = 1 và n = 3 ⇒ A là Gly₃Ala.

► %m_A = 0,06 × 260 ÷ (0,44 × 57 + 0,18 × 14 + 0,1 × 18) × 100% = 53,06% ⇒ chọn A.