Đáp án D

TN1: n N a O H n E = 2  => Y là este của phenol

TN2: n_X = n_N2 = 0,04 mol => n_Y = n_E – n_X = 0,06 mol

BTNT ta có:

n_C(X) = n_CO2 = 0,64 mol

n_H(X) = 2n_H2O = 0,8 mol

n_N(X) = 2n_N2 = 0,08 mol

n_O(X) = 3n_X + 2n_Y = 0,24 mol

=> m_E = m_C + m_H + m_O + m_N = 13,44 gam

Giả sử số nguyên tử C trong X và Y lần lượt là n và m (n≥4; m≥7)

BT”C”: 0,04n + 0,06m = 0,64

=> m = 8, n = 4 thỏa mãn

Đáp án D

TN1: n N a O H n E   =   2  => Y là este của phenol

TN2: n_X = n_N2 = 0,04 mol => n_Y = n_E – n_X = 0,06 mol

BTNT ta có:

n_C(X) = n_CO2 = 0,64 mol

n_H(X) = 2n_H2O = 0,8 mol

n_N(X) = 2n_N2 = 0,08 mol

n_O(X) = 3n_X + 2n_Y = 0,24 mol

=> m_E = m_C + m_H + m_O + m_N = 13,44 gam

Giả sử số nguyên tử C trong X và Y lần lượt là n và m (n≥4; m≥7)

BT”C”: 0,04n + 0,06m = 0,64

=> m = 8, n = 4 thỏa mãn

→ m E   =   0,04.132 + 0,06.(12,8 + a + 16.2) = 13,44 => a = 8

=> m = 0,16.97 + 0,12.82 + 0,12.116 = 39,28(g)

X   +   11 N a O H   →   3 A   +   4 B   +   5 H 2 O

Dựa vào PTHH ta thấy X là heptapeptit.

Mặt khác: 3 + 4.2 = 11 => A có chứa 1 nhóm COOH còn B chứa 2 nhóm COOH

Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 29a mol C O 2  => Số C trong X là 29

X có dạng  A 3 B 4

Giả sử số C của A và B lần lượt là n, m.

=> 3n + 4m = 29 có cặp nghiệm thỏa mãn là n = 3, m = 5

Vậy A là Ala, B là Glu

*Xét phản ứng đốt b gam E trong  O 2 :

Nhận thấy các peptit đều có 2 mắt xích Ala nên ta đặt công thức trung bình là A l a 2 G l u n  hay;

( C 3 H 7 O 2 N ) 2 ( C 5 H 9 O 4 N ) n   −   n + 1 H 2 O   h a y   C 5 n + 6 H 7 n + 12 O 3 n + 3 N n + 2

C H   =     n C O 2 2 n H 2 O → 5 n + 6 7 n + 12     = 0 , 675 0 , 5625.2     →   n   =   1 , 5

=> Công thức trung bình là  A l a 2 G l u 1 , 5

*Xét phản ứng thủy phân 0,15 mol E trong NaOH dư:

n A l a − N a   =   0 , 15.2   =   0 , 3   m o l n G l u − N a 2   =   0 , 15.1 , 5   =   0 , 225   m o l

=> m   m u o i   =   0 , 3. 89   +   22   +   0 , 225. 147   +   22.2   =   76 , 275  gam gần nhất với giá trị 76 gam

Đáp án cần chọn là: A

X   +   11 N a O H   →   3 A   +   4 B   +   5 H 2 O

Dựa vào PTHH ta thấy X là heptapeptit.

Mặt khác: 3 + 4.2 = 11 => A có chứa 1 nhóm COOH còn B chứa 2 nhóm COOH

Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 29a mol C O 2  => Số C trong X là 29

X có dạng  A 3 B 4

Giả sử số C của A và B lần lượt là n, m.

=> 3n + 4m = 29 có cặp nghiệm thỏa mãn là n = 3, m = 5

Vậy A là Ala, B là Glu

*Xét phản ứng đốt b gam E trong O 2 :

Nhận thấy các peptit đều có 2 mắt xích Ala nên ta đặt công thức trung bình là  A l a 2 G l u n   h a y ;

( C 3 H 7 O 2 N ) 2 ( C 5 H 9 O 4 N ) n   −   n + 1 H 2 O   h a y   C 5 n + 6 H 7 n + 12 O 3 n + 3 N n + 2

  C H =   n C O 2 2 n H 2 O   → 5 n + 6 7 n + 12     =     0 , 675 0 , 5625.2 →   n   =   1 , 5

=> Công thức trung bình là  A l a 2 G l u 1 , 5

*Xét phản ứng thủy phân 0,15 mol E trong NaOH dư:

n A l a − N a   =   0 , 15.2   =   0 , 3   m o l n G l u − N a 2   =   0 , 15.1 , 5   =   0 , 225   m o l

=> m   m u o i   =   0 , 3. 89   +   22   +   0 , 225. 147   +   22.2   =   76 , 275  gam gần nhất với giá trị 76 gam

Đáp án cần chọn là: A

Chọn đáp án C.

« Xử lí bài tập đốt cháy liên quan đến số mol O₂ cần để đốt và số mol sản phẩm CO₂ biết → Ta quy góc nhìn các chất đốt dạng CH₂ + … Giả thiết: ancol X dạng  C H 2 + H 2 O , axit Y và este Z dạng  C H 2 + O 2 .

→ đốt tổn 0,14 mol CH₂ cần 0,14.1,5=0,18+  n O 2   c ủ a   Y ,   Z → n Y ,   Z = 0 , 03   m o l

Vậy 3,26 gam chất rắn T gồm 0,03 mol RCOONa + 0,02 mol NaOH (dư) → R = 15 là gốc CH₃.

→ phản ứng vôi tôi xút giữa 0,03 mol CH₃COONa + 0,025 mol NaOH xảy ra theo tỉ lệ:

 m gam khí là 0,025 mol CH₄.

Vậy, giá trị của m là m= 0,025.16= 0,4 gam.

Este tạo từ X, Y, Z đều no, đơn chức, mạch hở với ancol no, 3 chức mạch hở => số pi trong Este = 3

Đốt cháy X, Y, Z đều có mol nước bằng mol CO₂

=> n_T = (0,91 – 0,83)/2= 0,04 mol

Vì T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E => T = X + Y + Z + E – 3H₂O

Quy đổi hỗn hợp thành:

C_nH_2nO₂ : a mol

C_mH_2m+2O₃ : mol = n_T = 0,04

H₂O : mol = 3n_T = 0,12

n_CO2 = na + m.0,04 = 0,91

m_M = a.(14n + 32) + 0,04.(14m + 50) – 18.0,12 = 24,42

Giải hệ trên ta được: a = 0,37  

Các axit gồm: n_HCOOH = n_Ag / 2 = 0,09 và n_YCOOH = n_ZCOOH = (0,37-0,09)/2 =0,14 mol

Hai axit Y và Z có số C tương ứng là x và y

n_CO2 = 0,09.1 + 0,14x + 0,14y + 0,04m = 0,91

=> 7x + 7y + 2m = 41

Do 1 < x < y và m ≥ 3 nên x = 2; y = 3 và m = 3 là nghiệm duy nhất

Trong 12,21 gam M chứa C_nH_2nO₂ (0,185 mol), n_NaOH = 0,2 mol

=> chất rắn chứa C_nH_2n-1O₂Na (0,185mol) và NaOH dư (0,015mol)

=> m = 16,12 gam

Đáp án cần chọn là: A

Este tạo từ X, Y, Z đều no, đơn chức, mạch hở với ancol no, 3 chức mạch hở => số pi trong Este = 3

Đốt cháy X, Y, Z đều có mol nước bằng mol CO₂

=> n_T = (0,91 – 0,83)/2= 0,04 mol

Vì T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E  => T = X + Y + Z + E – 3H₂O

Quy đổi hỗn hợp thành:

C_nH_2nO₂ : a mol

C_mH_2m+2O₃ : mol = n_T = 0,04

H₂O : mol = 3n_T = 0,12

n_CO2 = na + m.0,04 = 0,91

m_M = a.(14n + 32) + 0,04.(14m + 50) – 18.0,12 = 24,42

Giải hệ trên ta được: a = 0,37  

Các axit gồm: n_HCOOH = n_Ag / 2 = 0,09 và n_YCOOH = n_ZCOOH = (0,37-0,09)/2 =0,14 mol

Hai axit Y và Z có số C tương ứng là x và y

n_CO2 = 0,09.1 + 0,14x + 0,14y + 0,04m = 0,91

=> 7x + 7y + 2m = 41

Do 1 < x < y và m ≥ 3 nên x = 2; y = 3 và m = 3 là nghiệm duy nhất

Trong 12,21 gam M chứa C_nH_2nO₂ (0,185 mol), n_NaOH = 0,2 mol

=> chất rắn chứa C_nH_2n-1O₂Na (0,185mol) và NaOH dư (0,015mol)

=> m = 16,12 gam

Đáp án cần chọn là: A

M có tráng gương nên các axit X, Y, Z no, đơn chức

Este T có độ không no k = 3 nên n_T =  = 0,05

Vì T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E => T = X + Y + Z + E – 3H₂O

Quy đổi hỗn hợp thành:

C_nH_2nO₂ : a mol

C_mH_2m+2O₃ : b mol

H₂O : - 0,15 mol

n_CO2 = na + mb = 1

n_H2O = na + b.(m + 1) – 0,15 = 0,9

m_M = a.(14n + 32) + b.(14m + 50) – 18.0,15 = 26,6

Giải hệ trên ta được: a = 0,4 và b = 0,05

Các axit gồm: n_HCOOH = n_Ag / 2 = 0,1 và n_­YCOOH = n_ZCOOH = 0,15

Hai axit Y và Z có số C tương ứng là x và y

n_CO2 = 0,1.1 + 0,15x + 0,15y + 0,05m = 1

=> 3x + 3y + m = 18

Do 1 < x < y và m ≥ 3 nên x = 2; y = 3 và m = 3 là nghiệm duy nhất

Trong 13,3 gam M chứa C_nH_2nO₂ (0,2 mol), n_NaOH = 0,4 mol

=> chất rắn chứa C_nH_2n-1O₂Na (0,2 mol) và NaOH dư (0,2 mol)

=> m = 24,75 gam

Đáp án cần chọn là: B

n_NaOH = 0,02.2 = 0,04 (mol)

n_ancol = n_anken = 0,015 (mol)

→ Hỗn hợp X ban đầu gồm 1 este no, đơn chức, mạch hở và một axit no, đơn chức, mạch hở

Đặt CTPT este: C_nH_2nO₂: 0,015 (mol) (Suy ra từ mol ancol)

CTPT axit: C_mH_2mO₂: 0,04 - 0,015 = 0,025 (mol) (Suy ra từ mol NaOH)

BTNT "C": n_CO2 = 0,015n + 0,025m

BTNT"H": n_H2O = 0,015n + 0,025m

m_{bình tăng} = m_CO2 + m_H2O → (0,015n + 0,025m).44 + (0,015n+ 0,025m).18 = 7,75

→ 3n + 5m = 25

Do n ≥ 3 và m ≥ 1 và m, n nguyên dương nên ta có n = 5 và m =2 là nghiệm duy nhất

Vậy X gồm CH₃COOC₃H₇: 0,015 (mol) và CH₃COOH: 0,025 (mol)

→ m = 0,015.102 + 0,025.60 = 3,03gam

Đáp án cần chọn là: A