Cho 34,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong 1,25 lít dung dịch NaHSO4 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam muối sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. tính % khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp X. Tính m.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Đáp án C
M Y ¯ = 18 → Hỗn hợp Y gồm
Sơ đồ phản ứng:
BTKL ta có khối lượng H2O = 9,9 (gam) à số mol H2O = 0,55 (mol)
BTNT (H) ta có số mol NH4+ = 0 , 725 . 2 + 0 , 55 . 2 + 0 , 075 . 2 4 = 0 , 05 ( m o l )
BTNT (N) à Số mol Fe(NO3)2 = 0 , 1 + 0 , 05 2 = 0 , 075 ( m o l )
BTNT (O) à Số mol ZnO = 0,2 (mol)
Đặt số mol Mg và Al trong X lần lượt là a và b ta có
24 a + 27 b = 8 , 85 2 a + 3 b = 0 , 85 → a = 0 , 2 ( m o l ) b = 0 , 15 ( m o l )
→ % n M g = 0 , 2 0 , 625 · 100 % = 32 %
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Đáp án A
MZ = 16.2 = 32; nZ = 2,352 : 22,4 = 0,105 (mol)
NO: x
N2O : y
x + y = 0,105 (1)
30x + 44y = 32. 0,105 (2)
=> x = 0,09 ; y = 0,015 (mol)
4H+ NO3- +3e → NO + H2O
10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O
10H+ + NO3- + 8e → NH4+ + 3H2O
BT electron: nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+
=> nNH4+ = (0,61- 4.0,09- 10.0,015):10 = 0,01 (mol)
BTNT H: nH+ = 4nNH4+ + 2nH2O
=> nH2O = (0,61 – 4. 0,01): 2 = 0, 285 (mol)
BTKL: mhh X + mHCl = mmuối + mhh khí + mH2O
=> ( 5,6 + 27 + m) + 0,61. 36,5 = 47,455 + 0,105. 32 + 0,285.18
=> m = 1, 08 g
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Chọn đáp án A
n N O + n N 2 O = 0 , 105 m o l 30 n N O + 44 n N 2 O = 3 , 36 g
⇒ n N O = 0 , 09 m o l n N 2 O = 0 , 015 m o l
Do Y chỉ chứa các muối trung hòa nên H+ hết => Trong Y có muối amoni.
n N H 4 + = 0 , 61 - 0 , 09 . 4 - 0 , 015 . 10 10 = 0 , 01 ( m o l )
⇒ m = 1 , 08 gam
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Chọn đáp án A.
Khí trong Z hóa nâu ngoài không khí là NO.
M Z = 4 , 5 . 4 = 18 < M NO => Khí còn lại có PTK < 18 => Khí đó là H2.
Đặt số mol của Mg, Al, ZnO lần lượt là x, y, z
Có khí H2 thoát ra nên sau phản ứng số mol Fe2+ không đổi.
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Chọn đáp án D.
Khí hóa nâu ngoài không khí là NO.
M N O = 30 > 18 => Khí còn lại có phân tử khối < 18
=> Khí còn lại là H2.
⇒ n N O + n H 2 = 3 , 92 22 , 4 = 0 , 175 m o l 30 n N O + 2 n H 2 = 18 . 0 , 175 = 3 , 15 g
⇒ n N O = 0 , 1 m o l n H 2 = 0 , 075 m o l
Áp dụng bảo toàn khối lượng có:
m X + m H 2 S O 4 = m m u ố i + m k h í + m H 2 O
· Có
n H 2 O + n H 2 = 0 , 625 < n H 2 S O 4
=> Chứng tỏ có sản phẩm N H 4 + :
n N H 4 + = 0 , 725 . 2 - 0 , 625 . 2 4 = 0 , 05 m o l
· Áp dụng bảo toàn N có:
n F e N O 3 2 = n N H 4 + + n N O 2 = 0 , 075 m o l
· Áp dụng bảo toàn nguyên tố O có:
n Z n O + 6 n F e N O 3 2 = n N O + n H 2 O
⇒ n Z n O = 0 , 1 + 0 , 55 - 6 . 0 , 075 = 0 , 2 m o l
· Đặt số mol của Mg, Al lần lượt là a, b
Vì có sản phẩm H2 tạo thành nên sau phản ứng Fe vẫn ở dạng Fe (II).
Áp dụng bảo toàn electron có:
Suy ra a = 0 , 2 b = 0 , 15
⇒ % n M g = 32 %
Gần với giá trị 30 nhất.
Đặt \(n_{NO}=x\left(mol\right);n_{NO_2}=y\left(mol\right)\)
\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,25\\30x+46y=0,25\cdot38\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,125\\y=0,125\end{matrix}\right.\)
Vai trò H+
4H+ + NO3- + 3e ------> NO + H2O
0,5____________________\(_{\leftarrow}\)0,125
2H+ + NO3- + e ------> NO2 + H2O
0,25____________________\(_{\leftarrow}\)0,125
10H+ + NO3- + 8e ------> NH4+ + H2O
0,5\(_{\rightarrow}\)_______________________0,05
\(BTNT.N\Rightarrow2n_{Fe\left(NO_3\right)_2}=n_{NO}+n_{NO_2}+n_{NH_4^+}=0,3\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_{Fe\left(NO_3\right)_2}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow m_{Fe\left(NO_3\right)_2}=27\left(g\right)\\ \Rightarrow\%Fe\left(NO_3\right)_2=77,59\%\)