Câu hỏi

Hòa tan hết 21,48 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,42 mol H2SO4 loãng và 0,02 mol KNO3, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ có 54,08 gam các muối trung hòa) và 3,74 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không màu (trong đó hai khí có số mol bằng nhau). Dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,82 mol NaOH, thu được 26,57 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của khí có phân tử khối lớn nhất trong Z là

  • A 40,10%.
  • B 58,82%.
  • C 41,67%.
  • D 68,96%.

Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng: mX + mH2SO4 + mKNO3 = mkhí + mmuối + mH2O  → mH2O = ?

Xét dd Y + NaOH sau phản ứng thu được dd chứa Na+: 0,82 (mol); K+: 0,02 (mol) và SO42-: 0,42 (mol)

Bảo toàn điện tích cho dd thu được sau pư thấy vừa đủ nên Y không còn NO3-

Đặt tổng khối lượng của Fe2+, Fe3+, Mg2+ = a(g)

Đặt số mol của NH4+ = b (mol)

Từ mY và khối lượng kết tủa lập hệ pt tìm được a,b =?

BTNT "H" ta có: 2nH2SO4 = 2nH2 + 4nNH4+ + 2nH2O → nH2 = ? (mol)

BTKL: mNO3-(X) = mX - (mFe2+,Fe3+, Mg2+) = ? (g) → nNO3(X) = ? (mol)

BTNT "N": nN(trong hh khí Z) = nNO3-(X) + nKNO3 - nNH4+  = ? (mol)

BTKL: mZ = mH + mN + mO → mO(Z) = ? (g) → nO(Z) = ? (mol)

Z chứa H2 :  và hai trong 3 khí N2, NO, N2O

Biện luận giải nghiệm Z phù hợp.

Lời giải chi tiết:

\(21,48\,(g)\left\{ \matrix{
Fe \hfill \cr
Mg \hfill \cr
Fe{(N{O_3})_2} \hfill \cr} \right. + \left\{ \matrix{
{H_2}S{O_4}:0,42 \hfill \cr
KN{O_3}:0,02 \hfill \cr} \right.\buildrel {} \over
\longrightarrow \left\{ \matrix{
3,74\,(g)\left[ \matrix{
T{H_1}:{H_2},{N_2},NO \hfill \cr
T{H_2}:{H_2},{N_2},{N_2}O \hfill \cr
T{H_3}:{H_2},NO,{N_2}O \hfill \cr} \right. \hfill \cr
ddY\underbrace {\left\{ \matrix{
F{e^{2 + }},F{e^{3 + }},M{g^{2 + }}:\,a(g) \hfill \cr
N{H_4}^ + :b(mol) \hfill \cr
{K^ + } \hfill \cr
S{O_4}^{2 - } \hfill \cr} \right.}_{54,08\,\,(g)}\buildrel { + NaOH:0,82\,mol} \over
\longrightarrow \left\{ \matrix{
26,57\,(g) \downarrow \left\{ \matrix{
Fe{(OH)_2} \hfill \cr
Fe{(OH)_3} \hfill \cr
Mg{(OH)_2} \hfill \cr} \right. \hfill \cr
dd\left\{ \matrix{
N{a^ + }:0,82 \hfill \cr
{K^ + }:0,02 \hfill \cr
S{O_4}^{2 - }:0,42 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \hfill \cr
{H_2}O \hfill \cr} \right.\)

BTKL: mX + mH2SO4 + mKNO3 = mkhí + mmuối + mH2O

→ mH2O = 21,48 + 0,42.98 + 0,02.101 - 3,74 - 54,08 = 6,84 (g) → nH2O = 0,38 (mol)

Xét dd Y + NaOH sau phản ứng thu được dd chứa Na+: 0,82 (mol); K+: 0,02 (mol) và SO42-: 0,42 (mol)

Bảo toàn điện tích cho dd thu được sau pư thấy vừa đủ nên Y không còn NO3-

Đặt tổng khối lượng của Fe2+, Fe3+, Mg2+ = a(g)

Đặt số mol của NH4+ = b (mol)

→ nOH- trong kết tủa = 0,82 - b (mol)

Ta có hệ pt: 

\(\left\{ \matrix{
{m_Y} = a + 18b + 0,02.39 + 0,42.96 = 54,08 \hfill \cr
m \downarrow = a + 17.(0,82 - b) = 26,57 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 12,8\,(g) \hfill \cr
b = 0,01\,(mol) \hfill \cr} \right.\)

BTNT "H" ta có: 2nH2SO4 = 2nH2 + 4nNH4+ + 2nH2O → nH2 = (2.0,42-4.0,01 - 2.0,38)/2 = 0,02 (mol)

BTKL: mNO3-(X) = mX - (mFe2+,Fe3+, Mg2+) = 21,48 - 12,8 = 8,68 (g) → nNO3(X) = 0,14 (mol)

BTNT "N": nN(trong hh khí Z) = nNO3-(X) + nKNO3 - nNH4+  = 0,14 + 0,02 - 0,01 = 0,15 (mol)

BTKL: mZ = mH + mN + mO → mO(Z) = 3,74 - 0,02.2 - 0,15.14 = 1,6 (g) → nO(Z) = 0,1 (mol)

Z chứa H2 : 0,02 (mol) và hai trong 3 khí N2, NO, N2O

TH1: Z chứa H2: 0,02 (mol) và N­2 và NO: 0,1 (mol)

nN(Z) = 0,15 (mol) → nN2 = 0,025 (mol) → Loại vì không có hai khí có cùng số mol

TH2: Z chứa H2: 0,02 (mol) và N­2 và N2O: 0,1 (mol)

nN(Z) = 0,15 (mol) → nN2 âm → loại

TH3: Z chứa H2: 0,02 (mol) và N­O: x (mol)  và N2O: y (mol)

Ta có hệ: 

\(\left\{ \matrix{
{n_{N(Z)}} = x + 2y = 0,15 \hfill \cr
{n_{O(Z)}} = x + y = 0,1 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,05 \hfill \cr
y = 0,05 \hfill \cr} \right.\)

\(\% V{N_2}O = {{0,05} \over {0,02 + 0,05 + 0,05}}.100\%  = 41,67\% \)

Đáp án C


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay