Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án Bài tập trắc nghiệm Chương 2: Nito - Photpho

Trắc nghiệm Tổng hợp bài tập tính oxi hóa của HNO3 - Hóa 11

Đề bài

Xem đáp án

Làm bài tập

Đề bài

Câu 1 :

Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng dưới đây là :

Fe₃O₄ + HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + NO + H₂O

A.

55.
B.

20.
C.

25.
D.

50.

Câu 2 :

Cho sơ đồ phản ứng : FeS₂ + HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + H₂SO₄+ NO + H₂O

Sau khi cân bằng, hệ số cân bằng của HNO₃ trong phản ứng là :

A.

21.
B.

15.
C.

19.
D.

8.

Câu 3 :

Tỉ lệ số phân tử HNO₃ đóng vai trò chất oxi hóa và môi trường trong phản ứng sau là :

FeO + HNO₃→ Fe(NO₃)₃ + NO + H₂O

A.

1 : 2.
B.

1 : 10.
C.

1 : 9.
D.

1 : 3.

Câu 4 :

Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO₃ → Al(NO₃)₃ + N₂ + N₂O + H₂O

Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N₂O và N₂ là 3 : 2. Tỉ lệ mol n_Al : n_N2O : n_N2 lần lượt là

A.

44 : 6 : 9.
B.

46 : 9 : 6.
C.

46 : 6 : 9.
D.

44 : 9 : 6.

Câu 5 :

Cho 0,05 mol Mg phản ứng vừa đủ với HNO₃ giải phóng ra V lít khí N₂ (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.

0,336
B.

0,112
C.

0,224
D.

0,448

Câu 6 :

Cho 19,2 gam kim loại M tan trong dung dịch HNO₃ dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là

A.

Fe
B.

Cu
C.

Zn
D.

Mg

Câu 7 :

Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M trong HNO₃ dư được 8,96 lít khí đktc gồm NO và NO₂, d_X/H2= 21. Tìm M biết rằng N⁺² và N⁺⁴ là sản phẩm khử của N⁺⁵

A.

Fe
B.

Al
C.

Zn
D.

Mg

Câu 8 :

Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HNO₃ dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe lần lượt là

A.

5,6 gam và 5,4 gam
B.

5,4 gam và 5,6 gam
C.

4,4 gam và 6,6 gam
D.

4,6 gam và 6,4 gam

Câu 9 :

Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO₃ dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N₂O là các sản phẩm khử của N⁺⁵. Giá trị của m là

A.

5,4 gam
B.

2,7 gam
C.

1,35 gam
D.

8,1 gam

Câu 10 :

Cho 6,4 gam Cu tan vừa đủ trong 200ml dung dịch HNO₃ thu được khí X gồm NO và NO₂, d_X/H2= 18 (không còn sản phẩm khử nào khác của N⁺⁵). Nồng độ mol/lít của dung dịch HNO₃ đã dùng là

A.

2M
B.

1,2M
C.

1,4M
D.

13/9M

Câu 11 :

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO₃thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO₂ (không còn sản phẩm khử nào khác của N⁺⁵). Khối lượng muối trong dung dịch là

A.

10,08 gam.
B.

6,59 gam.
C.

5,69 gam.
D.

5,96 gam.

Câu 12 :

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO₃ 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N₂O (đktc, khí duy nhất) và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.

31,22.
B.

34,10.
C.

33,70.
D.

34,32

Câu 13 :

Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO₃ loãng dư thấy không có khí bay ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO₃)₂ và 8 gam NH₄NO₃. Phần trăm khối lượng Zn trong X là

A.

33,33%
B.

66,67%
C.

61,61%
D.

50,00%

Câu 14 :

Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO₃. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là

A.

NO₂.
B.

N₂.
C.

N₂O
D.

NO.

Câu 15 :

Cho 20,88 gam Fe_xO_y phản ứng với dung dịch HNO₃ dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong dung dịch X có 65,34 gam muối. Oxit của sắt và khí B là

A.

Fe₃O₄ và NO₂
B.

Fe₃O₄ và NO
C.

Fe₃O₄ và N₂O
D.

FeO và NO₂

Câu 16 :

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS₂ vào HNO₃ đặc nóng dư. Thể tích NO₂ bay ra (ở đktc, biết rằng N⁺⁴ là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵) là

A.

11,2lít
B.

22,4lít
C.

33,6lít
D.

44,8lít

Câu 17 :

Cho 19,2 gam Cu phản ứng với 500 ml dung dịch NaNO₃ 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵ :

A.

5,6 lít
B.

4,48 lít
C.

3,36 lít
D.

2,24 lít

Câu 18 :

Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO₃ 63% thu được NO₂ (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan hết tối đa bao nhiêu gam Cu (biết sản phẩm khử sinh ra là NO₂) ?

A.

3,2 gam
B.

2,4 gam
C.

1,6 gam
D.

6,4 gam

Câu 19 :

Cho 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 6,4 gam Cu phản ứng với 120 ml dung dịch HNO₃ 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: Cho 6,4 gam Cu phản ứng với 120 ml dung dịch HNO₃ 1M và H₂SO₄ 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵. Mối liên hệ giữa a và b là

A.

a = b
B.

2a = b
C.

a = 2b
D.

2a = 3b

Câu 20 :

Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO₃ 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N₂O. Tỉ khối của X so với H₂ là 16,4. Giá trị của m là

A.

98,20.
B.

97,20.
C.

98,75.
D.

91,00.

Câu 21 :

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 620 ml dung dịch HNO₃ 1M vừa đủ thu được hỗn hợp khí X ( gồm hai khí) và dung dịch Y chứa 8m gam muối. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH phản ứng. Hai khí trong X là cặp khí nào sau đây

A.

NO và NO₂
B.

NO và H₂
C.

NO và N₂O
D.

N₂O và H₂

Câu 22 :

Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO₃ và NaHSO₄ thu được dung dịch X chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N₂O và H₂( tỉ khối của Y so với H₂ là 13,6). Giá trị gần nhất của m là

A.
240
B.
288
C.
292
D.
285

Câu 23 :

Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe₃O₄ và FeCO₃ vào dung dịch chứa H₂SO₄ và NaNO₃, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO₂, NO, N₂, H₂) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Mặt khác, cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl₂thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là

A.
34,09%.
B.
25,57%.
C.
38,35%.
D.
29,83%.

Câu 24 :

Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO₃)₃ và 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể hòa tan được tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất)

A.
5,76 gam.
B.
18,56 gam.
C.
12,16 gam.
D.
8,96 gam.

Câu 25 :

Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe₃O₄ và CuO. Hòa tan hết trong dung dịch HNO₃ dư thấy có 0,98 mol HNO₃ tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là

A.
14,76.
B.
16,2.
C.
13,8.
D.
15,40.

Câu 26 :

Hỗn hợp X gồm Al và Fe có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Cho 200 ml dung dịch AgNO₃ 1M vào Y, thu được khí NO và m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

A.
24,5
B.
25,0
C.
27,5
D.
26,0

Câu 27 :

HNO₃ chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A.
Mg, H₂S, C, Fe₃O₄, Fe(OH)₂.
B.
Na₂SO₃, P, CuO, CaCO₃, Ag.
C.
Al, FeCO₃, HI, CaO, FeO.
D.
Cu, C, Fe₂O₃, Fe(OH)₂, SO₂.

Câu 28 :

Cho m gam hỗn hợp G gồm Mg và Al có tỉ lệ mol 4 : 5 vào dung dịch HNO₃ 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N₂O, N₂ bay ra (đktc) và được dung dịch T. Thêm một lượng O₂ vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H₂ bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO₃ dùng dư 20% so với lượng cần thiết. Nồng độ phần trăm của Al(NO₃)₃ trong T gần nhất với

A.
9,5%
B.
9,6%
C.
9,4%
D.
9,7%

Câu 29 :

HNO₃ chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A.

CaCO₃, Ca(OH)₂, Fe(OH)₂, FeO.
B.

CuO, NaOH, FeCO₃, Fe₂O₃.
C.

Fe(OH)₃, Na₂CO₃, Fe₂O₃, NH₃.
D.

KOH, FeS, K₂CO₃, Cu(OH)₂.

Câu 30 :

Cho m gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn và Cu) tác dụng hết với dung dịch HNO₃ thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N₂, NO, N₂O và NO₂, trong đó N₂ và NO₂ có phần trăm thể tích bằng nhau) có tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO₃ phản ứng là

A.
3,0 mol.
B.
2,8 mol.
C.
3,2 mol.
D.
3,4 mol.

Câu 31 :

Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO₃ loãng thu được sản phẩm khử duy nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được ở đktc là :

A.
2,24 lít.
B.
11,2 lít.
C.
4,48 lít.
D.
6,72 lít.

Câu 32 :

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO₃ đặc nóng, dư thu được V lít khí NO₂ (đktc). Giá trị của V là

A.
3,36.
B.
2,24.
C.
4,48.
D.
6,72.

Câu 33 :

Hòa tan hết 30 gam chất rắn gồm Mg, MgO, MgCO₃ trong dung dịch HNO₃ thấy có 2,15 mol HNO₃ phản ứng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO₂ có tỉ khối so với H₂ là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị m là

A.
134,80.
B.
143,20.
C.
149,84.
D.
153,84.

Câu 34 :

Hỗn hợp X gồm a mol P và b mol S. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO₃ đặc, nóng lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng thu được dung dịch Y và thoát ra khí NO₂ (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bằng NaOH thì cần bao nhiêu mol?

A.
(3,2a + 1,6b).
B.
(1,2a + 3b).
C.
(3a + 2b).
D.
(4a + 3,2b).

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng dưới đây là :

Fe₃O₄ + HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + NO + H₂O

A.

55.
B.

20.
C.

25.
D.

50.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cân bằng phản ứng

Lời giải chi tiết :

$\begin{align}& {{\overset{+8/3}{\mathop{Fe}}\,}_{3}}{{O}_{4}}+\text{ }H\overset{+5}{\mathop{N}}\,{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}\overset{+3}{\mathop{Fe}}\,{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{3}}+\text{ }\overset{+2}{\mathop{N}}\,O\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}O \\ & 3.|3\overset{+8/3}{\mathop{Fe\,}}\,\,\to \,\,3\overset{+3}{\mathop{Fe}}\,\,\,+1e \\ & 1.|\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\,\,3e\,\,\to \,\,\overset{+2}{\mathop{N}}\,O \\ \end{align}$

=> phương trình phản ứng: 3Fe₃O₄ + 28HNO₃ → 9Fe(NO₃)₃ + NO + 14H₂O

=> tổng hệ số cân bằng là: 3 + 28 + 9 + 1 + 14 = 55

Câu 2 :

Cho sơ đồ phản ứng : FeS₂ + HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + H₂SO₄+ NO + H₂O

Sau khi cân bằng, hệ số cân bằng của HNO₃ trong phản ứng là :

A.

21.
B.

15.
C.

19.
D.

8.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+) Coi Fe và S trogn 1 chất có tổng số oxi hóa là 0

+) Xác định các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi

+) Viết quá trình cho - nhận e => xác định hệ số cân bằng

Lời giải chi tiết :

Coi Fe và S ban đầu có trong chất có số oxi hóa là 0

$\begin{align}& {{\overset{0}{\mathop{FeS}}\,}_{2}}+\text{ }H\overset{+5}{\mathop{N}}\,{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}\overset{+3}{\mathop{Fe}}\,{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{3}}+\text{ }{{H}_{2}}\overset{+6}{\mathop{S}}\,{{O}_{4}}+\text{ }\overset{+2}{\mathop{N}}\,O\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}O \\ & \,\,1.|{{\overset{0}{\mathop{FeS}}\,}_{2}}\to \,\,\overset{+3}{\mathop{Fe}}\,\,\,+\,\,2\overset{+6}{\mathop{S}}\,\,\,+\,\,15e \\ & 5.|\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,+\,\,3e\,\,\to \,\,\overset{+2}{\mathop{N}}\, \\ \end{align}$

=> PTHH: FeS₂ + 8HNO₃ → Fe(NO₃)₃ + 2H₂SO₄+ 5NO + 2H₂O

=> hệ số của HNO₃ là 8

Câu 3 :

Tỉ lệ số phân tử HNO₃ đóng vai trò chất oxi hóa và môi trường trong phản ứng sau là :

FeO + HNO₃→ Fe(NO₃)₃ + NO + H₂O

A.

1 : 2.
B.

1 : 10.
C.

1 : 9.
D.

1 : 3.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cân bằng phản ứng

Lời giải chi tiết :

$\begin{align}& \overset{+2}{\mathop{Fe}}\,O\text{ }+\text{ }H\overset{+5}{\mathop{N}}\,{{O}_{3~}}\xrightarrow{{}}\overset{+3}{\mathop{Fe}}\,{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{3}}+\text{ }\overset{+2}{\mathop{N}}\,O\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}O \\ & 3.|\overset{+2}{\mathop{Fe}}\,\,\,\to \,\,\overset{+3}{\mathop{Fe}}\,\,\,+\,\,1e \\ & 1.|\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\,\,3e\,\,\to \,\,\overset{+2}{\mathop{N}}\, \\ \end{align}$

=> PTHH: 3FeO + 10HNO₃→ 3Fe(NO₃)₃ + NO + 5H₂O

=> trong 10 phân tử HNO₃ phản ứng, có 1 phân tử là chất oxi hóa tạo NO, 9 phân tử làm môi trường tạo muối Fe(NO₃)₃

Câu 4 :

Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO₃ → Al(NO₃)₃ + N₂ + N₂O + H₂O

Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N₂O và N₂ là 3 : 2. Tỉ lệ mol n_Al : n_N2O : n_N2 lần lượt là

A.

44 : 6 : 9.
B.

46 : 9 : 6.
C.

46 : 6 : 9.
D.

44 : 9 : 6.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết cân bằng phản ứng

Lời giải chi tiết :

$\begin{align}& \overset{0}{\mathop{Al\text{ }}}\,+\text{ }H\overset{+5}{\mathop{N}}\,{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}\overset{+3}{\mathop{Al}}\,{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{3}}+\text{ }{{\overset{0}{\mathop{N}}\,}_{2}}+\text{ }{{\overset{+1}{\mathop{N}}\,}_{2}}O\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}O \\ & 44.|\overset{0}{\mathop{Al}}\,\,\,\to \,\,\overset{+3}{\mathop{Al}}\,\,\,+\,3e \\ &3.|10\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\,44e\,\,\to \,\,{{\overset{+1}{\mathop{3N}}\,}_{2}}O\,\,+\,\,2{{\overset{0}{\mathop{N}}\,}_{2}} \\ \end{align}$

=> PTHH: 44Al + 162HNO₃ → 44Al(NO₃)₃ + 6N₂ + 9N₂O + 81H₂O

Câu 5 :

Cho 0,05 mol Mg phản ứng vừa đủ với HNO₃ giải phóng ra V lít khí N₂ (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.

0,336
B.

0,112
C.

0,224
D.

0,448

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng bảo toàn e: 2.n_Mg = 10.n_N2

Lời giải chi tiết :

Quá trình cho – nhận e:

$\overset{0}{\mathop{Mg}}\,\to \overset{+2}{\mathop{Mg}}\,\,+\,2e~~~~~~\,\,\,\,\,\,\,\,~~~2\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ }10e\to {{\overset{0}{\mathop{\,N}}\,}_{2}}$

0,05 → 0,1 0,1 → 0,01

=> V = 0,01.22,4 = 0,224 lít

Câu 6 :

Cho 19,2 gam kim loại M tan trong dung dịch HNO₃ dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là

A.

Fe
B.

Cu
C.

Zn
D.

Mg

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+) Viết quá trình cho - nhận e và sử dụng bảo toàn e => mối liên hệ M và n

Lời giải chi tiết :

n_NO = 0,2 mol

Quá trình cho – nhận e:

$\overset{0}{\mathop{M}}\,\to \overset{+n}{\mathop{M}}\,\,+\,ne~~~~~~\,\,\,\,\,\,\,\,~~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O$

$\frac{0,6}{n}$ ← 0,6 0,6 ← 0,2

$=>\,\,\frac{19,2}{M}=\frac{0,6}{n}\,\,=>\,\,M=32n$

Với n = 2 => M = 64 => M là Cu

Câu 7 :

Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M trong HNO₃ dư được 8,96 lít khí đktc gồm NO và NO₂, d_X/H2= 21. Tìm M biết rằng N⁺² và N⁺⁴ là sản phẩm khử của N⁺⁵

A.

Fe
B.

Al
C.

Zn
D.

Mg

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gọi n_NO = x mol; n_NO2 = y mol => n_{hỗn hợp khí} = PT(1)

$\bar{M}=\frac{30x+46y}{x+y}=21.2$ => PT(2)

+) Viết quá trình cho – nhận e và áp dụng bảo toàn e: n_{e cho} = n_{e nhận} = 3.n_NO + n_NO2

=> mối liên hệ M và n

Lời giải chi tiết :

Gọi n_NO = x mol; n_NO2 = y mol

=> n_{hỗn hợp khí} = x + y = 0,4 mol (1)

$\bar{M}=\frac{30x+46y}{x+y}=21.2$ (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,1; y = 0,3

Quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& \overset{0}{\mathop{M}}\,\to \overset{+n}{\mathop{M}}\,\,+\,ne;\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 1}e\to \overset{+4} {\mathop{\,N}}\,{{O}_{2}} \\ \end{align}$

Bảo toàn e: n_{e cho} = n_{e nhận} = 3.n_NO + n_NO2 = 0,6

$=>\,\,\frac{5,4}{M}.n=0,6\,\,=>\,\,M=9n$

Với n = 3 => M = 27 => M là Al

Câu 8 :

Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HNO₃ dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe lần lượt là

A.

5,6 gam và 5,4 gam
B.

5,4 gam và 5,6 gam
C.

4,4 gam và 6,6 gam
D.

4,6 gam và 6,4 gam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+) Quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Al\to \overset{+3}{\mathop{Al}}\,\,\,\,+\,\,\,3e~~~~~~\,\,\,\,\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O \\ & Fe\,\to \overset{+3}{\mathop{\,Fe}}\,\,\,+\,\,\,3e \\ \end{align}$

+) Bảo toàn e: 3.n_Al+ 3.n_Fe = 3.n_NO

Lời giải chi tiết :

Gọi số mol của Al và Fe lần lượt là x và y mol

=> m_{hỗn hợp} = 27x + 56y = 11 (1)

Quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Al\to \overset{+3}{\mathop{Al}}\,\,\,\,+\,\,\,3e~~~~~~\,\,\,\,\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O \\ & Fe\,\to \overset{+3}{\mathop{\,Fe}}\,\,\,+\,\,\,3e \\ \end{align}$

Bảo toàn e: 3.n_Al+ 3.n_Fe = 3.n_NO => x + y = 0,3 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,2; y = 0,1

=> m_Al = 0,2.27 = 5,4 gam; m_Fe = 0,1.56 = 5,6 gam

Câu 9 :

Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO₃ dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N₂O là các sản phẩm khử của N⁺⁵. Giá trị của m là

A.

5,4 gam
B.

2,7 gam
C.

1,35 gam
D.

8,1 gam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng bảo toàn e: 3.n_Al = 3.n_NO + 8.n_N2O

Lời giải chi tiết :

Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Al\to \overset{+3}{\mathop{Al}}\,\,+\,3e~~~~~~\,\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{2N}}\,\,\,+\text{ 8}e\to \overset{+1}{\mathop{\,{{N}_{2}}}}\,O \\ \end{align}$

Bảo toàn e: 3.n_Al = 3.n_NO + 8.n_N2O => n_Al = (3.0,01 + 8.0,015) / 3 = 0,05 mol

=> m = 0,05.27 = 1,35 gam

Câu 10 :

A.

2M
B.

1,2M
C.

1,4M
D.

13/9M

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Cu\to \overset{+2}{\mathop{Cu}}\,\,+\,2e~~~~~~\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 1}e\to \overset{+4}{\mathop{\,N}}\,{{O}_{2}} \\ \end{align}$

+) Bảo toàn e: 2.n_Cu = 3.n_NO + n_NO2

+) Bảo toàn nguyên tố N: n_{HNO3 phản ứng}= n_{NO3 (trong muối)} + n_NO + n_NO2

Lời giải chi tiết :

n_Cu = 0,1 mol

Gọi số mol của NO và NO₂ lần lượt là x và y mol

Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Cu\to \overset{+2}{\mathop{Cu}}\,\,+\,2e~~~~~~\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 3}e\to \overset{+2}{\mathop{\,N}}\,O \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 1}e\to \overset{+4}{\mathop{\,N}}\,{{O}_{2}} \\ \end{align}$

Bảo toàn e: 2.n_Cu = 3.n_NO + n_NO2 => 3x + y = 0,2 (1)

${\bar M_X} = \dfrac{{30x + 46y}}{{x + y}} = 18.2\,\,\,\,(2)$

Từ (1) và (2) => x = 1/18 mol; y = 1/30 mol

Bảo toàn nguyên tố N: n_{HNO3 phản ứng}= n_{NO3 (trong muối)} + n_NO + n_NO2 = 0,1.2 + 1/18 + 1/30 = 13/45 mol

=> C_{M HNO3} = 13/9 M

Câu 11 :

A.

10,08 gam.
B.

6,59 gam.
C.

5,69 gam.
D.

5,96 gam.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+) Bảo toàn e: n_{e cho} = n_{e nhận} = 3.n_NO + n_NO2

+) n_{NO3 (trong muối)} = n_{e cho}

+) m_muối = m_{kim loại} + m_NO3

Lời giải chi tiết :

Bảo toàn e: n_{e cho} = n_{e nhận} = 3.n_NO + n_NO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

=> n_{NO3 (trong muối)} = n_{e cho} = 0,07 mol

=> m_muối = m_{kim loại} + m_NO3 = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Câu 12 :

A.

31,22.
B.

34,10.
C.

33,70.
D.

34,32

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là x và y mol

Giả sử trong X chứa muối NH₄NO₃ (a mol)

Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Mg\to \overset{+2}{\mathop{Mg}}\,\,+\,2e~~~~~~\,\,\,\,\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{2N}}\,\,\,+\text{ 8}e\to {{\overset{+1}{\mathop{\,N}}\,}_{2}}O \\ & Zn\to \overset{+2}{\mathop{Zn}}\,\,+\,2e\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+8e\to \overset{-3}{\mathop{\,N}}\,{{H}_{4}} \\ \end{align}$

+) Bảo toàn e: 2.n_Mg + 2.n_Zn = 8.n_N2O + 8.n_NH4NO3

+) n_{NO3 (trong muối)} = n_{e cho}

+) Bảo toàn nguyên tố N: n_HNO3 = n_{NO3 (trong muối)} + 2.n_N2O + 2.n_NH4NO3

+) m_muối = m_{kim loại} + m_{NO3 (trong muối KL)}+ m_NH4NO3

Lời giải chi tiết :

n_N2O = 0,045 mol

Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là x và y mol => m_{hỗn hợp}= 24x + 65y = 8,9 (1)

Giả sử trong X chứa muối NH₄NO₃ (a mol)

Xét quá trình cho – nhận e:

Bảo toàn e: 2.n_Mg + 2.n_Zn = 8.n_N2O + 8.n_NH4NO3 => 2x + 2y = 0,36 + 8a (2)

n_{NO3 (trong muối)} = n_{e cho} = 2x + 2y mol

Bảo toàn nguyên tố N: n_HNO3 = n_{NO3 (trong muối)} + 2.n_N2O + 2.n_NH4NO3

=> 0,5 = 2x + 2y + 2.0,045 + 2a (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,1; y = 0,1; a = 0,005

=> m_muối = m_{kim loại} + m_{NO3 (trong muối KL)}+ m_NH4NO3 = 8,9 + 62.(2.0,1 + 2.0,1) + 80.0,005 = 34,1 gam

Câu 13 :

A.

33,33%
B.

66,67%
C.

61,61%
D.

50,00%

Đáp án : C

Phương pháp giải :

ZnO tác dụng với HNO₃ không sinh ra sản phẩm khử vì đã đạt số oxi hóa tối đa

+) Bảo toàn e: 2.n_Zn = 8.n_NH4NO3

+) Bảo toàn nguyên tố Zn: n_Zn(NO3)2 = n_Zn + n_ZnO

Lời giải chi tiết :

n_Zn(NO3)2 = 0,6 mol; n_NH4NO3= 0,1 mol

ZnO tác dụng với HNO₃ không sinh ra sản phẩm khử vì đã đạt số oxi hóa tối đa

Bảo toàn e: 2.n_Zn = 8.n_NH4NO3 => n_Zn = 4.0,1 = 0,4 mol

Bảo toàn nguyên tố Zn: n_Zn(NO3)2 = n_Zn + n_ZnO => n_ZnO = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol

$ = > \,\,\% {m_{Zn}} = \frac{{0,4.65}}{{0,4.65 + 0,2.81}}.100\% = 61,61\% $

Câu 14 :

A.

NO₂.
B.

N₂.
C.

N₂O
D.

NO.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+) n_Mg(NO3)2 = n_Mg + n_MgO => m_Mg(NO3)2 < 46 => muối khan chứa Mg(NO₃)₂ và NH₄NO₃

Quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& \overset{0}{\mathop{M}}\,g\to \overset{+2}{\mathop{Mg}}\,\,+\,2e~~~~~~\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ n}e\to X \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 8}e\to \overset{-3}{\mathop{\,N}}\,{{H}_{4}} \\ \end{align}$

Bảo toàn e: 2.n_Mg = n.n_X + 8.n_NH4NO3

Lời giải chi tiết :

n_Mg = 0,28 mol; n_MgO = 0,02 mol

MgO tác dụng với HNO₃ không sinh ra sản phẩm khử vì đã đạt số oxi hóa tối đa

Ta có: n_Mg(NO3)2 = n_Mg + n_MgO = 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => m_Mg(NO3)2 = 44,4 gam < 46

=> muối khan chứa Mg(NO₃)₂ và NH₄NO₃

=> n_NH4NO3 = 0,02 mol

Quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& \overset{0}{\mathop{M}}\,g\to \overset{+2}{\mathop{Mg}}\,\,+\,2e~~~~~~\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ n}e\to X \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\text{ 8}e\to \overset{-3}{\mathop{\,N}}\,{{H}_{4}} \\ \end{align}$

Bảo toàn e: 2.n_Mg = n.n_X + 8.n_NH4NO3 => 2.0,28 = 0,04.n + 8.0,02 => n = 10

=> X là N₂

Câu 15 :

A.

Fe₃O₄ và NO₂
B.

Fe₃O₄ và NO
C.

Fe₃O₄ và N₂O
D.

FeO và NO₂

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+) Coi hỗn hợp ban đầu gồm Fe và O

+) Bảo toàn nguyên tố Fe: n_Fe(NO3)3 = n_Fe

+) => m_O = m_oxit - m_Fe

+) Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Fe\to \overset{+3}{\mathop{Fe}}\,\,+\,3e~~~~~~\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{\,\,N}}\,\,\,+\text{ n}e\to X \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{0}{\mathop{O}}\,\,\,+\text{ 2}e\to \overset{-2}{\mathop{O}}\, \\ \end{align}$

+) Bảo toàn e: 3.n_Fe = n.n_X+ 2.n_O

Lời giải chi tiết :

Muối thu được là Fe(NO₃)₃ 0,27 mol

Coi hỗn hợp ban đầu gồm Fe và O

Bảo toàn nguyên tố Fe: n_Fe(NO3)3 = n_Fe = 0,27 mol

=> m_O = 20,88 – 0,27.56 = 5,76 gam => n_O = 0,36 mol

=> n_Fe : n_O = 0,27 : 0,36 = 3 : 4 => oxit sắt là Fe₃O₄

Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Fe\to \overset{+3}{\mathop{Fe}}\,\,+\,3e~~~~~~\,\,\,\,~~\overset{+5}{\mathop{\,\,N}}\,\,\,+\text{ n}e\to X \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{0}{\mathop{O}}\,\,\,+\text{ 2}e\to \overset{-2}{\mathop{O}}\, \\ \end{align}$

Bảo toàn e: 3.n_Fe = n.n_X+ 2.n_O => 3.0,27 = n.0,03 + 2.0,36 => n = 3

=> X là NO

Câu 16 :

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS₂ vào HNO₃ đặc nóng dư. Thể tích NO₂ bay ra (ở đktc, biết rằng N⁺⁴ là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵) là

A.

11,2lít
B.

22,4lít
C.

33,6lít
D.

44,8lít

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xét quá trình cho - nhận e:

$F\text{e}{{S}_{2}}\to \overset{+3}{\mathop{F\text{e}}}\,+2\overset{+6}{\mathop{\text{S}}}\,+15\text{e}$

$\overset{+5}{\mathop{N}}\,+1\text{e}\to \overset{+4}{\mathop{N}}\,{{O}_{2}}$

+) Sử dụng bảo toàn e => tính số mol NO₂

Lời giải chi tiết :

Xét quá trình cho – nhận e:

$\begin{align}& Fe{{S}_{2}}\to \,\,F{{e}^{3+}}+\,\,2\overset{+6}{\mathop{S}}\,\,\,+\,\,15e\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\,\,1e\,\,\to \,\,\overset{+4}{\mathop{N}}\,{{O}_{2}} \\ & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\to \,\,\,\,1,5 \\ \end{align}$

=> V_NO2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Câu 17 :

Cho 19,2 gam Cu phản ứng với 500 ml dung dịch NaNO₃ 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵ :

A.

5,6 lít
B.

4,48 lít
C.

3,36 lít
D.

2,24 lít

Đáp án : B

Phương pháp giải :

3Cu + 8H⁺ +2NO₃^- → 3Cu²⁺ + 2NO + 4H₂O

+) Xét tỉ lệ các chất và ion => phản ứng tính theo chất hết

+) n_NO = 2/3.n_Cu => V_NO

Lời giải chi tiết :

n_Cu = 0,3 mol; n_NaNO3 = 0,5 mol; n_HCl = 1 mol

3Cu + 8H⁺ +2NO₃^- → 3Cu²⁺ + 2NO + 4H₂O

Xét $\dfrac{{{n_{Cu}}}}{3} = \dfrac{{0,3}}{3} = 0,1;\,\,\,\,\dfrac{{{n_{{H^ + }}}}}{8} = \dfrac{1}{8} = 0,125;\,\,\,\,\dfrac{{{n_{NO_3^ - }}}}{2} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25$

=> Cu hết, H⁺ và NO₃^- còn dư

=> n_NO = 2/3.n_Cu = 0,2 mol => V_NO = 4,48 lít

Câu 18 :

A.

3,2 gam
B.

2,4 gam
C.

1,6 gam
D.

6,4 gam

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Tính số mol S, HNO₃

- Xác định các chất có trong dd X

S + 6HNO₃ → 6NO₂ + H₂SO₄ + 2H₂O

=> dung dịch sau phản ứng gồm H₂SO₄ và HNO₃

- Tính n_H+và n_NO3-

- Tính m_Cu

Cu + 4H⁺ +2NO₃^- → Cu²⁺ + 2NO₂ + 2H₂O

=> m_Cu

Lời giải chi tiết :

- n_S = 0,15 mol; n_HNO3 = 1 mol

S + 6HNO₃ → 6NO₂ + H₂SO₄ + 2H₂O

0,15 → 0,9 → 0,15

=> dung dịch sau phản ứng gồm H₂SO₄ 0,15 mol và HNO₃ 0,1 mol

=> n_H+= 0,4 mol; n_NO3- = 0,1 mol

- Cu + 4H⁺ +2NO₃^- → Cu²⁺ + 2NO₂ + 2H₂O

0,05 ← 0,2 ← 0,1

=> m_Cu = 3,2 gam

Câu 19 :

Cho 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 6,4 gam Cu phản ứng với 120 ml dung dịch HNO₃ 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: Cho 6,4 gam Cu phản ứng với 120 ml dung dịch HNO₃ 1M và H₂SO₄ 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N⁺⁵. Mối liên hệ giữa a và b là

A.

a = b
B.

2a = b
C.

a = 2b
D.

2a = 3b

Đáp án : B

Phương pháp giải :

3Cu + 8H⁺ +2NO₃^- → 3Cu²⁺ + 2NO + 4H₂O

TN1: Xét các tỉ lệ: $\frac{{{n_{Cu}}}}{3} ;\,\,\,\,\frac{{{n_{{H^ + }}}}}{8} ;\frac{{{n_{NO_3^ - }}}}{2} $

=> H⁺ hết, Cu và NO₃^- dư => phản ứng tính theo H⁺

TN2: Xét các tỉ lệ: $\frac{{{n_{Cu}}}}{3};\,\,\,\,\frac{{{n_{{H^ + }}}}}{8} ;\,\,\,\,\frac{{{n_{NO_3^ - }}}}{2} $

=> H⁺ hết, Cu và NO₃^- dư => phản ứng tính theo H⁺

Lời giải chi tiết :

3Cu + 8H⁺ +2NO₃^- → 3Cu²⁺ + 2NO + 4H₂O

TN1: n_Cu = 0,1 mol; n_HNO3 = 0,12 mol

Xét $\frac{{{n_{Cu}}}}{3} = \frac{{0,1}}{3};\,\,\,\,\frac{{{n_{{H^ + }}}}}{8} = \frac{{0,12}}{8} = 0,015;\,\,\,\,\frac{{{n_{NO_3^ - }}}}{2} = \frac{{0,12}}{2} = 0,06$

=> H⁺ hết, Cu và NO₃^- dư => phản ứng tính theo H⁺

n_{NO (1)} = 1/4.n_H+= 1/4.0,12 = 0,03 mol

TN2: n_Cu = 0,1 mol; n_H+ = 0,24 mol; n_NO3- = 0,12 mol

Xét $\frac{{{n_{Cu}}}}{3} = \frac{{0,1}}{3};\,\,\,\,\frac{{{n_{{H^ + }}}}}{8} = \frac{{0,24}}{8} = 0,03;\,\,\,\,\frac{{{n_{NO_3^ - }}}}{2} = \frac{{0,12}}{2} = 0,06$

=> H⁺ hết, Cu và NO₃^- dư => phản ứng tính theo H⁺

n_{NO (2)} = 1/4.n_H+= 1/4.0,24 = 0,06 mol

=> n_{NO (2)} = 2.n_{NO (1)} => b = 2a

Câu 20 :

A.

98,20.
B.

97,20.
C.

98,75.
D.

91,00.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+) Gọi n_NO = a mol; n_N2O = b mol => n_X = PT(1)

${\bar M_X} => PT$ (2)

+) Giả sử phản ứng tạo ra NH₄NO₃ x mol

+) Bảo toàn e: n_{e cho} = n_{e nhận} = 3.n_NO + 8.n_N2O + 8.n_NH4NO3

+) Bảo toàn nguyên tố N: n_HNO3 = n_NO + 2.n_N2O + n_{NO3 (trong muối)} + 2.n_NH4NO3

+) m_muối = m_{kim loại} + m_{NO3 (trong muối)} + m_NH4NO3

Lời giải chi tiết :

Gọi n_NO = a mol; n_N2O = b mol => n_X = a + b = 0,25 mol (1)

${\bar M_X} = \frac{{30a + 44b}}{{a + b}} = 16,4.2$ (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,2; b = 0,05

Giả sử phản ứng tạo ra NH₄NO₃ x mol

Bảo toàn e: n_{e cho} = n_{e nhận} = 3.n_NO + 8.n_N2O + 8.n_NH4NO3 = 3.0,2 + 8.0,05 + 8a

=> n_{NO3 (trong muối)} = n_{e cho} = 1 + 8a

Bảo toàn nguyên tố N: n_HNO3 = n_NO + 2.n_N2O + n_{NO3 (trong muối)} + 2.n_NH4NO3

=> 1,425 = 0,2 + 2.0,05 + 1 + 8a + 2a => a = 0,0125 mol

=> m_muối = m_{kim loại} + m_{NO3 (trong muối)} + m_NH4NO3 = 29 + (1 + 8.0,0125).62 + 0,0125.80 = 98,2 gam

Câu 21 :

A.

NO và NO₂
B.

NO và H₂
C.

NO và N₂O
D.

N₂O và H₂

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Al + 0,62 mol HNO₃ → Al(NO₃)₃ + khí X

Nếu muối chỉ có m_Al(NO3)3 = $\frac{m}{{27}}.213 = 7,89m$ < 8m → muối có cả NH₄NO₃

Al(NO₃)₃ + 4NaOH → NaAlO₂ + NaNO₃ + 2H₂O

NH₄NO₃ + NaOH → NaNO₃ + NH₃ + H₂O

→ n_NaOH → m → n_Al và n_NH4NO3

Đặt số oxi hóa trung bình của N trong khí là x

Al → Al⁺³ + 3e N⁺⁵ +8e → N^-3

N⁺⁵ + (5-x) e → N^+x

Bảo toàn e có

Bảo toàn N có

→ x

Lời giải chi tiết :

Al + 0,62 mol HNO₃ → Al(NO₃)₃ + khí X

Nếu muối chỉ có m_Al(NO3)3 = < 8m → muối có cả NH₄NO₃

Al(NO₃)₃ + 4NaOH → NaAlO₂ + NaNO₃ + 2H₂O

NH₄NO₃ + NaOH → NaNO₃ + NH₃ + H₂O

Ta có n_NaOH = 0,646 = $\dfrac{m}{{27}}.4 + \dfrac{{8m - 7,89m}}{{80}}$ → m =4,32 g → Al: 0,16 mol và NH₄NO₃: 0,006 mol

Al → Al⁺³ + 3e N⁺⁵ +8e → N^-3

N⁺⁵ + (5-x) e → N^+X

Bảo toàn e có 3.n_Al = 8n_NH4 + (5-x).n_N(+x) → 0,48 = 8.0,006 + (5-x).n_N(+x)

Bảo toàn N có n_N(+x) + 2n_NH4NO3 + 3n_Al = n_HNO3 → n_N(+x) = 0,62 – 2.0,006 – 3.0,16 = 0,128

→ x = 1,625

A sai vì cả 2 khí N đều có số oxh > 1,625

B sai vì tạo khí H₂

C đúng

D sai vì cả 2 khí đều có số oxh nhỏ hơn 1,625

Câu 22 :

A.
240
B.
288
C.
292
D.
285

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xét hỗn hợp khí Y có N₂O : x mol và H₂ : y mol

Có n_Y = x + y mol và m_Y = M_Y. n_Y = 44a + 2y => giải được x và y

Xét phản ứng Mg tác dụng với NaNO₃ và NaHSO₄ thì

4Mg + 10H⁺ + 2NO₃^- → 4Mg⁺² + 5H₂O + N₂O

Mg +2H⁺ → Mg⁺² + H₂

So sánh 4n_N2O + n_H2 với n_Mg nếu nhỏ hơn thì phản ứng có tạo ra NH₄⁺ :

4Mg + 10H⁺ + NO₃^- → 4Mg⁺² + 3H₂O + NH₄⁺

Bảo toàn nguyên tố N có n_NaNO3

Bảo toàn nguyên tố H có n_NaHSO4

=> các ion trong X => m_muối = m_ion

Lời giải chi tiết :

Xét hỗn hợp khí Y có N₂O : x mol và H₂ : y mol

Có n_Y = 0,25 = x + y mol

Và m_Y = M_Y. n_Y = 13,6.2.0,25 = 6,8 g = 44x + 2y

Nên x = 0,15 mol và y = 0,1 mol

Xét phản ứng Mg tác dụng với NaNO₃ và NaHSO₄ thì

4Mg + 10H⁺ + 2NO₃^- → 4Mg⁺² + 5H₂O + N₂O

Mg +2H⁺ → Mg⁺² + H₂

Ta có 4n_N2O + n_H2 = 4.0,15 + 0,1 = 0,7 mol < n_Mg = 0,9 nên phản ứng có tạo ra NH₄⁺ :

4Mg + 10H⁺ + NO₃^- → 4Mg⁺² + 3H₂O + NH₄⁺

nên n_NH4₊ = (0,9 – 0,7 ) : 4 =0,05 mol

Bảo toàn nguyên tố N có n_NaNO3 = 2n_N2O + n_NH4 =2.0,15 + 0,05 = 0,35 mol

Bảo toàn nguyên tố H có n_NaHSO4 = 10n_N2O + 2n_H2 + 10n_NH4 = 10.0,15 + 0,1.2 + 0,05.10 = 2,2 mol

Sau phản ứng dung dịch X thu được có Mg⁺² : 0,9 mol; NH₄⁺ : 0,05 mol; Na⁺ : 2,55 mol và SO₄^2- : 2,2 mol

=> m_muối = m_ion = 0,9.24 + 0,05.18 + 2,55.23 + 2,2.96 = 292,35

Câu 23 :

A.
34,09%.
B.
25,57%.
C.
38,35%.
D.
29,83%.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích.

Lời giải chi tiết :

Khi cho dung dịch Z tác dụng với BaCl₂ dư thì kết tủa thu được là BaSO₄

$ \to {n_{BaS{O_4}}} = \dfrac{{166,595}}{{233}} = 0,715\,\,mol$

Bảo toàn gốc $SO_4^{2 - } \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,715\,\,mol$

Khi cho Z tác dụng với NaOH vừa đủ thu được khí là NH₃

${n_{N{H_3}}} = \dfrac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025\,\,mol \to {n_{NH_4^ + }} = 0,025\,\,mol$

Bảo toàn điện tích cho dung dịch Z: $2{n_{M{g^{2 + }}}} + 2{n_{F{e^{2 + }}}} + 3{n_{F{e^{3 + }}}} + {n_{NH_4^ + }} + {n_{N{a^ + }}} = 2{n_{SO_4^{2 - }}}$

Mà ${n_{NaOH}} = 2{n_{M{g^{2 + }}}} + 2{n_{F{e^{2 + }}}} + 3{n_{F{e^{3 + }}}} + {n_{NH_4^ + }} = 1,285\,\,mol$

$ \to 1,285 + {n_{N{a^ + }}} = 2.0,715 \to {n_{N{a^ + }}} = 0,145\,\,mol$

Ta có: ${n_{O{H^ - }\,\,(trong\,\,hidroxit)}} + {n_{NH_4^ + }} = {n_{NaOH}} \to {n_{O{H^ - }\,\,(trong\,\,hidroxit)}} = 1,285 - 0,025 = 1,26\,\,mol$

Bảo toàn khối lượng: ${m_{Fe}} + {m_{Mg}} + {m_{O{H^ - }\,\,(trong\,\,hidroxit)}} = 43,34 \to {m_{Fe}} + {m_{Mg}} + 1,26.17 = 43,34$

$ \to {m_{Fe}} + {m_{Mg}} = 21,92g$

Bảo toàn khối lượng cho dung dịch Z: ${m_{Mg}} + {m_{Fe}} + {m_{Na}} + {m_{NH_4^ + }} + {m_{SO_4^{2 - }}} = 21,92 + 0,145.23 + 0,025.18 + 0,715.96 = 94,345g$

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng: ${m_X} + {m_{{H_2}S{O_4}}} + {m_{NaN{O_3}}} = {m_Z} + {m_Y} + {m_{{H_2}O}}$

$ \to 28,16 + 0,715.98 + 0,145.85 = 94,345 + 5,14 + {m_{{H_2}O}}$

$ \to $ ${m_{{H_2}O}} = 14,07g \to {n_{{H_2}O}} = 0,615\,\,mol$

Bảo toàn nguyên tố H : $2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 2{n_{{H_2}}} + 4{n_{NH_4^ + }} + 2{n_{{H_2}O}}$

$ \to 2.0,715 = 2{n_{{H_2}}} + 4.0,025 + 2.0,615 \to {n_{{H_2}}} = 0,05\,\,mol$

Đặt số mol của CO₂, NO và N₂ lần lượt là x, y, z

$ \to x + y + z + 0,05 = 0,2 \to x + y + z = 0,15$ (*)

Tổng khối lượng Y là 5,14 $ \to 44x + 30y + 28z + 0,05.2 = 5,14$

$ \to 44x + 30y + 28z = 5,04$ (**)

Bảo toàn nguyên tố N : ${n_{NaN{O_3}}} = {n_{NO}} + 2{n_{{N_2}}} + {n_{NH_4^ + }} \to 0,145 = y + 2z + 0,025$

$ \to y + 2z = 0,12$ (***)

Từ (*), (**) và (***) $ \to $ x = 0,04; y = 0,01; z = 0,04

$ \to {n_{FeC{O_3}}} = 0,04\,\,mol$

Gọi số mol của Mg và Fe₃O₄ lần lượt là a và b

$ \to 24a + 232b + 116.0,04 = 28,16 \to 24a + 232b = 23,52$ (1)

Vì tổng khối lượng của Mg và Fe trong hỗn hợp X là 21,92g

$ \to 24a + 56.(3b + 0,04) = 21,92 \to 24a + 168b = 19,68$ (2)

Từ (1) và (2) $ \to $ a = 0,4; b = 0,06

$ \to \% {m_{Mg}} = \dfrac{{0.4.24}}{{28,16}}.100\% = 34,09\% $

Câu 24 :

Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO₃)₃ và 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể hòa tan được tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất)

A.
5,76 gam.
B.
18,56 gam.
C.
12,16 gam.
D.
8,96 gam.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tính toán theo 2 PT ion rút gọn sau:

PT ion rút gọn: 3Cu + 8H⁺ + 2NO₃^-→ 3Cu²⁺+ 2NO↑ + 4H₂O

PT ion rút gọn: Cu + 2Fe³⁺ → Cu²⁺ + 2Fe²⁺

Lời giải chi tiết :

PT ion rút gọn: 3Cu + 8H⁺ + 2NO₃^-→ 3Cu²⁺+ 2NO↑ + 4H₂O

ban đầu: 0,24 0,6 (mol)

pư: 0,09←0,24 →0,06 (mol)

sau: 0,09 0,54 (mol)

PT ion rút gọn: Cu + 2Fe³⁺ → Cu²⁺ + 2Fe²⁺

0,1 ← 0,2 (mol)

=> ∑ n_Cu = 0,09 + 0,1 = 0,19 (mol)

=> m_Cu = 0,19.64 = 12,16 (g)

Câu 25 :

A.
14,76.
B.
16,2.
C.
13,8.
D.
15,40.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

X + HNO₃ → Muối + NO + H₂O

BTKL: m_H2O = m_X + m_HNO3 - m _muối- m_NO = ? => n_H2O

BTNT "H": n_HNO3 = 4n_NH4+ + 2n_H2O=> n_NH4+

BTNT "N": n_HNO3 = n_NO3-+ n_NH4++ n_NO => n_NO3-

BTNT "O": n_O(X)+ 3n_HNO3 = 3n_NO3-+ n_NO + n_H2O => n_O(X)

=> m = m_KL = m_X - m_O(X)

Lời giải chi tiết :

X + HNO₃ → Muối + NO + H₂O

BTKL: m_H2O = m_X + m_HNO3 - m _muối- m_NO = 18,6 + 0,98.63 - 68,88 - 0,1.30 = 8,46 gam

=> n_H2O = 0,47 mol

BTNT "H": n_HNO3 = 4n_NH4+ + 2n_H2O=> 0,98 = 4n_NH4++ 2.0,47 => n_NH4+= 0,01 mol

BTNT "N": n_HNO3 = n_NO3-+ n_NH4++ n_NO => 0,98 = n_NO3-+ 0,01 + 0,1 => n_NO3-= 0,87 mol

BTNT "O": n_O(X)+ 3n_HNO3 = 3n_NO3-+ n_NO + n_H2O

=> n_O(X)+ 3.0,98 = 3.0,87 + 0,1 + 0,47 => n_O(X)= 0,24 mol

=> m = m_KL = m_X - m_O(X)= 18,6 - 0,24.16 = 14,76 gam

Câu 26 :

A.
24,5
B.
25,0
C.
27,5
D.
26,0

Đáp án : D

Phương pháp giải :

X + 0,17 mol HCl

2 Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂

→ Dung dịch Y thu được có AlCl₃ : ? mol ; FeCl₂ : ? mol; HCl : ? mol

Y + 0,2 mol AgNO₃ thì :

3Fe²⁺ + 4H⁺ + NO₃^- → 3Fe³⁺ + 2H₂O + NO

Ag⁺ + Cl^- → AgCl

=>$n_{Fe^{2+}}, n_{Ag^+}$ còn lại

Fe²⁺ + Ag⁺ → Fe³⁺ + Ag

- Tính số mol Ag theo chất phản ứng hết trước

Lời giải chi tiết :

Đặt số mol Al và Fe trong X là x mol thì m_X = 27x + 56x = 2,49

→ x = 0,03 mol

+) X + 0,17 mol HCl

2 Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂

→ Dd Y thu được có AlCl₃: 0,03 mol; FeCl₂: 0,03 mol; HCl: 0,02 mol

+) Y + 0,2 mol AgNO₃ thì :

3Fe²⁺ + 4H⁺ + NO₃^- → 3Fe³⁺ + 2H₂O + NO

0,015 mol ← 0,02 mol

Ag⁺ + Cl^- → AgCl

0,17 0,17 0,17 (mol)

$n_{Fe^{2+}}còn\; lại =0,015$ mol

$n_{Ag^+}còn\; lại = 0,03$ mol

Fe²⁺ + Ag⁺ → Fe³⁺ + Ag

0,015 0,03

=> $n_{Fe^{2+}}$ phản ứng hết trước

=> $n_{Fe^{2+}}=n_{Ag}=0,015$ mol

→ m_rắn = m_AgCl + m_Ag = 0,17.143,5 + 0,015.108 = 24,395 + 1,62= 26,015 g

→ gần nhất với 26,0 g

Câu 27 :

HNO₃ chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A.
Mg, H₂S, C, Fe₃O₄, Fe(OH)₂.
B.
Na₂SO₃, P, CuO, CaCO₃, Ag.
C.
Al, FeCO₃, HI, CaO, FeO.
D.
Cu, C, Fe₂O₃, Fe(OH)₂, SO₂.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

HNO₃ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với các chất khử (chất có khả năng tăng số oxi hóa)

Lời giải chi tiết :

A đúng

B loại CuO, CaCO₃

C loại CaO

D loại Fe₂O₃

Câu 28 :

A.
9,5%
B.
9,6%
C.
9,4%
D.
9,7%

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi thêm O₂ vừa đủ vào Y thu được các khí NO₂, N₂O, N₂. Dẫn qua dung dịch KOH dư thì NO₂ bị hấp thụ khí còn lại là N₂O và N₂.

=> n_NO = n_NO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

Áp dụng đường chéo cho hỗn hợp Z:

Mà n_N2O + n_N2 = n_Z = 0,2 mol => n_N2O = 0,15 và n_N2 = 0,05

Đặt: n_Mg = 4x và n_Al= 5x (mol) => n_Mg(OH)2 = 4x và m_Al(OH)3 = 5x

m _{kết tủa max}= m_KL + m_OH- => m + 39,1 = m + 17(4x.2 + 5x.3) => x = 0,1

=> n_Mg = 0,4 mol và n_Al= 0,5 mol

Ta thấy: 2n_Mg+ 3n_Al> 3n_NO + 8n_N2O + 10n_N2 => Có tạo muối NH₄NO₃

Bảo toàn e: 2n_Mg+ 3n_Al= 3n_NO+ 8n_N2O + 10n_N2 + 8n_NH4NO3

=> 2.0,4 + 3.0,5 = 3.0,1 + 8.0,15 + 10.0,05 + 8n_NH4NO3

=> n_NH4NO3 = 0,0375 mol

Công thức tính nhanh: n_{HNO3 pư} = 4n_NO + 10n_N2O+ 12n_N2+ 10n_NH4NO3 = 2,875 mol

=> n_{HNO3 bđ} = 2,875 + 2,875.(20/100) = 3,45 mol

=> m _{dd HNO3}= 3,45.63.(100/20) = 1086,75 gam

m _{dd sau pư}= m_Mg + m_Al+ m _{dd HNO3}– m_NO – m_N2O – m_N2

= 0,4.24 + 0,5.27 + 1086,75 – 0,1.30 – 0,15.44 – 0,05.28 = 1098,85 gam

Ta có: n_Al(NO3)3 = n_Al = 0,5 mol

→ %m_Al = (0,5.213/1098,85).100% = 9,69% gần nhất với 9,7%

Câu 29 :

HNO₃ chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A.

CaCO₃, Ca(OH)₂, Fe(OH)₂, FeO.
B.

CuO, NaOH, FeCO₃, Fe₂O₃.
C.

Fe(OH)₃, Na₂CO₃, Fe₂O₃, NH₃.
D.

KOH, FeS, K₂CO₃, Cu(OH)₂.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A loại vì HNO₃ còn thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với Fe(OH)₂ và FeO

B loại vì HNO₃ còn thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với FeCO₃

C đúng

D loại vì HNO₃ còn thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với FeS

Câu 30 :

A.
3,0 mol.
B.
2,8 mol.
C.
3,2 mol.
D.
3,4 mol.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

HS ghi nhớ công thức tính nhanh số mol HNO₃ đã phản ứng:

n_HNO3= 12n_N2+ 2n_NO2+ 4n_NO + 10n_N2O

= 12x + 2x + 4y + 10z = 14x + 4y +10z (*)

Lời giải chi tiết :

n_HNO3= 12n_N2+ 2n_NO2+ 4n_NO + 10n_N2O

= 12x + 2x + 4y + 10z = 14x + 4y +10z (*)

*n_Z= 2x + y + z = 0,5 mol (1)

*m_Z = n_Z.M_Z => 28x + 44x + 30y + 44z = 0,5.8,9.4

=> 74x + 30y + 44z = 17,8 (2)

$\xrightarrow{{\dfrac{3}{7}(2) - \dfrac{{62}}{7}(1)}}14x + 4y + 10z = 3,2$(**)

(*) và (**) => n_HNO3 = 3,2 mol

Câu 31 :

Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO₃ loãng thu được sản phẩm khử duy nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được ở đktc là :

A.
2,24 lít.
B.
11,2 lít.
C.
4,48 lít.
D.
6,72 lít.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Do Fe dư nên tạo thành muối Fe²⁺

Sử dụng định luật bảo toàn e: 2n_Fe = 3n_NO => n_NO = ?

Lời giải chi tiết :

Do Fe dư nên tạo thành muối Fe²⁺

n_Fe = (20 – 3,2)/56 = 0,3 mol

BTe ta có: 2n_Fe = 3n_NO => n_NO = 2.0,3/3 = 0,2 mol

=> V = 4,48 lít

Câu 32 :

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO₃ đặc nóng, dư thu được V lít khí NO₂ (đktc). Giá trị của V là

A.
3,36.
B.
2,24.
C.
4,48.
D.
6,72.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chỉ có Cu phản ứng với HNO₃ sinh ra khí.

Sử dụng định luật bảo toàn e ta có: 2n_Cu = n_NO2 => n_NO2 => V

Lời giải chi tiết :

Chỉ có Cu phản ứng với HNO₃ sinh ra khí.

Sử dụng định luật bảo toàn e ta có: 2n_Cu = n_NO2 => n_NO2 = 2.0,1 = 0,2 mol

=> V = 4,48 lít

Câu 33 :

A.
134,80.
B.
143,20.
C.
149,84.
D.
153,84.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Bước 1: Tính n_NOvà n_CO2

- Đặt số mol của NO và CO₂ lần lượt là a và b (mol).

- Lập hệ phương trình tính a, b: từ thể tích và tỉ khối của hỗn hợp khí tính được số mol mỗi khí.

Bước 2: Tính n_Mg, n_MgO, n_NH4NO3 tạo thành

- Đặt ẩn là số mol của Mg, MgO, NH₄NO₃. Lập hệ 3 phương trình dựa vào:

- Hỗn hợp ban đầu chứa: Mg (x); MgO (y); MgCO₃ (0,1).

Đặt n_NH4NO3 = z mol.

- Lập hệ phương trình tính x, y, z:

+ Khối lượng hỗn hợp ban đầu: m_hh = 24x + 40y + 0,1.84

+ Bảo toàn e: 2n_Mg = 3n_NO + 8n_NH4NO3.

+ Muối tạo thành gồm Mg(NO₃)₂ và NH₄NO₃

Bảo toàn nguyên tố N: n_HNO3 = 2n_Mg(NO3)2 + 2n_NH4NO3 + n_NO.

Bước 3: Tính m_muốitrong X.

- Từ số mol các muối tính được khối lượng muối trong X.

Lời giải chi tiết :

Bước 1: Tính n_NOvà n_CO2

- Đặt số mol của NO và CO₂ lần lượt là a và b (mol).

+) n_khí = 0,2 mol ⟹ a + b = 0,2

+) m_khí = 0,2.18,5.2 = 7,4 gam ⟹ 30a + 44b = 7,4

Giải hệ trên được a = b = 0,1.

Bước 2: Tính n_Mg, n_MgO, n_NH4NO3 tạo thành

- Hỗn hợp ban đầu chứa: Mg (x); MgO (y); MgCO₃ (0,1).

Đặt n_NH4NO3 = z mol.

+) m_hh = 30 gam ⟹ 24x + 40y + 0,1.84 = 30 (1)

+) BTe: 2n_Mg = 3n_NO + 8n_NH4NO3 ⟹ 2x = 3.0,1 + 8z (2)

+) Muối chứa Mg(NO₃)₂ (x + y + 0,1) và NH₄NO₃ (z)

Bảo toàn nguyên tố N: n_HNO3 = 2n_Mg(NO3)2 + 2n_NH4NO3 + n_NO

⟹ 2,15 = 2(x + y + 0,1) + 2z + 0,1 (3)

Từ (1)(2)(3) ⟹ x = 0,65; y = 0,15; z = 0,125.

Bước 3: Tính m_muốitrong X.

m_muối = m_Mg(NO3)2 + m_NH4NO3 = 143,2 gam.

Câu 34 :

A.
(3,2a + 1,6b).
B.
(1,2a + 3b).
C.
(3a + 2b).
D.
(4a + 3,2b).

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Cách 1: Tính toán theo các PTHH

Bước 1: Viết các PTHH của P tác dụng với HNO₃ đặc và S tác dụng với HNO₃ đặc.

P + 5HNO_{3 đ} $\xrightarrow{{{t^o}}}$ H₃PO₄ + 5NO₂ + H₂O

S + 6HNO_{3 đ} $\xrightarrow{{{t^o}}}$ H₂SO₄ + 6NO₂ + 2H₂O

Bước 2: Tính n_{HNO3 pứ} và n_{HNO3 dư}

- Đặt số mol của P, S là a, b

- Từ PTHH, tính n_{HNO3 pứ} và n_{HNO3 dư}

Bước 3: Xác định thành phần dd Y và viết các PTHH khi trung hòa

Bước 4: Tính n_NaOH

- Cách 2: Sử dụng bảo toàn e

Bước 1: Tính n_{HNO3 pư} và n_{HNO3 dư}

Áp dụng bảo toàn e: n_NO2 = 5n_P + 6n_S.

Bảo toàn nguyên tố N: n_{HNO3 pư} = n_NO2 ⟹ n_{HNO3 dư} = 20%.n_{HNO3 pư}.

Bước 2: Tính n_NaOH

Khi trung hòa thì n_OH^- = n_H⁺ ⟹ n_NaOH = 3n_H3PO4 + 2n_H2SO4 + n_{HNO3 dư}.

Lời giải chi tiết :

Cách 1: Viết PTHH

Bước 1: Viết các PTHH của P tác dụng với HNO₃ đặc và S tác dụng với HNO₃ đặc.

P + 5HNO_{3 đ} $\xrightarrow{{{t^o}}}$ H₃PO₄ + 5NO₂ + H₂O

a → 5a → a (mol)

S + 6HNO_{3 đ} $\xrightarrow{{{t^o}}}$ H₂SO₄ + 6NO₂ + 2H₂O

b → 6b → b (mol)

Bước 2: Tính n_{HNO3 pứ} và n_{HNO3 dư}

- Đặt số mol của P, S là a, b

⟹ n_{HNO3 pứ} = 5a + 6b (mol)

⟹ n_{HNO3 dư} = 20%.n_{HNO3 pứ} = 20%.(5a + 6b) = a + 1,2b (mol)

Bước 3: Xác định thành phần dd Y và viết các PTHH khi trung hòa

- Dung dịch Y gồm $\left\{ \begin{array}{l}{H_3}P{O_4}:\,\,a\left( {mol} \right)\\{H_2}S{O_4}:b\left( {mol} \right)\\HN{O_3}:a + 1,2b\left( {mol} \right)\end{array} \right.$

- Các phản ứng xảy ra khi trung hòa:

H₃PO₄ + 3NaOH → Na₃PO₄ + 3H₂O

H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O

HNO₃ + NaOH → NaNO₃ + H₂O

Bước 4: Tính n_NaOH

- n_NaOH = 3n_H3PO4 + 2n_H2SO4 + n_{HNO3 dư} = 3a + 2b + (a + 1,2b) = 4a + 3,2b (mol)

Cách 2: Sử dụng bảo toàn e

Bước 1: Tính n_{HNO3 pư} và n_{HNO3 dư}

- Đặt số mol của P, S là a, b

- Khi X + HNO₃: $\left\{ \begin{array}{l}P\left( a \right)\\S\left( b \right)\end{array} \right. + HN{O_3} \to \left\{ \begin{array}{l}{H_3}P{O_4}\left( a \right)\\{H_2}S{O_4}\left( b \right)\\HN{O_3}du\end{array} \right. + N{O_2} + {H_2}O$

- Áp dụng bảo toàn e: 5n_P + 6n_S = n_NO2 = 5a + 6b (mol)

- Bảo toàn nguyên tố N: n_{HNO3 pư} = n_NO2 = 5a + 6b (mol)

⟹ n_{HNO3 dư} = 20%.(5a + 6b) = a + 1,2b (mol)

Bước 2: Tính n_NaOH

- Khi trung hòa thì n_OH^- = n_H⁺

⟹ n_NaOH = 3n_H3PO4 + 2n_H2SO4 + n_{HNO3 dư} = 3.a + 2.b + (a + 1,2b) = 4a + 3,2b (mol).

Trắc nghiệm Bài 10. Photpho - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 10. Photpho Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 11. Axit photphoric và muối photphat - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 11. Axit photphoric và muối photphat Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 11. Hợp chất của photpho - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 11. Hợp chất của photpho Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 12. Phân bón hóa học - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 12. Phân bón hóa học Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Tổng hợp bài tập nitơ - photpho - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Tổng hợp bài tập nitơ - photpho Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Ôn tập chương 2 Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 9. Axit nitric và muối nitrat - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 9. Axit nitric và muối nitrat Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 8. Muối amoni - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 8. Muối amoni Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 8. Amoniac - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 8. Amoniac Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Trắc nghiệm Bài 7. Nitơ - Hóa 11

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 7. Nitơ Hóa 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài giải mới nhất

Trắc nghiệm Tổng hợp bài tập tính oxi hóa của HNO3 - Hóa 11

Báo lỗi góp ý