Đề thi học kì 1 Hóa 11 - Đề số 4Đề bài
Câu 1 :
Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:
Câu 2 :
Phát biểu nào sau đây là sai ?
Câu 3 :
Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương pháp :
Câu 4 :
Dung dịch amoniac trong nước có chứa các ion nào sau đây (bỏ qua sự phân li của nước) :
Câu 5 :
Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?
Câu 6 :
Cách để nhận biết dung dịch có chứa muối amoni là dùng thuốc thử:
Câu 7 :
Silic tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường
Câu 8 :
Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c); NaOH ( pH = d). Kết quả nào sau đây đúng :
Câu 9 :
Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là
Câu 10 :
Hợp chất CH2=CH2 có tên thay thế là
Câu 11 :
Chất điện li mạnh có độ điện li (α)
Câu 12 :
Khoáng vật chính của P trong tự nhiên là
Câu 13 :
Công thức đơn giản nhất là công thức
Câu 14 :
Nước cường toan là hỗn hợp của HNO3 đặc và HCl đặc có tỉ lệ thể tích lần lượt là :
Câu 15 :
Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp Al2O3; CuO; MgO; Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là
Câu 16 :
Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?
Câu 17 :
Chất có tính lưỡng tính là:
Câu 18 :
Nồng độ ion H+ trong dung dịch thay đổi như thế nào để pH của dung dịch tăng lên 1 đơn vị:
Câu 19 :
Dung dịch HCl có pH = 3, số lần cần pha loãng dung dịch để thu được dung dịch HCl có pH = 4 là:
Câu 20 :
Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42- . Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X ?
Câu 21 :
Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :
Câu 22 :
Thể tích N2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là
Câu 23 :
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
Câu 24 :
Trộn 200 ml dung dịch Ca(H2PO4)2 1M với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng kết tủa thu được là:
Câu 25 :
Thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc khi cho 0,12 gam cacbon tác dụng hết với HNO3 đặc nguội (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là
Câu 26 :
Khi nung 200 kg đá vôi chứa 10% tạp chất. Nếu hiệu suất phản ứng đạt 90% thì lượng vôi sống thu được là
Câu 27 :
Cho 3,36 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là
Câu 28 :
Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2.
Giá trị x, y tương ứng là
Câu 29 :
Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ (0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y chứa CO32- (0,03 mol), Na+ (0,1 mol) và HCO3- thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Câu 30 :
Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với đung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là
Lời giải và đáp án
Câu 1 :
Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:
Đáp án : D Lời giải chi tiết :
Phân bón hóa học kép là KNO3, vì chứa đồng thời 2 dinh dưỡng K và N
Câu 2 :
Phát biểu nào sau đây là sai ?
Đáp án : C Lời giải chi tiết :
Phát biểu sai là: Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. Vì cùng khối lượng phân tử nhưng có thể khác nhau về thành phần nguyên tử (ví dụ C5H10 và C3H5CHO)
Câu 3 :
Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương pháp :
Đáp án : A Lời giải chi tiết :
Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng
Câu 4 :
Dung dịch amoniac trong nước có chứa các ion nào sau đây (bỏ qua sự phân li của nước) :
Đáp án : D Lời giải chi tiết :
NH4OH → NH4+ + OH-
Câu 5 :
Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?
Đáp án : A Lời giải chi tiết :
B loại Na2O C loại NH4Cl, KOH, AgNO3 D loại Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3
Câu 6 :
Cách để nhận biết dung dịch có chứa muối amoni là dùng thuốc thử:
Đáp án : D Phương pháp giải :
Dựa vào tính chất hóa học muối amoni. Lời giải chi tiết :
Để nhận biết dung dịch có chứa muối amoni ta dùng KOH vì PT rút gọn: NH4+ + OH– \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) NH3↑ + H2O Phản ứng trên sinh ra khí mùi khai đặc trưng của NH3, từ đó ta nhận ra được muối amoni ban đầu.
Câu 7 :
Silic tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường
Đáp án : B Lời giải chi tiết :
Silic tác dụng được với F2 ở nhiệt độ thường.
Câu 8 :
Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c); NaOH ( pH = d). Kết quả nào sau đây đúng :
Đáp án : D Lời giải chi tiết :
Cùng nồng độ mol => H2SO4 sinh ra nhiều H+ nhất => có pH thấp nhất
Câu 9 :
Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là
Đáp án : C Lời giải chi tiết :
Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là chất không tác dụng được với NH3 => chất đó là CaO A loại vì P2O5 khi tác dụng với nước thu được H3PO4 phản ứng được với NH3 B loại vì H2SO4 phản ứng được với NH3
Câu 10 :
Hợp chất CH2=CH2 có tên thay thế là
Đáp án : B Lời giải chi tiết :
Tên thay thế = Tên phần thế + tên mạch C chính + tên phần định chức CH2 = CH2 : et + en = eten
Câu 11 :
Chất điện li mạnh có độ điện li (α)
Đáp án : B Phương pháp giải :
Dựa vào khái niệm chất điện li mạnh: Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion. Lời giải chi tiết :
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion (tức α=1).
Câu 12 :
Khoáng vật chính của P trong tự nhiên là
Đáp án : D Lời giải chi tiết :
Khoáng vật chính của P trong tự nhiên là apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2 và photphorit Ca3(PO4)2
Câu 13 :
Công thức đơn giản nhất là công thức
Đáp án : D Lời giải chi tiết :
Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản các nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử
Câu 14 :
Nước cường toan là hỗn hợp của HNO3 đặc và HCl đặc có tỉ lệ thể tích lần lượt là :
Đáp án : D Phương pháp giải :
Xem lại lí thuyết axit nitric và muối nitrat Lời giải chi tiết :
Nước cường toan là hỗn hợp của HNO3 đặc và HCl đặc có tỉ lệ thể tích 1 : 3
Câu 15 :
Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp Al2O3; CuO; MgO; Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là
Đáp án : D Phương pháp giải :
CO khử được các oxit của KL đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học. Lời giải chi tiết :
CO khử được các oxit CuO, Fe2O3 nên sau phản ứng thu được chất rắn là: Al2O3, Cu, MgO, Fe.
Câu 16 :
Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?
Đáp án : C Lời giải chi tiết :
Phản ứng hóa học sai là 3CO + Al2O3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$2Al + 3CO2 vì CO không khử được Al2O3
Câu 17 :
Chất có tính lưỡng tính là:
Đáp án : C Lời giải chi tiết :
Chất có tính lưỡng tính là: NaHCO3
Câu 18 :
Nồng độ ion H+ trong dung dịch thay đổi như thế nào để pH của dung dịch tăng lên 1 đơn vị:
Đáp án : A Phương pháp giải :
[H+] = 10-pH Từ đó xác định tỉ số [H+] trước và sau và chọn được đáp án đúng Lời giải chi tiết :
\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{{[{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}]}_{truoc}} = {{10}^{ - pH}}}\\{{{[{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}]}_{sau}} = {{10}^{ - \left( {pH + 1} \right)}}}\end{array}} \right. \Rightarrow \dfrac{{{{[{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}]}_{sau}}}}{{{{[{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}]}_{truoc}}}} = \dfrac{{{{10}^{ - \left( {pH + 1} \right)}}}}{{{{10}^{ - pH}}}} = \dfrac{1}{{10}}\) ⟹ [H+] sau = 1/10 [H+] trước ⟹ giảm 10 lần
Câu 19 :
Dung dịch HCl có pH = 3, số lần cần pha loãng dung dịch để thu được dung dịch HCl có pH = 4 là:
Đáp án : D Phương pháp giải :
Số mol chất tan không đổi nên nồng độ tỉ lệ nghịch với thể tích. Nồng độ giảm bao nhiêu lần thì thể tích tăng bấy nhiêu lần. Lời giải chi tiết :
pH tăng 1 => Nồng độ H+ giảm 10 lần => Thể tích tăng 10 lần Do đó cần pha loãng 10 lần để từ dung dịch HCl pH = 3 thu được dung dịch HCl pH = 4.
Câu 20 :
Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42- . Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X ?
Đáp án : A Phương pháp giải :
Từ nCO2 => nCO32- ; nBaSO4 => nSO42- ;nNH3 => nNH4+ Áp dụng định luật bảo toàn điện tích => nNa+ => m muối khan có trong X Lời giải chi tiết :
- 100 ml dung dịch X tác dụng với HCl ta xác định được lượng CO32- do phản ứng: - 100 ml dung dịch X tác dụng với BaCl2 dư thu được kết tủa gồm BaCO3 (0,1 mol) và BaSO4 => mBaSO4 = 43 – 0,1.197 = 23,3 gam => nSO42- = nBaSO4 = 23,3 : 233 = 0,1 mol - 200 ml dung dịch X tác dụng với NaOH xác định được lượng NH4+ do phản ứng: 0,4 ← 0,4 (mol) => 100 ml dung dịch X chứa 0,2 mol NH4+ => nNa+ = 0,1.2 + 0,1.2 – 0,2 = 0,2 mol Vậy 100 ml dung dịch X chứa: Na+ (0,2 mol); NH4+ (0,2 mol); CO32- (0,1 mol); SO42- (0,1 mol) Khối lượng muối trong 100ml chất tan là: 0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96 = 23,8 gam => Khối lượng muối trong 300ml chất tan là: 23,8.3 = 71,4 gam
Câu 21 :
Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :
Đáp án : A Phương pháp giải :
+)NH3 có tính bazơ nên sẽ bị H2SO4 đặc hấp thụ +) Theo giả thiết thì sau khi đi qua dung dịch H2SO4 đặc thì thể tích khí còn lại một nửa nên ta coi V(NH3)=1 =>V(N2) + V(H2) =1. +) Kết hợp với phương trình liên quan đến tỉ khối => V(N2), V(H2), V(NH3) Lời giải chi tiết :
Khi cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì toàn bộ NH3 bị hấp thụ. Theo giả thiết thì sau khi đi qua dung dịch H2SO4 đặc thì thể tích khí còn lại một nửa => Coi V(NH3 )=1 thì V(N2) +V(H2)=1 (1) $\frac{{1*17 + {V_{{N_2}}}*28 + {V_{{H_2}}}*2}}{2}*100\% = 8*2$ (2) Giải (1) và (2) ta có V (N2)=0,5, V(NH3)=0,5 %N2 = %VH2= $\frac{{0,5}}{2}*100\% = 25\% $ %NH3 =50%
Câu 22 :
Thể tích N2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là
Đáp án : D Phương pháp giải :
Đổi số mol NH4NO2 = ? Tính số mol N2 thoát ra theo phương trình: NH4NO2 → N2 + H2O Lời giải chi tiết :
nNH4NO2 = 16 : 64 = 0,25 mol \(\eqalign{ => V N2 = 0,25.22.4 = 5,6 lít
Câu 23 :
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
Đáp án : C Phương pháp giải :
Sử dụng bảo toàn e: 3.nAl = 3.nNO + 8.nN2O 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.nAl = 3.nNO + 8.nN2O => nAl = (3.0,01 + 8.0,015) / 3 = 0,05 mol => m = 0,05.27 = 1,35 gam
Câu 24 :
Trộn 200 ml dung dịch Ca(H2PO4)2 1M với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng kết tủa thu được là:
Đáp án : C Phương pháp giải :
Thứ tự các phản ứng xảy ra: H2PO4- + OH- → HPO42- + H2O Ca2+ + HPO42- → CaHPO4↓ Tính toán lần lượt theo các phương trình hóa học xảy ra để tính khối lượng kết tủa thu được. Lời giải chi tiết :
Ta có: nH2PO4- = 0,4 mol; nCa2+ = 0,4 mol và nOH- = 0,4 mol Phản ứng trung hòa: H2PO4- + OH- → HPO42- + H2O 0,4 0,4 0,4 mol Phản ứng tạo kết tủa: Ca2+ + HPO42- → CaHPO4↓ 0,4 0,4 0,4 mol mCaHPO4v = 0,4 . 136 = 54,4 gam
Câu 25 :
Thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc khi cho 0,12 gam cacbon tác dụng hết với HNO3 đặc nguội (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là
Đáp án : A Phương pháp giải :
Viết quá trình cho - nhận e => sử dụng bảo toàn e để tính số mol NO2 Lời giải chi tiết :
Quá trình cho – nhận e: \(C\,\, \to \,\,\mathop C\limits^{ + 4} \,\, + \,\,4e\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 5} \,\, + \,\,1e\,\, \to \,\,\mathop N\limits^{ + 4} \) 0,01 → 0,04 0,04 → 0,04 => VNO2 = 0,04.22,4 = 0,896 lít
Câu 26 :
Khi nung 200 kg đá vôi chứa 10% tạp chất. Nếu hiệu suất phản ứng đạt 90% thì lượng vôi sống thu được là
Đáp án : A Phương pháp giải :
Tính theo PTHH: CaCO3\(\xrightarrow{{{t^o}}}\)CaO + CO2 Lời giải chi tiết :
nCaCO3 = 200.90% = 180 kg PTHH: CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)CaO + CO2 100 kg → 56 kg 180 kg → 100,8 kg Do hiệu suất phản ứng là 90% nên lượng vôi sống thực tế thu được là: 100,8.90% = 90,72 kg
Câu 27 :
Cho 3,36 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là
Đáp án : D Phương pháp giải :
Khi cho CO qua hỗn hợp CuO và MgO chỉ có CuO phản ứng. Viết PTHH xảy ra, tính mol CuO theo mol CO, từ đó tính được % CuO và suy ra được %MgO còn lại. Lời giải chi tiết :
nCO(đktc) = 3,36 :22,4 = 0,15 (mol) Khi cho CO qua hỗn hợp CuO và MgO chỉ có CuO phản ứng CO + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Cu + H2O 0,15 → 0,15 (mol) nCuO = 0,15 (mol) => mCuO = 0,15.80 = 12 (g) %CuO = (mCuO : mhh).100% = (12 : 20).100% = 60% => %MgO = 100% -%CuO = 40%.
Câu 28 :
Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2.
Giá trị x, y tương ứng là
Đáp án : A Phương pháp giải :
- Tại V = 0,3 thì lượng BaCO3 đạt cực đại và không đổi. Khi đó: + nBaCO3 max = nCO32- max = nNaHCO3 = x + BTNT "Ba": nBaCO3 = nBa(OH)2 + nBaCl2 => y Lời giải chi tiết :
- Tại V = 0,3 thì lượng BaCO3 đạt cực đại và không đổi. Khi đó: + nBaCO3 max = nCO32- max = nNaHCO3 = x = 0,2 mol + BTNT "Ba": nBaCO3 = nBa(OH)2 + nBaCl2 hay 0,2 = 0,3.0,5 + y => y = 0,05 mol
Câu 29 :
Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ (0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y chứa CO32- (0,03 mol), Na+ (0,1 mol) và HCO3- thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Đáp án : D Phương pháp giải :
+Bảo toàn điện tích để tìm được ${{n}_{B{{a}^{2+}}}};\text{ }{{n}_{HCO_{3}^{-}}}$ + Viết phương trình ion rút gọn khi trộn dd X với Y, tính toán theo chất phản ứng hết: OH- + HCO3- → CO32- + H2O Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ Lời giải chi tiết :
Bảo toàn điện tích với dd X ta có: $0,17.1=0,02.1+2.{{n}_{B{{a}^{2+}}}}\Rightarrow {{n}_{B{{a}^{2+}}}}~=0,075\text{ }\left( mol \right)$ Bảo toàn điện tích với dd Y ta có: $2.0,03+1.{{n}_{HCO_{3}^{-}}}~=0,1.1\Rightarrow {{n}_{HCO_{3}^{-}}}~=0,04\text{ }\left( mol \right)$ Trộn dd X với Y xảy ra phản ứng: OH- + HCO3- → CO32- + H2O 0,04 →0,04 → 0,04 (mol) Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ 0,07 ←(0,03+0,04) → 0,07 (mol) => ${{m}_{\downarrow }}~={{m}_{BaC{{O}_{3}}}}=0,07.197=13,79\text{ }(gam)$
Câu 30 :
Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với đung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là
Đáp án : B Phương pháp giải :
Khi cho từ từ dd chứa HCO3- và CO32- vào dd HCl sẽ xảy ra phản ứng: HCO3- + H+ → CO2 + H2O CO32- + 2H+ → CO2 + H2O Gọi x và y là số mol khi tham gia phản ứng với HCl với tỉ lệ này trùng với tỉ lệ HCO3- và CO32- ban đầu. Bảo toàn nguyên tố C Bảo toàn điện tích Bảo toàn nguyên tố K Lời giải chi tiết :
TH1: Nếu trong dd X có OH- dư => dd X chứa OH- dư, CO32-, K+ Khi cho từ từ 100 ml dd X vào 0,15 mol HCl OH- + H+ → H2O CO32- + 2H+ → CO2 ↑+ H2O => ${{n}_{{{H}^{+}}}}~={{n}_{O{{H}^{-}}}}+2{{n}_{C{{O}_{2}}}}~>0,12.2=0,24\text{ }\left( mol \right)$ => loại vì ${{n}_{{{H}^{+}}}}=0,15\left( mol \right)$ Vậy dd X không chứa OH- dư TH2: dd X không chứa OH- dư ta có sơ đồ bài toán như trên Khi cho từ từ 100ml dd X vào 0,15 mol HCl có phản ứng: HCO3- + H+ → CO2 + H2O x → x → x (mol) CO32- + 2H+ → CO2 + H2O y → 2y → y (mol) Gọi x và y là số mol khi tham gia phản ứng với HCl với tỉ lệ $\frac{x}{y}=\frac{a}{b}$ Ta có: $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,12} }\\{\sum {{n_{HCl}} = x + 2y = 0,15} }\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 0,09\left( {mol} \right)}\\{y = 0,03\left( {mol} \right)}\end{array}} \right. \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{x}{y} = \frac{3}{1} = > a = 3b{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (1)$ BTNT C: ${{n}_{BaC{{O}_{3}}}}$ = a + b = 0,2 (2) Từ (1) và (2) => a = 0,15 và b = 0,05 (mol) Trong 200 ml dd X: ${{n}_{HCO_{3}^{-}}}~=0,3\left( mol \right);\,{{n}_{CO_{3}^{2-}}}~=0,1\left( mol \right)$ Bảo toàn điện tích đối với dd X : nK+ = 0,3 + 0,1.2 = 0,5 (mol) BTNT C: ${{n}_{CO2(b)}}+{{n}_{{{K}_{2}}C{{O}_{3}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+{{n}_{CO_{3}^{2-}}}~$=> 0,2 + y = 0,3 + 0,1 => y = 0,2 (mol) BTNT K: ${{n}_{K+}}={{n}_{KOH}}+2{{n}_{{{K}_{2}}C{{O}_{3}}}}=>{{n}_{KOH}}=0,52.0,2=0,1\left( mol \right)$ => x = 0,1 (mol) |