CHUYÊN ĐỀ 04 PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH - Tài Liệu Text

Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)
  1. Trang chủ
  2. >>
  3. Giáo án - Bài giảng
  4. >>
  5. Hóa học
CHUYÊN ĐỀ 04 PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (378.88 KB, 43 trang )

Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọCHUYÊN ĐỀ 4:PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCHI. Phương pháp bảo toàn điện tích1. Nội dung phương pháp bảo toàn điện tích- Cơ sở của phương pháp bảo toàn điện tích là định luật bảo toàn điện tích : Trong một hệ côlập điện tích được bảo toàn.Suy ra trong phân tử hợp chất ion hoặc dung dịch chất điện li, tổng giá trị điện tích dương bằngtổng giá trị điện tích âm.- Hệ quả của của định luật bảo toàn điện tích :�n�ie�n t�ch cu�a ca�c ion d��ng �n�ie�n t�ch cu�a ca�c ion a�m● Hệ quả 1 :Trong dung dịch : Tổng giá trị điện tích dương �số mol ion dương = Tổng giá trị điện tích âm�số mol ion âm.Ví dụ : Dung dịch X có a mol Mg 2+, b mol Na+, c mol SO42 , d mol NO3 , e mol Cl  . Tìm mốiquan hệ về số mol của các ion trong X.Theo hệ quả 1 của định luật bảo toàn điện tích, ta có :2.nMg2  1.nNa  2.nSO 2  1.nNO   1.nCl � 2a b  2c  d  e43● Hệ quả 2 :Trong phản ứng trao đổi : Tổng giá trị điện tích dương �số mol ion dương phản ứng = Tổnggiá trị điện tích âm �số mol ion âm phản ứng.Ví dụ : Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na 2CO3 1M và KHCO30,5M đến khi không còn khí thoát ra thì dừng lại. Tính V.Theo giả thiết, ta có :nCO 2  nNa2CO3  1.0,1 0,1 mol; nHCO   nKHCO3  0,5.0,1 0,05 mol.33Bản chất phản ứng là ion H + tác dụng hoàn toàn với các ion CO32 và HCO3 , giải phóng khíCO2.Áp dụng hệ quả 2 của định luật bảo toàn điện tích, ta có :1.nH pha� 1.nHCO   2.nCO 2  0,25 mol � nHCl  nH  0,25 moln��ng{ 3{30,05� Vdd HCl 1M 0,10,25 0,25 l�t.1● Hệ quả 3 :Khi thay thế ion này bằng ion khác : Số mol ion ban đầu �giá trị điện tích của nó = Số mol ionthay thế �giá trị điện tích của nó.Ví dụ : Cho 0,075 mol Fe2O3 phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch HCl aM. Tính a.Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có : nO2  3nFe2O3  3.0,075  0,225 mol.Fe2O3 phản ứng với HCl tạo ra FeCl 3. Như vậy, ion O2 trong Fe2O3 đã được thay thế bằng ionCl  nên 1.nCl  2.nO2  2.0,225  0,45 mol.Suy ra : nHCl  nCl  0,45 mol � [HCl]  0,45:0,15  3MPhương pháp bảo toàn điện tích là phương pháp giải bài tập hóa học sử dụng các hệ quả củađịnh luật bảo toàn điện tích.Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng1Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ2. Ưu điểm của phương pháp bảo toàn điện tícha. Xét các hướng giải bài tập sau :Câu 30 – Mã đề 384: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịchBa(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khikhông còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH1M. Khối lượng kết tủa X làA. 3,94 gam.B. 7,88 gam.C. 11,28 gam.D. 9,85 gam.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)Hướng dẫn giải● Cách 1 : Phương pháp thông thường – Tính toán theo phương trình phản ứngĐặt nK 2CO3  nNaHCO3  x mol; nBa(HCO3 )2  y mol � nCO 2  x mol; nHCO   (x  2y) mol.33Theo giả thiết : nH  nHCl  0,5.0,56  0,28 mol; nOH  nNaOH  0,2.1 0,2 mol.Kết tủa X là BaCO 3, dung dịch Y chứa các ion K +, Na+, HCO3 , ngoài ra còn có thể có Ba 2+2hoặc CO3 .Phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp NaHCO3 và K2CO3 vào bình chứa Ba(HCO3)2 :CO32 + Ba2+ � BaCO3(1)Phản ứng xảy ra khi tiếp tục cho HCl vào bình đến khi không còn khí thoát ra :H+ + HCO3 � H2O + CO2(2)22H+ + CO3� H2O + CO22H+ + BaCO3 � Ba2+ + H2O + CO2Phản ứng xảy ra khi cho NaOH vào dung dịch Y :2+ H2OOH  + HCO3 � CO3(3)(4)(5)Từ giả thiết và các phản ứng (2), (3), (4) ta thấy :nH  2nCO 2 (trong BaCO va�co�the�ca�trong Y )  nHCO  trong Y  0,28 � 3x  2y  0,2831 43 4 4 44 23 4 4 4 4 43 1 4 243(*)x 2yxTừ giả thiết và (5) ta thấy số mol OH phản ứng là :nOH  nHCO  � x  2y  0,2 (**)3Từ (*) và (**) suy ra : x = 0,04; y = 0,08.Do nBa(HCO3 )2  nK 2CO3 � nBaCO3  nK 2CO3  0,04 mol � mBaCO3  0,04.197  7,88 gam● Cách 2 : Phương pháp bảo toàn điện tích (vẫn sử dụng cách gọi số mol như trên) :Sơ đồ phản ứng :�K  , Na���K 2CO3K  , Na��HCO3�Ba(HCO3 )2HCl����� � 2��� � 2 CO2 ��NaHCO3CO3 hoa�c Ba2Ba , Cl ����BaCO ��1 4 4432 4 4 43trong b�nh ch��aĐể lập được phương trình 3x  2y  0,28 như ở trên, ta có thể đi theo 1 trong 2 hướng như sau:2Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ* Hướng 1 : Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứngTheo sơ đồ phản ứng ta thấy : Sau khi cho HCl phản ứng vừa hết với các chất trong bình thìdung dịch thu được chứa các ion K+, Na+, Ba2+ và Cl  .Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng, ta có :nK   nNa  2nBa2  nCl � 3x  2y  0,28 (*){{{{2xxy0,28* Hướng 2 : Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứngBản chất của phản ứng giữa các cặp ion trái dấu là tạo ra những chất kết tủa, bay hơi, điện liyếu trung hòa về điện. Phản ứng của HCl với các chất ở trong bình là phản ứng của H + với các ionCO32 (nằm trong kết tủa và có thể cả trong dung dịch) và HCO3 trong dung dịch nên ta có :nH  2nCO 2  nHCO  � 3x  2y  0,28 (*){3{ 3xx yKhi cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH thì chỉ có ion HCO3 phản ứng với ion2OH tạo ra CO3 .OH +HCO3� CO32  + H2OSuy ra : nHCO3  nOH � x  2y  0,2 (**)3x  2y  0,28 �x  0,04���Vậy ta có : �x  2y  0,2y  0,08��Do nBa(HCO3 )2  nK 2CO3 � nBaCO3  nK 2CO3  0,04 mol � mBaCO3  0,04.197  7,88 gamb. Nhận xét :Với cách 1 : Viết nhiều phản ứng (mặc dù đã sử dụng phản ứng ở dạng ion rút gọn – phản ứngthể hiện rõ nét nhất bản chất phản ứng), mối liên quan về số mol các chất được tính toán dựa trênphản ứng. Tuy dễ hiểu nhưng phải trình bày dài dòng, mất nhiều thời gian, chỉ phù hợp với hìnhthức thi tự luận trước đây.Với cách 2 : Mối liên quan về số mol các chất được tính toán trực tiếp dựa vào sự bảo toàn điệntích nên không phải viết phương trình phản ứng.Ở cách 1, (*) được thiết lập dựa vào phản ứng ion rút gọn. Ở cách 2, (*) được thiết lập dựa vàobảo toàn điện tích. Từ đó suy ra : Sử dụng phương trình ion rút gọn là đã gián tiếp sử dụng bảotoàn điện tích.c. Kết luận :So sánh 2 cách giải ở trên, ta thấy : Phương pháp bảo toàn điện tích có ưu điểm là trong quátrình làm bài tập thay vì phải viết phương trình phản ứng, học sinh chỉ cần lập sơ đồ phản ứng, tínhtoán đơn giản dựa vào sự bảo toàn điện tích và cho kết quả nhanh.Như vậy : Nếu sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích một cách hiệu quả thì có thể tăng đángkể tốc độ làm bài so với việc sử dụng phương pháp thông thường là viết phương trình phản ứng ởdạng phân tử hoặc bản chất hơn là viết phương trình ion rút gọn.3. Phạm vi áp dụng :Phương pháp bảo toàn điện tích có thể giải quyết được nhiều dạng bài tập liên quan đến phảnứng trong hóa vô cơ, có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc phản ứng không oxi – hóa khử.Một số dạng bài tập thường dùng bảo toàn điện tích là :+ Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly.+ Khí CO2 tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ.Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng3Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ2+ Cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch chứa ion CO3 hoặc chứa đồng thời các ionCO32 va�HCO3 .+ Dung dịch axit tác dụng với dung dịch chứa ion [Al (OH )4 ] .+ Phản ứng của kim loại, oxit, muối,... với dung dịch axit có tính oxi hóa hoặc không cótính oxi hóa.Để sử dụng thành thạo bảo toàn điện tích trong phản ứng, cần phải hiểu được bản chất của phảnứng. Dưới đây là bảng tổng kết các phản ứng trao đổi ion thường gặp và biểu thức bảo toàn điệntích trong phản ứng.Phản ứng trao đổiBảo toàn điện tích trong phản ứng(không cần quan tâm đến hệ số cân bằng)�CO32Ba2+ +(Có thể thay ion BanBa2  nCO 2BaCO3 �323bằng Ca , Mg ; thay ion CO2+2+2+bằng SO32 )+Ag�SO42Ba2+ ++Cl�nBa2  nSO 2BaSO4 �4nAg  nClAgCl �(Có thể thay ion Cl  bằng ion Br , I  )S2 � CuS �(Có thể thay ion Ag+ bằng ion Pb2+, Cu2+)Ag++Ag++PO43�nAg  2nS2nAg  3nPO 3Ag3PO4 �+2+42+2+(Có thể thay ion Ag bằng ion Ca , Mg , Ba )Al3+ + CO32 + H2O� CO2 � + Al(OH)3 �3+OHpt���nH  nOHNH3 � + H2OMn+ + OH � M(OH)n �(M là kim loại từ Mg đến Cu)HCO3+�OH33+(Có thể thay ion Al bằng ion Fe )H+ + OH � H2ONH4+ +3nAl3  2nCO 2CO323nNH   nOH4n.nM n  nOH+ H2OnHCO   nOH3(Đối với các ion HSO , HS phản ứng cũng xảy ratương tự)CO32HCO34+2H+ dư �+ H+�CO2CO2+ H2O+ H2O2nCO 2  nH3nHCO   nH3Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ4. Bảng tính nhanh số mol điện tích của ionTừ ví dụ ở trên ta thấy : Có thể tính nhanh số mol điện tích ion như sau :so�mol �ie�n t�ch cu�a ion  so�mol ion �gia�tr��ie�n t�ch cu�a no�Bảng tính nhanh số mol điện tích của ion trong hợp chất ion, trong dung dịch chất điện liChấtSố mol ionSố mol điện tích của ion dương Số mol điện tích của ion âmBa(OH)2nBa2 ; nOH2nBa2nOHH2SO4nH ; nSO 2nH2nSO 2nFe3 ; nNO 3nFe3nNO nK  ; nCO 2nK 2nCO 2nNa ; nHCO nNanHCO nAl3 ; nO23nAl32nO24Fe(NO3)33K2CO33NaHCO33Al2O34333Đối với các chất khác ta tính tương tự.Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng5Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọII. Phân dạng bài tập và các ví dụ minh họaPhương pháp bảo toàn điện tích thường sử dụng để tính toán lượng chất trong phản ứng traođổi ion hoặc phản ứng oxi hóa – khử ở trong các bài tập hóa vô cơ.Phương pháp giải- Bước 1 : Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất, để thấy rõ bảnchất hóa học của bài toán.- Bước 2 : Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập : Khi gặp một trong các dạng bài tậpsau đây thì ta nên sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích : (1) Đề bài cho dung dịch chứa cácchất phản ứng ở dạng ion; (2) phản ứng của CO 2 với dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ (NaOH,2Ba(OH)2,....); (3) cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch chứa ion CO3 hoặc chứa đồng thời các2ion CO3 và HCO3 ; (4) phản ứng của dung dịch axit với dung dịch chứa ion [Al (OH )4 ] hoặcchứa đồng thời các ion OH  và [Al (OH )4 ] ; (5) phản ứng của dung dịch HCl, H 2SO4 loãng hoặcdung dịch HNO3 với hỗn hợp kim loại và oxit kim loại.- Bước 3 : Xác định giữa lượng chất cần tính và lượng chất đề cho có mối liên quan với nhaubởi những ion nào. Từ đó xác định xem áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch hay bảo toànđiện tích trong phản ứng thì có lợi về mặt tính toán hơn.- Bước 4 : Thiết lập phương trình: Tổng số mol điện tích của ion dương bằng tổng số mol sốmol điện tích của ion âm. Ngoài ra, kết hợp với các giả thiết khác để lập các phương trình toánhọc có liên quan. Từ đó suy ra lượng chất cần tính.PS :- Trong phương pháp bảo toàn điện tích, nếu xác định sai hoặc thiếu các ion tham gia phản ứnghoặc có trong dung dịch thì bảo toàn điện tích không còn đúng nữa.► Các ví dụ minh họa ◄2+Ví dụ 1: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO4 ; 0,12 mol Cl  và 0,05 mol NH 4 . Cho 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu đượcdung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 7,190.B. 7,020.C. 7,875.D. 7,705.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)Hướng dẫn giải● Bước 1 : Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất, để thấy rõ bản chấthóa học của bài toán.BaSO4 � NH3 ��Na , NH4�� Cl , SO 2�1 44 2 4 443dd Ba(OH)2dd X�Na , Cl  co�ca�n���� Cha�t ra�n khan�...�1 4 2 43dd Y● Bước 2 : Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập :Đề bài cho dung dịch chứa các chất phản ứng ở dạng ion, đây là dấu hiệu (1), chứng tỏ bài tậpnày sẽ sử dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch. Mặt khác, dung dịch X có phản ứng trao đổi ionvới Ba(OH)2 tạo ra kết tủa BaSO4 và khí NH3, chứng tỏ sẽ sử dụng bảo toàn điện tích trong phảnứng.6Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ● Bước 3 : Xác định giữa lượng chất cần tính và lượng chất đề cho có mối liên quan với nhau bởinhững ion nào. Từ đó xác định xem áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch hay bảo toàn điệntích trong phản ứng thì có lợi về mặt tính toán hơn.2Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch X để tính số mol ion SO4 . Áp dụng bảo toàn điện2tích trong phản ứng của các cặp ion Ba2+ và SO4 ; NH4+ và OH để tính số mol của các ion Ba2+,SO42 , NH4+, OH đã phản ứng. Từ đó xác định xem trong dung dịch Y có những ion nào, số mollà bao nhiêu, để tính khối lượng chất rắn sau khi cô cạn dung dịch Y● Bước 4 : Thiết lập phương trình: Tổng số mol điện tích của ion dương bằng tổng số mol số molđiện tích của ion âm. Ngoài ra, kết hợp với các giả thiết khác để lập các phương trình toán học cóliên quan. Từ đó suy ra lượng chất cần tính.Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :nNa  nNH   nCl  2nSO 2 � x  0,025.{{4 {{40,120,120,05xCăn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của dung dịch X với 0,03 molBa(OH)2, ta có :nBa2  nSO 2�{{4nBa2 pha� nSO 2  0,025 ��nBa2 d�  0,005�n��ng0,025�0,03��4�����nOH  nNH nOH pha� nNH   0,05nOH pha� 0,01�n��ngn��ng�44�{{�0,060,05�Như vậy, dung dịch Y gồm các ion Na +, Cl  , Ba2+, OH . Khi cô cạn dung dịch Y thu được chấtrắn có khối lượng là :mcha�t ra�n  mNa  mCl   mBa2 d� mOH d�  7,875 gam{{14 2 43 14 2 430,12.230,12.35,50,005.1370,01.1722Ví dụ 2: Dung dịch X chứa a mol Na+; b mol HCO3 ; c mol CO3 và d mol SO 4 . Để tạo kết tủa lớnnhất người ta phải dùng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là:ababababA. x .B. x .C. x .D. x .0,10, 20,32(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2012 – 2013)Hướng dẫn giảiSơ đồ phản ứng :Ba(OH)�BaSO4 ���BaCO3 ��2 432�Na , HCO3 140,1x�mol� 22CO , SO4�1 4 43 2 4 43dung d�ch X�Na�� OH�Bản chất phản ứng : ion HCO3 phản ứng với ion OH tạo ra CO32 ; Ba2+ phản ứng tạo kết tủavới ion SO42 có trong dung dịch X, ion CO32 có sẵn trong X và mới sinh ra. Dung dịch sau phảnứng chỉ còn Na+ và OH .Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng7Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ● Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọnCác phản ứng xảy ra :mol:� CO32 + H2OHCO3 + OH� bbBa2+Ba2+23CO+mol: (b + c)�(1)b� BaCO3(2)� BaSO4(2)� (b + c)SO42+�mol: ddÁp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có : a = b +2c + 2d (*).Theo (1), (2) và giả thiết suy ra : nBa(OH)2  nBa2  b  c  d (**) .Từ (*) suy ra : c  d a b, thay vào (**), ta có :2nBa(OH)2  b  c  d b a b a ba b� [Ba(OH)2 ]  x 220,2● Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứngPhản ứng của ion OH với ion HCO3 :� CO32 + H2OHCO3 + OHTheo phương trình phản ứng, ta có :nOH pha� nHCO   b mol.n��ng3Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng, ta có :nOH  nNa  a mol.Suy ra :�nOH  (a b) mol � nBa(OH)2 a ba bmol � [Ba(OH)2]  x 20,2Ví dụ 3: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Chohỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứaA. NaCl, NaOH, BaCl2.B. NaCl, NaOH.C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2.D. NaCl.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2007)Hướng dẫn giảiVới bài tập này, phương pháp giải thông thường là sử dụng phương trình ion rút gọn. Nhưngnếu sử dụng bảo toàn điện tích thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều.Chọn số mol của mỗi chất là 1 mol. Cho X phản ứng với H 2O thì dung dịch sau phản ứng chắcchắn có Na+, Cl  và có thể có các ion khác. Tuy nhiên :�nNa  2nNa2O  nNaHCO3{123��11� nNa  nCl  3 mol�nn2n� Cl {NH4ClBaCl2{�11�Do đó dung dịch sau phản ứng chỉ có NaCl do ion Na+ và Cl  đã trung hòa điện tích.8Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọỞ ví dụ 2 và 3, rõ ràng sử dụng bảo toàn điện tích tỏ ra hiệu quả hơn hẳn so với sử dụngphương trình ion rút gọn. Tuy nhiên, đối với những bài tập mà phản ứng xảy ra phức tạp như ví dụ4 dưới đây, thì ta nên sử dụng kết hợp cả hai phương pháp trên.Ví dụ 4: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3 và Cl , trong đó số mol của ion Cl là 0,1.Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dungdịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đunsôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 9,21.B. 9,26.C. 8,79.D. 7,47.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010)Hướng dẫn giảiBản chất phản ứng của dung dịch X với dung dịch kiềm :HCO3 + OH� CO32 + H2OCa2+ + CO32 � CaCO3 �Khi cho dung dịch NaOH dư phản ứng với X (TN1), thu được lượng kết tủa nhỏ hơn so với khicho dung dịch Ca(OH)2 dư phản ứng với X (TN2), chứng tỏ lượng Ca 2+ có sẵn trong X không đủ đểphản ứng với CO32 sinh ra. Như vậy, ở TN1 CO32 dư, Ca2+ phản ứng hết, ở TN2 CO32 phản ứnghết. Ta có :��nCa2 trong X  nCaCO3 (TN1)  2.0,02  0,04 mol��nHCO3 trong X  nCO32  nCaCO3 (TN2)  2.0,03  0,06 molSuy ra dung dịch X có : 0,1 mol Cl  , 0,06 mol HCO3 , 0,04 mol Ca2+ và Na+.Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :nNa  2nCa2  nHCO   nCl � nNa  0,08 mol.{{{ 3 {?0,040,10,06Khi cô cạn dung dịch X xảy ra phản ứng :tCa2+ + 2 HCO3 ��� CaCO3 + CO2 � + H2O ��mol: 0,03 � 0,060,03 � 0,03Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là :omcha�t ra�n  mCa2  mNa  mCl   nHCO3  mCO2  mH2O  8,79 gam{{{{{{0,04.400,08.230,1.35,50,06.610,03.440,03.18Ví dụ 5: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl 3; 0,016 molAl2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :A. 2,568.B. 4,128.C. 1,560.D. 5,064.(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm2009)Hướng dẫn giải● Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọnTừ giải thiết ta thấy :nOH  nNaOH  0,26 mol; nFe3  nFeCl3  0,024 mol;nAl3  2nAl2 (SO4 )3  0,032 mol; nH  2nH2SO4  0,08 mol.{14 2 430,0160,04Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng9Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọPhương trình phản ứng :OH + H+ � HOHmol:mol:mol:(1)0,08 � 0,083OH + Fe3+ � Fe(OH)30,072 � 0,024 � 0,0243OH + Al3+ � Al(OH)30,096 � 0,032 � 0,032(2)(3)Lượng OH tham gia ở các phản ứng (1), (2), (3) là 0,248 mol < 0,26 mol, nên có 0,012 molOH tiếp tục tham gia phản ứng hòa tan Al(OH)3 :OH + Al(OH)3 � [Al(OH)4 ]0,012 � 0,012(4)mol:Vậy sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa gồm 0,024 mol Fe(OH) 3 và 0,02mol Al(OH)3. Khối lượng kết tủa là :m  mFe(OH)3  mAl(OH)3  4,128 gam14 2 43 14 2 430,024.1070,02.78● Cách 2 : Sử dụng phương pháp bảo toàn điện tíchÁp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng, ta có :nOH trung ho� nH  3nFe3  3nAl3  0,248 mola H va�ta�o ke�t tu�a{{{0,080,0240,032� nOH ho� n[Al(OH) ]  nAl(OH)3 b�ho�a tan  0,26  0,248  0,012 mol.a tan ke�t tu�a4� nAl(OH)3  nAl3  n[Al(OH) ]  0,02 mol.4{14 2 430,0320,012� m  mFe(OH)3  mAl(OH)3  4,128 gam14 2 43 14 2 430,024.1070,02.78Ví dụ 6: Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H 2SO4 0,5M thấy thoát ra5,6 lít H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa cókhối lượng lớn nhất ?A. 300 ml.B. 500 ml.C. 400 ml.D. 600 ml.Hướng dẫn giảiỞ bài này cũng có hai cách giải là sử dụng phương trình ion rút gọn và bảo toàn điện tích. Dướiđây là cách giải tối ưu hơn – sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích.Trong dung dịch axit, ta có :nCl  nHCl  0,3 mol; nSO 2  nH2SO4  0,15 mol.{4{1.0,30,3.0,5Sơ đồ phản ứng :��Al HCl, H2SO4�NaNaOH�� � ����� dd X ���Cl , SO42�Fe�Cho NaOH vào X để thu được kết tủa lớn nhất thì dung dịch sau phản ứng chỉ còn các ion Na +,2Cl  và SO4 .10Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọÁp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :nNa  nCl  2nSO 2  0,6 mol � nNaOH  nNa  0,6 mol{{40,30,15� Vdd NaOH 1M  0,6 l�t  600 mlVí dụ 7: Trộn các dung dịch HCl 0,75M; HNO3 0,15M; H2SO4 0,3M với các thể tích bằng nhau thìđược dung dịch X. Trộn 300 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,25M thu được m gamkết tủa và dung dịch Y có pH = x. Giá trị của x và m lần lượt là:A. 1 và 2,23 gam.B. 1 và 6,99 gam.C. 2 và 2,23 gam.D. 2 và 1,165 gam.(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)Hướng dẫn giảiTheo giả thiết, 300 ml dung dịch X được tạo thành từ 100 ml mỗi dung dịch axit : HCl 0,75M,HNO3 0,15M, H2SO4 0,3M. Do đó, trong 300 ml X có :nH  nHCl  nHNO3  2nH2SO4  0,15 mol; nSO 2  nH2SO4  0,03 mol.{4{{{0,1.0,750,1.0,150,1.0,30,1.0,3Trong 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M có :nBa2  nBa(OH)2  0,05 mol; nOH  2nBa(OH)2  0,1 mol.14 2 4314 2 430,25.0,20,25.0,22Căn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của Ba2+ với SO4 , ta có :nBa2  nSO 2 � nBaSO4  nBa2 pha� nSO 2  0,03 mol � mBaSO4  6,99 gamn��ng4{{40,10,03Căn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của H+ và OH , ta có :nH  nOH � nH pha� nOH  0,1 mol � nH d�  nH trong Y  0,05 moln��ng{{0,150,10,05 0,1M � pH   lg[H  ]  10,5� [H trong Y ] ● Xét phản ứng : Cho từ từ dung dịch axit (chứa H +) vào dung dịch chứa muối cacbonat hoặc chứa2cả muối hiđrocacbonat (chứa CO32 hoặc chứa cả CO3 và HCO3 ).Bản chất phản ứng là : H+ sẽ chuyển hết ion CO32 thành HCO3 , sau đó chuyển một phầnHCO3 thành CO2.Nếu H+ không đủ để chuyển hết các ion này thành khí CO2 thì áp dụng bảo toàn điện tích trongphản ứng và bảo toàn nguyên tố C, ta có :nH  nCO 2  nHCO  pha��n��ng�33� nH  nCO 2  nCO2�3nHCO  pha�nCO�n��ng23● Bây giờ ta sẽ vận dụng kết quả này để giải bài tập ở các ví dụ 8, 9 :Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng11Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọVí dụ 8: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na 2CO3(TN1), thu được V lít CO2. Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na 2CO3 vàodung dịch chứa b mol HCl (TN2) thu được 2V lít CO2. Mối liên hệ giữa a và b là :A. a = 0,8b.B. a = 0,35b.C. a = 0,75b.D. a = 0,5b.(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)Hướng dẫn giảiNhận xét : Lượng HCl và Na2CO3 ở 2 thí nghiệm là như nhau, nhưng lượng CO 2 thu được khácnhau, chứng tỏ lượng H+ không đủ để chuyển hết ion CO32 thành CO2.● Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọnỞ TN1 : Khi cho từ từ dung dịch HCl và dung dịch Na 2CO3 sẽ xảy ra phản ứng theo thứ tự ưutiên do tính bazơ của CO32 lớn hơn HCO3 :H+ + CO32mol:a�H++�HCO3�aaHCO3�CO2 + H2O(1)(2)mol: (b – a) � (b – a) � (b – a)Ở TN2 : Khi cho từ từ dung dịch Na 2CO3 và dung dịch HCl sẽ có khí CO2 giải phóng ngay, dolượng HCl trong dung dịch dư hơn nhiều so với lượng Na2CO3 cho vào :� CO2 + H2O2H+ + CO32(3)mol: b � 0,5b � 0,5bTừ (1), (2), (3) và giả thiết, ta có :nCO2 (TN1) VCO2 (TN1)b a V�� a  0,75bnCO2 (TN2) VCO2 (TN2)0,5b 2V● Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tích trong phản ứngỞ TN1 : H + sẽ chuyển hết ion CO32 thành HCO3 , sau đó chuyển một phần HCO3 thànhCO2.Sử dụng kết quả ở trên, ta có :nH  nCO 2  nCO2 � nCO2  (b  a) mol.{{{3ba?Ở TN2 : CO32 phản ứng với H+ để giải phóng CO2. Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứngvà bảo toàn nguyên tố C, ta có :nH  2nCO 2 pha��n��ng�3� nH  2nCO2 � nCO2  0,5b mol.�{{nCO 2 pha� nCO2�n��ng3b?nCO2 (TN1) VCO2 (TN1)b a V��� a  0,75bnCO2 (TN2) VCO2 (TN2)0,5b 2V12Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọVí dụ 9: Cho từ từ 450 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch X gồm Na2CO3 và NaHCO3 thìthu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư thìthu được 19,7 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch X lần lượt là:A. 0,2M và 0,15M. B. 0,2M và 0,3M.C. 0,3M và 0,4M.D. 0,4M và 0,3M.(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)Hướng dẫn giảiTheo giả thiết :nH  nHCl  1.0,45  0,45 mol; nCO2 5,619,7 0,25 mol; nBaCO3  0,1 mol.22,4197Sử dụng kết quả ở trên, ta có :nH  nCO 2  nCO2 � nCO 2  0,2 mol � nNa2CO3  0,2 mol.3{{{30,450,25?Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có :nCO 2  nHCO   nCO2  nBaCO3 � nHCO   0,15 mol � nNaHCO3  0,15 mol.3{{3{ 3 {0,20,25?� [Na2CO3] 0,10,20,15 0,4M; [NaHCO3]  0,3M.0,50,5● Xét bài toán sau : Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời NaOH, Ba(OH)2. Biết�nOH  2 . Tìm mối quan hệ giữa nCO , n  , n 2 ?1OHCO32nCO2Hướng dẫn giảiVì 1�nOHnCO2 2 nên OH đã hết và phản ứng tạo ra cả hai muối CO32 và HCO3 . Như vậy,2ion OH đã được thay thế bởi các ion CO3 và HCO3 .Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố C, ta có kết quả sau :��nOH  nHCO3  2nCO32� nOH  nCO2  nCO 2�3�nCO2  nHCO3  nCO32Mở rộng ra, đối với phản ứng của SO 2 với dung dịch kiềm, tạo ra cả muối axit và muối trunghòa, ta cũng có : nOH  nSO2  nSO 23● Bây giờ ta sẽ vận dụng kết quả này để giải bài tập ở các ví dụ 10, 11 :Ví dụ 10: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là :A. 9,85.B. 11,82.C. 17,73.D. 19,70.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)Hướng dẫn giải● Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọnTheo giả thiết, ta có :Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng13Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọnCO2 4,48 0,2 mol; nBa2  nBa(OH)2  0,1 mol;nOH  2nBa(OH)2  nNaOH  0,25 mol.14 2 4314 2 43 {22,40,5.0,10,2.0,5Do 1nOHnCO20,2.0,5 2 nên phản ứng tạo ra cả muối axit HCO3 và muối trung hòa CO32 .Phương trình phản ứng :mol:CO2 + 2OHx � 2xmol:CO2 + OHy � yBa2+ + CO32� CO32�x� HCO3�(1)(2)y� BaCO3(3)Từ (1) và (2) ta có :��x  y  0,2x  0,05���2x  y  0,25 �y  0,15�n 2  nCO 22Vì {Ba{ 3 nên mol BaCO3 tính theo mol CO3 , ta có :0,10,05nBaCO3  nCO 2  0,05 � mBaCO3  0,05.197  9,85 gam3● Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tíchTheo giả thiết, ta có :4,48nCO2  0,2 mol; nBa2  nBa(OH)2  0,1 mol;nOH  2nBa(OH)2  nNaOH  0,25 mol.14 2 4314 2 43 {22,40,5.0,10,2.0,5Do 1nOHnCO20,2.0,5 2 nên phản ứng tạo ra cả muối axit HCO3 và muối trung hòa CO32 .Vận dụng kết quả trên, ta có :nCO 2  nOH  nCO2  0,05 mol.3{{0,250,2n 2  nCO 22Vì {Ba{ 3 nên mol BaCO3 tính theo mol CO3 , ta có :0,10,05nBaCO3  nCO 2  0,05 � mBaCO3  0,05.197  9,85 gam3Ví dụ 11: Cho V lít khí CO 2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH) 2 0,5M vàNaOH 1,0M. Tính V để kết tủa thu được là cực đại ?A. 2,24 lít ≤ V≤ 6,72 lít.B. 2,24 lít ≤ V ≤ 5,6 lít.C. 2,24 lít ≤V ≤ 8,96 lít.D. 2,24 lít ≤V ≤ 4,48 lít.(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)Hướng dẫn giảiTheo giả thiết, ta có :nOH  2nBa(OH)2  nNaOH  0,4 mol; nBa2  nBa(OH)2  0,1 mol.14 2 43 {14 2 431.0,20,5.0,2140,5.0,2Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ�nBa2  0,1 mol.Khi sục CO2 vào X, để tạo thành lượng kết tủa lớn nhất thì nCO32 ta�o tha�nhTa có :�ne�u OH d�: nCO2 min  nCO 2  0,13�nCO min  0,1 �VCO min  2,24���22����ne�u OH he�t : nCO 2  nOH  nCO2 max �n0,3V{�� CO2 max� CO2 max  6,7214 2 43{30,4?0,1��0,1 mol và lượng kết tủa đạt cực đại.Suy ra : Khi 2,24 �VCO2 �6,72 thì nCO32 ta�o tha�nh● Xét phản ứng của dung dịch axit với dung dịch chứa ion [Al(OH)4 ]Bản chất của phản ứng là : H + lấy OH để tạo ra H2O. Nếu H+ lấy 1 nhóm OH trong[Al(OH)4 ] thì sẽ tạo ra Al(OH)3, còn nếu lấy cả 4 nhóm OH thì sẽ tạo ra Al3+.Vậy áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng và bảo toàn nhóm OH , ta có kết quả sau :nH  nOH  pha��n��ng�� nH  4n[Al(OH) ]  3nAl(OH)3�4nOH  pha� 4n[Al(OH) ]  3nAl(OH)3�n��ng4● Bây giờ ta sẽ sử dụng kết quả trên để giải bài tập này ở các ví dụ 12, 13 :Ví dụ 12: Cho 200 ml dung dịch Y gồm Ba[Al(OH) 4]2 0,1M và NaOH 0,1M tác dụng với dung dịchHNO3 thu được 0,78 gam kết tủa. Số mol HNO3 tối đa cần dùng là :A. 0,15.B. 0,13.C. 0,18.D. 0,07.(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)Hướng dẫn giảiNhận xét : Do nAl(OH)3  n[Al(OH)4 ] nên còn một lượng ion nhôm nằm trong dung dịch ở dạng[Al(OH)4 ] dư hoặc Al3+.Sơ đồ phản ứng :�Ba[Al(OH)4 ]2 HNO3�NaOH�(1)�NaNO3�Ba(NO3 )2 Al(OH)3 ���Ba[Al(OH)4 ]2 d��(2)�NaNO3�Ba(NO3 )2  Al(OH)3 ���Al(NO3)3�Như vậy, phản ứng có thể xảy ra theo hai hướng khác nhau :Hướng (1) : H+ trung hòa hết OH , sau đó chuyển [Al(OH)4 ] thành 0,01 mol Al(OH)3. Trườnghợp này lượng H+ phản ứng ít nhất.Hướng (2) : H + trung hòa hết OH và chuyển hết [Al(OH)4 ] trong dung dịch thành Al(OH) 3,sau đó hòa tan bớt Al(OH)3 để cuối cùng còn 0,01 mol Al(OH)3. Trường hợp này H+ phản ứng lànhiều nhất. Theo yêu cầu của bài, ta tính toán lượng H+ theo hướng (2).Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng15Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ● Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọnH+ + OH � H2O(1)mol: 0,02 � 0,02H+ +[Al(OH)4 ]mol: 0,04 � 0,043H+ + Al(OH)3mol: 0,09 � 0,03���Al(OH)30,04Al3+ ++H2O3H2O(2)(3)Theo giả thiết và các phản ứng (1), (2), (3), ta có : nHNO3  nH  0,15 mol.Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tíchÁp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của H + với dung dịch chứa OH và [Al(OH)4 ] , tacó :nH  nOH  0,02�{�0,02�� n   0,15 mol � nHNO3  0,15 mol�nH  4n[Al(OH) ]  3nAl(OH)3  0,13 � H�412314 2 43�0,010,04�Ví dụ 13: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al 2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khốilượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H 2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 54,6.B. 10,4.C. 23,4.D. 27,3.Hướng dẫn giảiKhi cho hỗn hợp X vào nước xảy sẽ ra các phản ứng : K, Na, Ba tác dụng với nước giải phóngH2 và tạo thành dung dịch kiềm (1), Al2O3 tan hết trong kiềm tạo thành [Al(OH)4 ] (2).Áp dụng bảo toàn điện tích trong H2O và bảo toàn H trong nhóm –OH của nước, ta có :13,44nOH trong HOH  nH trong HOH  2nH2  2. 1,2 mol.22,4Áp dụng bảo toàn O, ta có :19,47%.86,33nAl2O3  nO  1,05 mol � nAl2O3  0,35 mol.16Trong phản ứng của Al2O3 với OH , ta có :mol:Al2O3 + 2OH + 3H2O � 2[Al(OH)4 ]�0,35 � 0,70,7Suy ra : Trong dung dịch Y có 0,7 mol [Al(OH)4 ] và (1,2 – 0,7) = 0,5 mol OH .Khi cho 2,4 mol H+ vào dung dịch Y, sẽ xảy ra phản ứng trung hòa ion OH và phản ứng vớiion [Al(OH)4 ] để tạo ra kết tủa :16Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọnH  nOH  0,5�{�0,5�� nAl(OH)3  0,3 mol � nAl(OH)3  23,4 gam�n  4n 3nAl(OH)3[Al(OH)4 ]�{H12314 2 432,4 0,5�?0,7�Ví dụ 14: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toànvới oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừađủ để phản ứng hết với Y là :A. 90 ml.B. 57 ml.C. 75 ml.D. 50 ml.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)Hướng dẫn giảiGọi công thức chung của ba kim loại trong X là M.Sơ đồ phản ứng :oO2 , tHClM ���� M 2On ���MCl n(1)(2)● Cách 1 : Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của HCl với O 2 trong oxitÁp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :mM 2O  mM 3,33 2,13nO2 trong oxit  0,075 mol.1616Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của HCl với O 2 trong oxit, ta có :0,15 0,075 l�t  75 ml2● Cách 2 : Áp dụng bảo toàn điện tích trong phân tử oxit và muốiÁp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :mM 2O  mM 3,33 2,13nO2 trong oxit  0,075 mol.1616Áp dụng bảo toàn điện tích trong phân tử oxit và phân tử muối, ta có :0,15nCl   2nO2  0,15 mol � nHCl  0,15 mol � Vdd HCl 2M  0,075 l�t  75 ml2nH  2nO2 trong oxit  0,15 � nHCl  0,15 mol � Vdd HCl Ví dụ 15: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe 2O3 vào dung dịch axit H2SO4loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dungdịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là :A. 54,0.B. 59,1.C. 60,8.D. 57,4.(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011)Hướng dẫn giảiSơ đồ phản ứng :Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng17Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọH2{0,1mol�Fe{��0,2 mol�Fe O�122 33�0,2 mol14 2 43H2SO4X�Fe2 , Fe3 NaOH �Na������� 2� 2 SO4SO4��1 42 43�Fe(OH)2 ���Fe(OH) ��1 44 2 4 343m gamY● Các hướng tư duy :1. Tính khối lượng kết tủa bằng cách tính số mol của Fe(OH) 2, Fe(OH)3. Với hướng tư duy nàyta sử dụng bảo toàn nguyên tố Fe (đã xét ở ví dụ 18, chuyên đề 2).2. Tính khối lượng kết tủa bằng cách tính khối lượng của các ion Fe 2+, Fe3+ và khối lượng củanhóm OH . Với hướng tư duy này ta sử dụng bảo toàn điện tích để tính mol OH . Do phản ứnghóa học xảy ra nhiều giai đoạn nên áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng là hợplý nhất. Trong dung dịch sau phản ứng chỉ còn Na + và SO42 , nếu biết mol SO42 sẽ biết được molOH .Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có :nH2O  nO2  3nFe2O3  0,6 mol.{0,22Theo bảo toàn nguyên tố H và gốc SO4 ta có :nH2SO4  nH2  nH2O  0,7 mol � nSO 2  0,7 mol.4{{0,10,62Trong phản ứng của dung dịch Y với NaOH, ion SO4 đã được thay thế bằng ion OH . Theobảo toàn điện tích, ta có :nOH  2nSO 2  1,4 mol � mFe(OH)2 , Fe(OH)3  mFe trong X  mOH  57,4 gam14 2 43 {{40,7(0,2 0,2.2)561,4.17Ví dụ 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M,thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe 2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạnphần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phảnứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :A. 160 ml.B. 80 ml.C. 240 ml.D. 320 ml.(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm2009)Hướng dẫn giảiSơ đồ phản ứng :18Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ�FeCl 2��FeCl�14 2 433m1 gam�FeOco�ca�n�Fe3 , Fe2��HClFe2O3 ��� � �Cl��1 4 2 4 3 ClFe3O4�co�ca�n14 2 43Y2XFeCl3{m2 gamTheo giả thiết : m2 – m1 = 0,71 gam, suy ra khối lượng Cl2 đã phản ứng với FeCl2 là 0,71 gam.Theo giả thiết và bảo toàn electron trong phản ứng của FeCl2 với Cl2, ta có :�nFe2 1�nFe2  0,02��nFe3 2����nFe3  0,040,71��n2.0,022  2nCl2�71� FeÁp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch Y, ta có :nCl   2nFe2  3nFe3  0,16 mol � nHCl  0,16 mol.{{0,020,04Vậy thể tích dung dịch HCl đã phản ứng với hỗn hợp X là :0,16Vdd HCl  2. 0,16 l�t  160 ml2● Xét bài tập sau : Cho hỗn hợp kim loại và oxit kim loại phản ứng với dung dịch HNO 3, tạo sảnphẩm khử duy nhất là NO. Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng.Hướng dẫn giảiBản chất phản ứng :O2 + 2H+ � H2O4H+ + NO3 + 3e � NO � + 2H2OÁp dụng bảo toàn điện tích cho phản ứng trao đổi giữa O2 với H+, ta có :nH  2nO2 .Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng oxi hóa – khử , ta có :nH  nNO   nelectron trao �o�� nH  4nNOi{ 3 1 42 43nNO3nNOVậy số mol HNO3 cần dùng là : nHNO3  nH  2nO2  4nNO● Bây giờ ta sẽ vận dụng kết quả trên vào bài tập ở ví dụ 17 :Ví dụ 17: Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong đó oxi chiếm18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO 3 nồng độ a mol/l, thu được 0,2mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a làA. 2,0.B. 1,5.C. 3,0.D. 1,0.(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng19Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọTừ giả thiết, suy ra : nO2 trong XHướng dẫn giải18,367%.39,2 0,45 mol.16Vận dụng kết quả trên, ta có :1,7nHNO3  nH  2nO2  4nNO  1,7 mol � [HNO3]= 2M{{0,850,20,45Ví dụ 18: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS 2 trong 200 ml dung dịch HNO 3 4M, sản phẩm thu đượcgồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trongcác quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là :A. 12,8.B. 6,4.C. 9,6.D. 3,2.(Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2012)Hướng dẫn giảiTheo giả thiết, ta có :nH  nNO   nHNO3  0,2.4  0,8 mol.3Trong phản ứng của FeS 2 với HNO3, chất khử là FeS2, chất oxi hóa là HNO3, sản phẩm khử làNO. Số oxi hóa của Fe thay đổi từ +2 lên +3, số oxi hóa của S thay đổi từ -1 lên +6, số oxi hóa củaN thay đổi từ +5 về +2.Áp dụng bảo toàn electron, ta có :15nFeS2  3nNO  pha�� nNO  pha� 0,5 moln��ngn��ng33{142430,1?� nNO  trong X  nNO  ban �a� n  n �� 0,3 mol.31 432 43u 1NO43 2pha�43ng0,80,52Suy ra dung dịch X có các ion : Fe3+, SO4 , NO3 và có thể còn ion H+.Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :3nFe3  nH  2nSO 2  nNO  � nH  0,4 mol.{{{4{3?0,10,20,3Trong phản ứng của Cu với dung dịch X, chất khử là Cu, chất oxi hóa là NO3 trong môitrường H+ và Fe3+.nH 4 � NO3 d�.Tỉ lệ molnNO 3Như vậy, khi cho X phản ứng với Cu, số mol electron trao đổi tính theo Fe3+ và H+.3 n  n � nCu  0,2 mol � mCu  12,8 gamTa có : 2n{Cu {Fe3 4 {H?0,10,4Ví dụ 19: Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe 2O3, Fe3O4, Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 1 mol axitphản ứng và còn lại 0,256a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp Abằng H2 dư thu được 42 gam chất rắn. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp A?A. 25,6%.B. 50%.C. 44,8%.D. 32%.Hướng dẫn giảiBản chất phản ứng của A dung dịch HCl dư (1) là : H + (1 mol) tác dụng với O2 trong các oxitFe2O3, Fe3O4 để tạo ra muối Fe(II), Fe(III) và H 2O; Cu phản ứng với muối Fe(III) tạo thành muối20Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọCu(II) và Fe(II). Như vậy, dung dịch thu được sau phản ứng chỉ có muối CuCl 2 và FeCl2, 0,256agam chất rắn còn lại là Cu dư.Khi khử hoàn toàn A bằng H 2, sẽ thu được hỗn hợp kim loại là Cu, Fe. Vậy 42 gam chất rắn làkhối lượng của Fe và Cu.Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của các oxit sắt với HCl, ta có :nH  2nO2 trong X � nO2 trong X  0,5 mol.{14 2 431?Theo bảo toàn khối lượng, ta có :a  mO2 trong X  mFe, Cu trong X  50 gam � mCu d�trong pha�n��ng (1)  0,256a  12,8 gam14 2 43 1 4 2 4 30,5.1642� m(Cu2 , Fe2 ) trong muo� 64nCu2  56nFe2  mFe, Cu trong X  mCu d�  29,2 gam (*)i1 42 43 {4212,8Theo bảo toàn điện tích trong dung dịch muối clorua, ta có :2nCu2  2nFe2  nCl  1 mol (**)Kết hợp hai phương trình (*) và (**), ta có :64nCu2  56nFe2  29,2nCu2  0,15�������2nCu2  2nFe2  1nFe2  0,35��Vậy phần trăm về khối lượng của Cu trong A là :12,8 0,15.64%mCu .100%  44,8%50Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng21Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọIII. Bài tập áp dụng1. Bài tập có lời giải● Bài tập dành cho học sinh lớp 11Câu 1: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3 và a mol ion X (bỏqua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a làA. Cl và 0,01.B. NO3 và 0,03.2C. CO3 và 0,03.D. OH  và 0,03.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)Câu 2: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl  và y mol SO42 . Tổng khốilượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là :A. 0,01 và 0,03.B. 0,02 và 0,05.C. 0,05 và 0,01.D. 0,03 và 0,02.Câu 3: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thuđược dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dungdịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là :A. 600.B. 1000.C. 333,3.D. 200.Câu 4: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl 3 và z mol HCl, thu được dungdịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z làA. x = y – 2z.B. 2x = y + z.C. 2x = y + 2z.D. y = 2x.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)2Câu 5: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO3 ; 0,01 mol Na+; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl . Cho 270ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X và đun nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 giảm sau quá trình phản ứng là:A. 7,015.B. 6,761.C. 4,215.D. 5,296.(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2011 – 2012)Câu 6: Dung dịch X chứa các ion: CO32 , SO32 , SO42 , 0,1 mol HCO3 và 0,3 mol Na+. Thêm Vlít dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là :A. 0,15.B. 0,25.C. 0,20.D. 0,30.22Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọCâu 7: Dung dịch X chứa các ion sau: Al 3+, Cu2+, SO42 và NO3 . Để kết tủa hết ion SO42 cótrong 250 ml dung dịch X cần 50 ml dung dịch BaCl 2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng vớidung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợpmuối khan. Nồng độ mol/l của NO3 là :A. 0,2M.B. 0,3M.C. 0,6M.D. 0,4M.Câu 8: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na +; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl ; 0,006 HCO3 và0,001 mol NO3 . Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH) 2.Giá trị của a làA. 0,222.B. 0,120.C. 0,444.D. 0,180.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)Câu 9*: Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+; x mol Al3+; 0,25 mol SO42 và y mol Cl  . Cho 710 mldung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là :A. 0,23 và 0,64.B. 0,5 và 0,45.C. 0,3 và 0,85.D. 0,3 và 0,45.Câu 10: Hỗn hợp chất rắn X gồm 6,2 gam Na 2O, 5,35 gam NH4Cl, 8,4 gam NaHCO3 và 20,8 gamBaCl2. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Ychứa m gam chất tan. Giá trị m làA. 42,55.B. 11,7.C. 30,65.D. 17,55.(Đề thi thử Đại học lần 4 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2011 – 2012)Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 (đktc) bằng 500 ml dung dịch NaOH aM, thu được dungdịch X. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào X, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Giátrị của a là :A. 1,5M.B. 1,2M.C. 2,0M.D. 1,0M.Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS 2 bằng một lượng O2 vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết Xvào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,2M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa.Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là:A. 24 gam.B. 27 gam.C. 30 gam.D. 36 gam.(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)Câu 13: Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịchNa2CO3 1M thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịchBa(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là:A. 2,24 lít; 39,4 gam.B. 2,24 lít; 62,7 gam.C. 3,36 lít; 19,7 gam.D. 4,48 lít; 39,4 gam.Câu 14: Cho 7,8 gam kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl 0,1M sau phản ứng thu được dung dịchX và V lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của V và m lần lượtlàA. 2,24 và 7,45.B. 1,12 và 3,725.C. 1,12 và 11,35.D. 2,24 và 13,05.(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm (Al, Mg, Cu) phản ứng với 200 ml dung dịch HNO 3 1M. Sauphản ứng thu được (m + 6,2) gam muối khan gồm 3 muối. Nung muối này tới khối lượng khôngđổi. Hỏi khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu gam ?A. m.B. m + 3,2.C. m + 1,6.D. m + 0,8.Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng23Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ● Bài tập dành cho học sinh lớp 12Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Al 2O3 trong 500 ml dung dịch NaOH 0,5Mthu được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Thể tích HCl 2M cần cho vào D để thu được lượng kếttủa lớn nhất là :A. 0,175 lít.B. 0,125 lít.C. 0,25 lít.D. 0,52 lít.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch Xtrong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khihết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt làA. 23,4 và 56,3.B. 23,4 và 35,9.C. 15,6 và 27,7.D. 15,6 và 55,4.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)Câu 18*: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO 3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịchX. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl 2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác,cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl 2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thuđược 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng làA. 0,04 và 4,8.B. 0,07 và 3,2.C. 0,08 và 4,8.D. 0,14 và 2,4.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)Câu 19: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl 3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 mldung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là :A. 4 : 3.B. 3 : 4.C. 7 : 4.D. 3 : 2.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)Câu 20: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,2M; NaHSO 4 0,6M vào 300 ml dung dịch NaHCO 30,1M, K2CO3 0,2M thu được V lít CO 2 (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dungdịch KOH 0,6M; BaCl2 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là:A. 0,448 và 11,82.B. 0,448 và 25,8.C. 1,0752 và 23,436. D. 1,0752 và 24,224.Câu 21: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO 3 0,1M, thu đượcdung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thìhết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 160.B. 80.C. 60.D. 40.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)Câu 22: Dung dịch A chứa đồng thời các chất tan: NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M. Khi dẫn 0,336 lítkhí CO2 hoặc 1,456 lít khí CO2 vào V ml dung dịch A đều thu được kết tủa có số gam bằng nhau(các thể tích khi đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Thể tích V làA. 200.B. 300.C. 240.D. 150.(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)Câu 23: Dẫn V lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch chứa KOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M, thu được mgam kết tủa trắng. Giá trị V nằm trong khoảng 0,112 �V �1, 456 thì giá trị m nằm trong khoảngA. 0,985 �m �3,94 .B. 2,955 �m �3,94 .C. 0,985 �m �2,955 .D. kết quả khác.(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2012 – 2013)Câu 24*: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH) 2 thì thu được 19,7 gam kết tủaTN1). Mặt khác, sục V lít CO 2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH) 2 và a mol NaOH thì thuđược 39,4 gam kết tủa (TN2). Giá trị của V và a tương ứng là:A. 6,72 và 0,1.B. 5,6 và 0,2.C. 8,96 và 0,3.D. 6,72 và 0,2.(Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2012 – 2013)24Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngBiên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú ThọCâu 25: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al, Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng,nóng, dư thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịchNaOH vào dung dịch Y đến khi kết tủa hoàn toàn các cation kim loại thì thu được kết tủa Z. Nung Zđến khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp các oxit. m có giá trị là :A. 39,2.B. 23,2.C. 26,4.D. 29,6.Câu 26: Cho 4,93 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 480 ml dung dịch H 2SO4 0,5M(loãng). Sau khi phản ứng kết thúc cho tiếp V ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,1M và NaOH0,7M vào cốc để kết tủa hết các ion Mg2+ và Zn2+ trong dung dịch. Giá trị V sẽ là :A. 486 ml.B. 600 ml.C. 240 ml.D. 640 ml.Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam Fe và Fe xOy vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dungdịch X và 1,12 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của N +5. Số mol HNO3 đã tham gia phảnứng là :A. 0,8.B. 1,2.C. 1,1.D. 0,5.Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO 4 và NaCl (hiệu suất 100%,điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điệnphân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gamAl2O3. Giá trị của m làA. 25,6.B. 23,5C. 51,1.D. 50,4.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013)Câu 29*: Hoà tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu 2S và FeS2 trong dung dịch có chứa a mol HNO 3thu được 31,36 lít khí NO2 (ở đktc và là sản phẩm duy nhất của sự khử N +5) và dung dịch Y. Biết Yphản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng khí NO. Tính a ?A. 1,8 mol.B. 1,44 mol.C. 1,92 mol.D. 1,42 mol.Câu 30*: Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch X gồm H 2SO4 0,1M, Cu(NO3)2 0,1M, Fe(NO3)3 0,1M.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m và khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là:A. 25,8 và 78,5.B. 25,8 và 55,7.C. 20 và 78,5.D. 20 và 55,7.2. Bài tập chỉ có đáp ánCâu 31: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độa (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong dung dịch [H+][OH-] =10-14) :A. 0,15.B. 0,30.C. 0,03.D. 0,12.(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)Câu 32: Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa hai cation và 2 anion không trùng nhau trong cácion sau : K+ : 0,3 mol; Mg2+ : 0,2 mol; NH4+ : 0,5 mol; H+ : 0,4 mol; Cl  : 0,2 mol; SO42 : 0,15mol; NO3 : 0,5 mol; CO32 : 0,3 mol. Một trong hai dung dịch trên chứa các ion là :A. K+ ; NH4+ ; CO32 ; Cl  .B. K+ ; Mg2+ ; SO42 ; Cl  .C. NH4+ ; H+ ; NO3 ; SO42 .D. Mg2+ ; H+ ; SO42 ; Cl  .Câu 33: Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl 3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịchNa2CO3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so vớitổng khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V làTrên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng25

Tài liệu liên quan

  • phương  pháp bảo toàn điện tích phương pháp bảo toàn điện tích
    • 8
    • 1
    • 39
  • 16 Phương pháp bảo toàn diện tích_04 16 Phương pháp bảo toàn diện tích_04
    • 7
    • 696
    • 8
  • Phuong phap bao toan dien tich - LPT Phuong phap bao toan dien tich - LPT
    • 27
    • 885
    • 6
  • Phương pháp bảo toàn điện tích Phương pháp bảo toàn điện tích
    • 9
    • 666
    • 9
  • phương pháp bảo toàn điện tích phương pháp bảo toàn điện tích
    • 6
    • 698
    • 6
  • Bài 16. Phương pháp bảo toàn điện tích Bài 16. Phương pháp bảo toàn điện tích
    • 1
    • 707
    • 12
  • phương pháp bảo toàn điện tích phương pháp bảo toàn điện tích
    • 2
    • 493
    • 4
  • Giải nhanh bài toán hóa học - Phương pháp bảo toàn điện tích doc Giải nhanh bài toán hóa học - Phương pháp bảo toàn điện tích doc
    • 27
    • 797
    • 2
  • PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH doc PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH doc
    • 6
    • 378
    • 4
  • chuyên đề ôn thi hóa học phương pháp bảo toàn điện tích chuyên đề ôn thi hóa học phương pháp bảo toàn điện tích
    • 13
    • 629
    • 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(1.92 MB - 43 trang) - CHUYÊN ĐỀ 04 PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Tải bản đầy đủ ngay ×

Từ khóa » Ví Dụ Về Phương Pháp Bảo Toàn điện Tích