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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、 “靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,以此获取靑蒿素用到的分离方法是A过滤 B蒸馏 C蒸发 D分液2、人体正常的血红蛋白中含有Fe2+,若误食亚硝酸盐(如NaNO2),则会导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是A亚硝酸盐与Fe2+的反应中,亚硝
2、酸盐被氧化B维生素C解毒主要利用了维生素C的还原性C维生素C将Fe3+还原为Fe2+D维生素C与Fe3+的反应中,Fe3+是氧化剂3、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别下列物质:NaOH溶液,Mg(NO3)2溶液,CuSO4溶液,KCl溶液,正确的鉴别顺序是ABCD4、三种正盐的混合溶液只有 Na+,Mg2+,Cl-,SO42-四种离子,其中含有0.2 mol Na+,0.25 mol Mg2+,0.4 mol Cl-,则SO42-为( )A0.1 molB0.3 molC0.5 molD0.15 mol5、K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,实验测得此反应生成的氯气的分
3、子量是()A73.3B73C72D70.76、在20时,在一容积不变的容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入氢气与氧气的混合气体,活塞恰好停留在离左端的1/4处(如下图左所示),然后引燃氢、氧混合气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(如下图右所示),如果忽略水蒸气体积,则反应前氢气与氧气的体积比可能是 A34 B45 C6:2 D377、下列离子能大量共存的是( )A能使无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO42、CO32-B无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3C含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2、NH4、SO4
4、2、ClD能使紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2、K、HCO3、NO38、现有46gNa,其中23gNa与氧气反应生成氧化钠,另23gNa与氧气反应生成过氧化钠,则上述两个氧化还原反应过程中转移的电子数之比为( )A12B21C41D119、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1gmL-1),所得溶液的密度为gmL-1,质量分数为,物质的量浓度为cmolL-1,则下列关系中不正确的是A=(17V+22400)/(22.4+22.4V)B=17c/1000C=17V/(17V22400)Dc=1000V/(17V+22400)10、下列离子组在酸性溶液中能大量共存的离子是( )ACu
5、2+、Ba2+、Cl、SOBNa+、K+、SO、OHCCu2+、Na+、SO、NODAg 、Na+、Cl、NO11、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是A用CCl4提取溴水中的Br2来B从KI和I2的固体混合物中回收I2C吸收NH3(极易溶于水),并防止倒吸D工业酒精制备无水酒精AABBCCDD12、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.1% D100%13、下列所得溶液
6、的物质的量浓度一定为1.0mol/L 的是A1.0克 NaCl固体溶于1L水中所得溶液B1mol NaCl固体溶于1L水中所得溶液C22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液D4.0克NaOH固体溶于水配成100mL溶液14、使溶液中的Al3完全转化成Al(OH)3,应选择的最好试剂是( )ANH3H2OBHClCNaOHDCO215、下列实验操作完全正确的是( )编号实验目的操作A取出分液漏斗中的上层有机液体先将下层液体从分液漏斗下端管口放出,关闭活塞,换一只烧杯,再将上层有机液体从下端管口放出B配制200 mL 1 molL1 NaOH溶液准确称取8.0 g NaOH固体,放入200 mL容
7、量瓶中,加水至刻度线,振荡摇匀C检验某工业纯碱中是否含有NaCl取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成D检验某溶液中是否含有SO42加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加入盐酸,沉淀不消失AABBCCDD16、在甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则有关结论正确的是A甲中一定有B乙中一定有Cl-C甲中可能有H+D乙中可能有OH-二、非选择题(本题包括5小题)17、某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、S
8、O42、Cl、NO3中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_mol/L、c(Fe3+)为_mol/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反
9、应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式 A_ B _ F _。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_ 。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式_。19、选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上A萃取分液法 B加热分解 C结晶法 D分液法 E蒸馏法 F过滤法(1)_分离饱和食盐水和沙子的混合物(2)_从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾(3)_分离水和汽油的混合物(4)_分离四氯化
10、碳(沸点76.75)和甲苯(沸点110.6),(已知二者互溶)(5)_提取溴水中的溴单质20、现有下列仪器或装置,请回答下列问题:(1)仪器的名称是_,的名称是_。(2)用上图仪器组装成气体发生装置:用KClO3和MnO2制O2应选的装置是_(填字母);用H2O2与MnO2制O2,并控制产生O2的速率,应选_(填字母)。(3)若用装置X进行“排空气法”收集制取的CO2,CO2应从_(填“b”或“c”)端导入。若瓶中装满水,用排水法收集氧气,氧气应从_(填“b”或“c”)端导入。(4)若用F装置进行CO还原Fe2O3的实验,实验室制取CO的方法一般采用甲酸脱水法(HCOOHCO+H2O),用纯净
11、的CO完成该实验。除F、X外还需要的装置有_(填字母),X中应加入的试剂是_,X与其他导管连接的顺序是_(填导管口的序号);实验时 F装置中气球的作用是_。21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合
12、题意)1、A【解析】根据“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可判断以此获取靑蒿素用到的分离方法是过滤,答案选A。2、A【解析】A亚硝酸盐将Fe2+氧化为Fe3+,所以亚硝酸盐应被还原,故A错误;B服用维生素C可解毒,则维C可将Fe3+还原为Fe2+,体现了维生素C的还原性,故B正确;C维生素C可解毒说明维C可将Fe3+还原为Fe2+,故C正确;D维C可将Fe3+还原为Fe2+,则Fe3+为氧化剂将维生素C氧化,故D正确;故选A。3、D【解析】不用其他试剂进行鉴别,通常观察颜色、闻气味,再用已经鉴别的物质鉴别其它物质。【详解】观察题中待鉴别的物质,溶液呈蓝色的是CuSO4溶液,其余为无色溶液。各取少
13、量三种无色溶液于试管中,分别滴加CuSO4溶液,生成蓝色沉淀的是NaOH溶液,另两溶液无明显变化。又分别取少量无明显变化的溶液于试管中,滴加NaOH溶液,有白色沉淀的为Mg(NO3)2溶液,余下的为KCl溶液。本题选D。【点睛】若待鉴别的一组物质均无色无味,则可分别取少量进行两两混合,列表记录实验现象,再据现象进行推断,从而确定待鉴别物质。4、D【解析】由电荷守恒n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2 n(SO42-)得到0.2 mol+ 0.25 mol=0.4 mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=0.15mol,故D项正确。答案为D。5、D【解析】K37CIO3晶体
14、与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,方程式为:K37ClO3+6H35Cl=K35Cl+3Cl2+3H2O,生成的Cl2中,37Cl与35Cl个数比为1:5,生成的氯气相对分子质量约为(355+37)/3=70.7,故D正确;故选D。6、B【解析】利用同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1。【详解】同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,假设氮气物质的量为1mol,氢气和氧气的混合气体物质的量为3mol,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1
15、,氮气物质的量为1mol,剩余气体物质的量为1mol,参与反应的气体物质的量为2mol。利用2H2+O2 2H2O,可知参与反应的氢气和氧气物质的量之比为2:1,参与反应的n(H2)=mol,n(O2)=mol。若剩余气体为H2,氢气与氧气的体积之比;若剩余气体为O2,氢气与氧气的体积之比。答案为:B。7、A【解析】A、能使无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,离子之间互不反应,可以大量共存,故A选;B、铜离子在溶液中是蓝色的,在无色溶液中不能大量共存,故B不选;C、Ba2和SO42可以反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C不选;D、能使紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,HCO3不能大量共存,故D不
16、选,答案选A。8、D【解析】两个反应中Na均为还原剂,Na均被氧化成Na+,所用的Na单质的量相同,所以转移的电子数之比为1:1,故答案为D。9、A【解析】NH3溶于水绝大部分与水生成一水合氨,但是计算时,以NH3算。A根据,则,选项中的表达式利用的是,但是溶液的体积不是气体体积(V)和溶剂体积(1L)的加和,A项错误,符合题意;B根据公式,得;B项正确,不符合题意;C,;,C项正确,不符合题意;D,,带入有,D项正确,不符合题意;本题答案选A。【点睛】两个体积不同的溶液混合在一起,混合后的溶液体积不等于混合前两溶液的体积之和,所以混合后的溶液的体积一般根据计算,此外注意单位的换算。10、C【
17、解析】A.钡离子和硫酸根反应产生不溶于酸的硫酸钡沉淀,不能大量共存,故A不选;B.酸性条件下,氢氧根离子与氢离子反应产生水,不能大量共存,故B不选;C.酸性条件下,该组离子均与氢离子不反应,且彼此不反应,能大量共存,故C选;D.银离子和氯离子反应产生氯化银沉淀,不能大量共存,故D不选;故选:C。11、A【解析】试题分析:A萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应,溴单质易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,A正确;碘单质易升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,B错误;氨气极易溶于水而难溶于苯,该装置导管口插入水中,无法
18、防止倒吸,C错误;该装置酒精灯的水银球应该在蒸馏烧瓶支管口处,冷却装置应该下口进水,上口出水,D错误。考点:考查萃取、物质的分离、尾气的吸收、工业制备酒精等知识。12、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。13、D【解析】A.没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;B.没有说明溶液的体积,不能计算其浓度,故错误;C.没有说明气体是否在标况下,不能计算气体的物质的量,故错误;D.4.0克氢氧化钠的物质的量为0.1mol,其物质的量浓度为0.1/0.1=1.0 mol/L,故正确。故选D。14、A【解析】根
19、据题意,Al3+转化为不溶于水的物质是Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,既能和强酸酸反应又能和强碱反应,要使溶液中的Al3+完全沉淀,选取试剂时就不能选强酸强碱,只能是弱酸弱碱。【详解】A氨水与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氨水是弱碱溶液,不能溶解Al(OH)3,可以全部沉淀Al3+,选项A符合;B盐酸不与氯化铝反应,选项B不符合;CNaOH能溶解氢氧化铝, 产生的Al(OH)3容易溶解,选项C不符合;D氯化铝与CO2不与氯化铝反应,选项D不符合;答案选A。【点睛】本题考查的是铝化合物的性质等,难度不大,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意基础知识的理解掌握。15、C【解析】A.分液漏斗中的
20、上层液体应该从上口倒出;B.溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能直接在容量瓶中溶解;C.检验氯离子的方法,加入硝酸酸化的硝酸银溶液,白色沉淀生成,则一定含有氯化钠;D.检验SO42-的方法为:加入盐酸后排除了干扰离子,再加入氯化钡溶液,若生成白色沉淀,该沉淀为硫酸钡,则原溶液中一定含有硫酸根离子。【详解】A.分液操作时,分液漏斗中的下层液体从分液漏斗下端管口放出,上层液体应该从上口倒出,以便避免试剂污染,故A错误;B.配制一定物质的量浓度的溶液时,溶解溶质应该选用烧杯,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故B错误;C. 取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉
21、淀生成,则该沉淀为氯化银沉淀,则原样品中含有NaCl,故C正确;D. 某溶液中加入BaCl2溶液,产生沉淀,再加入稀盐酸沉淀不消失,溶液中可能含有SO42或Ag+等,不能说明一定含SO42-,故D错误。故选C。16、A【解析】甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则甲溶液中含有Cu2+,结合离子共存关系,因此OH-不能在甲溶液中,即乙溶液中含有OH-,则H+不能与OH-共存,则甲溶液中含有H+,由于Ba2+、和不能共存,只能分别在甲乙两溶液中,溶液为电中性,一个溶液中既含有阳离子,同时也含有
22、阴离子,则在甲溶液中,Ba2+在乙溶液中;根据题干信息,无法确定Cl-在哪个烧杯中,但根据Cl-的性质,Cl-既可以在甲溶液中,也可以在乙溶液中,综上分析,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为N
23、H3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3,含有SO42就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl。(2) n(NO)=0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢
24、氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(F
25、e3+)+3n(Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。18、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2
26、,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。19、FCDEA【解析】(1)沙子不溶于
27、食盐水,可用过滤的方法分离,故答案为:F;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故答案为:C;(3)水和汽油互不相溶,可用分液的方法分离,故答案为:D;(4)四氯化碳和苯互溶,但二者沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,故答案为:E;(5)溴易溶于苯,可用萃取分液的方法分离,故答案为:A。点睛:本题考查混合物的分离、提纯,要学会根据物质的性质及性质的差异选择分离方法。常常考虑物质溶解性、沸点、被吸附性能及在不同溶剂中溶解性等的不同,可以选用的方法有过滤、结晶、蒸馏、萃取和分液等。20、长颈漏斗 分液漏斗 AE BD c b DG 浓硫酸 dcbe 收集尾气中的
28、一氧化碳,防止污染 【解析】本题考查的是常用气体的发生装置和收集装置及选取方法。锥形瓶是常用的反应容器,长颈漏斗方便加液体药品;制取装置包括加热和不需加热两种,如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热,如果用高锰酸钾或氯酸钾制氧气就需要加热。氧气的密度比空气的密度大,不易溶于水,因此能用向上排空气法和排水法收集。若用图X装置进行“排空气法”收集制取O2,氧气应从长管进入,因为氧气的密度比空气的密度大;若瓶中装满水,用排水法收集氧气,氧气应从短管进入,因为氧气的密度比水小;若用F装置进行CO还原Fe2O3的实验,装置中气球的作用是吸收生成的二氧化碳。【详解】(1)根据仪器的外形特征可知仪器为长颈
29、漏斗,仪器为分液漏斗。本小题答案为:长颈漏斗;分液漏斗。(2) 用KClO3和MnO2制O2的反应物是固体需要加热,还需要用导气管将气体导出,应选的发生装置为AE;用H2O2与MnO2制O2的反应物是液体,不需要加热,反应容器用锥形瓶即可,由于分液漏斗有开关,可以通过开关调节液体的流速,从而控制反应速度,应选择的发生装置为BD。本小题答案为:AE;BD。(3)若用图X装置进行“排空气法”收集制取的CO2,CO2应从长管(即c端)进入,因为CO2的密度比空气的密度大;若瓶中装满水,用排水法收集氧气,氧气应从短管(即b端)进入,因为氧气的密度比水小。本小题答案为:c;b。(4) 甲酸脱水法制取一氧
30、化碳的反应物是液体需要加热,应选的发生装置为G,由于分液漏斗有开关,可以通过开关调节浓硫酸的流速,还应用到的发生装置为D;制取CO时会携带出一部分水蒸气,而用CO还原Fe2O3的实验中需用纯净的CO,则X中应加入的试剂是浓硫酸,用于吸收CO中的水蒸气,且气体应从长管进短管出,则X与其他导管连接的顺序是dcbe。本小题答案为:DG;浓硫酸;dcbe。完成该实验后因为一氧化碳有毒污染空气,所以必须进行尾气处理,将一氧化碳收集起来再处理。本小题答案为:收集尾气中的一氧化碳,防止污染。21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根
31、据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n=0.06mol,故所得物质的量浓度c= =0.2mol/L;因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol=0.006mol;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L=0.05mol/L; 若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。(2)氢气的物质的量n=0.25mol,根据反应2H2O2H2+O2,分解的水的质量为:0.25mol18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。