#GESP0137. [GESP202603 一级]选择+判断

[GESP202603 一级]选择+判断

  1. 2026 年春节联欢晚会上一个武术表演节目《武 BOT》。节目中多个人形机器人会表演空翻,它们落地可能会有微微踉跄,但都会迅速调整姿态站稳,并适当移动来和前后左右的其他机器人保持原来队列。如果将机器人视作一个计算机系统,那么在该计算机系统中下面哪一项不能作为输入设备( )。

{{ select(1) }}

  • 检测重心的重力传感器
  • 预装的 AI 算法程序
  • 接收动作指令的遥控器
  • 拍摄其他机器人的摄像头
  1. 小明学习编程有一段时间了,他想在图形环境下把当前目录(或文件夹)下的文本文件 20260314.txt 的名字改一下。他用鼠标左键点击选中该文件后,立即完成下面哪个操作后将处于输入新文件名的状态( ):

{{ select(2) }}

  • 单击右键并选择弹出菜单中的“重命名”
  • 双击左键
  • 按功能键 F1F1
  • 按回车键
  1. 下面 C++ 代码可以执行,有关说法正确的是( )。
double PI = 3.1415926;
cout << (PI);

{{ select(3) }}

  • 为了方便初学者,cout << (PI)cout << (pi) 效果相同,即变量的大小写不敏感
  • cout << (PI) 修改为 cout << (pi) 能正常执行
  • 不能用 PI 做变量名,因为要保存圆周率这个常量
  • 将程序中全部 PI 都改写为 Pai,将能正常执行,不会报错
  1. C++ 表达式 3 * 3 % 2 的值为( )。

{{ select(4) }}

  • 81
  • 27
  • 4
  • 1
  1. 整型变量 a、b 的初值都是 4,则下面的 C++ 代码执行后的输出是( )。
a, b = 3, 4;
cout << (a + 2) << (b - 2) << endl;
cout << a << b << endl;

A.

61
43

B.

52
34

C.

62
44

D.

62
32

{{ select(5) }}

  • A
  • B
  • C
  • D
  1. 下面 C++ 代码的相关说法,正确的是( )。
int N = 0;
cin >> N;
cout << (N);

{{ select(6) }}

  • 执行时如输入 10,则将输出 10
  • 执行时如输入 3.14,将报错
  • 执行时如输入 ABC,将报错
  • 执行时如输入 -10,将报错
  1. 下面 C++ 代码执行时,其说法正确的是( )。
int M = 0, N = 0;
cin >> M;
cin >> N;

if (N > M)
 cout << (N - M);
else
 cout << (M - N);

{{ select(7) }}

  • 如果输入一个正数和一个负数,其输出结果肯定是大于 0
  • 不管是负整数、正整数亦或 0,其结果肯定是大于等于 0
  • 如果 N 和 M 是相等的整数,将不会有输出
  • 如果 N 和 M 输入带有小数点的数,将按整数部分计算
  1. 下面 C++ 代码执行后的输出是( )。
int i, tnt = 1;
for (i = 0; i < 5; i++)
 tnt *= i;
printf("%2d%2d\n", tnt, i);

{{ select(8) }}

  • 24 5
  • 10 5
  • 0 4
  • 0 5
  1. 执行下面 C++ 代码段求序列 -1+2+3-4+5+6-7+8+9-10+11+12\ldots 之值。例如输入 4,则计算序列前 4 项的值,规律如序列所示,输出为 0。下面说法中正确的是( )。
int N, tnt, i;
cout << "请输入正整数:";
cin >> N;

tnt = 0;
for (i = 1; i < N + 1; i++) // L1
 if (i % 3 == 1) // L2
 tnt += -i;
 else
 tnt += i;
cout << tnt;

{{ select(9) }}

  • L1 行中 i < N + 1 应该修为 i < N 才会符合预期
  • L2 行中 i % 3 == 1 应修改为 i % 3 == 0 才会符合预期
  • L2 行中 i % 3 == 1 修改为 i % 3 与当前程序效果相同
  • 当前代码能实现题目所描述计算目标
  1. 下面 C++ 代码的相关说法,正确的是( )。
int i;
for (i = 1; i < 10; i++){
 if (i % 2 == 0){
 continue; // L1
 }
 else
 cout << i << "#";
}
cout << i << "END";

{{ select(10) }}

  • 上述代码执行后,其输出是 1#3#5#7#9#END
  • 删除 else 后的执行效果与当前代码相同
  • 删除 else 且将 cout << i << "#" 移入 L1 行下面,则执行效果与当前代码相同
  • cout << i << "END" 前增加判断 if(i > 10),其执行效果与当前代码相同
  1. 一个正整数的每位都是个位数,称为数位,最高位非 0。下面的 C++ 代码用于求正整数的所有数位之和,简称数位和。如 123 的各数位分别是 1、2、3,则其数位和为 1+2+3,结果为 6。为实现该目标,横线处应该填写的代码是( )。
int N;
cin >> N;
int tnt = 0;
while (N != 0){
 ________;
 ________;
}
cout << "N的数位和为:" << tnt;

A.

tnt += N / 10
N /= 10

B.

tnt += N % 10
N /= 10

C.

tnt += N / 10
N %= 10

D.

tnt = tnt + N % 10
N %= 10

{{ select(11) }}

  • A
  • B
  • C
  • D
  1. 小明想要快速知道任给一个正整数中有多少个奇数位(数位值是奇数),下面的 C++ 代码是其实现,横线处应该填入的代码是( )。
int N;
cin >> N;

int odd_count = 0; // 记录奇数的个数
int old_number = N; // 保存原数

while (N != 0){
 if (_____________)
 odd_count += 1;
 N = (N - N % 10) / 10;
}
cout << old_number << "中共有 " << odd_count << " 个奇数";

{{ select(12) }}

  • N % 10 % 2 == 0
  • N % 10 % 2 == 1
  • N / 10 / 2 == 1
  • N / 2 / 10 == 0
  1. 小明和弟弟在玩一个拼数字游戏,游戏规则是:二人各写一个两位正整数 M 和 N;然后将较大的数字放在较小的前面,拼成一个 4 位数;将这个 4 位数除以 3 的余数添加到4位数的后面,得到一个 5 位数;最后判断这个 5 位数能否被 14 整除。下面的 C++ 代码用于判断 M 和 N 是否符合全部要求,如果符合则输出 Y 否则输出 N。例如输入 85 和 79,可以拼出 85792,恰好是 14 的倍数,则输出 Y。关于下面代码描述正确的是( )。
int M, N, Q;
cin >> M >> N;

if(M > N) // L1
 Q = M*100+N;
else
 Q = N*100+M;

if((Q*10+Q%3) % 14 == 0) // L2
 cout << "Y";
else
 cout << "N";

{{ select(13) }}

  • 代码段不能完成正确判断
  • L1 行代码中条件应该改为 M <= N
  • L2 行代码应该改为 if ((Q*10+Q/3) % 14 == 0)
  • 代码段可以不使用变量 Q,而是在区分 M 和 N 大小后分别直接用它们来判断
  1. 执行下面 C++ 代码可以判断一个 6 位正整数 N 的高 3 位和低 3 位的差是否是 314 的倍数。例如 628314 就符合要求。横线处应该填入( )。
cin >> N;
if (______________________)
 cout << N << "符合条件" << endl;

{{ select(14) }}

  • (N % 1000) - (N / 1000) / 314 == 0
  • (N / 1000) - (N % 1000) % 314 == 0
  • (N % 1000) - (N / 1000) / 314
  • (N / 1000) - (N % 1000) % 314
  1. N 是一个正整数。如果 N 的所有奇数位的数位和等于所有偶数位的数位和,则称它是一个“双螺旋数”。例如 12375 的所有奇数位的数位和是 9,同时它的所有偶数位的数位和也是 9,则 12375 就是一个双螺旋数。下面的 C++ 代码用于判断输入的 N 是否为双螺旋数。空白处应该填入的代码是( )。
int i, N, N1=0, N2=0, N0;
cin >> N;
N0 = N;
while (N){
 ________
 ________
}
if(N1 == N2)
 cout << N0 << "是双螺旋数" << endl;

A.

N1 += N%10, N /= 10;
N2 += N%10, N /= 10;

B.

N1 += N/10, N /= 10;
N2 += N/10, N /= 10;

C.

N1 += N%10, N %= 10;
N2 += N%10, N %= 10;

D.

N1 += N/10, N %= 10;
N2 += N/10, N %= 10;

{{ select(15) }}

  • A
  • B
  • C
  • D
  1. 小明的妈妈最近刚刚给他买了一块电话手表,除了可以看时间,小明也可以用它和妈妈打电话、收发信息,那么可以推测这块手表中装有一款特定操作系统。

{{ select(16) }}

  • T
  • F
  1. C++ 表达式 4 % 22 * 2 % 2 的结果相同。

{{ select(17) }}

  • T
  • F
  1. 下面 C++ 代码段成功执行后将输出 0。
for (i = 1; i < 10; i++)
 if (i % 3 == 0)
 break;
cout << i;

{{ select(18) }}

  • T
  • F
  1. 下面能够正常执行的 C++ 代码段用于求 1 到 N 之和,N 为正整数。因为 i < N + 1,所以是 1 到 N 且包含 N 之和。
tnt = 0;
cout << "请输入正整数:";
cin >> N;
total = 0;
for (i = 1; i < N + 1; i++);
 total += i;
cout << total;

{{ select(19) }}

  • T
  • F
  1. 执行下面的 C++ 代码段,其语句 cout << (N) 将被执行 0 次或无数次(即死循环)。
cin >> N;
while (N)
 cout << (N);

{{ select(20) }}

  • T
  • F
  1. 下面的 C++ 代码段的变量都是整型,它能用于判断输入的正整数是否为对称数。所谓对称数是指从左到右和从右到左读该数,其值相同。例如,121 和 414 都是对称数,而 123 不是对称数。( )
cout << "请输入正整数:";
cin >> n;

old_number = n;
new_number = 0;
while (n != 0) {
 new_number = new_number * 10 + n % 10;
 n /= 10;
}

if (old_number == new_number)
 cout << "对称数";
else
 cout << "非对称数";

{{ select(21) }}

  • T
  • F
  1. 执行下面的 C++ 代码段,如果变量都为整型变量,输入为大于 0 的整数,则输出数值一定为 -N 的值。
cin >> N;
total = 0;
for (i = -N; i < N; i += 2)
 total += i;
cout << total;

{{ select(22) }}

  • T
  • F
  1. 执行 C++ 语句 printf("%d\n", 3.14) 将报错。

{{ select(23) }}

  • T
  • F
  1. 执行下面的 C++ 代码后将输出 2500。
int cnt = 0;
for (int i = 1; i < 100; i++)
 cnt += i++;
cout << cnt;

{{ select(24) }}

  • T
  • F
  1. 小明在测试 C++ 的 printf 的功能时执行了 printf("%-5d\n", 314),则代码输出的结果是 -5314。

{{ select(25) }}

  • T
  • F