A) Topas B) Amethyst C) Diamant D) Sapphire
A) Granat B) Türkis C) Smaragd D) Amethyst
A) Quarz B) Beryl C) Korund D) Feldspat
A) Peridot B) Smaragd C) Opal D) Sapphire
A) Spessartit B) Demantoid C) Almandin D) Rhodolith
A) Eisenverunreinigungen B) Verunreinigungen durch Kupfer C) Verunreinigungen durch Mangan D) Titan-Verunreinigungen
A) Smaragd B) Rubinrot C) Sternsaphir D) Topas
A) Nephrit Jade B) Kaiserliche Jade C) Jadeit Jade D) Schwarze Jade
A) Zink B) Kupfer C) Mangan D) Eisen
A) Eine Kunstform, die sich auf die Herstellung von Schmuck aus Edelsteinen konzentriert. B) Ein Zweig der Biologie, der Edelsteine untersucht. C) Eine finanzwissenschaftliche Disziplin im Zusammenhang mit dem Handel von Edelsteinen. D) Die Wissenschaft, die sich mit natürlichen und künstlichen Edelsteinmaterialien befasst.
A) American Gem Society. B) GIA. C) Gemmologische Vereinigung Großbritanniens (Gemmological Association of Great Britain). D) Der Nationale Verband der Goldschmiede Großbritanniens (National Association of Goldsmiths of Great Britain, NAG).
A) 1908. B) 1925. C) 1931. D) 1947.
A) Mitglied der NAG (National Association of Goldsmiths). B) Robert Shipley. C) Gründer der American Gem Society. D) Gründer des GIA (Gemological Institute of America).
A) Die Entwicklung der Mohs-Härte Skala. B) Der Zustrom von neu entwickelten „Zuchtperlen“ und Fortschritte bei der Synthese von Rubinen und Saphiren. C) Der Bedarf an Dienstleistungen zur Bewertung von Schmuckstücken. D) Die Nachfrage nach Diamantzertifizierungen.
A) Die Größe des Edelsteins. B) Das Verständnis seiner atomaren Struktur und die Identifizierung seines Ursprungs. C) Das Gewicht des Edelsteins. D) Die Farbintensität allein.
A) Faktoren wie Kristallstruktur, spezifisches Gewicht, Brechungsindex und andere optische Eigenschaften. B) Die Marktnachfrage nach dieser Art von Edelstein. C) Die historische Bedeutung des Edelsteins. D) Nur die Farbe des Edelsteins.
A) Um Edelsteine potenziellen Käufern zu präsentieren. B) Um Analysen und Bewertungen direkt vor Ort durchzuführen, unabhängig von vorhandener Infrastruktur. C) Um Edelsteine während des Transports sicher zu lagern. D) Um Edelsteine zu reinigen und zu polieren.
A) Spektroskop B) Brechungsindexmessgerät C) Dichroskop D) Polariskop
A) Polariskop B) Brechungsindexmessgerät (Refraktometer) C) Spektroskop D) Dichroskop
A) Raman-Spektrometer B) System zur Photolumineszenzspektroskopie C) Ultraviolettlampe D) EDXRF-Spektrometer
A) IGR – Rivista Italiana di Gemmologia. B) Gems & Gemology. C) The Journal of Gemmology. D) Gemology Frontier.
A) Ausschließlich nach ihrer Farbe. B) Nach ihrem Marktwert. C) Nach dem Ursprungsland. D) Basierend auf ihrer Kristallstruktur, ihrem spezifischen Gewicht, ihrem Brechungsindex und anderen optischen Eigenschaften.
A) Messung des Brechungsindex. B) Spektroskopische Analyse. C) Das Verneuil-Verfahren. D) Bestimmung der Dichte.
A) Die mikroskopische Untersuchung der inneren Struktur, die natürliche Einschlüsse oder teilweise geschmolzene, von außen stammende Kristalle zeigt. B) Die Farbintensität allein. C) Der Marktwert. D) Das Gewicht des Edelsteins.
A) Taschenlampe B) Reinigungstuch für Edelsteine C) Farbfilter D) Mikroskop
A) Die atomare Struktur verstehen und den Ursprung des Steins identifizieren. B) Das Gewicht des Edelsteins ermitteln. C) Die Größe des Edelsteins messen. D) Das Alter des Edelsteins bestimmen.
A) Stiftlampe B) Kugel zur Bestimmung der optischen Erscheinung C) Kontaktflüssigkeit zur Brechungsindexmessung D) Dichroskop
A) Die Identifizierung von Behandlungen bei Edelsteinen, die Erkennung neuer synthetischer Materialien und anderer neuartiger Substanzen. B) Die Ausbildung genügend qualifizierter Edelsteinfachleute. C) Der Erhalt traditioneller Edelstein-Schneidetechniken. D) Die Beschaffung ausreichender Mengen an Roh-Edelsteinen.
A) Die historische Bedeutung des Edelsteins. B) Marktwert und Nachfrage. C) Farbe, Brechungsindex, optische Eigenschaften, spezifisches Gewicht und die Untersuchung interner Merkmale unter Vergrößerung. D) Die Größe und das Gewicht des Steins.
A) Der Winkel, unter dem die Spaltflächen eines Edelsteins sichtbar werden. B) Der Winkel, unter dem ein Edelstein am meisten Licht absorbiert. C) Der Winkel, unter dem ein Edelstein bricht. D) Der Winkel, ab dem Licht innerhalb eines Edelsteins reflektiert wird.
A) Spektroskop B) Polariskop C) Refraktometer D) FTIR-Spektrometer
A) Das Gewicht des Edelsteins. B) Die Farbintensität des Edelsteins. C) Die Marktnachfrage nach dieser Art von Edelstein. D) Die unregelmäßige Mohs-Skala zur Bestimmung der Härte von Mineralien.
A) Sie sind amorph, wie Glas. B) Sie haben gebogene Streifenmuster. C) Ihnen fehlen interne Strukturen. D) Sie weisen kleine Unregelmäßigkeiten auf, wo die kristalline Orientierung abrupt wechselt.
A) Refraktometer B) Polariskop C) UV-Lampe D) FTIR-Spektrometer
A) Dichroskop B) Polariskop C) Spektroskop D) Brechungsindexmessgerät (Refraktometer)
A) Brechungsindexmessgerät (Refraktometer) B) Polarisationsmikroskop C) EDXRF-Spektrometer D) FTIR-Spektrometer
A) Eine Skala zur Messung der Härte von Edelsteinen. B) Eine optische Eigenschaft, die bei der Klassifizierung von Edelsteinen verwendet wird. C) Eine Art von Behandlung für Edelsteine. D) Eine Methode zum Schneiden von Edelsteinen.
A) Sie identifizieren gekrümmte Streifenmuster. B) Sie zeigen Spektrallinien, die anzeigen, welches Element dem Edelstein seine Farbe verleiht. C) Sie bestimmen das spezifische Gewicht. D) Sie messen den Brechungsindex.
A) 3,15 – 4,20 B) 4,00 C) 5,6 – 5,9 D) 1,81
A) Sie haben den gleichen Wert. B) Er wird deutliche Unterschiede in Bezug auf seine inneren Eigenschaften und optischen Merkmale aufweisen. C) Thailändische Rubine sind wertvoller. D) Rubine aus Myanmar sind immer größer.
A) Brechungsindexmessgerät (Refraktometer) B) Raman-Spektrometer C) Polariskop D) Spektroskop
A) Eine neu entwickelte Perlenart, die zur Gründung des ersten Gemmologischen Labors in London führte. B) Ein synthetischer Diamant. C) Eine alte Methode zum Polieren von Perlen. D) Eine Naturperle, die in Austern gefunden wurde. |