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