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