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