A) Diamante B) Topacio C) Amatista D) Zafiro
A) Granate B) Esmeralda C) Turquesa D) Amatista
A) Cuarzo B) Feldespato C) Beryl D) Corindón
A) Jade negro B) Jade imperial C) Jade nefrita D) Jadeíta Jade
A) Almandine B) Espesartita C) Demantoide D) Rodolita
A) Cobre B) Manganeso C) Zinc D) Hierro
A) Impurezas de titanio B) Impurezas de hierro C) Impurezas de manganeso D) Impurezas de cobre
A) Zafiro B) Esmeralda C) Peridoto D) Ópalo
A) Zafiro estrella B) Ruby C) Topacio D) Esmeralda
A) Una forma de arte centrada en la creación de joyería a partir de piedras preciosas. B) Un estudio financiero relacionado con el comercio de piedras preciosas. C) Una rama de la biología que se dedica al estudio de las gemas. D) La ciencia que estudia los materiales de piedras preciosas, tanto naturales como artificiales.
A) Sociedad Americana de Gemas. B) La Asociación Nacional de Orfebres de Gran Bretaña (NAG). C) Asociación Gemológica de Gran Bretaña. D) GIA.
A) 1931. B) 1925. C) 1947. D) 1908.
A) Fundador de la Sociedad Americana de Gemas. B) Miembro de NAG (National Association of Goldsmiths). C) Fundador de GIA. D) Robert Shipley.
A) El desarrollo de la escala de Mohs. B) La llegada de las primeras 'perlas cultivadas' y los avances en la síntesis de rubíes y zafiros. C) La necesidad de servicios de valoración de joyería. D) La demanda de certificación de diamantes.
A) Comprender su estructura atómica e identificar su origen. B) El tamaño de la gema. C) La intensidad del color por sí sola. D) El peso de la gema.
A) Solo el color de la piedra preciosa. B) La importancia histórica de la piedra preciosa. C) Factores como la estructura cristalina, la densidad específica, el índice de refracción y otras propiedades ópticas. D) La demanda del mercado por ese tipo de piedra preciosa.
A) Comprender la estructura atómica y determinar su origen. B) Determinar la edad de la piedra preciosa. C) Medir el tamaño de la piedra preciosa. D) Identificar el peso de la piedra preciosa.
A) Según el país de origen. B) Por su valor de mercado. C) Según su estructura cristalina, densidad específica, índice de refracción y otras propiedades ópticas. D) Basándose únicamente en su color.
A) La demanda del mercado por ese tipo de gema. B) La escala de Mohs, que es una clasificación irregular de la dureza de los minerales. C) La intensidad del color de la gema. D) El peso de la gema.
A) La intensidad del color por sí sola. B) El estudio microscópico gemológico de la estructura interna, que revela inclusiones fluidas naturales o cristales exógenos parcialmente fundidos. C) El valor de mercado. D) El peso de la piedra preciosa.
A) Un método de corte de gemas. B) Un tipo de tratamiento que se aplica a las gemas. C) Una propiedad óptica utilizada para clasificar las gemas. D) Una escala para medir la dureza de las gemas.
A) Mostrar piedras preciosas a posibles compradores. B) Limpiar y pulir piedras preciosas. C) Realizar análisis y valoraciones en el lugar, independientemente de la infraestructura disponible. D) Almacenar piedras preciosas de forma segura durante el transporte.
A) El color, el índice de refracción, las características ópticas, la densidad específica y el examen de las características internas bajo aumento. B) La importancia histórica de la gema. C) El valor de mercado y la demanda. D) El tamaño y el peso de la piedra.
A) Un método antiguo para pulir perlas. B) Una perla natural encontrada en ostras. C) Un diamante sintético. D) Un tipo de perla recientemente desarrollado que impulsó la creación del primer laboratorio gemológico en Londres.
A) Identificar los tratamientos aplicados a las gemas, así como nuevos materiales sintéticos y otros materiales novedosos. B) Formar a un número suficiente de expertos en gemología. C) Mantener las técnicas tradicionales de corte de gemas. D) Encontrar suficientes piedras preciosas sin pulir.
A) Presentará variaciones significativas en sus características internas y ópticas. B) Los rubíes tailandeses son más valiosos. C) Los rubíes de Myanmar siempre son más grandes. D) Tienen el mismo valor.
A) Polariscopio B) Espectrómetro FTIR C) Espectroscopio D) Refractómetro
A) Dicrómetro B) Linterna de mano C) Esfera de figura óptica D) Líquido de contacto para la medición del índice de refracción
A) Paño para pulir piedras B) Microscopio C) Filtro de color D) Linterna pequeña
A) 1.81 B) 3.15 – 4.20 C) 4.00 D) 5.6 – 5.9
A) Polariscopio B) Espectroscopio C) Dicrosopio D) Refráctómetro
A) Espectrómetro EDXRF B) Sistema de espectroscopia de fotoluminiscencia C) Lámpara ultravioleta D) Espectrómetro Raman
A) Lámpara de luz ultravioleta B) Espectrómetro FTIR C) Polariscopio D) Refractómetro
A) Espectrómetro de dispersión de rayos X por energía B) Refráctómetro C) Polariscopio D) Espectrómetro FTIR
A) Espectroscopio B) Dicróscopio C) Polariscopio D) Refráctómetro
A) Espectroscopio B) Refráctómetro C) Polariscopio D) Espectrómetro de Raman
A) Polariscopio B) Dicróscopo C) Espectroscopio D) Refráctómetro
A) El ángulo por encima del cual la luz se refleja internamente dentro de una gema. B) El ángulo en el que una piedra preciosa absorbe la mayor cantidad de luz. C) El ángulo en el que una piedra preciosa muestra sus planos de exfoliación. D) El ángulo en el que una piedra preciosa se fractura.
A) Carecen de cualquier estructura interna. B) Son amorfos, como el vidrio. C) Tienen estrías curvas. D) Presentan pequeñas imperfecciones donde la orientación cristalina cambia bruscamente.
A) Gems & Gemology (La revista 'Gems & Gemology'). B) IGR – Revista Italiana de Gemmología. C) Gemology Frontier. D) The Journal of Gemmology (La revista 'Journal of Gemmology').
A) Análisis espectroscópico. B) Prueba de densidad específica. C) El proceso Verneuil. D) Medición del índice de refracción.
A) Identifican las estrías curvadas. B) Miden el índice de refracción. C) Estos muestran bandas que indican qué elemento colorea la gema. D) Determinan la densidad específica. |