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