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