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