A) Topacio B) Amatista C) Diamante D) Zafiro
A) Turquesa B) Esmeralda C) Granate D) Amatista
A) Cuarzo B) Feldespato C) Corindón D) Beryl
A) Jade imperial B) Jade nefrita C) Jadeíta Jade D) Jade negro
A) Rodolita B) Espesartita C) Demantoide D) Almandine
A) Hierro B) Manganeso C) Zinc D) Cobre
A) Impurezas de cobre B) Impurezas de hierro C) Impurezas de titanio D) Impurezas de manganeso
A) Ópalo B) Peridoto C) Zafiro D) Esmeralda
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) 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) La Asociación Nacional de Orfebres de Gran Bretaña (NAG). C) Asociación Gemológica de Gran Bretaña. D) GIA.
A) 1925. B) 1908. C) 1947. D) 1931.
A) Fundador de la Sociedad Americana de Gemas. B) Robert Shipley. C) Miembro de NAG (National Association of Goldsmiths). D) Fundador de GIA.
A) La necesidad de servicios de valoración de joyería. B) El desarrollo de la escala de Mohs. C) La demanda de certificación de diamantes. D) La llegada de las primeras 'perlas cultivadas' y los avances en la síntesis de rubíes y zafiros.
A) Comprender su estructura atómica e identificar su origen. B) El peso de la gema. C) El tamaño de la gema. D) La intensidad del color por sí sola.
A) La importancia histórica de la piedra preciosa. B) Solo el color 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) Medir el tamaño de la piedra preciosa. B) Determinar la edad de la piedra preciosa. C) Comprender la estructura atómica y determinar su origen. D) Identificar el peso de la piedra preciosa.
A) Según el país de origen. B) Por su valor de mercado. C) Basándose únicamente en su color. D) Según su estructura cristalina, densidad específica, índice de refracción y otras propiedades ópticas.
A) La escala de Mohs, que es una clasificación irregular de la dureza de los minerales. B) La demanda del mercado por ese tipo de gema. 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) Una propiedad óptica utilizada para clasificar las gemas. B) Un método de corte de gemas. C) Un tipo de tratamiento que se aplica a las gemas. D) Una escala para medir la dureza de las gemas.
A) Almacenar piedras preciosas de forma segura durante el transporte. B) Mostrar piedras preciosas a posibles compradores. C) Realizar análisis y valoraciones en el lugar, independientemente de la infraestructura disponible. D) Limpiar y pulir piedras preciosas.
A) El color, el índice de refracción, las características ópticas, la densidad específica y el examen de las características internas bajo aumento. B) El tamaño y el peso de la piedra. C) El valor de mercado y la demanda. D) La importancia histórica de la gema.
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) Encontrar suficientes piedras preciosas sin pulir. 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) Mantener las técnicas tradicionales de corte de gemas.
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) Refractómetro C) Espectrómetro FTIR D) Espectroscopio
A) Esfera de figura óptica B) Dicrómetro C) Líquido de contacto para la medición del índice de refracción D) Linterna de mano
A) Filtro de color B) Microscopio C) Paño para pulir piedras D) Linterna pequeña
A) 1.81 B) 4.00 C) 5.6 – 5.9 D) 3.15 – 4.20
A) Refráctómetro B) Dicrosopio C) Polariscopio D) Espectroscopio
A) Lámpara ultravioleta B) Sistema de espectroscopia de fotoluminiscencia C) Espectrómetro Raman D) Espectrómetro EDXRF
A) Refractómetro B) Polariscopio C) Lámpara de luz ultravioleta D) Espectrómetro FTIR
A) Espectrómetro FTIR B) Polariscopio C) Espectrómetro de dispersión de rayos X por energía D) Refráctómetro
A) Refráctómetro B) Espectroscopio C) Dicróscopio D) Polariscopio
A) Espectrómetro de Raman B) Polariscopio C) Refráctómetro D) Espectroscopio
A) Refráctómetro B) Polariscopio C) Dicróscopo D) Espectroscopio
A) El ángulo en el que una piedra preciosa se fractura. B) El ángulo por encima del cual la luz se refleja internamente dentro de una gema. C) El ángulo en el que una piedra preciosa absorbe la mayor cantidad de luz. D) El ángulo en el que una piedra preciosa muestra sus planos de exfoliación.
A) Son amorfos, como el vidrio. B) Carecen de cualquier estructura interna. C) Presentan pequeñas imperfecciones donde la orientación cristalina cambia bruscamente. D) Tienen estrías curvas.
A) Gems & Gemology (La revista 'Gems & Gemology'). B) The Journal of Gemmology (La revista 'Journal of Gemmology'). C) IGR – Revista Italiana de Gemmología. D) Gemology Frontier.
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. |