A) Zafiro B) Amatista C) Topacio D) Diamante
A) Turquesa B) Esmeralda C) Granate D) Amatista
A) Feldespato B) Beryl C) Cuarzo D) Corindón
A) Jadeíta Jade B) Jade nefrita C) Jade imperial D) Jade negro
A) Rodolita B) Almandine C) Espesartita D) Demantoide
A) Manganeso B) Cobre C) Hierro D) Zinc
A) Impurezas de titanio B) Impurezas de hierro C) Impurezas de cobre D) Impurezas de manganeso
A) Peridoto B) Zafiro C) Ópalo D) Esmeralda
A) Zafiro estrella B) Esmeralda C) Topacio D) Ruby
A) Una rama de la biología que se dedica al estudio de las gemas. B) Una forma de arte centrada en la creación de joyería a partir de piedras preciosas. C) Un estudio financiero relacionado con el comercio de piedras preciosas. D) La ciencia que estudia los materiales de piedras preciosas, tanto naturales como artificiales.
A) Sociedad Americana de Gemas. B) Asociación Gemológica de Gran Bretaña. C) La Asociación Nacional de Orfebres de Gran Bretaña (NAG). D) GIA.
A) 1908. B) 1947. C) 1931. D) 1925.
A) Robert Shipley. B) Fundador de la Sociedad Americana de Gemas. C) Miembro de NAG (National Association of Goldsmiths). D) Fundador de GIA.
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) 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) Solo el color de la piedra preciosa. B) La demanda del mercado por ese tipo de piedra preciosa. C) Factores como la estructura cristalina, la densidad específica, el índice de refracción y otras propiedades ópticas. D) La importancia histórica de la piedra preciosa.
A) Determinar la edad de la piedra preciosa. B) Comprender la estructura atómica y determinar su origen. C) Medir el tamaño de la piedra preciosa. D) Identificar el peso de la piedra preciosa.
A) Según su estructura cristalina, densidad específica, índice de refracción y otras propiedades ópticas. B) Según el país de origen. C) Por su valor de mercado. D) Basándose únicamente en su color.
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) El peso de la gema. D) La intensidad del color 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 peso de la piedra preciosa. D) El valor de mercado.
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) Limpiar y pulir piedras preciosas. B) Realizar análisis y valoraciones en el lugar, independientemente de la infraestructura disponible. C) Mostrar piedras preciosas a posibles compradores. D) Almacenar piedras preciosas de forma segura durante el transporte.
A) La importancia histórica de la gema. B) El valor de mercado y la demanda. C) El tamaño y el peso de la piedra. D) El color, el índice de refracción, las características ópticas, la densidad específica y el examen de las características internas bajo aumento.
A) Un tipo de perla recientemente desarrollado que impulsó la creación del primer laboratorio gemológico en Londres. B) Un método antiguo para pulir perlas. C) Una perla natural encontrada en ostras. D) Un diamante sintético.
A) Formar a un número suficiente de expertos en gemología. B) Encontrar suficientes piedras preciosas sin pulir. C) Mantener las técnicas tradicionales de corte de gemas. 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) Los rubíes tailandeses son más valiosos. C) Presentará variaciones significativas en sus características internas y ópticas. D) Tienen el mismo valor.
A) Refractómetro B) Polariscopio C) Espectroscopio D) Espectrómetro FTIR
A) Linterna de mano B) Dicrómetro C) Líquido de contacto para la medición del índice de refracción D) Esfera de figura óptica
A) Paño para pulir piedras B) Microscopio C) Linterna pequeña D) Filtro de color
A) 3.15 – 4.20 B) 4.00 C) 1.81 D) 5.6 – 5.9
A) Polariscopio B) Dicrosopio C) Refráctómetro D) Espectroscopio
A) Sistema de espectroscopia de fotoluminiscencia B) Espectrómetro EDXRF C) Lámpara ultravioleta D) Espectrómetro Raman
A) Lámpara de luz ultravioleta B) Refractómetro C) Polariscopio D) Espectrómetro FTIR
A) Espectrómetro de dispersión de rayos X por energía B) Espectrómetro FTIR C) Polariscopio D) Refráctómetro
A) Refráctómetro B) Dicróscopio C) Espectroscopio D) Polariscopio
A) Refráctómetro B) Polariscopio C) Espectrómetro de Raman D) Espectroscopio
A) Dicróscopo B) Polariscopio C) Refráctómetro D) Espectroscopio
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 se fractura. 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) 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) 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) Análisis espectroscópico. B) Prueba de densidad específica. C) El proceso Verneuil. D) Medición del índice de refracción.
A) Miden el índice de refracción. B) Identifican las estrías curvadas. C) Estos muestran bandas que indican qué elemento colorea la gema. D) Determinan la densidad específica. |