A) Améthyste B) Diamant C) Topaze D) Saphir
A) Turquoise B) Grenat C) Améthyste D) Émeraude
A) Quartz B) Béryl C) Feldspath D) Corindon
A) Saphir étoilé B) Topaze C) Émeraude D) Rubis
A) Cuivre B) Zinc C) Le fer D) Manganèse
A) Almandine B) Spessartite C) Démantoïde D) Rhodolite
A) Jade noir B) Jade néphrite C) Jadeite Jade D) Jade impérial
A) Impuretés de titane B) Impuretés de cuivre C) Impuretés de fer D) Impuretés de manganèse
A) Saphir B) Opale C) Péridot D) Émeraude
A) La science qui étudie les matériaux de pierres précieuses, qu'ils soient naturels ou artificiels. B) Une étude financière liée à la commercialisation des pierres précieuses. C) Un art qui consiste à créer des bijoux à partir de pierres précieuses. D) Une branche de la biologie qui se consacre à l'étude des pierres précieuses.
A) La National Association of Goldsmiths of Great Britain (NAG). B) GIA. C) American Gem Society. D) Gemmological Association of Great Britain.
A) 1947. B) 1908. C) 1931. D) 1925.
A) Fondateur de l'American Gem Society. B) Membre de NAG (National Association of Goldsmiths). C) Fondateur de GIA (Gemological Institute of America). D) Robert Shipley.
A) Le besoin de services d'expertise en matière de bijoux. B) Le développement de l'échelle de Mohs. C) La demande de certification pour les diamants. D) L'augmentation de la production de perles cultivées et les progrès dans la synthèse des rubis et des saphirs.
A) Le poids de la pierre précieuse. B) L'intensité de sa couleur seule. C) La compréhension de sa structure atomique et l'identification de son origine. D) La taille de la pierre précieuse.
A) La demande du marché pour ce type de pierre précieuse. B) L'importance historique de la pierre précieuse. C) Uniquement la couleur de la pierre précieuse. D) Des facteurs tels que la structure cristalline, la densité spécifique, l'indice de réfraction et d'autres propriétés optiques.
A) Spectromètre Raman B) Spectromètre EDXRF C) Système de spectroscopie de photoluminescence D) Lampe ultraviolette
A) L'identification des traitements appliqués aux pierres, des matériaux synthétiques et d'autres nouveaux types de matériaux. B) Trouver suffisamment de matières premières (pierres brutes). C) Former un nombre suffisant de gemmologues. D) Maintenir les techniques traditionnelles de taille de pierres précieuses.
A) Ils ne possèdent aucune structure interne. B) Ils ont des striations incurvées. C) Ils présentent de petites imperfections là où l'orientation cristalline change brusquement. D) Ils sont amorphes, comme le verre.
A) L'intensité de la couleur de la pierre précieuse. B) Le poids de la pierre précieuse. C) La demande du marché pour ce type de pierre précieuse. D) L'échelle irrégulière de Mohs, utilisée pour mesurer la dureté des minéraux.
A) Ils ont une valeur identique. B) Il y aura des différences notables en termes de propriétés internes et optiques. C) Les rubis du Myanmar sont toujours plus gros. D) Les rubis thaïlandais sont plus précieux.
A) Uniquement en fonction de leur couleur. B) Sur la base de leur structure cristalline, de leur densité, de leur indice de réfraction et d'autres propriétés optiques. C) Selon leur valeur marchande. D) En fonction du pays d'origine.
A) L'importance historique de la pierre précieuse. B) La valeur marchande et la demande. C) La couleur, l'indice de réfraction, les propriétés optiques, la densité et l'examen des caractéristiques internes à l'aide d'une loupe. D) La taille et le poids de la pierre.
A) Dichroscope B) Sphère de figure optique C) Liquide de contact pour l'indice de réfraction D) Lampe de poche
A) Stocker les pierres précieuses en toute sécurité pendant le transport. B) Nettoyer et polir les pierres précieuses. C) Effectuer des analyses et des estimations sur place, indépendamment de toute infrastructure. D) Présenter les pierres précieuses aux acheteurs potentiels.
A) Spectromètre FTIR B) Réfractomètre C) Polarimètre D) Spectromètre EDXRF
A) Dicroscope B) Spectroscope C) Polarimètre D) Réfractomètre
A) Polarimètre B) Réfractomètre C) Spectromètre Raman D) Spectroscope
A) Réfractomètre B) Spectroscope C) Spectromètre FTIR D) Polariscope
A) Ils permettent d'identifier les striations incurvées. B) Ils mesurent l'indice de réfraction. C) Ils présentent des bandes indiquant quel élément colore la pierre. D) Ils déterminent la densité spécifique.
A) Une perle naturelle trouvée dans les huîtres. B) Un diamant synthétique. C) Un nouveau type de perle qui a conduit à la création du premier laboratoire gemmologique à Londres. D) Une méthode ancienne de polissage des perles.
A) Comprendre la structure atomique et en déterminer l'origine. B) Mesurer les dimensions de la pierre précieuse. C) Identifier le poids de la pierre précieuse. D) Déterminer l'âge de la pierre précieuse.
A) Microscope B) Chiffon pour pierres C) Filtre coloré D) Lampe de poche
A) Analyse spectroscopique. B) Mesure de l'indice de réfraction. C) Test de densité spécifique. D) Le procédé Verneuil.
A) Polarimètre B) Spectromètre FTIR C) Lampe à rayons ultraviolets D) Réfractomètre
A) Un type de traitement appliqué aux pierres précieuses. B) Une échelle permettant de mesurer la dureté des pierres précieuses. C) Une méthode de taille des pierres précieuses. D) Une propriété optique utilisée pour classer les pierres précieuses.
A) The Journal of Gemmology. B) Gemology Frontier. C) Gems & Gemology. D) IGR – Revue Italienne de Gemmologie.
A) Polarimètre B) Réfractomètre C) Dicroscopie D) Spectroscopie
A) 5,6 à 5,9 B) 1,81 C) 3,15 à 4,20 D) 4,00
A) Polariscope B) Spectroscope C) Réfractomètre D) Dicroscope
A) L'intensité de la couleur seule. B) L'étude microscopique de la structure interne, qui révèle des inclusions fluides naturelles ou des cristaux exogènes partiellement fondus. C) Le poids de la pierre précieuse. D) La valeur marchande.
A) L'angle auquel une pierre précieuse absorbe le plus de lumière. B) L'angle sous lequel les plans de clivage d'une pierre précieuse sont visibles. C) L'angle au-delà duquel la lumière est réfléchie vers l'intérieur d'une gemme. D) L'angle auquel une pierre précieuse se fracture. |