A) Topázio B) Diamante C) Safira D) Ametista
A) Esmeralda B) Turquesa C) Granada D) Ametista
A) Berilo B) Quartzo C) Feldspato D) Corindo
A) Esmeralda B) Rubi C) Topázio D) Safira Estrela
A) Jade imperial B) Jade nefrita C) Jade preto D) Jadeite Jade
A) Demantoide B) Almandine C) Espessartita D) Rodolito
A) Esmeralda B) Opala C) Peridoto D) Safira
A) Impurezas de titânio B) Impurezas de manganês C) Impurezas de cobre D) Impurezas de ferro
A) Zinco B) Cobre C) Manganês D) Ferro
A) Um ramo da biologia que se dedica ao estudo das gemas. B) A ciência que estuda materiais de pedras preciosas, tanto naturais quanto artificiais. C) Um estudo financeiro relacionado à comercialização de pedras preciosas. D) Uma forma de arte focada na criação de joias utilizando pedras preciosas.
A) GIA. B) Associação Gemológica da Grã-Bretanha. C) A Associação Nacional de Ourives da Grã-Bretanha (NAG). D) Sociedade Americana de Gemas.
A) 1947. B) 1925. C) 1908. D) 1931.
A) Robert Shipley. B) Fundador do GIA (Gemological Institute of America). C) Membro da NAG (National Association of Goldsmiths). D) Fundador da American Gem Society.
A) A demanda por certificação de diamantes. B) O aumento da oferta de 'pérolas cultivadas' e os avanços na síntese de rubis e safiras. C) A necessidade de serviços de avaliação de joias. D) O desenvolvimento da escala de Mohs.
A) O peso da pedra preciosa. B) O tamanho da pedra preciosa. C) Compreender sua estrutura atômica e identificar sua origem. D) A intensidade da cor, isoladamente.
A) Apenas a cor da pedra preciosa. B) O significado histórico da pedra preciosa. C) A demanda do mercado por esse tipo específico de pedra preciosa. D) Fatores como a estrutura cristalina, a densidade específica, o índice de refração e outras propriedades ópticas.
A) Identificar o peso da pedra preciosa. B) Medir as dimensões da pedra preciosa. C) Compreender a estrutura atômica e identificar sua origem. D) Determinar a idade da pedra preciosa.
A) Pelo país de origem. B) Apenas pela cor. C) De acordo com seu valor de mercado. D) Com base em sua estrutura cristalina, densidade específica, índice de refração e outras propriedades ópticas.
A) A escala de Mohs, irregular, utilizada para medir a dureza dos minerais. B) A demanda do mercado por esse tipo de pedra preciosa. C) A intensidade da cor da pedra preciosa. D) O peso da pedra preciosa.
A) O peso da pedra preciosa. B) O valor de mercado. C) A intensidade da cor por si só. D) Análise microscópica da estrutura interna, revelando inclusões fluidas naturais ou cristais externos parcialmente fundidos.
A) Uma escala para medir a dureza das pedras preciosas. B) Um método de corte de pedras preciosas. C) Uma propriedade óptica utilizada na classificação de pedras preciosas. D) Um tipo de tratamento para pedras preciosas.
A) Exibir pedras preciosas para potenciais compradores. B) Limpar e polir pedras preciosas. C) Armazenar pedras preciosas com segurança durante o transporte. D) Realizar análises e avaliações no local, de forma independente da infraestrutura.
A) O tamanho e o peso da pedra. B) Cor, índice de refração, características ópticas, densidade específica e exame das características internas sob ampliação. C) A importância histórica da pedra preciosa. D) Valor de mercado e demanda.
A) Um método antigo de polimento de pérolas. B) Um tipo de pérola recém-desenvolvido que motivou a criação do primeiro laboratório gemológico em Londres. C) Um diamante sintético. D) Uma pérola natural encontrada em ostras.
A) Encontrar uma quantidade suficiente de gemas brutas. B) Formar um número adequado de especialistas em gemologia. C) Identificar tratamentos aplicados em pedras, novos materiais sintéticos e outros materiais inovadores. D) Preservar as técnicas tradicionais de lapidação de pedras preciosas.
A) As safiras tailandesas são mais valiosas. B) Elas têm o mesmo valor. C) Ela apresentará variações distintas em suas propriedades internas e ópticas. D) As safiras do Mianmar são sempre maiores.
A) Polariscópio B) Refratômetro C) Espectrômetro FTIR D) Espectroscópio
A) Esfera da figura óptica B) Dicrómetro C) Líquido de contato para índice de refração D) Lanterna de inspeção
A) Filtro de cor B) Lanterna pequena C) Pano para limpeza de pedras D) Microscópio
A) 5,6 – 5,9 B) 4,00 C) 1,81 D) 3,15 – 4,20
A) Refratômetro B) Dicróscopo C) Espectroscópio D) Polariscópio
A) Espectrômetro EDXRF B) Espectrômetro Raman C) Lâmpada ultravioleta D) Sistema de espectroscopia de fotoluminescência
A) Refratômetro B) Espectrômetro FTIR C) Polariscópio D) Lâmpada ultravioleta
A) Espectrômetro FTIR B) Polariscópio C) Espectrômetro de difração de raios X por energia dispersiva (EDXRF) D) Refratômetro
A) Refratômetro B) Dicróscopio C) Polariscópio D) Espectroscópio
A) Espectrômetro Raman B) Espetroscópio C) Polariscópio D) Refratômetro
A) Polariscópio B) Refratômetro C) Espectroscópio D) Dicróscopo
A) O ângulo em que uma pedra preciosa absorve mais luz. B) O ângulo em que uma pedra preciosa exibe seus planos de clivagem. C) O ângulo em que uma pedra preciosa fratura. D) O ângulo acima do qual a luz é refletida internamente dentro de uma gema.
A) Eles possuem estrias curvas. B) Eles são amorfos, como o vidro. C) Eles não apresentam nenhuma estrutura interna. D) Eles apresentam pequenas imperfeições onde a orientação cristalina muda abruptamente.
A) The Journal of Gemmology (O Jornal de Gemmologia). B) Gemology Frontier (Fronteiras da Gemmologia). C) IGR – Revista Italiana de Gemmologia. D) Gems & Gemology (Pedras Preciosas e Gemmologia).
A) Análise espectroscópica. B) Teste de densidade específica. C) O processo Verneuil. D) Medição do índice de refração.
A) Eles identificam estrias curvas. B) Eles medem o índice de refração. C) Eles exibem bandas que indicam qual elemento confere a cor à pedra preciosa. D) Eles determinam a densidade específica. |