Localisation
25D01 25D03
24M14 24M15 24M16 25D02
24M11 24M10 24M09
4 Km 2 3
1 0
1/50 000
Énergie et Ressources naturelles
24M12 24M11 24M10 24M09 24N12
24N05 24M08
24M07 24M06
24M05 34P08
34P07 34P10
34P15 34P16
34P09
24M13 24M14 24M15 24M16 24N13
Index des cartes SNRC
59°15' 59°30' 59°45' 60°00'
59°15' 59°30' 59°45' 60°00'
73°00' 72°30' 72°00' 71°30' 71°00' 70°30' 70°00' 69°30'
73°00' 72°30' 72°00' 71°30' 71°00' 70°30' 70°00' 69°30'
66260006628000663000066320006634000663600066380006640000664200066440006646000664800066500006652000 66260006628000663000066320006634000663600066380006640000664200066440006646000664800066500006652000
388000 390000 392000 394000 396000 398000 400000 402000 404000 406000 408000 410000 412000 414000
390000 392000 394000 396000 398000 400000 402000 404000 406000 408000 410000 412000 414000 416000
59°45' 59°50'
59°55' 60°00'
59°45' 59°50' 59°55' 60°00'
71°00' 70°55' 70°50' 70°45' 70°40' 70°35' 70°30'
71°00' 70°55' 70°50' 70°45' 70°40' 70°35' 70°30'
Rivière De Thury
Rivière De Thury
Rivière De Thury Rivière De Thury
Riviè re Arnau
d (P ayne)
Lac De Thury
71900
72200721007200071900
71700716007150071400
700006990069800
599005980059700
59500594005930059200
57900578005770057600
57400573005720057100
55800557005560055500
553005520055100
537005360053500
53300532005310053000
516005150051400
512005110051000
50900
59900 59800 59700 59600
63000 62900
62800
536005350053400
69000 68900 68800 68700
67100 67000
66900
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62000
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76400 76300
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71600 71500
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61200 61100
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56600 56500
56400
53600 53500 53400
51800 51700
51600
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81300 81200
81100
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52700 52600
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65200
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61200
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79100 79000
76300 76200 76100
74600 74500
74400 74300
71600 71500 71400 71300
60500 60400
60300
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55800 55700
55600 55500
52800 52700 52600 52500
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50700
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80200 80100
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77200 77100 77000 76900
75400 75300
75200 75100
72300 72200 72100
60300 60200
60100
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55700 55600
55500
52700 52600 52500
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50900 50800
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76600 76500
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61000
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56400
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51800 51700
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59500 59400
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60500 60400
60300
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68300
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65000 64900
64800 64700
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61800 61700
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50640 >50640 >
50630 >50630 >
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< 50530 < 50530
< 10521
< 10521
10381 >
10381 >
50600 >50600 >
10960 >
10960 >
< 10950
< 10950
10940 >
10940 >
< 10930
< 10930
10920 >
10920 >
< 10910
< 10910
10900 >
10900 >
< 10890
< 10890
10880 >
10880 >
< 10870
< 10870
10860 >
10860 >
< 10850
< 10850
10840 >
10840 >
< 10830
< 10830
10820 >
10820 >
< 10810
< 10810
10800 >
10800 >
< 10790
< 10790
10780 >
10780 >
< 10770
< 10770
10760 >
10760 >
< 10750
< 10750
10740 >
10740 >
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< 10730
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10720 >
< 10710
< 10710
10700 >
10700 >
< 10690
< 10690
10680 >
10680 >
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< 10670
10660 >
10660 >
< 10650
< 10650
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10640 >
< 10630
< 10630
10620 >
10620 >
< 10610
< 10610
10600 >
10600 >
< 10590
< 10590
10580 >
10580 >
< 10570
< 10570
10560 >
10560 >
< 10550
< 10550
10480 >
10480 >
< 10470
< 10470
10460 >
10460 >
< 10450
< 10450
10440 >
10440 >
< 10430
< 10430
10420 >
10420 >
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< 10410
10400 >
10400 >
< 10390
< 10390
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10540 >
< 10530
< 10530
< 10510
< 10510
10500 >
10500 >
< 10491
< 10491
< 10370
< 10370
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10360 >
< 10350
< 10350
10340 >
10340 >
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< 10330
10320 >
10320 >
< 10310
< 10310
10300 >
10300 >
< 10290
< 10290
10280 >
10280 >
< 10270
< 10270
10260 >
10260 >
< 10250
< 10250
10240 >
10240 >
< 10230
< 10230
10220 >
10220 >
< 10210
< 10210
10200 >
10200 >
< 10190
< 10190
10180 >
10180 >
< 10170
< 10170
10160 >
10160 >
< 10150
< 10150
10140 >
10140 >
< 10130
< 10130
10120 >
10120 >
< 10110
< 10110
10100 >
10100 >
< 10090
< 10090
10080 >
10080 >
< 10070
< 10070
10060 >
10060 >
< 10050
< 10050
10040 >
10040 >
COEFFICIENTS DE KEATING
93 % à < 95 % 95 % et plus
90 % à < 93 %
DP2015-01 C072
DP2015-01 C102
DP2015-01 C062 DP2015-01 C052 DP2015-01 C042 DP2015-01 C132
DP2015-01 C122 DP2015-01 C032
DP2015-01 C022 DP2015-01 C012
DP2015-01 C002 DP2015-01 C162
DP2015-01 C152 DP2015-01 C182
DP2015-01 C192 DP2015-01 C202
DP2015-01 C172
DP2015-01 C082 DP2015-01 C092 DP2015-01 C102 DP2015-01 C112 DP2015-01 C142
SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES
Ligne de vol Courbe de niveau Drainage Esker
< 14104
15200
Métadonnées
Surface de référence géodésique : Système de référence géodésique : Projection cartographique :
Latitude d'origine :
Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le système mondial WGS 84 Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 19
0°
Longitude d'origine : 70°45'
Sources
24M15
24M15
Révisée en 2002
Topographie : Assistance technique :
Geo Data Solutions GDS inc., Laval, Québec
Acquisition des données par Geo Data Solutions GDS inc.
Geo Data Solutions GDS inc. 2014 Compilation :
Levé :
Réalisation
Année Organisme
Magnétisme :
Données
Pour obtenir les données les plus récentes concernant cette région,nous vous suggérons de consulter les produits géomatiques du Système d'information géominière du Québec (SIGÉOM)
Base nationale de données topographiques (BNDT) Échelle 1/50 000
Ressources naturelles Canada Rachid Intissar et Siham Benahmed
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Diffusion : Production :
Direction générale de Géologie Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec
© Gouvernement du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec Le présent document n'a aucune portée légale
-5.140 -2.515 -1.815 -1.490 -1.285 -1.130 -1.010 -0.915 -0.825 -0.755 -0.695 -0.640 -0.590 -0.550 -0.505 -0.470 -0.440 -0.410 -0.380 -0.355 -0.330 -0.305 -0.285 -0.265 -0.245 -0.225 -0.210 -0.195 -0.180 -0.165 -0.150 -0.135 -0.125 -0.110 -0.100 -0.085 -0.075 -0.060 -0.045 -0.030 -0.015 0.000 0.020 0.040 0.065 0.090 0.120 0.155 0.190 0.230 0.275 0.325 0.380 0.445 0.520 0.605 0.700 0.820 0.965 1.170 1.450 1.905 2.870 8.370
nT/m
Dérivée première verticale du champ magnétique total résiduel Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans le secteur de la rivière Brochant, au NW de la baie d’Ungava, à la limite des provinces géologiques du Supérieur et de Churchill.
Le levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma), exécuté par Geo Data Solutions GDS Inc., a été réalisé entre le 22 juillet et le 5 septembre 2014. Des avions de type Beechcraft King Air (C-FLRB) et Piper Navajo PA-31 (C-FQQB) ont été utilisés. Ces aéronefs étaient équipés d’un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité de 0,005 nT) installé dans la poutre de queue. L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle de 2000 m. La hauteur nominale de vol était de 80 m au dessus du sol. L’orientation des traverses était E-W (latitude constante), perpendiculairement aux lignes de contrôle (longitude constante). La trajectoire de vol a été restituée par l’application, après vol, de corrections différentielles post-traitement aux données brutes du système de positionnement GPS. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée afin de minimiser les différences du champ magnétique total mesurées aux intersections des lignes de contrôle et des traverses. Ces différences ont été traitées afin d’obtenir un jeu de données du champ magnétique total nivelé le long de chaque traverse. Ces valeurs nivelées ont ensuite été interpolées suivant une maille de 75 m. Le champ géomagnétique international de référence (IGRF), défini à une altitude de 278,56 m pour l’année 2014,62 (2014/08/15) a ensuite été soustrait. La soustraction de l’IGRF nous permet d’obtenir la composante résiduelle essentiellement reliée à l’aimantation de la croûte terrestre.
La dérivée première verticale du champ magnétique total résiduel représente le taux de variation du champ magnétique total résiduel suivant la verticale. Le calcul de la dérivée première verticale supprime les composantes de grandes longueurs d’onde du champ magnétique total résiduel et améliore considérablement la résolution des anomalies plus faibles, rapprochées ou superposées. L’une des propriétés intéressantes des cartes de la dérivée première verticale réalisées dans les secteurs de hautes latitudes magnétiques est la coïncidence de la courbe de niveau zéro et des contacts verticaux délimitant les corps géologiques. La valeur de la dérivée première verticale a été calculée directement de la grille du champ magnétique total résiduel en utilisant les transformées de Fourier (FFT).
Dérivée première verticale ombragée Inclinaison = 45°
Déclinaison = 45°
Coefficients de corrélation de Keating
Les cibles potentielles de cheminées verticales (kimberlites) ont été identifiées à partir des anomalies magnétiques présentant un patron anomal plus ou moins circulaire observées sur la carte du champ magnétique total résiduel.
Le processus automatique d’identification a fait intervenir un algorithme mathématique mis au point par Pierre Keating (1995). Le modèle utilisé est celui d’un cylindre vertical. Toutes les anomalies magnétiques présentant un coefficient de corrélation supérieur à une certaine limite fixée au départ sont retenues.
Les cibles retenues sont présentées sur la carte de la dérivée première verticale par des cercles dont le rayon est proportionnel au coefficient de corrélation.
Les paramètres du modèle utilisé sont :
- Inclinaison magnétique : 79,1°
- Déclinaison magnétique : 23,9°W
- Intensité relative du champ magnétique total : 100 (nT) - Distance au sommet du cylindre : 100 m
- Rayon du cylindre : 100 m
- Longueur du cylindre : infini (-1)
- Coefficient de corrélation minimal : 0,90 (90%)
- Dimension de la fenêtre : 600 m
- Nombre de passes : 2
Référence
KEATING, P., 1995 – A simple technique to identify magnetic anomalies due to kimberlite pipes.
Exploration and Mining Geology; volume 4, numéro 2, pages 121-125