Localisation
25D03 24M14 25D04 35A01 34P16 24M13
24M11 34P09 24M12
3 4 Km 2
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'
66280006630000663200066340006636000663800066400006642000664400066460006648000665000066520006654000 66280006630000663200066340006636000663800066400006642000664400066460006648000665000066520006654000
332000 334000 336000 338000 340000 342000 344000 346000 348000 350000 352000 354000 356000 358000
334000 336000 338000 340000 342000 344000 346000 348000 350000 352000 354000 356000 358000 360000
59°45' 59°50' 59°55'
60°00'
59°45' 59°50' 59°55' 60°00'
72°00' 71°55' 71°50' 71°45' 71°40' 71°35' 71°30'
72°00' 71°55' 71°50' 71°45' 71°40' 71°35' 71°30'
Rivière Arnaud
Lac Tasiaalujju aq
71100
54800547005460054500
54300542005410054000
526005250052400
60600 60500 60400
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62100
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55700
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51100 51000
50900
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80500
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75600
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50000
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DP2015-01 C075
DP2015-01 C085
DP2015-01 C065 DP2015-01 C055 DP2015-01 C045 DP2015-01 C135
DP2015-01 C125 DP2015-01 C035
DP2015-01 C025 DP2015-01 C015
DP2015-01 C005 DP2015-01 C165
DP2015-01 C155 DP2015-01 C185
DP2015-01 C195 DP2015-01 C205
DP2015-01 C175
DP2015-01 C085 DP2015-01 C095 DP2015-01 C105 DP2015-01 C115 DP2015-01 C145
SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES
Ligne de vol Courbe de niveau Drainage Esker
< 14104
15200
24M13
24M13
Révisée en 2002
Topographie : Assistance technique :
71°45' Longitude d'origine :
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 Sources
0°
Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 19 NAD 83 compatible avec le système mondial WGS 84 Ellipsoïde GRS 80
Latitude d'origine : Projection cartographique : Système de référence géodésique : Surface de référence géodésique :
Métadonnées
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
0.00 0.02 0.06 0.08 0.12 0.14 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.30 0.32 0.34 0.36 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.38 1.40 1.44 1.46 1.50 1.56 1.60 1.64 1.70 1.76 1.90 2.04 3.00 4.00 4.50 5.00 5.50 7.00
ppm
Spectrométrie du rayonnement gamma Équivalent Uranium
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.
Données de spectrométrie gamma
Les lectures de rayonnement gamma ont été effectuées à l’aide d’un spectromètre gamma de Radiation Solutions Inc., modèle RS-500, utilisant comme capteur des cristaux de Nal (Tl) de 4,2 litres. Le volume total des cristaux orientés vers le bas était de 33,6 litres, tandis que le volume total des cristaux orientés vers le haut était de 8,4 litres. Ces derniers ont été utilisés pour la correction cosmique et pour la mesure des variations du rayonnement naturel causées par le radon atmosphérique. Ce système compile, à partir des réponses individuelles des cristaux de NaI (Tl), un spectre d’énergie divisé en 1024 canaux en respectant une distribution de Poisson.
La calibration des spectres est réalisée en comparant plusieurs pics gamma naturels aux spectres enregistrés.
La réponse du potassium est mesurée directement à partir du rayonnement gamma à 1460 keV émis par le 40K, tandis que l’uranium et le thorium sont mesurés indirectement en utilisant l’intensité du rayonnement gamma émis par leurs produits de fission (214Bi pour l’uranium et 208Tl pour le thorium). Les plages d’énergie utilisées pour mesurer les concentrations de potassium, d’uranium et de thorium sont respectivement de 1370 à 1570 keV, 1660 à 1860 keV et 2410 à 2810 keV.
Les spectres du rayonnement gamma ont été enregistrés à des intervalles d’une seconde. Les comptes obtenus à l’aide des cristaux orientés vers le haut ont été intégrés dans la fenêtre de 1660 à 1860 keV, pour la mesure des variations du radon, et dans la fenêtre de 3000 keV et plus pour la mesure des rayons cosmiques. Toutes les mesures ont été corrigées de l’influence du rayonnement cosmique, de la radioactivité de l’aéronef et des produits de désintégration du radon atmosphérique. Les données ont ensuite été corrigées pour tenir compte de la diffusion spectrale dans le sol, l’air et les capteurs. Les effets produits par les variations de la hauteur de vol, de la température et de la pression, ont été corrigés avant la conversion des données en concentration équivalente au sol. Ces corrections ont été appliquées en utilisant les paramètres définis lors des vols d’étalonnage réalisés au-dessus du site de Breckenridge.
Les concentrations des différents radioéléments ont ensuite été interpolées suivant une grille ayant une maille de 75 mètres. Les rapports eqU/eqTh, eqU/K et eqTh/K furent finalement calculés à partir de ces grilles tout en réduisant au minimum les erreurs statistiques.
Équivalent Uranium ombragé Inclinaison = 45°
Déclinaison = 315°
Références
GRASTY, R.L. – MELLANDER, H. – PARKER, M., 1991 – Airborne Gamma-ray spectrometer surveying. International Atomic Energy Agency, Vienna; Technical Report Series 323, 97 pages.
GRASTY, R.L. – MINTY, B.R.S., 1995 – A guide to the technical specifications for airborne gamma-ray surveys. Australian Geological Survey Organization; Record 1995/60, 89 pages.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2003 – Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. International Atomic Energy Agency, Vienna; IAEA- TECDOC-1363, 173 pages.