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Énergie et Ressources naturelles

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Academic year: 2022

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(1)

Localisation

24M15 24M16 24M10 24M09 24M07 24M08

24N13 24N12 24N05

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'

65980006600000660200066040006606000660800066100006612000661400066160006618000662000066220006624000 6598000660000066020006604000660600066080006610000661200066140006616000661800066200006622000

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416000 418000 420000 422000 424000 426000 428000 430000 432000 434000 436000 438000 440000 442000

59°35' 59°40'

59°45'

59°30' 59°35' 59°40' 59°45'

70°30' 70°25' 70°20' 70°15' 70°10' 70°05' 70°00'

70°30' 70°25' 70°20' 70°15' 70°10' 70°05' 70°00'

59°30'

Rivière Brochant

Rivière Lefroy Rivière Brochant

Rivière Lefroy

Rivière Lefroy Rivière Brochant

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75500754007530075200

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< 11000

< 11040

< 11040

90 % à < 93 % 95 % et plus 93 % à < 95 %

COEFFICIENTS DE KEATING

DP2015-01 C072

DP2015-01 C042

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

24M09

24M09

Révisée en 2002

Topographie : Assistance technique :

70°15' 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

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

-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

Références

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