-0.8-0.20.11.34.07.09.9 12.414.8 16.818.6 20.321.7 23.124.3 25.426.4 27.428.3 29.129.9 30.731.4 32.032.6 33.233.8 34.434.9 35.435.9 36.436.9 37.337.8 38.238.6 39.039.4 39.840.2 40.641.0 41.441.7 42.142.5 42.943.2 43.643.9 44.344.7 45.045.4 45.746.1 46.446.8 47.247.5 47.948.3 48.749.1 49.549.9 50.350.8 51.251.7 52.252.7 53.253.8 54.355.0 55.656.3 57.158.0 58.960.0 61.262.6 64.466.5 69.373.3 80.5
nGy/h
-63.5-0.8 200.5
0 1 2 3 4 Km
1/50 000
Métadonnées
Surface de référence géodésique : Système de référence géodésique : Projection cartographique : Longitude d'origine : Latitude d'origine :
Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84 Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 19 71°45'O
0°N
Frontières
Frontière internationale
Frontière interprovinciale ou interétatique Frontière Québec–Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)
Sources
Données Magnétiques : Topographie :
Organisme
EON Géosciences Inc.
Base nationale des données topographiques
Année 2014 2001
Réalisation
Levé : Compilation :
Assistance technique :
Acquisition des données par EON Géosciences Inc.
EON Géosciences Inc., St-Laurent, Québec Rachid Intissar et Siham Benahmed
Production : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de Géologie Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Le présent document n'a aucune portée légale
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec
© Gouvernement du Québec, 2015 Diffusion :
Pour obternir les donnes les plus récentes convernant cette région, nous vous suggérons de consulter les produits goématique du Système d'information géominière du Québec (SIGÉOM)
Courbe de niveau Drainage Chemin Ligne de Vol
SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES
< L10010 16000
Spectrométrie du rayonnement gamma Taux d’absorption naturel des rayons gamma dans l’air
Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans le secteur de la rivière Buron, 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 EON Géosciences Inc., a été réalisé entre le 31 juillet et le 6 septembre 2014. Des avions de type Piper Cheyenne II (C-GFON) et Piper Navajo (C-FION) ont été utilisés. 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.
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 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 Nal (Tl), un spectre de 1024 canaux en respectant une distribution de Poisson. La calibration des spectres est réalisée en comparant plusieurs pics gamma naturels aux spectres enregistrés.
Le potassium est mesuré directement d’après les photons gamma de 1 460 keV émis par le 40K, tandis que l’uranium et le thorium sont mesurés indirectement d’après les photons gamma émis par des produits de filtration (214Bi pour l’uranium et 208Tl pour le thorium). Les plages d’énergie utilisées pour mesurer le potassium, l’uranium et le thorium sont respectivement : de 1 370 à 1 570 keV, de 1 660 à 1 860 keV et de 2 410 à 2 810 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 1 660 à 1 860 keV, pour la mesure des variations du radon, et dans la fenêtre de 3 000 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 maille de 75 m. 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.
Bibliographie
Grasty, R.L. – Mellander, H. – Parker, M., 1991 – Airborne Gamma-ray spectrometer surveying.
International Atomic Energy Agency; Technical Report Series 323, Vienna, 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. IAEA-TECDOC-1363, Vienna, 173 pages.
24M04 24M04
DP 2015-02 C033
Lac Faribault
Lac Ney
L2350> L2350>
<L2360 <L2360
L2370> L2370>
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L2410> L2410>
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