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Spectrométrie du rayonnement gamma Image spectrométrique ternaire Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans le secteur situé dans la partie sud de la Fosse du Labrador au nord-ouest de Schefferville, lors d’un levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma) exécuté par Géo Data Solutions Inc. Le levé a été réalisé entre le 21 juin et le 11 septembre 2012. Deux avions bimoteurs Piper Navajo, immatriculés C-FQQB et C-FVTL ont été utilisés. L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle, de 2000 m. L’aéronef volait à une hauteur nominale au-dessus du sol de 80 m. Les traverses étaient orientées est-ouest (latitude constante), perpendiculairement aux lignes de contrôle (longitude constante). La trajectoire de vol a été restituée par l’application, après vol, de corrections différentielles aux données brutes du système 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 40 K, tandis que l’uranium et le thorium sont mesurés indirectement d’après les photons gamma émis par des produits de filtration ( 214 Bi pour l’uranium et 208 Tl 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 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. 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. U K Th 24C01 24C02 24C03 24C09 24C10 24C07 24C08 24C11 24C06 Localisation Index des cartes SNRC 23K15 23K16 23J13 23J14 23J15 23J16 23I13 23I14 23P03 23P04 23O01 23O02 23O03 23O04 23N01 23N02 23N07 23N08 23O05 23O06 23O07 23O08 23P05 23P06 23P11 23P12 23O09 23O10 23O11 23O12 23N09 23N10 23N15 23N16 23O13 23O14 23O15 23O16 23P13 23P14 24A03 24A04 24B01 24B02 24B03 24B04 24C01 24C02 24C07 24C08 24B05 24B06 24B07 24B08 24A05 24A06 67°15'W 65°15'W 65°50'W 65°20'W 68°40'W 68°10'W 54°45'N 55°00'N 55°15'N 55°30'N 55°45'N 56°00'N 56°15'N 56°30'N 54°45'N 55°00'N 55°15'N 55°30'N 55°45'N 56°00'N 56°15'N 56°30'N 69°00'W 68°30'W 68°00'W 67°30'W 67°00'W 66°30'W 66°00'W 65°30'W 65°00'W 69°00'W 68°30'W 68°00'W 67°30'W 67°00'W 66°30'W 66°00'W 65°30'W 65°00'W Ressources et Faune naturelles 68°45W 68°40W 68°35W 68°30W 69°00W 68°55W 68°50W 68°45W 68°40W 68°35W 68°30W 56°15N 56°20N 56°25N 56°30N 56°15N 56°20N 56°25N 56°30N 69°00W 68°55W 68°50W Lac de la Magnétite Lac Girafe Lac Doutreleau Lac Minowean Lac Luché Baie du Nord-Ouest Lac Gastignon Lac Chakonipau Lac du Camp Lac Savigny Lac de la Magnétite R I V I È R E S W A M P Y B A Y SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES Ligne de vol Courbe de niveau Drainage Chemin < 14104 15200 géominière du Québec Système d'information 4 Km 3 2 1 0 1/50 000 49700 49600 49500 49400 50800 50700 50600 51300 51200 51100 51000 52400 52300 52200 52100 52800 52700 52600 53900 53800 53700 53600 54300 54200 54100 54000 55200 55100 55000 55700 55600 55500 55400 56500 56400 56300 57000 56900 56800 57500 57400 57300 57900 57800 75000 74900 74800 76300 76200 76100 76000 76700 76600 76500 58700 58600 58500 54300 54200 54100 54000 53900 53800 53700 49600 49500 49400 49200 49100 49000 56800 56700 56600 56400 56300 56200 51900 51800 51700 51500 51400 51300 47100 47000 46900 46800 58700 58600 58500 54300 54200 54100 53900 53800 53700 4 9 5 0 0 4 9 4 0 0 4 9 3 0 0 49100 49000 48900 56900 56800 56700 56500 56400 56300 56200 52100 52000 51900 51800 51600 51500 51400 47200 47100 47000 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Intissar Assistance technique : 68°45W Longitude d'origine : Geo Data Solutions GDS inc., Laval, Québec Acquisition des données par Geo Data Solutions GDS inc. 24C07 Geo Data Solutions GDS inc. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec Ministère des Ressources naturelles et de la Faune Ministère des Ressources naturelles et de la Faune Le présent document n'a aucune portée légale Diffusion : Production : 2012 Compilation : Levé : Réalisation Année Organisme Magnétisme : Données Sources (cette frontière n'est pas définitive) Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador Frontière interprovinciale ou interétatique Frontière internationale Frontières 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

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Spectrométrie du rayonnement gamma Image spectrométrique ternaire

Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans le secteur situé dans la partie sud de la Fosse du Labrador au nord-ouest de Schefferville, lors d’un levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma) exécuté par Géo Data Solutions Inc. Le levé a été réalisé entre le 21 juin et le 11 septembre 2012. Deux avions bimoteurs Piper Navajo, immatriculés C-FQQB et C-FVTL ont été utilisés. L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle, de 2000 m. L’aéronef volait à une hauteurnominale au-dessus du sol de 80 m. Les traverses étaient orientées est-ouest (latitudeconstante), perpendiculairement aux lignes de contrôle (longitude constante). La trajectoire de vol a été restituée par l’application, après vol, de corrections différentielles aux données brutes du système 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 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. 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.

U

K Th

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Localisation

Index des cartes SNRC

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23N15 23N16 23O13 23O14 23O15 23O16 23P13 23P14

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56°30'N69°00'W 68°30'W 68°00'W 67°30'W 67°00'W 66°30'W 66°00'W 65°30'W 65°00'W

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Ressources

et Faune

naturelles

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56°20N

56°25N

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56°15N

56°20N

56°25N

56°30N

69°00W 68°55W 68°50W

Lac de laMagnétite

Lac Girafe

Lac Doutreleau

Lac Minowean

Lac Luché

Baie

du

Nord

-Oue

st

Lac Gastignon

Lac Chakonipau

Lac du Camp

Lac Savigny

Lac de laMagnétite

R I

V I

È R

ES

W A

M P

YB

A Y

SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES

Ligne de vol

Courbe de niveau

Drainage

Chemin

< 1410415200

géominière du QuébecSystème d'information

4 Km3210

1/50 000

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Direction générale de Géologie Québec

Direction de l'Information géologique du Québec

24C07

Base nationale de données topographiques révisé en 2001Topographie :

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Isabelle D'Amours et Rachid IntissarAssistance technique :

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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

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Production :

2012 Compilation :

Levé :

Réalisation

AnnéeOrganisme

Magnétisme :

Données

Sources

(cette frontière n'est pas définitive)Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador

Frontière interprovinciale ou interétatique

Frontière internationale

Frontières

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