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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

24C0124C0224C03

24C0924C10

24C07 24C08

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24C06

Localisation

Index des cartes SNRC

23K15 23K16 23J13 23J14 23J15 23J16 23I13 23I14

23P0323P0423O0123O0223O0323O0423N0123N02

23N07 23N08 23O05 23O06 23O07 23O08 23P05 23P06

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

24A0324A0424B0124B0224B0324B0424C0124C02

24C07 24C08 24B05 24B06 24B07 24B08 24A05 24A06

67°15'W

65°15'W

65°50'W

65°20'W

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54°45'N

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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

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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 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

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DP 2013-02 C270

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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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

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