Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'air

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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 la partie centrale de la rivière George, Province géologique de Churchill, lors d'un levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma) exécuté par Fugro Airborne Surveys. Le levé a été réalisé entre le 20 juin et le 20 août, 2013. Deux avions de type Cessna 404 & 208B, immatriculés C- FYAU et C-GGRD ont été utilisés. Ces avions étaient équipés d’un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité de 0,005 nT) installé dans une poutre de queue. L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle, de 2000 m. Les aéronefs volaient à une hauteur nominale de 80 m au-dessus du sol. Les traverses étaient orientées 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 aux données brutes du système GPS. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée. Données de spectrométrie gamma Les lectures du rayonnement gamma ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre gamma d’Exploranium., modèle GR820 ainsi que celui de Radiation Solutions Inc., modèle RSX-5 utilisant comme capteur des cristaux de NaI de 4,2 litres. Le volume total de cristaux orientés vers le bas était de 33,6 litres tandis que le volume total de 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 de 256 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. Hovgaard, J. – Grasty, R.L. 1997 – Reducing statistical noise in airborne gamma-ray data through spectral component analysis. In "Proceeding of Exploration 97: Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration", edited by A.G. Gubins, p.753-764. International Atomic Energy Agency, 2003 – Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, Vienna, 173 pages 14D13 14D13 DP 2014-01 C003 Ellipsoïde GRS 80 NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84 Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 20 63°45' Métadonnées Surface de référence géodésique : Système de référence géodésique : Projection cartographique : Longitude d'origine : Latitude d'origine : Frontières Frontière internationale Frontière interprovinciale ou interétatique Frontière Québec–Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive) Sources Données Magnétiques : Topographie : Organisme Fugro Airborne Surveys Base nationale des données topographiques Année 2013 2001 Réalisation Levé : Compilation : Assistance technique : Fugro Airborne Surveys Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario Rachid Intissar et Siham Benahmed Ministère des Ressources naturelles Direction générale de Géologie Québec Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Production : Diffusion : Le présent document n'a aucune portée légale Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec © Gouvernement du Québec, 1 trimestre 2014. er Index des cartes SNRC Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'air Courbe de niveau Drainage Chemin Ligne de Vol SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES < L10010 16000 0.7 5.4 10.2 13.6 16.2 18.2 19.8 21.4 22.7 24.0 25.2 26.3 27.3 28.2 29.2 30.1 31.1 32.0 32.9 33.8 34.7 35.5 36.4 37.3 38.2 39.1 40.0 40.9 41.8 42.8 43.7 44.6 45.6 46.5 47.6 48.6 49.7 50.9 52.3 53.7 55.5 57.7 60.6 64.6 71.2 nGy/h 6 2 9 2 0 0 0 6 2 9 4 0 0 0 6 2 9 6 0 0 0 6 2 9 8 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 0 0 6 3 0 4 0 0 0 6 3 0 6 0 0 0 6 3 0 8 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 6 3 1 2 0 0 0 6 3 1 4 0 0 0 6 3 1 6 0 0 0 6 2 9 0 0 0 0 6 2 9 2 0 0 0 6 2 9 4 0 0 0 6 2 9 6 0 0 0 6 2 9 8 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 0 0 6 3 0 4 0 0 0 6 3 0 6 0 0 0 6 3 0 8 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 6 3 1 2 0 0 0 6 3 1 4 0 0 0 6 3 1 6 0 0 0 440000 442000 444000 446000 448000 450000 452000 454000 456000 458000 460000 462000 464000 466000 468000 440000 442000 444000 446000 448000 450000 452000 454000 456000 458000 460000 462000 464000 466000 468000 56°45' 56°50' 56°55' 57°00' 56°45' 56°50' 56°55' 57°00' 64°00' 63°55' 63°50' 63°45' 63°40' 63°35' 63°30' 64°00' 63°55' 63°50' 63°45' 63°40' 63°35' 63°30' < L1 47 2 0 L1 4 7 30 > 5 9 0 0 0 L1 4 7 41 > 5 9 2 0 0 < L1 47 5 1 L1 4 7 61 > L1 47 70 > < L14 78 1 7 3 0 0 0 L1 4 7 90 > < L1 48 0 0 L1 4 8 10 > < L1 48 2 0 8 2 3 0 0 L1 4 8 30 > 58 500 < L14 84 1 46 00 0 L1 4 8 50 > < L1 48 6 0 L1 4 8 70 > < L1 48 80 L1 48 91 > < L14 90 1 L1 49 10 > < L14 92 1 L1 49 31 > < L14 94 1 69 300 L1 49 51 > < L14 96 1 71 700 L1 49 71 > < L 1 4 9 8 1 L 1 4 9 9 1 > < L1 50 00 L 1 5 0 1 0 > < L1 50 20 < L1 50 31 < L1 50 31 50 60 0 < L1 50 40 < L1 50 40 L1 50 51 > L1 50 51 > 55 40 0 < L1 50 60 < L1 50 60 L1 50 70 > L1 50 70 > 46 400 < L15 081 < L15 081 L1 509 1 > L1 509 1 > 48 60 0 < L1 51 00 < L1 51 00 46 20 0 L1 51 10 > L1 51 10 > 53 50 0 < L1 51 20 < L1 51 20 53 30 0 L1 51 30 > L1 51 30 > 58 50 0 < L1 51 40 < L1 51 40 58 30 0 L1 51 50 > L1 51 50 > 73 00 0 < L1 51 60 < L1 51 60 72 800 L1 51 71 > L1 51 71 > 78 60 0 78 70 0 < L1 51 80 < L1 51 80 78 30 0 78 40 0 L1 51 90 > L1 51 90 > 84 10 0 < L1 52 00 < L1 52 00 83 80 0 83 90 0 L1 52 10 > L1 52 10 > 45 90 0 < L1 52 20 < L1 52 20 45 70 0 L1 52 30 > L1 52 30 > 51 00 0 < L1 52 40 < L1 52 40 50 70 0 L1 52 50 > L1 52 50 > 55 90 0 56 00 0 < L1 52 60 < L1 52 60 55 70 0 L1 52 70 > L1 52 70 > 60 90 0 61 00 0 < L 152 80 < L 152 80 60 70 0 L1 52 90 > L1 52 90 > 77 30 0 < L 153 00 < L 153 00 76 90 0 L1 53 10 > L1 53 10 > 45 90 0 < L 153 20 < L 153 20 45 70 0 L1 53 30 > L1 53 30 > 50 80 0 < L 153 40 < L 153 40 50 60 0 L1 53 50 > L1 53 50 > 55 60 0 < L 1 5 3 6 0 < L 1 5 3 6 0 55 40 0 L1 53 70 > L1 53 70 > 60 500 < L 1 5 3 8 0 < L 1 5 3 8 0 6 0 3 0 0 L 1 5 3 9 0 > L 1 5 3 9 0 > 7 0500 7 0600 L15 401 > L15 401 > 6 9300 < L 1541 1 < L 1541 1 7 1900 L15 421 > L15 421 > 7 0800 < L 154 31 < L 154 31 68 90 0 69 00 0 L1 54 40 > L1 54 40 > 72 10 0 72 20 0 < L1 5 45 0 < L1 5 45 0 77 30 0 L1 54 60 > L1 54 60 > 77 50 0 77 60 0 < L 154 70 < L 154 70 82 70 0 82 80 0 L1 54 80 > L1 54 80 > 46 90 0 L1 54 90 > L1 54 90 > 47 20 0 47 30 0 < L1 5 50 0 < L1 5 50 0 52 40 0 52 50 0 L1 55 10 > L1 55 10 > 52 70 0 52 80 0 < L 155 20 < L 155 20 58 00 0 L 15 53 0 > L 15 53 0 > 58 20 0 58 30 0 < L1 5 54 0 < L1 5 54 0 71 90 0 72 00 0 L1 55 50 > L1 55 50 > 72 30 0 < L 155 60 < L 155 60 77 80 0 77 90 0 L1 55 70 > L1 55 70 > 78 10 0 78 20 0 < L 155 80 < L 155 80 83 30 0 83 40 0 L1 55 90 > L1 55 90 > 6 2 2 0 0 6 2 3 0 0 6 2 4 0 0 < T 1 8 9 2 5 < T 1 8 9 2 5 6 2 7 0 0 6 2 8 0 0 T 1 8 9 3 0 > T 1 8 9 3 0 > 6 3 0 0 0 6 3 1 0 0 < T 1 8 9 4 0 < T 1 8 9 4 0 6 3 3 0 0 6 3 4 0 0 T 1 8 9 5 0 > T 1 8 9 5 0 > 6 3 6 0 0 < T 1 8 9 6 0 < T 1 8 9 6 0 < T 1 8 9 7 0 < T 1 8 9 7 0 55°30' 55°45' 56°00' 56°15' 56°30' 56°45' 57°00' 55°30' 55°45' 56°00' 56°15' 56°30' 56°45' 57°00' 67 °00 ' 66 °30' 6 6°00' 65°30' 65°00' 64°30 ' 64°0 0' 6 3°3 0' 67 °00' 66 °30' 6 6°00' 65°30' 65°00' 64°30 ' 64°0 0' 6 3°3 0' 13M12 13M13 14D04 14D05 14D12 14D13 23O09 23O10 23O15 23O16 23P09 23P10 23P11 23P12 23P13 23P14 23P15 23P16 24A01 24A02 24A03 24A04 24A05 24A06 24A07 24A08 24A09 24A10 24A11 24A12 24A13 24A14 24A15 24A16 24B01 24B02 24B07 24B08 24B09 24B10 24B15 24B16 DP 2014-01 C003 DP 2014-01 C013 DP 2014-01 C023 DP 2014-01 C033 DP 2014-01 C043 DP 2014-01 C053 DP 2014-01 C063 DP 2014-01 C073 DP 2014-01 C083 DP 2014-01 C093 DP 2014-01 C103 DP 2014-01 C113 DP 2014-01 C123 DP 2014-01 C133 DP 2014-01 C143 DP 2014-01 C153 DP 2014-01 C163 DP 2014-01 C173 DP 2014-01 C183 DP 2014-01 C193 DP 2014-01 C203 DP 2014-01 C213 DP 2014-01 C223 DP 2014-01 C233 DP 2014-01 C243 14D11 14D12 24A09 24A16 14D13 14D14 14E03 24H01 14E04 Localisation

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Spectrométrie du rayonnement gamma Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'a ir

Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans la partie centrale de la rivière George, Province géologique de Churchill, lors d'un levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma) exécuté par Fugro Airborne Surveys. Le levé a été réalisé entre le 20 juin et le 20 août, 2013. Deux avions de type Cessna 404 & 208B, immatriculés C-FYAU et C-GGRD ont été utilisés. Ces avions étaient équipés d’un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité de 0,005 nT) installé dans une poutre de queue.L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle, de 2000 m. Les aéronefs volaient à une hauteur nominale de 80 m au-dessus du sol. Les traverses étaient orientées 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 aux données brutes du système GPS. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée.

Données de spectrométrie gamma Les lectures du rayonnement gamma ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre gamma d’Exploranium., modèle GR820 ainsi que celui de Radiation Solutions Inc., modèle RSX-5 utilisant comme capteur des cristaux de NaI de 4,2 litres. Le volume total de cristaux orientés vers le bas était de 33,6 litres tandis que le volume total de 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 de 256 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. Hovgaard, J. – Grasty, R.L. 1997 – Reducing statistical noise in airborne gamma-ray data through spectral component analysis. In "Proceeding of Exploration 97: Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration", edited by A.G. Gubins, p.753-764. International Atomic Energy Agency, 2003 – Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, Vienna, 173 pages

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DP 2014-01 C003Ellipsoïde GRS 80

NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84

Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 20

63°45'

Métadonnées

Surface de référence géodésique :

Système de référence géodésique :

Projection cartographique :

Longitude d'origine :

Latitude d'origine :

Frontières

Frontière internationale

Frontière interprovinciale ou interétatique

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

Sources

Données

Magnétiques :

Topographie :

Organisme

Fugro Airborne Surveys

Base nationale des données topographiques

Année

2013

2001

Réalisation

Levé :

Compilation :

Assistance technique :

Fugro Airborne Surveys

Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario

Rachid Intissar et Siham Benahmed

Ministère des Ressources naturellesDirection générale de Géologie Québec

Ministère des Ressources naturellesDirection de l'information géologique du Québec

Production :

Diffusion :

Le présent document n'a aucune portée légaleDépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec© Gouvernement du Québec, 1 trimestre 2014.er

Index des cartes SNRC

Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'air

Courbe de niveau

Drainage

Chemin

Ligne de Vol

SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES

< L10010

16000

0.7

5.4

10.2

13.6

16.2

18.2

19.8

21.4

22.7

24.0

25.2

26.3

27.3

28.2

29.2

30.1

31.1

32.0

32.9

33.8

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35.5

36.4

37.3

38.2

39.1

40.0

40.9

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42.8

43.7

44.6

45.6

46.5

47.6

48.6

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50.9

52.3

53.7

55.5

57.7

60.6

64.6

71.2

nGy/h

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