jeudi 31 mai 2012

Sur le terrain 43 - Sept-Îles (4 de 5)

01 - Début du chantier
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


02 - Il est toujours favorisant de pouvoir approcher le véhicule du site de fouille.
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

03 - Fin du chantier
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
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mercredi 30 mai 2012

Sur le terrain 42 - Sept-Îles (3 de 5)


Pas question que j'aille là! Je tiens à la vie quand même.
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec - 2012
Photo et montage: Pierre Rousseau - © 2012
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mardi 29 mai 2012

Sur le terrain 41 - Sept-Îles (2 de 5)

01 - Juste au-dessus du site de fouille, un nid de corneilles...
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

02 - Le nid, fait de branchages.
Une corneille criait en volant ou laissait tomber,
d'en haut de la paroi, de petits cailloux pour m'éloigner
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

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dimanche 27 mai 2012

Sur le terrain 40 - Sept-Îles (1 de 5)

01 - Une vieille carrière...
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

02 - Le plancher de cette carrière est en partie inondé.
Remarquez l'intrusion magmatique au centre de la photo.
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

03 - Agrandissement de l'intrusion.
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
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samedi 26 mai 2012

Sur le terrain 39 - Godbout

Une jeune carrière...
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Un dyke (filon de roche magmatique qui s'est infiltré dans une fissure),
bien vertical, métrique à la base, et tranchant avec la roche encaissante.
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
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vendredi 25 mai 2012

Sur le terrain 38 - Pointe-Lebel

Chantier #1
Pointe-Lebel (Côte-Nord) Québec – 2012

Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Et, juste en face, à 40 mètres, le chantier #2
Pointe-Lebel (Côte-Nord) Québec – 2012

Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Fin de journée sur le site de fouilles,
avec le soleil couchant dans la forêt boréale.

Pointe-Lebel (Côte-Nord) Québec – 2012

Photo: Pierre Rousseau - © 2012
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jeudi 24 mai 2012

Sur le terrain 37 - Tadoussac

Un beau concasseur tout enfariné
Tadoussac (Côte-Nord) Québec – 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
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mardi 22 mai 2012

Sur le terrain 36 - Les Escoumins

Au loin... le fleuve Saint-Laurent
Les Escoumins (Côte-Nord) Québec – 2012 

Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Fausses montagnes
Les Escoumins (Côte-Nord) Québec – 2012 

Photo: Pierre Rousseau - © 2012
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dimanche 20 mai 2012

Sur le terrain 35 - Quatre bons outils d'orientation

  • Un Garmin Nüvi 255wt pour la route, avec une carte topographique intégrée.
  • Quand le Nüvi ne suffit plus (dans les petits chemins forestiers à une voie, ou dans la forêt) : le Garmin Etrex Summit HC, avec, bien sûr, une carte topographique intégrée (la même que le Nüvi).
  • Et, en cas de panne du Etrex : la bonne vieille boussole.
  • Mais, malgré tout ce qui précède, l'indispensable, c'est la carte topographique en papier.
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jeudi 17 mai 2012

Sur le terrain 34 - Fouilles dans la ZEC Bras coupé - Désert (Maniwaki)

01 – Très tôt, par un matin brumeux...
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

02 – Au-dessus du site de fouille, un vestige...
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
 

03 – Poursuite des travaux.
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
 

Quelques-uns des spécimens trouvés:

Une longue scapolite, avec de petits cristaux d'augite
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
4.5 x 3.6 x 21.3 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Une titanite de bonnes dimensions
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
9.2 x 6.6 x 3.7 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Trois titanites (macles d'interpénétration), sur scapolite
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
Grande titanite : 4 cm
Dimensions hors-tout : 7.2 x 5.0 x 11.3 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


04 – Le soleil décline...
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
 

05 – La lune se lève, c'est le repos du prospecteur...
Maniwaki (Outaouais) Québec – 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
 

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mercredi 16 mai 2012

Sur le terrain 33 - Au nord de Sainte-Anne-du-Lac

01 – Les chemins forestiers étaient beaux,
mais encombrés d'arbres pliés sous le poids de la neige ou du vent.

Sainte-Anne-du-Lac (Laurentides) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

02 – Des chemins de plus en plus étroits,
puis, finalement... l'imprévu.

Sainte-Anne-du-Lac (Laurentides) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

03 – Un pont en très mauvaises conditions.
Sainte-Anne-du-Lac (Laurentides) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
 
04 – Pas de chance à prendre!
Sainte-Anne-du-Lac (Laurentides) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

05 – Même à pied, il y a encore des difficultés...
Sainte-Anne-du-Lac (Laurentides) Québec - 2012
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Et au bout... du quartz bleu

Quartz bleu, avec phlogopite
Sainte-Anne-du-Lac (Laurentides) Québec - 2012
5.5 x 4.5 x 9.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
 
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mardi 15 mai 2012

Sur le terrain 32 - Les silicates


C'est une classe très importante qui comprend un grand nombre d'espèces minérales (près de 600 espèces). Leur structure est basée sur des agencements du tétraèdre (SiO4) : un atome de silicium pour quatre atomes d'oxygène.

(Dessin pris sur Internet et modifié)

Cette classe est subdivisée en six sous-classes :

  • les nésosilicates (ou orthosilicates)
  • les sorosilicates (ou disilicates)
  • les cyclosilicates
  • les inosilicates (comprend les pyroxènes et les amphiboles)
  • les phyllosilicates
  • les tectosilicates.

Les silicates constituent environ 92 % en volume de la totalité des minéraux formant la croûte terrestre. Ils se reconnaissent assez facilement : éclat généralement vitreux, transparents à non transparents (jamais opaques), forte dureté, densité moyenne 2,6 à 3,3, trace incolore à grise, même pour les silicates fortement colorés.


Sur le terrain



Un nésosilicate:

Clinohumite, avec phlogopite
Val-Barrette (Laurentides) Québec – 2009
10.0 x 6.2 x 5.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Un sorosilicate:

Vésuvianite bicolorée
Asbestos (Cantons-de-l'Est) Québec – 2005
1.6 x 1.3 x 3.2 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Un cyclosilicate:

Béryl bleu
La Corne (Abitibi-Témiscamingue) Québec – s/d
5.4 x 4.4 x 5.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Un inosilicate:

Arfvedsonite, sur analcime
Mont Saint-Hilaire (Montérégie) Québec – 2005
Cristal principal: 1.0 x 1.0 x 2.8 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Un phyllosilicate:

Smectite, sur calcite
Black-Lake (Chaudière-Apalaches) Québec – 2006
6.8 x 4.6 x 4.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Trois tectosilicates:

Cancrinite, avec ægyrine
Mont Saint-Hilaire (Montérégie) Québec – 2006
7.8 x 3.5 x 4.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Cristaux d'orthose rose et quartz fumés
Sept-Îles (Côte-Nord) Québec – 2009
4.3 x 3.1 x 1.8 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


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lundi 14 mai 2012

Sur le terrain 31 - Les phosphates, les arséniates et les vanadates


Les phosphates, les arséniates et les vanadates comprennent environ 360 espèces souvent rares.

  • Les phosphates contiennent le radical(PO4) : par ex. l'apatite.
  • Les arséniates contiennent le radical (AsO4) : par ex. l'érythrite.
  • Les vanadates contiennent le radical (VO4) : par ex. la vanadinite.

Sur le terrain


La plus grande partie du phosphore se trouve dans la nature sous forme d'apatite :


Apatite avec incrustations de calcite orange
Saint-Jovite (Laurentides) Québec - 2006
7.0 x 6.0 x 4.3 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

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dimanche 13 mai 2012

Sur le terrain 30 - Les sulfates, les chromates, les molybdates et les tungstates


Cette classe (environ 250 espèces) comprend des composés ioniques avec des radicaux de types (XO4) :

  • Les sulfates (environ 220 espèces)contiennent le radical (SO4) : par ex. la baryte (BaSO4) et le gypse (CaSO4.2H2O).
  • Les chromates (12 espèces) contiennent le radical (CrO4) : par ex. la crocoïte (PbCrO4).
  • Les molybdates (15 espèces) contiennent le radical (MoO4) : par exemple la wulfénite (PbMoO4).
  • Les tungstates contiennent le radical (WO4) : par ex. la scheelite (CaWO4).

 

Sur le terrain


La baryte, un sulfate:
Baryte sur calcite avec fluorite et pyrite
Mine Niobec
Saint-Honoré (Saguenay-Lac Saint-Jean) Québec – 2010
12.0 x 9.5 x 12.0 cm
Baryte principale: 5.6 x 2.0 x 1.8 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Baryte bleue sur calcite
(Plaque avec calcite recto-verso)
Salaberry-de-Valleyfield (Montérégie) Québec – 2007
19.5 x 17.5 x 5.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Le gypse, un sulfate hydraté :
Gypse (sélénite) bleuté sur dolomite
Coteau-du-Lac (Montérégie) Québec – 2006
4.7 x 4.3 x 1.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

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samedi 12 mai 2012

Sur le terrain 29 - Les carbonates, les nitrates et les borates


Les minéraux de cette classe ont la même unité structurelle de base (le radical) qui consiste en trois atomes d'oxygène disposés dans un triangle équilatéral. Un type d'atome différent est situé au centre du triangle : la position centrale dans les carbonates est occupée par un atome de carbone et le radical est CO3; dans les nitrates, par l'azote (radical NO3), et dans les borates, par le bore (radical BO3).

Les carbonates (quelques 100 espèces) sont les plus communs et comprennent des minéraux très importants. La calcite et la dolomite sont les principaux constituants du calcaire et du marbre. Les carbonates sont généralement tendres (dureté inférieure à 5) et réagissent généralement (réaction faible ou violente) avec l'acide chlorhydrique dilué.

Les nitrates, quant à eux, sont rares (moins de dix espèces). Ils sont solubles dans l'eau et sont présents seulement dans les régions arides.

Finalement, les borates (100 espèces environ) sont d'éclat vitreux, incolores à blancs, ils ont une faible dureté et sont peu denses.


Sur le terrain


Dans la chronique Sur le terrain 05 – L'habitus et le faciès, j'ai mis 16 photographies de calcites «québécoises». En voici cinq autres :


Calcite sur calcite
Grenville-sur-la-Rouge (Laurentides) Québec – 2009
1.5 x 2.0 x 1.2 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Calcite
Coteau-du-Lac (Montérégie) Québec – 2005
2.3 x 2.3 x 2.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Calcite bicolore
Sainte-Justine-de-Newton (Montérégie) Québec - 2006
10.0 x 6.0 x 4.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Calcite sur dolomite, avec incrustations de micro-hématites
Saint-Stanislas-de-Kostka (Montérégie) Québec – 2008
9.5 x 8.6 x 7.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

Calcite sur dolomite
Saint-Eustache (Laurentides) Québec – s/d
3.0 X 3.0 X 2.7 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012


Deux carbonates associés :

Calcite sur dolomite
Sainte-Clothilde-de-Châteauguay (Montérégie) Québec – 2008
5.8 x 5.8 x 3.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012

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