Dépôt et mobilité de l'antimoine dans les sédiments de lacs du bouclier canadien.
Notice bibliographique
Résumé
La transcription des symboles et des caractères spéciaux utilisés dans la version originale de \nce résumé n’a pas été possible en raison de limitations techniques. La version correcte de ce \nrésumé peut être lue en PDF. Nous avons mesuré l’antimoine (Sb) ainsi que plusieurs variables géochimiques dans des \ncarottes de sédiments datées (210Pb; 137Cs) et dans des échantillons d’eaux interstitielles prélevés \ndans la partie la plus profonde de deux bassins du lac Tantaré, lequel est situé à 40 km de la ville \nde Québec, et du seul bassin du lac Vose, lequel se trouve à 25 km de la fonderie Horne de \nRouyn-Noranda. L’hypolimnion d’un des bassins échantillonnés du lac Tantaré est oxygéné en \npermanence, tandis que celui de l’autre est saisonnièrement anoxique; l’hypolimnion du lac Vose \nest également saisonnièrement anoxique. Dans ces deux lacs du Bouclier canadien dont les \nbassins versants n’ont pas été perturbés par des activités humaines, l’antimoine d’origine \nanthropique provient essentiellement de l’atmosphère. Les formes chimiques spécifiques les \nplus probables de Sb dans les eaux interstitielles et dans les eaux sus-jacentes aux sédiments ont \nété estimées par des calculs thermodynamiques avec le logiciel MINEQL+. À l’aide d’un \nmodèle diagénétique de transport-réaction appliqué aux profils de Sb dans les eaux interstitielles, \nnous avons déterminé les vitesses nettes des réactions impliquant Sb (R Sb net ) en fonction de la \nprofondeur dans les sédiments. Les valeurs de (R Sb net ) ont alors été utilisées pour calculer la teneur \nde Sb ajoutée aux sédiments (ou soustraite de ces derniers) par la diagenèse, ce qui a permis \nultimement de reconstituer les variations chronologiques du flux du dépôt atmosphérique de Sb \nanthropique à chacun des sites d’étude depuis le début de l’ère industrielle. \nLes résultats montrent que les teneurs en Sb dans les sédiments sont, selon les lacs, de 18 \nà 31 fois supérieures à l’abondance de cet élément dans la croûte continentale supérieure. Au \nbassin oxygéné en permanence du lac Tantaré, la modélisation des profils de Sb dans les eaux \ninterstitielles révèle une zone de production de Sb dissous entre 2 et 4 cm de profondeur, laquelle \nest comprise entre deux zones de consommation. Au bassin saisonnièrement anoxique du lac \nTantaré et au lac Vose, nos résultats indiquent toutefois que Sb dissous diffuse de la colonne \nd’eau vers le sédiment où il se fixe à la phase solide par des réactions qui n’ont pas pu être \nidentifiées. Dans tous les cas, la teneur en Sb ajoutée aux sédiments par les processus \ndiagénétiques ne représente cependant qu’une petite fraction des teneurs mesurées. La \nreconstitution chronologique du flux du dépôt de Sb d’origine anthropique dans les sédiments \nmontre qu’au lac Tantaré, ce flux a augmenté fortement à partir de la fin du 19ième siècle, puis a \natteint jusqu’à 200-250 pmol cm-2 a-1 vers le milieu du 20ième siècle, et a ensuite diminué par \nenviron 75 % entre cette époque et le début des années 2000. Au lac Vose, le flux maximum du \ndépôt de Sb est légèrement supérieur à celui enregistré au lac Tantaré. Les valeurs de ce flux ont \naugmenté lentement à partir du début du 20ième siècle, ont atteint un sommet vers la fin des \nannées 1970, puis ont diminué abruptement par la suite. Nos données mènent à la conclusion \nque la combustion du charbon et les émissions dans l’atmosphère de la fonderie Horne de \nRouyn-Noranda ont respectivement constituées la principale source de contamination en Sb au \nlac Tantaré et au lac Vose.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».