Groupe de Cadillac
Étiquette stratigraphique : [narc]ca
Symbole cartographique : nAca
 

Première publication :  
Dernière modification : 

 

 

 

 

Subdivision(s) informelle(s)
La numérotation ne reflète pas nécessairement la position stratigraphique.
 
nAca4 Conglomérat polygénique
nAca4a Conglomérat polygénique et wacke
nAca3 Schiste à chlorite et magnétite
nAca2 Grès volcanoclastique, roches sédimentaires turbiditiques et formation de fer à oxydes
nAca2a Formation de fer à oxydes
nAca1 Wacke et siltstone turbiditiques
 
Auteur(s) : Gunning, 1937
Âge : Néoarchéen
Stratotype :
Aucun
Région type : Région de Cadillac (feuillet SQRC 32D01-200-0201)
Province géologique :
Subdivision géologique : Sous-province de l’Abitibi
Lithologie : Roches sédimentaires
Catégorie :
Lithostratigraphique
Rang :
Groupe
Statut : Formel
Usage : Actif

 

 

 

 

Historique

Les roches sédimentaires du Groupe de Cadillac, qui consistent principalement en des conglomérats et des grauwackes interstratifiés, sont d'abord incluses dans une vaste bande sédimentaire archéenne située au sud des roches volcaniques de la partie SW de la Sous-province de l'Abitibi (Wilson et al., 1914; James et Mawdsley, 1926, 1927a-b, 1935; Cooke et al., 1931; CGC, 1936; voir tableau ci-dessous). Dans la région de Cadillac (coin NW du feuillet SNRC 32D01), Gunning (1937) introduit le terme de « sédiments de Cadillac », en référence au canton de Cadillac, pour décrire une bande de grauwacke, de formation de fer et de conglomérat située entre les roches volcaniques du Groupe de Blake River, au nord, et la « ceinture de Cadillac » (composée essentiellement de roches volcaniques correspondant à l'actuel Groupe de Piché), au sud. Gunning et Ambrose (1939, 1940, 1943) prolongent vers l'est la bande de roches sédimentaires, jusque dans la région de Malartic, et la nomment officiellement Groupe de Cadillac. Norman (1941, 1942a-b, 1943a-b) et MacLaren (1950) poursuivent la cartographie des roches sédimentaires du Groupe de Cadillac plus à l'est dans les régions de Val-d'Or et de Louvicourt (partie sud du feuillet 32C04 et coin NW du feuillet 32D01). Dans la région de Val-d'Or (partie sud du feuillet 32C04), Norman (1942a, 1943a) et MacLaren (1950) ne distinguent toutefois pas les roches du Groupe de Cadillac des groupes actuels de Kewagama, au nord, et de Pontiac, au sud. Gunning (1941), Ambrose (1941a,b), Norman (1945) et Wilson (1943, 1962a-b) cartographient les roches sédimentaires du Groupe de Cadillac vers l'ouest, jusque dans la région de Rouyn-Noranda (parties nord et sud des feuillets 32D02 et 32D07, respectivement).

Lors de la cartographie plus détaillée des cantons de Bourlamaque, Dubuisson, Malartic, Fournière, Cadillac, Bousquet, Joannès et Rouyn (partie sud du feuillet 32C04, partie nord des feuillets 32D01 et 32D02, partie sud du feuillet 32D07, coin SW du feuillet 32D08), les roches correspondant au Groupe de Cadillac sont délimitées en carte, mais non différenciées des roches du Groupe de Kewagama, au nord, ou de celles des groupes de Pontiac et de Timiskaming, au sud (Auger, 1940; Robinson, 1952a-d; Ingham, 1950, 1952, 1953, 1954; Dugas et Gilbert, 1953, 1954, 1955; Dugas et al., 1956, 1961; Latulippe, 1960; Ingham et Latulippe, 1962; voir tableau ci-dessous). Ces roches sont alors simplement définies comme des roches sédimentaires de type témiscamien. Par la suite, les roches sédimentaires du Groupe de Cadillac font l'objet de différentes études stratigraphiques et structurales dans les régions de Rouyn-Noranda (Dimroth et al., 1974a-b; Goulet, 1978), de Cadillac, de Malartic et de Val-d'Or (Bouchard, 1979, 1980; Imreh, 1984, 1990; Desrochers et al., 1991, 1993, 1996a-b; Pilote et al., 2000; Bedeau et al., 2015).

Dans les travaux de compilation du Ministère des régions de Cléricy et de Mont-Brun (partie sud du feuillet 32D07), le Groupe de Cadillac est cartographié comme une unité indifférenciée de wacke avec mudrock, formation de fer et rares occurrences de conglomérat (Aca; Goutier, 2000a-b). Dans les travaux synthèses de Lafrance et Dion (2003, 2004) et Lafrance et al. (2003a-c) de la région du camp minier de Doyon-Bousquet-LaRonde (partie nord du feuillet 32D01, coin NW du feuillet 32D02, coin SE du feuillet 32D07 et coin SW du feuillet 32D08), le Groupe de Cadillac est ensuite divisé en quatre unités informelles différenciées en carte, mais non nommées. Celles-ci comprennent trois unités sédimentaires (voir tableau ci-dessous) et une unité volcanique (basalte, andésite basaltique), laquelle est désormais assignée à la Formation de Reneault-Dufresnoy (nArf10; Groupe de Blake River). La subdivision actuelle du Groupe de Cadillac en quatre unités informelles est basée sur les travaux de compilation subséquents du Ministère (coin SW du feuillet 32C03, partie sud du feuillet 32C04, partie nord du feuillet 32D01, partie nord du feuillet 32D02, partie sud du feuillet 32D07, coin SW du feuillet 32D08) (Beausoleil et Goutier, 2005a,b; Fallara et al., 2005; Grant et al., 2005a-c; Lafrance et al., 2005b; Pilote et al., 2007, 2017; Pilote et Goutier, 2008; Pilote, 2013, 2015; Pilote et Lacoste, 2017; voir tableau ci-dessous).

Dans la région de Malartic (feuillet SQRC 32D01-200-0202), le conglomérat et grauwacke correspondant au Groupe de Timiskaming ont été historiquement assignés au Groupe de Cadillac (Imreh, 1984; Desrochers et al., 1991, 1993, 1996a-b; Grant et al., 2005a; Pilote, 2013). Ces lithologies ont été réassignées au Groupe de Timiskaming à la suite de deux datations obtenues dans les secteurs de Rivière-Héva et de Malartic (<2678 Ma et <2676 Ma). Ces âges correspondent à ceux du Groupe de Timiskaming et sont plus jeunes que ceux du Groupe de Cadillac, estimés entre 2690 et 2680 Ma (Pilote et al., 2014).

 

Unité actuelle

Pilote et Goutier, 2008; Pilote, 2013, 2015; Pilote et Lacoste, 2017; Pilote et al., 2017

(feuillets 32C04-200-0101-0102, 32D01-200-0202, 32D08-200-0101)

Grant et al., 2005c; Pilote et al., 2007

(feuillets 32C03-200-0101 et 32C04-200-0102)

Grant et al., 2005b

(feuillet 32C04-200-0101)

Lafrance et al., 2005b

(feuillet 32D01-200-0201)

Grant, 2005a

(feuillet 32D01-200-0202)

Fallara et al., 2005

(feuillet 32D01-200-0102)

Beausoleil et Goutier, 2005b

(feuillet 32D02-200-0202)

Beausoleil et Goutier, 2005a

(feuillet 32D02-200-0201)

Lafrance et Dion, 2003, 2004; Lafrance et al., 2003a-c

(feuillets 32D01-200-0201, 32D02-200-0202, 32D07-200-0102 et 32D08-200-0101)

Goutier, 2000a-b

(partie sud du feuillet 32D07)

Desrochers et al., 1991, 1993, 1996a-b

(feuillet 32C04-200-0101 et partie nord du feuillet 32D01)

Imreh, 1984, 1990

(feuillets 32C04 et 32D01)

Bouchard, 1979, 1980

(partie nord du feuillet 32D01)

Goulet, 1978

(partie nord du feuillet 32D02)

Dimroth et al., 1974b

(partie sud du feuillet 32D07)

Dimroth et al., 1974a

(coin NW du feuillet 32D02-200-0201)

Inhgam, 1950, 1953; Ingham et Latulippe, 1962

(feuillet 32D01-200-0102-0202)

Dugas et al., 1956, 1961

(partie sud du feuillet 32C04, parties nord des feuillets 32D01 et 32D02, partie sud du 32D07 et coin SW du feuillet 32D08)

Dugas et Gilbert, 1954, 1955

(feuillet 32D01-200-0201-0202 et coin SW du feuillet 32D08-200-0101)

Ingham, 1952, 1954 ; Latulippe, 1960

(feuillet 32C04-200-0101-0102)

Robinson, 1952a-d; Dugas et Gilbert, 1953

(partie nord du feuillet 32D02-200-0201-0202, partie sud du feuillet 32D07-200-0101-0102 et coin SW du feuillet 32D08-200-0101)

MacLaren, 1950

(coin SW du feuillet 32C03, partie sud du feuillet 32C04)

Norman, 1945

(parties nord des feuillets 32D01 et 32D02, partie sud du feuillet 32D07)

Wilson, 1943, 1962a-b

(coin NW du feuillet 32D02)

Norman, 1943b

(partie sud du feuillet 32C04 et partie nord du feuillet 32D01)

Norman, 1943a

(partie sud du feuillet 32C04)

Norman, 1942b

(coin SW du feuillet 32C04 et coin NE du feuillet 32D01)

Norman, 1942a

(coin SW du feuillet 32C04)

Norman, 1941

(coin SW du feuillet 32C04)

Ambrose, 1941a-b

(partie sud du feuillet 32D07)

Gunning, 1941

(partie nord du feuillet 32D02 et partie sud du feuillet 32D07)

Auger, 1940

(coin SE du feuillet 32C04)

Gunning et Ambrose, 1939, 1940, 1943

(coin NE du feuillet 32D01)

Gunning, 1937

(coin NW du feuillet 32D01)

CGC, 1936

(partie sud du feuillet 32C04, parties nord des feuillets 32D01 et 32D02, partie sud du feuillet 32D07, coin SW du feuillet 32D08)

James et Mawdsley, 1935

(partie nord du feuillet 32D02)

Cooke et al., 1931

(partie sud du feuillet 32C04, parties nord des feuillets 32D01 et 32D02, partie sud du feuillet 32D07, coin SW du feuillet 32D08)

James et Mawdsley, 1927a-b

(partie nord du feuillet 32D01 et coin SW du feuillet 32D08)

James et Mawdsley, 1926

(partie sud du feuillet 32D07)

Wilson et al., 1914

(parties nord des feuillets 32D01 et 32D02, partie sud du feuillet 32D07)

nAca1 Aca1 : wacke et siltstone turbiditiques


Aca3 : schiste à biotite, à chlorite et à actinote

Aca1 : wacke et siltstone Aca : wacke et conglomérat


Aca1 : wacke et siltstone

Aca1 : wacke et siltstone turbiditiques Aca : wacke, conglomérat et formation de fer


Aca1 : wacke et siltstone turbiditiques

Aca : wacke, conglomérat et formation de fer

Aca : alternance de wacke et de mudrock avec localement conglomérat polygénique, formation de fer, arkose et schiste à chlorite et magnétite


Aca1 : wacke et siltstone turbiditiques

Aca : alternance de wacke et de mudrock avec localement conglomérat polygénique

Groupe de Cadillac

Wacke et siltstone turbiditiques

Aca : wacke avec mudrock, formation de fer et rare conglomérat

Groupe de Cadillac

Wacke, conglomérat, formation de fer (S3-S4-S9)

Groupe de Cadillac

Roches sédimentaires (grauwacke, conglomérat) (Cs)

Grauwacke (S3) Grès conglomératique (C1)


Grauwacke (C2)


Turbidite dérivée de tuf rhyolitique (C3A) /grauwacke (C3B)/grès conglomératique (C3C)

Turbidite (2)

Groupe de Cadillac

Tuf felsique avec interlits d'argilite (7a); grès, essentiellement (7b)

Roches sédimentaires non différenciées (S)


Schiste à biotite-chlorite d’origine sédimentaire (Mbls)

Roches sédimentaires du type témiscamien (T) Grauwacke (S3) Roches sédimentaires non différenciées (S)


Grauwacke (S3)

Roches sédimentaires non différenciées (S)


Grauwacke (S3)

Keewatin et Timiskaming

Grauwacke; quelques schistes à biotite (4)

Groupe de Cadillac

Grauwacke (5), conglomérat (5a)

Groupe de Cadillac

Grauwacke et grauwacke cherteux (D)


Grauwacke, un peu de conglomérat (4)

Groupe de Cadillac

Conglomérat, grauwacke, formation de fer (10)

Groupe de Kewagama

Grauwacke, quelques tufs par endroits (4)

Groupe de Cadillac

Grauwacke, en partie altéré en schiste à chlorite et amphibolite (7); conglomérat, quelques grauwackes (7a); schiste à biotite-amphibole (7b)

Groupe de Kewagama

Grauwacke

Groupe de Cadillac

Conglomérat, grauwacke, amphibolite

Groupe de Cadillac

Grauwacke; tuf stratifié; lits de magnétite et de formations de fer (4)

Groupe de Cadillac

Grauwacke (en partie amphibolitisé et altéré en schiste micacé, ardoise) (9)

Roches sédimentaires, type témiscamien

Groupe de Cadillac

Grauwacke principalement, tuf, formation de fer (en partie altérés en schiste micacé, phyllade, schiste à chlorite et amphibolite), quartzite arkosique (7)


Conglomérat principalement, grauwacke (6)

Roches sédimentaires de Cadillac

Grauwacke principalement; quelques tufs et formations de fer (9)

Timiskaming

Grauwacke et quartzite principalement, en partie altérés en schiste micacé; quelques conglomérats, laves, et petits corps intrusifs (A5)

Timiskaming

Grauwacke avec quelques arkoses, ardoises, etc., et probablement, lentilles de conglomérat; les roches sont principalement des schistes micacés (A4)

Timiskaming

Grauwacke et quartzite principalement, largement altérés en schiste micacé; quelques conglomérats; quelques petits filons-couches d’amphibolite (A4)

Timiskaming

Grauwacke, schiste (A5)

Timiskaming

Grauwacke et schiste (A4)

Conglomérat, grauwacke, arkose (5)

nAca2       Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites et formation de fer oxydée     Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites, formation de fer oxydée et schiste à chlorite et magnétite   Grès volcanoclastiques, turbidites et formation de fer (faciès des oxydes)                   Grauwacke (S3)


Formation ferrifère (S6)

  Grauwacke (S3)                   Grauwacke, tuf stratifié, lits de magnétite et de formations de fer (9)   Grauwacke principalement, tuf, formation de fer (en partie altérés en schiste micacé, phyllade, schiste à chlorite et amphibolite), quartzite arkosique (7)              
nAca2a Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites et formation de fer oxydée     Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites et formation de fer oxydée Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites et formation de fer oxydée   Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites, formation de fer oxydée et schiste à chlorite et magnétite           Formation de fer oxydée (F3)       Formation ferrifère (S6)   Formation ferrifère (S6)                                          
nAca3             Aca2 : grès volcanoclastiques, turbidites, formation de fer oxydée et schiste à chlorite et magnétite                        

 

                                       
nAca4       Aca4 : conglomérat polygénique et wacke     Aca4 : conglomérat polygénique Aca : alternance de wacke et de mudrock avec localement conglomérat polygénique Conglomérat polygénique       Conglomérat (S1) Grès conglomératique (C1) Conglomérat et grès (1)   Conglomérat (S1)   Conglomérat (S1)   Conglomérat (S1)                   Conglomérat (en partie amphibolitisé)(8)   Conglomérat principalement, grauwacke (6) Conglomérat, grauwacke conglomératique (8) Conglomérat avec quelques grauwackes interstratifiés (A4) Conglomérat avec quelques grauwackes (A3) Conglomérat, avec quelques grauwackes interstratifiés (A3) Conglomérat (A3)    
nAca4a Aca4 : conglomérat polygénique et wacke (en grande partie réassigné au Groupe de Timiskaming; nAti1)       Aca4 : conglomérat polygénique et wacke       Conglomérat polygénique                   Conglomérat (S1)                                          

*Les termes en caractères gras visent à mettre en évidence les portions de descriptions qui correspondent aux unités actuelles.

Description

Le Groupe de Cadillac est constitué de roches sédimentaires clastiques (Gunning, 1937, Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Dimroth et al., 1974a-b; Goulet, 1978; Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a). Ces roches consistent principalement en une séquence turbiditique de wacke et de siltstone (nAca1), laquelle comprend des bandes de grès volcanoclastique, de grès turbiditique et de formation de fer à oxydes (nAca2) ainsi que des niveaux de conglomérat polygénique (nAca4). Une proportion mineure de schiste à chlorite et magnétite est également présente (nAca3) (Beausoleil et Goutier, 2005b; Gunning, 1937, Gunning et Ambrose, 1940, 1943). Le grain structural des roches du Groupe de Cadillac est orienté WNW-ESE (284°). Il est marqué par la schistosité régionale qui a entrainé l'aplatissement et l'étirement des fragments contenus dans les conglomérats (Desrochers et al., 1991, 1996a). D'après Lafrance et al. (2005a), la diversité des assemblages lithologiques observés au sein du Groupe de Cadillac serait associée à des variations latérales de faciès à l'intérieur du bassin plutôt qu'à un empilement stratigraphique. Les structures et textures primaires des roches sédimentaires, de même que la nature des clastes qu'elles renferment et les variations latérales de faciès observées, indiquent qu'elles se sont déposées sous la forme de courants de turbidité, probablement en milieu marin (Dimroth et al., 1974a-b; Goulet, 1978). Les roches sédimentaires du Groupe de Cadillac sont métamorphisées au faciès des schistes verts (Bouchard, 1979). Elles présentent un potentiel pour les minéralisations aurifères associées aux formations de fer , comme en témoigne notamment l'indice Norlex (Savoie et al., 1991; Massicotte et Desbiens, 1992; Lafrance et Dion, 2004).

 

Groupe de Cadillac 1 (nAca1) : Wacke et siltstone turbiditiques

L'unité nAca1 se compose d'une séquence turbiditique de wacke et de siltstone. Ces roches se présentent sous la forme d'une alternance de lits gréseux et pélitiques d'épaisseur centimétrique à décimétrique (Dimroth et al., 1974a-b; Goulet, 1978; Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a). Les lits de wacke ont une épaisseur moyenne de 1 à 2 cm et atteignent localement ∼1 m (Goulet, 1978; Desrochers et al., 1996a). Ils alternent avec des lits de siltstone mesurant entre 0,5 et 15 cm d'épaisseur (Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a). Le litage est généralement orienté E-W avec un pendage variant de subvertical en surface à 60° en profondeur (Marquis et al., 1992). La surface altérée du wacke est typiquement beige, tandis que celle des roches de granulométrie plus fine (pélite, mudstone, siltstone) est grise à brun foncé (Auger, 1940; Marquis et al., 1992). En surface fraiche, ces roches sont verdâtres et se distinguent par leur texture: le wacke est généralement massif, tandis que les lithologies à grain plus fin présentent une foliation bien développée.

Les roches de l'unité nAca1 sont bien stratifiées (Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Goulet, 1978). Les structures sédimentaires les plus communes sont les granoclassements normaux et inverses, les stratifications convolutées et obliques, les structures en flammes et les petits chenaux d'érosion (Dimroth et al., 1974a-b; Goulet, 1978; Bouchard, 1979). Dans le secteur de la mine LaRonde, la présence de rares lits granoclassés indique notamment un sommet stratigraphique vers le nord, ce qui implique un léger déversement des couches dans cette direction (Marquis et al., 1992).

Le wacke correspond à un grès à grain fin de nature variée, feldspathique, quartzifère ou localement arkosique (Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Goulet, 1978; Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). En lame mince, il est constitué de proportions variables de grains et de fragments de quartz et de plagioclase (Bouchard, 1979; Marquis et al., 1992; Desrochers et al., 1996a). Les grains et fragments, dont la taille varie de 1 à 5 mm, sont subanguleux à subarrondis et sont enchâssés dans une matrice quartzo-feldspathique recristallisée contenant des proportions mineures de chamosite (chlorite), de muscovite, d'épidote et de biotite (Bouchard, 1979; Savoie et al., 1991; Marquis et al., 1992). Le plagioclase est maclé et sa composition varie de An0 à An20 (Marquis et al., 1992). Certains grains sont limpides, mais la plupart contiennent de fines inclusions de séricite (Savoie et al., 1991). La chamosite se présente en porphyroblastes qui croissent au détriment de la muscovite et de la biotite (Marquis et al., 1992). Les minéraux accessoires sont le carbonate, la clinozoïsite, le leucoxène, l'apatite, l'allanite, la tourmaline, le zircon, la pyrite, la pyrrhotite, l'ilménite, l'hématite et la magnétite (Bouchard, 1979; Savoie et al., 1991; Marquis et al., 1992; Desrochers et al., 1996a). Les lithologies de granulométrie plus fine (siltstone et mudstone; 0,1 à 0,5 mm) contiennent davantage de micas (biotite, muscovite; 25 à 90 %) et de chlorite. Par endroits, des fragments de grès et de cristaux d'orthopyroxène sont observés (Desrochers et al., 1996a).

Par endroits, le wacke est transformé en schiste micacé et en ardoise (Gunning, 1937, 1941a; Goulet, 1978; Savoie et al., 1991; Marquis et al., 1992). La texture détritique primaire est localement bien préservée, mais elle est généralement oblitérée par l'altération et par une schistosité d'intensité variable (Auger, 1940, Bouchard, 1979). Cette schistosité est habituellement soulignée par un assemblage de biotite, de chlorite et/ou de muscovite (Bouchard, 1979; Savoie et al., 1991). La biotite forme localement des porphyroblastes de ∼0,5 mm au travers de la schistosité (Savoie et al., 1991). Les microstructures utiles à la détermination de la polarité stratigraphique sont généralement oblitérées (Marquis et al., 1992).

 

Groupe de Cadillac 2 (nAca2) : Grès volcanoclastique, roches sédimentaires turbiditiques et formation de fer à oxydes

L'unité nAca2 s'étend sur ∼25 km dans la partie nord des cantons de Cadillac et de Bousquet (feuillets 32D01-200-0201 et 32D02-200-0202). Elle est généralement constituée de grès volcanoclastique, de roches sédimentaires turbiditiques et de formations de fer à oxydes (Lafrance et Dion, 2003, 2004; Lafrance et al., 2003a-c, 2005b; Beausoleil et Goutier, 2005b). Le grès volcanoclastique est gris foncé et massif (Lafrance et al., 2005a). Par endroits, il est associé à une roche à patine d'altération beige, interprétée comme un tuf fin laminé. Les grès et les roches sédimentaires turbiditiques sont comparables à ceux de l'unité nAca1. Les formations de fer à oxydes sont interstratifiées avec les wackes et les grès des unités nAca1 et nAca2 (Gunning, 1937; Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Bouchard, 1979). Elles ont été individualisées sur les cartes géologiques sous l'unité nAca2a dans la région de Rivière-Héva, au NW de Malartic (feuillets 32D01-200-0201 et 32D01-200-0202) ainsi que dans la région du lac Bousquet (feuillet 32D02-200-0202).

 

Groupe de Cadillac 2a (nAca2a) : Formation de fer à oxydes

L'unité de formation de fer se présente sous la forme de niveaux d'une épaisseur variant de quelques mètres à 45 m (Gunning, 1937; Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Bouchard, 1979). Ces niveaux, d'aspect rubané, sont constitués d'une alternance de bandes de magnétite, de spécularite et de jaspe pourpre à rouge brique, de bandes de chert gris ainsi que de bandes de wacke finement stratifiées (Gunning, 1937; Gunning et Ambrose, 1940, 1943). Le wacke peut être absent sur des intervalles atteignant plus de 3 m. De façon générale, la magnétite est plus abondante que la spécularite. Cependant, de larges bandes composées essentiellement de spécularite sont localement observées. La teneur en magnétite varie considérablement d'un lit à l'autre; certains sont presque entièrement constitués de magnétite, alors que d'autres contiennent seulement des grains disséminés dans le wacke. Par endroits, la formation de fer est uniquement constituée de lits de magnétite, dont l'épaisseur varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres (jusqu'à 1 m localement), qui sont interstratifiés avec le wacke. Ces lits de magnétite sont généralement lenticulaires et discontinus; les zones les plus riches peuvent toutefois être suivies sur des distances importantes, de 30 m à plus de 120 m localement. La magnétite est généralement à grain fin. Par endroits, la magnétite est associée au chert ou se présente sous forme de granules et de cristaux atteignant ∼3 mm de diamètre. La teneur en magnétite des lits les plus riches diminue progressivement, tant latéralement que verticalement, jusqu'à passer à un wacke gris (Gunning et Ambrose, 1940, 1943).

De petites bandes et veinules de quartz blanc, généralement poreux et contenant localement de la pyrite, sont communes. Par endroits, les roches sédimentaires adjacentes ou intercalées sont fortement chloritisées ou riches en hornblende. La formation de fer présente une stratification parfaitement régulière. Elle montre également des plissements et des failles mineures. Selon Gunning (1937) ainsi que Gunning et Ambrose (1940, 1943), les niveaux de formation de fer sont probablement d'origine sédimentaire. Ils ont été complètement recristallisés par le métamorphisme.

 

Groupe de Cadillac 3 (nAca3) : Schiste à chlorite et magnétite

L'unité nAca3 représente une composante mineure du Groupe de Cadillac (Gunning, 1937; Gunning et Ambrose, 1940, 1943). Elle affleure sous la forme d'une étroite bande de schiste à chlorite et magnétite située au nord de la rivière Bousquet (feuillet 32D02-200-0202) (Beausoleil et Goutier, 2005b). Le schiste est principalement composé de hornblende, de chlorite et de micas. Selon Gunning et Ambrose (1940, 1943), il renferme de nombreuses intercalations de grès gris (nAca1) et de conglomérat (nAca4). L'intensité de l'altération ne permet toutefois pas d'exclure avec certitude la présence locale d'intercalations d'andésite et de brèche volcanique au sein de cette séquence.

 

Groupe de Cadillac 4 (nAca4) : Conglomérat polygénique

L'unité nAca4 est constituée de conglomérat polygénique (Dimroth et al., 1974a-b; Bouchard, 1979, 1980; Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). Ce dernier se présente sous la forme de lits lenticulaires, d'une épaisseur variant de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres, intercalés avec les wackes et les siltstones (nAca1) (Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Goulet, 1978; Bouchard, 1979). D'après Bouchard (1979), les lits les plus épais correspondent probablement à des lits amalgamés. Dans le canton de Joannès, à l'est de la rivière Kinojévis (coin NW du feuillet 32D02), cette unité présente localement une géométrie en éventail (Dimroth et al., 1974b). Les lits de conglomérat atteignent jusqu'à 100 m d'épaisseur et sont associés à des coulées d'andésite coussinée, à des brèches de coulée ainsi qu'à quelques lits de tuf du Groupe de Blake River, avec lesquels ils alternent localement (Dimroth et al., 1974a-b). Ils passent progressivement au wacke et au siltstone (nAca1) sus-jacents. Parmi les structures sédimentaires observées figurent le granoclassement ainsi qu'une stratification parallèle ou oblique peu développée (Gunning, 1937; Dimroth et al., 1974a; Goulet, 1978). Les parties gréseuses des lits de conglomérat sont communément finement laminées (Dimroth et al., 1974a; Goulet, 1978) et présentent localement une base conglomératique (Dimroth et al., 1974a).

D'après Dimroth et al. (1974a), certaines textures et caractéristiques minéralogiques primaires sont encore préservées, bien que le métamorphisme ait détruit une grande partie des minéraux et de la granulométrie d'origine. Le conglomérat contient de 5 à plus de 50 % de fragments de roches porphyriques à phénocristaux de feldspath et/ou de quartz, de roches sédimentaires (mudstone, siltstone, grès, formation de fer) et de roches volcaniques (andésite, rhyolite) baignant dans une matrice de grès gris à grain fin à moyen (Goulet, 1978; Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). De façon générale, les fragments du conglomérat sont très mal classés (Gunning, 1937). Ils peuvent atteindre occasionnellement 50 cm de longueur, bien que leur grand axe mesure généralement ∼6 cm (Goulet, 1978; Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). Les fragments de roches porphyriques étant plus résistants à la déformation, ils sont généralement arrondis, alors que les fragments de roches sédimentaires et volcaniques sont plutôt aplatis et étirés (Bouchard, 1979; Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). Les fragments de roches granitoïdes sont rares ou absents (Gunning, 1937; Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Dimroth et al., 1974a-b; Goulet, 1978). La présence de fragments de fuchsite et de chert noir constitue une caractéristique distinctive de cette unité (Bouchard, 1979). La fuchsite est facilement reconnaissable à sa couleur vert bleuté caractéristique, même en petits fragments. Ces derniers sont anguleux et atteignent rarement >5 cm de diamètre. Le chert noir est plus facile à identifier en raison de la plus grande taille des fragments (10 cm en moyenne) et de leur résistance à la déformation. Le chert noir est non magnétique. La matrice gréseuse du conglomérat se compose de quartz et de feldspath (Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). D'après les observations de Dimroth et al. (1974a-b), la matrice semble relativement pauvre en quartz.

Groupe de Cadillac 4a (nAca4a) : Conglomérat polygénique et wacke

Le conglomérat de l'unité nAca4a se distingue notamment par l'absence de fragments de fuchsite et de chert noir (Bouchard, 1980) et par la présence de niveaux de wacke interstratifiés (Grant et al., 2005a; Bouchard, 1979, 1980). Le conglomérat se compose de fragments généralement bien arrondis et modérément à bien classés, atteignant 50 cm de diamètre (Bouchard, 1979). Ceux-ci sont constitués de roches volcaniques felsiques, localement porphyriques à phénocristaux de feldspath et/ou quartz, de grès, de siltstone et de mudstone (Bouchard, 1979, 1980). Les fragments volcaniques chloritisés représentent ∼10 % de la roche (Bouchard, 1979). Quelques rares fragments de quartzite sont également observés.

 

Épaisseur et distribution

Le Groupe de Cadillac forme une bande d'une largeur variant de <100 m à ∼4 km. Cette bande s'étend sur ~112 km selon une orientation E-W dans sa partie ouest et WNW-ESE dans sa partie est, depuis la région de Rouyn-Noranda (feuillet 32D02-200-0201) jusqu'à la région de Val-d'Or (feuillet 32C04-200-0102). Dans la région de Malartic (feuillet 32D01-200-0202), Gunning et Ambrose (1940, 1943) ont estimé son épaisseur à 1500 m. Cette valeur est toutefois probablement surestimée en raison de l'effet des plissements. Bouchard (1980) propose plutôt une épaisseur maximale d'environ 450 m.

Datation

La datation U-Pb sur zircon de plusieurs échantillons de wacke et de conglomérat ont donné des âges maximaux de sédimentation allant de 2689 ±2 Ma à 2672 ±2 Ma (Davis, 1991, 2002; Lafrance et al., 2005a; Mercier-Langevin et al., 2007; David et al., 2018; David, 2025; Mercier-Langevin et al., 2025).

Unité Numéro d'échantillon Système isotopique Minéral Âge détritique (Ma) (+) (-) Âge maximal de dépôt (Ma) (+) (-) Référence(s)
nAca4 LAPL-2008-011 U-Pb Zircon       2672 2 2 Mercier-Langevin et al., 2025
nAca4 2021-PP-4058A U-Pb Zircon 2684 9 9       David, 2025
2777 17 17      
      2685,3 3 3
nAca1 2012-MC-3032A U-Pb Zircon       2677,7 0,9 0,9 Davis et al., 2018
nAca1 LABD-462-2001 (provient d'un forage) U-Pb Zircon       2689 2 2 Mercier-Langevin et al., 2007
nAca2 SGNO-2002-04 U-Pb Zircon 2722 2 2       Lafrance et al., 2005a
2697,3 0,9 0,9      
      2687,4 1,2 1,2
nAca1 DD90-14 U-Pb Zircon 2695 3,5 3,5       Davis, 2002
2700 4,5 4,5      
2705 4 4      
2724 4 4      
2743 5 5      
      2688 3 3
nAca2 DD90-11 U-Pb Zircon 2690 5,5 5,5       Davis, 2002
2696 5 5      
2724 3 3      
      2687 5,5 5,5
nAca   U-Pb Zircon       2688 0 0 Davis, 1991

Relation(s) stratigraphique(s)

Au nord et à l'ouest, le Groupe de Cadillac est en contact concordant et localement interstratifié avec les roches volcaniques des formations de Reneault-Dufresnoy et de Rouyn-Pelletier du Groupe de Blake River (Gunning, 1937, 1941; Gunning et Ambrose, 1940, 1943; Goulet, 1978; Dimroth et al., 1982). Localement, le contact avec les roches de la Formation de Reneault-Dufresnoy est paraconcordant (Goutier et al., 2011). À l'est de la région de Malartic (feuillets 32C03-200-0101, 32C04-200-0101, 32C04-200-0102 et partie est du feuillet 32D01-200-0202), le Groupe de Cadillac est mis en contact avec les roches de la Formation de Mont-Brun et du Groupe de Louvicourt (formations de Héva et de Val-d'Or), le long de la Faille de Parfouru. La bordure sud du Groupe de Cadillac marque le début de la Zone Tectonique de Cadillac (Robert, 1989), laquelle le met en contact avec les groupes de Piché, de Timiskaming et, localement, de Pontiac. Dans la région Cadillac, Gunning (1937) suggère la présence locale de discordances d'érosion le long de la Zone tectonique de Cadillac. Bouchard (1979) note que l'unité de conglomérat (nAca4) est par endroits située au-dessus du Groupe de Piché, mais le caractère érosif du contact n'a pas été démontré. Le Groupe de Cadillac est coupé par les dykes de diabase protérozoïques de Biscotasing, de l'Essaim de dykes de Matachewan et de l’Abitibi ainsi que par diverses intrusions archéennes non nommées de gabbro, de tonalite, de granite et de monzonite.

L'observation ponctuelle d'une surface d'érosion entre les groupes de Piché et de Cadillac (Gorman, 1986), combinée aux contraintes géochronologiques disponibles, suggère que les roches du Groupe de Cadillac se sont déposées après l'activité volcanique du Groupe de Piché et environ 12 Ma après la mise en place du Groupe de Louvicourt (formations de Héva et de Val-d'Or) (Desrochers et al., 1996a; Pilote et al., 2000). Le Groupe de Cadillac est interprété comme un bassin interarc issu d'un environnement profond (Dimroth et al., 1982).

Paléontologie

Aucun fossile rapporté.

Références

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Citation suggérée

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Groupe de Cadillac. Lexique stratigraphique du Québec. https://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-stratigraphique/province-du-superieur/groupe-de-cadillac [cité le jour mois année].

Collaborateurs

Première publication

Charles St-Hilaire, géo., M. Sc. charles.st-hilaire@mrnf.gouv.qc.ca (rédaction)

Philippe Pagé, géo., Ph. D. (coordination); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (lecture critique); Simon Auclair, géo., M. Sc. (révision linguistique); André Tremblay (montage HTML). 

 

 

28 août 2026