Formation de Dupuis
Étiquette stratigraphique : [narc]fld
Symbole cartographique : nAfld
 

Première publication :  
Dernière modification :

 

 

 

 

Subdivision(s) informelle(s)
La numérotation ne reflète pas nécessairement la position stratigraphique.
 
nAfld8 Basalte
nAfld7 Basalte et andésite basaltique, d’affinité transitionnelle
nAfld6 Dacite et rhyodacite; tuf felsique 
nAfld6b Tuf felsique
nAfld6a Dacite et rhyodacite
nAfld5 Andésite et andésite basaltique porphyriques à phénocristaux de plagioclase
nAfld4 Andésite basaltique
nAfld3 Alternance de basalte et d’andésite, d’affinité transitionnelle
nAfld2 Rhyolite porphyrique à phénocristaux de quartz, d’affinité tholéiitique à transitionnelle
nAfld1 Andésite, d’affinité transitionnelle
 
Auteur(s) :
Goutier et al., 2011
Âge :Néoarchéen
Stratotype :
Aucun
Région type :Région du lac Dupuis (feuillets SQRC 32D02-200-0201 et 32D07-200-0101)
Province géologique :
Subdivision géologique :
Sous-province de l’Abitibi
Lithologie :Roches volcaniques mafiques à felsiques
Catégorie :
Lithostratigraphique
Rang :
Formation
Statut :Formel
Usage :Actif

 

 

 

Historique

Les roches de la Formation de Dupuis sont d’abord incluses dans les « volcanites de l’Abitibi » par Wilson (1918), une vaste unité comprenant de la rhyolite, de l’andésite et d’autres roches associées. Dans la région des lacs Marillac et Dupuis, au SE du lac Dufault (feuillets SNRC 32D02 NW et 32D07 SW), elles sont par la suite incluses dans une unité de basalte, d’andésite, de dacite et de rhyolite variablement altérés et en partie transformés en schiste, avec des proportions mineures de tuf et de petits corps intrusifs (Cooke et al., 1931; CGC, 1936; Gussow et al., 1939; Gunning, 1941). Elles sont par la suite incluses dans le Groupe de Blake River nouvellement introduit dans la région à l’est du lac Dufault par Ambrose (1941a-b). Les roches consistent alors principalement en andésite, dacite et roches pyroclastiques felsiques et en proportion mineure de rhyolite. Norman (1945) les inclut dans le Groupe de Blake River non différencié. Dans les travaux de cartographie du Ministère, elles sont cartographiées plus en détail, principalement comme de l’andésite et de la rhyolite avec, localement, du tuf et de l’agglomérat, mais non différenciées (Robinson, 1952; Dugas et Gilbert, 1953; Hogg, 1963; voir le tableau ci-dessous). À plus grande échelle, elles sont cartographiées principalement comme des coulées felsiques et, sur la bordure ouest, comme des roches pyroclastiques, toutes non différenciées (Dugas et al., 1956, 1961).

Van de Walle (1975) effectue une cartographie plus précise de la région à l’est du lac Dufault (feuillet SQRC 32D07-200-0101) où les roches de la Formation de Dupuis correspondent principalement à la « bande à prédominance dacitique », à l’extrémité SE de la zone périphérique du Groupe de Blake River (voir le tableau ci-dessous). Trudel (1978) cartographie le prolongement de ces roches vers le SE, dans le canton de Joannès, et décrit de l’andésite avec une proportion mineure de dacite. Goodwin (1977, 1979, 1980, 1982) utilise le terme de « Sous-groupe de Noranda » introduit par Spence et de Rosen-Spence (1975) et de Rosen-Spence (1976) dans le cadre de leurs travaux sur l’empilement volcanique central de Noranda. Cependant, ce dernier englobe alors presque toutes les formations du Groupe de Blake River du côté québécois, sans les différencier. Les roches de la Formation de Dupuis font également partie du Groupe de Blake River indifférencié dans les travaux de Dimroth et al. (1982).

Dans la stratigraphie géochimique des roches du Groupe de Blake River de Gélinas et al. (1984), les roches appartiennent à l’unité calco-alcaline de Cléricy. Dans la synthèse stratigraphique du Groupe de Blake River de Péloquin et al. (1990), les roches des formations de Dupuis et de Reneault-Dufresnoy sont principalement associées au secteur est et en partie au secteur sud du Groupe de Blake River, délimités par les failles d’Alembert et de Horne Creek. Ce secteur montre une alternance d’unités bimodales et rhyolitiques aux affinités calco-alcalines et tholéiitiques et une abondance de roches basaltiques et d’unités tholéiitiques. Dans les cartes de compilation du Ministère, les roches correspondant à la Formation de Dupuis sont d’ailleurs assignées à la Formation de Reneault-Dufresnoy ou au Groupe de Blake River non différencié et, localement, à la Formation de Noranda (Goutier, 2000; Beausoleil et Goutier, 2005; voir le tableau ci-dessous). 

La Formation de Dupuis est introduite et subdivisée en neuf unités informelles de roches volcaniques mafiques à intermédiaires et de niveaux felsiques par Goutier et al. (2011). Dans le cadre de la rédaction de cette fiche stratigraphique, la Formation de Dupuis est subdivisée en huit unités informelles, les unités nAfld2 et nAfld7 étant regroupées en raison de leur similitude. Le nom fait référence au lac Dupuis en périphérie duquel l’unité affleure (feuillets 32D02-200-0201 et 32D07-200-0101).​

Unités actuelles

Goutier et al. (2011)

Feuillets 32D02-200-0201 et 32D07-200-0101

Beausoleil et Goutier (2005)

Feuillet 32D02-200-0201

Goutier (2000)

Feuillet 32D07-200-0101

Trudel (1978)

Feuillet 32D07 SW

Van de Walle (1975)

Feuillet 32D07-200-0101

Hogg (1963)

Feuillet 32D07-200-0101

Dugas et al. (1956, 1961)

Feuillets 32D02 NW et 32D07 SW

Dugas et Gilbert (1953)

Feuillets 32D02-200-0201 et 32D07-200-0101

Robinson (1952)

Feuillet 32D02-200-0201 et 32D07-200-0101

nAfld1Afld1 : Andésite, d’affinité transitionnelle Abr (Groupe de Blake River) : Indifférencié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arf (Formation de Reneault-Dufresnoy) : Indifférenciée


Arf1 : Basalte et basalte andésitique

Andésite (incluant un peu de dacite) (V2)Prédominance de dacite sur andésite (V4-6) Coulées felsiques (V1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roches pyroclastiques (V3)

Rhyolite (V2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V5)


Agglomérat (V10)

Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V2)


Andésite (V2A)


Tuf (V4)

nAfld2Afld2 : Rhyolite porphyrique à quartz, d’affinité transitionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afld7 : Rhyolite porphyrique à quartz, d’affinité tholéiitique à transitionnelle

 Abr : Indifférencié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arf : Indifférenciée


Arf1 : Basalte et basalte andésitique

Andésite (incluant un peu de dacite) (V2)   Andésite (V2)

Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V2)


Andésite (V2A)

nAfld3Afld3 : Alternance de basalte et d’andésite, d’affinité transitionnelle 

Abr : Indifférencié


Arf : Indifférenciée


Arf1 : Basalte et basalte andésitique

Andésite (incluant un peu de dacite) (V2)   

 

Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V2)


Andésite (V2A)


Tuf (V4)

nAfld4Afld4 : Andésite basaltique 

Arf : Indifférenciée


Arf1 : Basalte et basalte andésitique


Arf2 : Andésite aphyrique parfois variolitique et andésite porphyrique

Andésite (incluant un peu de dacite) (V2)    

Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V2)


Andésite (V2A)


Tuf (V4)

nAfld5Afld5 : Andésite et andésite basaltique porphyrique à plagioclaseAnd (Formation de Noranda) : Andésite, basalte et rhyolite

Abr : Indifférencié


And : Formation de Noranda indifférenciée

    Andésite (V2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tuf (V9)


Agglomérat (V10)

Tuf (V4)
nAfld6Afld6 : Dacite et rhyodacite; tuf felsique        
nAfld6aAfld6 : Dacite et rhyodacite; tuf felsique Abr : Indifférencié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arf1 : Basalte et basalte andésitique


Arf5 : Rhyolite, parfois porphyrique

Andésite (incluant un peu de dacite) (V2)Rhyodacite (V1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prédominance de dacite sur andésite (V4-6)

  

Rhyolite (V2)


Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V5)


Andésite (V6)

Rhyolite (V1R)


Andésite (V2A)

nAfld6bAfld6 : Dacite et rhyodacite; tuf felsique Arf1 : Basalte et basalte andésitiqueAndésite (incluant un peu de dacite) (V2) Andésite (V6)  Andésite (V2A)
nAfld7Afld8 : Basalte et andésite basaltique, d’affinité transitionnelle 

Abr : Indifférencié


And : Indifférenciée

Andésite (incluant un peu de dacite) (V2)   

Rhyolite (V2)


Roches volcaniques intermédiaires à mafiques (V5)


Andésite (V6)


Tuf (V9)


Agglomérat (V10)

Rhyolite (V1R)


Tuf (V4)

nAfld8Afld9 : Basalte And : Indifférenciée      

 

Description

La Formation de Dupuis est composée de roches volcaniques mafiques à intermédiaires et de niveaux de roches volcaniques et volcanoclastiques felsiques, d’affinité tholéiitique à transitionnelle (Goutier et al., 2011). Elle comprend huit unités informelles non nommées constituées d’andésite, d’affinité transitionnelle (nAfld1), de rhyolite porphyrique à phénocristaux de quartz, d’affinité tholéiitique à transitionnelle (nAfld2), d’une alternance de basalte et d’andésite, d’affinité transitionnelle (nAfld3), d’andésite basaltique (nAfld4), d’andésite et d’andésite basaltique porphyrique à phénocristaux de plagioclase (nAfld5), de dacite, de rhyodacite et de tuf felsique (nAfld6), de basalte et d’andésite basaltique, d’affinité tholéiitique (nAfld7) ainsi que de basalte (nAfld8). L’information descriptive de ces différentes unités provient des descriptions d’affleurements et de sondages. La Formation de Dupuis est l’hôte de quelques zones minéralisées aurifères de type filonien.

 

Formation de Dupuis 1 (nAfld1) : Andésite, d’affinité transitionnelle

L’andésite est gris clair à gris verdâtre en surface fraiche, grise en surface altérée, aphanitique et localement variolitique, amygdalaire ou porphyrique. Elle est communément massive à coussinée et montre par endroits des structures de brèche de coussins et de brèche de coulée. Elle est d’affinité transitionnelle (Goutier et al., 2011).

 

Formation de Dupuis 2 (nAfld2) : Rhyolite porphyrique à phénocristaux de quartz, d’affinité tholéiitique à transitionnelle

La rhyolite est aphanitique et porphyrique à phénocristaux de quartz, gris clair à gris verdâtre en surface fraiche, blanchâtre à brunâtre en surface altérée. Elle est généralement massive à porphyrique et montre localement des lobes avec des structures d’écoulement.

 

Formation de Dupuis 3 (nAfld3) : Alternance de basalte et d’andésite, d’affinité transitionnelle

Le basalte et l’andésite de cette unité sont massifs à coussinés et montrent localement des structures de brèche de coussins ou de coulée. L’andésite est localement amygdalaire. Des sulfures (chalcopyrite, pyrrhotite) sont observés localement. Ces roches sont d’affinité transitionnelle (Goutier et al., 2011).

 

Formation de Dupuis 4 (nAfld4) : Andésite basaltique

L’andésite basaltique est massive à coussinée, communément amygdalaire et montre par endroits des structures de brèche de coulée. Elle est d’affinité tholéiitique à transitionnelle (Goutier et al., 2011).

 

Formation de Dupuis 5 (nAfld5) : Andésite et andésite basaltique porphyriques à phénocristaux de plagioclase

L’andésite et d’andésite basaltique de cette unité sont porphyriques à phénocristaux de plagioclase, grises à gris clair en surface fraiche et brunâtre à verdâtre en surface altérée. Elles sont généralement massives à coussinées, localement amygdalaires. Ces roches sont d’affinité transitionnelle à calco-alcaline (Goutier et al., 2011).

Un niveau de tuf lité cherteux, de tuf à lapillis et de mudstone graphiteux est rapporté sous l’unité Afld5. Ce niveau est interprété par Goutier et al. (2011) comme une pause durant le volcanisme et pourrait correspondre à un niveau favorable pour le dépôt de sulfures massifs volcanogènes. 

 

Formation de Dupuis 6 (nAfld6) : Dacite et rhyodacite; tuf felsique

Cette unité est constituée de roches volcaniques et volcanoclastiques felsiques d’affinité tholéiitique à transitionnelle (Goutier et al., 2011). Elle comprend deux sous-unités constituées de dacite et de rhyodacite (nAfld6a) vert pâle, à grain fin, massives et localement bréchifiées,.et de tuf felsique (nAfld6b).

 

 

 

 

 

 

Formation de Dupuis 7 (nAfld7) : Basalte et andésite basaltique, d’affinité transitionnelle

Le basalte et l’andésite basaltique sont généralement coussinés à massifs et variolitiques. Localement, l’andésite basaltique est amygdalaire. Ces deux lithologies sont d’affinité transitionnelle (Goutier et al., 2011). 

 

Formation de Dupuis 8 (nAfld8) : Basalte

Le basalte est verdâtre en surface fraiche et orangée en surface altérée. Il est communément coussiné à massif, localement amygdalaire. Des structures d’écoulement et hyaloclastiques sont observées par endroits. Ce basalte est d’affinité tholéiitique (Goutier et al., 2011).

 

Épaisseur et distribution

La Formation de Dupuis est localisée dans la région du lac Dupuis, au SE du lac Dufault (feuillets 32D02-200-0201 et 32D07-200-0101). Elle comprend une bande principale, d’orientation NW-SE à E-W, qui s’étend sur une longueur de ~12 km pour une largeur variant de quelques centaines de mètres à ~3 km entre la rivière Dufault et la Faille du Ruisseau Davidson. Au sud du lac Dupuis, elle s’étend vers le SE sur >5 km le long de la Faille de Horne Creek. Une seconde bande, d’orientation NW-SE, s’étend vers le NW sur >6 km à partir de la Faille d’Alembert. La largeur de cette bande, d’au maximum 7 km en bordure de la faille, diminue progressivement vers le NW. 

 

Datation

Aucune.

Relations stratigraphiques

La bande principale de la Formation de Dupuis est limitée par la Faille d’Alembert, au nord, et par les roches sédimentaires (turbidites) du Groupe de Cadillac, au sud et à l’est. Le contact avec ces dernières est marqué par les failles de Horne Creek et du Ruisseau Davidson. Dans le secteur du lac Dupuis, les roches de la Formation de Dupuis sont recouvertes par les roches turbiditiques du Groupe de Cadillac (Goutier et al., 2011). À l’ouest, la bande principale est en contact de faille avec la Formation de Noranda. Au nord et à l’est de la Faille d’Alembert, la Formation de Dupuis et la Formation de Reneault-Duresnoy reposent en concordance sur la Formation de Camac (Goutier et al., 2011). La Formation de Dupuis est également interdigitée avec la Formation de Reneault-Dufresnoy. Elle est coupée par le Pluton tonalitique de Cléricy au NE, par les Dykes de l’Abitibi, d’âge paléoprotérozoïque, ainsi que par diverses intrusions archéennes de gabbro et de roche intrusive felsique porphyrique.

Paléontologie

Ne s’applique pas.

Références

Publications accessibles dans SIGÉOM Examine

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DUGAS, J., GILBERT, J. E., 1953. Quart nord-est du canton de Rouyn, comté de Rouyn-Noranda. MRN; ROUYN NE, 1 plan.

DUGAS, J., GILBERT, J. E., LATULIPPE, M., 1956. ZONE MINIERE NORANDA-SENNETERRE, QUEBEC NORD-OUEST. MRN; CARTE 1127, 1 plan.

DUGAS, J., GILBERT, J. E., LATULIPPE, M., 1961. ZONE MINIERE NORANDA-SENNETERRE. MRN; CARTE 1388, 1 plan.

GELINAS, L., TRUDEL, P., HUBERT, C., 1984. CHIMICO-STRATIGRAPHIE ET TECTONIQUE DU GROUPE DE BLAKE RIVER. MRN; MM 83-01, 52 pages.

GOUTIER, J., 2000. Compilation géoscientifique – Géologie 1:20 000, 32D07-200-0101 CLÉRICY. In : MRNF, 2010. CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) DU SIGEOM – feuillet 32D. CG SIGEOM32D, 56 plans.

HOGG, W. A., 1963. PRELIMINARY REPORT ON THE SOUTHWEST QUARTER OFCLERICY TOWNSHIP, ROUYN-NORANDA COUNTY. MRN; RP 490(A), 12 pages, 1 plan.

HOGG, W. A., 1963. RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LE QUART SUD-OUEST DU CANTON DE CLERICY, COMTE DE ROUYN-NORANDA. MRN; RP 490, 13 pages, 1 plan.

PÉLOQUIN, A.S., POTVIN R., PARADIS, S., LAFLÈCHE, M.R., VERPAELST, P., GIBSON, H.L., 1990. Le Groupe de Blake River, Rouyn-Noranda, Québec : synthèse stratigraphique. In : M E R, 1990. LA CEINTURE POLYMETALLIQUE DU NORD-OUEST QUEBECOIS, GEOLOGIE ET PRODUCTION MINERALE. DV 90-02, 126 pages.

ROBINSON, W. G., 1952. QUART NORD-OUEST DU CANTON DE JOANNES, COMTE DE ROUYN-NORANDA. MRN; JOANNES NO, 1 plan.

TRUDEL, P., 1978. GEOLOGIE DE LA REGION DE CLERICY (COMTE D’ABITIBI-OUEST). MRN; DP 598, 153 pages, 3 plans.

VAN DE WALLE, M., 1975. RAPPORT GEOLOGIQUE SUR LE QUART SUD-EST DU CANTON DE DUFRESNOY, COMTE DE ROUYN-NORANDA. MRN; DP 280, 52 pages, 1 plan.

 

Autres publications

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AMBROSE, J.W. 1941b. Clericy, Abitibi and Temiscamingue Counties, Québec. Commission géologique du Canada; Carte série « A » 635A, 1 feuille. https://doi.org/10.4095/107334

COMMISSION GEOLOGIQUE DU CANADA (CGC). 1936. Rouyn-Bell River area, Abitibi and Temiscamingue Counties, Quebec. Commission géologique du Canada, Bureau des Mines; Carte série « A » 328A, 1 feuille. https://doi.org/10.4095/107782

COOKE, H.C., JAMES, W.F., MAWDSLEY, J.B. 1931. Rouyn-Harricanaw area, Abitibi and Temiscamingue Counties, Quebec. Commission géologique du Canada; Carte série « A » 271A, 1 feuille. https://doi.org/10.4095/107768

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DIMROTH, E., IMREH, L., ROCHELEAU, M., GOULET, N. 1982. Evolution of the south-central part of the Archean Abitibi Belt, Quebec. Part I: Stratigraphy and paleogeographic model. Canadian Journal of Earth Sciences; volume 19, pages 1729-1758. https://doi.org/10.1139/e82-154

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GOUTIER, J., DION, C., ROSS, P.-S., LAFRANCE, B., LEGAULT, M., McNICOLL, V., MERCIER-LANGEVIN, P., 2011. La nouvelle stratigraphie du Groupe de Blake River et son impact sur l’exploration des sulfures massifs volcanogènes. MERN; rapport inédit, 21 pages.

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Citation suggérée

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

Collaborateurs

Première publication

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

Mehdi A. Guemache, géo., Ph. D. (coordination); Céline Dupuis, géo., Ph. D. (lecture critique et révision linguistique).

 
9 novembre 2023