Geoscience Canada Volume 27 Number 1
Summaries / Résumés
One World for Good or Ill:
The Impact of Globalization on Mineral Exploration1
Oliver N. Warin
910 Butterfield Road
San Anselmo, California 94960 USA oliverwarin@earthlink.net
SUMMARY
Just as the year 1500 indexed the arrival of One Europe so the year
2000 seems to be indexing the arrival of One World. We can now, if we so
choose, explore for minerals over the whole world. We need to learn the
lessons of the past, and looking back at four outstanding discoveries of
Company Maker deposits it seems that a tenacious geologist with a good
exploration idea and a convinced, sympathetic exploration manager to keep
the funding flowing may be important ingredients. Experience suggests that
there are three species of geoscientists in mineral exploration: the scientific
aristocrats who ask How? and want to study the genesis of deposits; the
tradesmen who ask Where? and expect to find the next one by association;
and the criminal investigators who ask What? and are convinced a deposit
will be revealed by the clues the deposit itself leaves. The bulk of the
members of a successful mineral exploration team will be tradesmen: most
exploration discoveries are made by association. For mineral exploration
to provide the excitement, the challenge, and the fun it deserves, the
emphasis must be on the risky game of prediction rather than on the safe,
secure world of description.
RÉSUMÉ
Si l’an 1 500 a présidé à la naissance de l’Europe,
il semble que l’an 2 000 aura marqué le début de la mondialisation.
Dorénavant, on peut maintenant mener des stratégies d’exploration
minérales d’envergure mondiale. En essayant de profiter des acquis
de l’expérience, et en nous attardant à l’histoire de cas
de 4 gisements d’envergure mondiale, on se rend compte que la meilleure
recette pour découvrir de tels gisements serait une équipe
formée d’un géologue tenace ayant une bonne idée d’exploration
et dont les efforts seraient appuyés par celles d’un directeur d’exploration
convaincu qui s’assurerait du financement adéquat des activités
d’exploration. L’expérience montre qu’il existe trois types de géologue
dans le domaine de l’exploration : l’aristocrate qui s’intéresse
au « Comment des choses », un maitre d’oeuvre qui veut
savoir « Où elles se trouvent », et le type inspecteur
de police qui ne s’intéresse qu’aux « Choses elles-mêmes
» et qui est convaincu qu’on ne découvrira le gisement qu’en
relevant avec minutie les indices de sa présence. La majorité
des membres des équipes d’exploration qui ont du succès sont
du type homme d’affaire, ce qui démontre que la plupart des découvertes
sont faites par association. D’ailleurs, quand on accepte le risque associé
à l’approche prédictive plutôt que de se cantonner
à la sécurité de l’approche descriptive, l’exploration
minérale devient alors beaucoup plus captivante.
The Eldfell Eruption, Heimaey, Iceland:
A 25-Year Retrospective
Alan V. Morgan
Department of Earth Sciences
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G1
avmorgan@uwaterloo.ca
SUMMARY
The Eldfell eruption commenced on 23 January 1973 as a 1.5 km fissure
crossing the island of Heimaey. Many houses close to the main vent were
destroyed by pyroclasts before a flank collapse of the volcano in February
allowed lava to move into the town. The Icelanders responded by spraying
seawater on the lava, finally stopping the advance less than 100 m from
the port quaysides. During the eruption period, which lasted until early
June, more than 400 establishments were destroyed by tephra fall and lava.
The residents of Vestmannaeyjar (~5300 persons at the start of the eruption)
were safely evacuated by trawlers and an airlift. Today (1999) the town
has approximately 4800 inhabitants, and a thriving post-eruption economy.
RÉSUMÉ
La première manifestation de l’éruption du volcan
Eldfell a été l’apparition d’une fissure de 1,5 km de longueur
en travers de l’île de Heimaey. De nombreuses maisons situées
à proximité du principal évent ont été
détruites par des projections de pyroclastes avant que l’effondrement
d’un flanc du volcan en février ne permette à la lave d’envahir
la ville. En arrosant le front de laves avec de l’eau de mer, les Islandais
ont réussi à stopper la poussée de lave à moins
de 100 m des quais. Durant la période d’éruption qui a duré
jusqu’en juin 1973, plus de 400 bâtiments ont été détruits
par des laves et des projections volcaniques. Les résidents de Vestmannaeyjar
(environ 5 300 personnes au début de l’éruption) ont été
évacués par chalutiers et par pont aérien. Aujourd’hui
(1999), la ville compte 4 800 habitants et son économie est florissante.
Geological Knowledge:
A Key to the Future of the Diamond Industry
A.A. Levinson and F.A. Cook
Department of Geology and Geophysics
University of Calgary
Calgary, Alberta T2N 1N4
levinson@geo.ucalgary.ca
cook@litho.ucalgary.ca
SUMMARY
The geological knowledge needed to find diamond deposits has increased
substantially since the early 1950s and is now readily available in the
public domain. This has resulted in the discovery of many new diamond deposits
in the last 50 years and, therefore, an oversupply of rough diamonds at
various times. Based on analogies with other mineral commodities, new diamond
deposits will be found at an accelerated rate as diamond-related geological
knowledge continues to expand and exploration methods are refined. In such
circumstances, as with all commodities, in the long term (>20 years) new
markets must be found to keep pace with increased production, otherwise
there may be an ever-present concern based on oversupply.
RÉSUMÉ
La somme des connaissances géologiques requises en vue de
découvrir des gisements de diamants s’est considérablement
accrue depuis le début des années 50 et, ces connaissances
ayant été largement diffusées depuis, chacun peut
maintenant y accéder. En conséquence, depuis les derniers
50 ans, un grand nombre de gisements de diamants ont été
découverts, à tel point que par moments, il y a eu surplus
de l’offre de diamants bruts. Comme pour tout autre matière première
minérale le nombre de nouvelles découvertes diamantifères
ira s’accélérant au fur et à mesure de l’acquisition
de nouvelles connaissances géologiques et du raffinement des méthodes
d’exploration. Et, comme pour toute matière première, il
faudra à terme (20 ans et plus) découvrir de nouveaux marchés
sans quoi, l’industrie sera constamment au prise avec un problème
de surplus.
Earth Science Education 3.
Evolution of the Calgary Science Network:
An Unabashed Tale of Speciation, Extinction and Diversity
Godfrey S. Nowlan and
E.R.Ward Neale
Geological Survey of Canada
3303 33 Street N.W.
Calgary, Alberta T2L 2A7
SUMMARY
Activities undertaken by the Calgary Science Network to promote the
public awareness of science over more than a decade are described in an
evolutionary paradigm. The Network is a charitable volunteer organization
that has an impressive history of accomplishment. The many different projects
and programs of the Network are described in an evolutionary framework
that has two fundamental generic roots: one in the Science Hotline, the
other in the now-defunct National Science and Technology Week. The strong
multidisciplinary background of the organization is cited as a key to its
success.
RÉSUMÉ
Les dix années d’efforts déployés par le Réseau
scientifique de Calgary sont présentés selon une vision évolutive.
Les bénévoles de cet organisme sans but lucratif ont à
leur crédit une suite de réalisations fort impressionnantes.
On trouvera ci-dessous une description de l’évolution des nombreux
projets et programmes du Réseau basée sur ses deux piliers
principaux, l’un étant la Science au téléphone et
l’autre, activité abandonnée depuis, la Semaine nationale
de la science et de la technologie. On verra que c’est l’importante pluridisciplinarité
de ses membres qui est la cause principale de ses succès.
Environmental Marine Geoscience 2.
Multibeam Bathymetry and Backscatter Imaging of the Canadian Continental
Shelf
R. Courtney and J. Shaw
Geological Survey of Canada, Atlantic
Bedford Institute of Oceanography
PO Box 1006
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 4A2
courtney@agc.bio.ns.ca
shaw@agc.bio.ns.ca
SUMMARY
High-resolution, multibeam technology has revolutionized the study
of marine continental shelf geology in the 1990s. For the first time, complete
coverage maps of the seabed are becoming available: the marine equivalent
of the aerial photograph. This article reviews the principles that lie
behind multibeam bathymetric and backscatter surveying, and also details
the mapping platforms available to researchers in Canada. Examples of imagery
derived from a wide range of geologic settings, spanning the Cambro-Ordovician
through to the present, are presented from sites located on the eastern
Canadian continental shelf.
RÉSUMÉ
Au cours des années 1990, la technologie des levés
multifaisceaux à haute résolution a révolutionné
l’étude de la géologie des plateaux continentaux marins.
Pour la première fois dans l’histoire, une couverture cartographique
complète des fonds marins est devenue possible; c’est l’équivalent
de la photographie aérienne. Le présent article passe en
revue les principes des méthodes de levé bathymétriques
multifaisceaux et de rétrodiffusion, et présente les particularités
des diverses plateformes de cartographie à la disposition des chercheurs
au Canada. Le lecteur y trouvera également une large fourchette
d’exemples de milieux géologiques différents provenant de
divers endroits de la plateforme continentale de l’Est du Canada et allant
du Cambro-Ordovicien jusqu’au présent.
Back to Journals..................................Back
to Geoscience Canada
|