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Aires conservées au Canada – Carte interactive
Le programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE) rend compte de la performance du Canada à l'égard d'enjeux clés en matière de développement durable. Les indicateurs sur les Aires conservées au Canada présentent la quantité et la proportion d'aires terrestres (terres et eaux douces) et marines du Canada qui sont reconnues comme étant conservées. La bonne gestion des aires de conservation est un des moyens de protéger les espèces sauvages et leur habitat pour les générations présentes et futures. La conservation de l'habitat est une mesure de la réponse apportée par l'humain à la perte de biodiversité et d'habitats naturels. Plus l'étendue de la superficie conservée au Canada augmente, plus l'étendue des terres et des eaux échappant aux pressions directes exercées par l'activité humaine augmente, contribuant ainsi à la conservation de la biodiversité et à l'amélioration de la santé des écosystèmes. Ces écosystèmes sains procurent à leur tour des avantages, tels que de l'eau propre, l'atténuation des changements climatiques et l'amélioration de la pollinisation et de la santé humaine. Cette information est rendue disponible aux Canadiens sous plusieurs formats : cartes statiques et interactives, figures et graphiques, tableaux de données HTML et CSV et rapports téléchargeables. Voir la documentation supplémentaire pour les sources des données et pour lire comment les données sont collectées et comment l'indicateur est calculé.Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement : https://www.canada.ca/indicateurs-environnementaux
Cartes pilotes à l'échelle nationale des processus de déformation active au Canada
Les cartes montrent le taux de déformation pluriannuel mesuré en mètres par année qui met en évidence les processus de déformation active à petite échelle au Canada. Les composantes de déformation horizontale-est et verticale ont été calculées à partir des données acquises en orbite ascendante et descendante. Cette décomposition bidimensionnelle horizontale-est/verticale est approximative et présume la géométrie de la visée constante et l’absence de déformation horizontale-nord.Sur la carte de visibilité directe (VD) à partir des orbites ascendantes, un signal négatif correspond à un affaissement ou à un mouvement vers l'est, tandis qu'un signal positif correspond à un soulèvement ou à un mouvement vers l'ouest. Sur la carte de VD à partir des orbites descendantes, un signal négatif correspond à un affaissement ou à un mouvement vers l’ouest, tandis qu'un signal positif correspond à un soulèvement ou à un mouvement vers l’est.Sur la carte horizontale-est, un signal négatif correspond à un mouvement vers l'ouest, tandis qu’un signal positif correspond à un mouvement vers l’est. Sur la carte verticale, un signal négatif indique un affaissement, tandis qu’un signal positif indique un soulèvement.Le taux de déformation a été calculé à partir des données du Radar à synthèse d'ouverture Sentinel-1 recueillies de 2017 à 2024 pendant la saison sans neige. L'analyse a été réalisée au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, Ressources naturelles Canada, avec le logiciel GAMMA (https://www.gamma-rs.ch/) et le logiciel Multidimensional Small Baseline Subset (MSBAS) version 10 (https://doi.org/10.1080/07038992.2024.2424753).Les signaux de grande longueur d'onde causés par le rebondissement postglaciaire et les mouvements tectoniques ont été filtrés pour se concentrer sur les processus de déformation active à petite échelle, tels que ceux provenant des glissements de terrain et de l'exploitation minière. Les études de terrain n'ont confirmé que quelques-uns de ces processus à ce jour. Cette carte est susceptible de contenir des artefacts de traitement qui seront corrigés dans le cadre de travaux futurs.Références:Samsonov, S. V., & Feng, W. (2023). Deformation Retrievals for North America and Eurasia from Sentinel-1 DInSAR: Big Data Approach, Processing Methodology and Challenges. Canadian Journal of Remote Sensing, 49(1). https://doi.org/10.1080/07038992.2023.2247095Samsonov, S. V. (2024). Multidimensional Small Baseline Subset (MSBAS) Software for Constrained and Unconstrained Deformation Analysis of Partially Coherent DInSAR and Speckle Offset Data. Canadian Journal of Remote Sensing, 50(1). https://doi.org/10.1080/07038992.2024.2424753Limitation de responsabilité :Les renseignements présentés sur ce site Web sont fournis tels quels, ainsi Ressources naturelles Canada ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie découlant de la loi ou d’une autre source, ni implicitement ni explicitement, notamment quant à leur efficacité, leur intégralité, leur exactitude ou leur justesse pour une fin particulière. Ressources naturelles Canada ne sera pas responsable des dommages ou des pertes subis à la suite de l’utilisation des renseignements présentés par ce site Web. En aucun cas, Ressources naturelles Canada ne pourra être tenu responsable relativement aux conséquences directes, indirectes, spéciales ou accessoires ou à d’autres dommages découlant de l’usage de ce site Web ou de tout autre site Web auquel il est lié, y compris, mais sans s’y limiter, toute perte de profits ou de revenus ou toute interruption d’activités commerciales.
Digues du Manitoba
Les digues provinciales et municipales au ManitobaDes digues ont été construites pour empêcher les inondations de communautés et de zones spécifiques lors de ruissellement et d'inondations. Cette couche montre l'emplacement de nombreuses digues appartenant à la province et à la municipalité au Manitoba ; les altitudes ont été indiquées là où elles sont connues, et notées comme « altitude en cours de révision » lorsqu'elles sont incertaines. ** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate).**
Calendrier des travaux dans et autour des plans d'eau de la région des ressources naturelles de Cariboo
Les périodes temporelles correspondent à la ou aux périodes de l'année au cours desquelles des travaux peuvent être effectués dans et autour des plans d'eau présentant le plus faible risque pour les espèces de poissons et d'animaux sauvages et leur habitat. Les délais et les conditions varient en fonction des différences régionales en matière d'espèces de poissons et d'animaux sauvages et d'habitat, ainsi que de la géographie. La fenêtre chronologique présentant le moins de risques pour le poisson et son habitat doit être appliquée à toutes les activités dans les plans d'eau, ainsi que dans les affluents qui présentent un risque de dépôt de sédiments dans les plans d'eau. Les fenêtres présentant le moins de risques sont conçues pour protéger toutes les espèces de poissons connues pour leur présence dans un plan d'eau.** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate). **
Structure de Kisbey
Ces fichiers de structure, d'isopach et de bord zéro font partie d'une série de cartes-cadres stratigraphiques pour le projet Saskatchewan Phanérozoic Fluids and Petroleum Systems (SPFPS).La série de cartes-cadres stratigraphiques pour le projet Saskatchewan Phanerozoic Fluids and Petroleum Systems (SPFPS) a été produite à l'aide de grilles modifiées équidistantes de 2 km générées à partir de l'algorithme de krigeage Surfer 9 de Golden Software. L'ensemble de données utilisé pour produire chacune des cartes de cette série a été créé à partir des données de plusieurs projets réalisés par le ministère (Christopher, 2003 ; Saskatchewan Industry and Resources et al., 2004 ; Kreis et al., 2004 ; Marsh et Heinemann, 2006 ; ministère de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan et al., 2007 ; Heinemann et Marsh, 2009) ; ces données ont été validées et éditées au besoin pour faciliter les corrélations entre les différents projets régionaux. En outre, afin de minimiser les effets de bordure lors du contournage, l'auteur principal a également généré des données stratigraphiques à partir de puits situés dans des juridictions adjacentes.** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate).**
Inventaire des macroalgues et des macroinvertébrés benthiques sur la rive nord de l'estuaire du Saint-Laurent (2019)
Cet inventaire, réalisé du 26 septembre au 3 octobre 2019, visait à décrire la structure des communautés de macroalgues et de macroinvertébrés benthiques provenant de cinq petits estuaires de la Haute-Côte-Nord du Québec, soit la baie Barthélemy et les rivières Colombier, Mistassini, Franquelin et Saint-Nicolas. Cet inventaire fait partie de l'étude doctorale de Valentine Loiseau sur les changements globaux du système du Saint-Laurent, principalement l’étude des communautés benthiques marines en réponse aux changements de salinité, pour assurer une bonne gestion de l’environnement face aux changements futurs. L’objectif principal est de décrire la structure et les niveaux de diversités spécifique des communautés médiolittorales de macroinvertébrés benthiques et de macroalgues le long d’un gradient de salinité. Ces cinq petits estuaires ont été sélectionnés en raison de leur taille similaire, de leurs substrats durs et de leur accès facile. Trois niveaux de stress hypoosmotique (faible, moyen, élevé) et un niveau de contrôle (eau de mer) ont été utilisé pour chacun des estuaires choisis, à raison de huit quadrats par niveau de stress. Les positions des quadrats ont été choisis au hasard mais devaient répondre à deux critères : (1) hauteur régulière dans l'estran pour contrôler l'influence des autres stress (température, exposition) ; et (2) présence d'au moins une macroalgue pour maintenir l'homogénéité. Un pourcentage de couverture par les espèces de macroalgues et de macroinvertébrés a été estimé, puis tous les organismes ont été pesés par espèce et par groupe de taille. La salinité du point d'eau le plus proche a été mesurée à mi-marée avec un réfractomètre portable et une sonde CTD (Conductivité-Température-Densité) de type Castaway. L’inventaire a été fait selon un plan d’échantillonnage aléatoire stratifié et l’unité d’échantillonnage était un quadrat mesurant 25 x 25 cm. Les trois fichiers fournis (format DarwinCore) sont complémentaires et sont reliés par la clé «IDactivité». Le fichier «Information_activité» comprend les informations génériques du quadrat, notamment la date et la localisation. Le fichier «information_supplémentaire_activité_et_occurrence» comprend la salinité et le type de substrat du quadrat, ainsi que le poids total de tous les individus de la même espèce capturés dans le quadrat extrapolé à un mètre carré de surface. Pour les nudibranches et les balanes, le poids a été estimé à partir de la taille des individus pour que ces derniers ne soient pas retiré du milieu. Le fichier «occurrence_taxon» comprend l’inventaire taxonomique des espèces de macroalgues et de macroinvertébrés benthiques observées dans le quadrat, identifiées à l’espèce ou au niveau taxonomique le plus bas possible et la biomasse par espèce identifiée. Pour le contrôle de qualité, les organismes ont été identifiés sur le terrain à l’aide du guide suivant: Chabot, Robert et Anne Rossignol. 2003. Algues et faune du littoral du Saint-Laurent maritime : Guide d'identification. Institut des Sciences de la mer de Rimouski, Rimouski ; Pêches et Océans Canada (Institut Maurice-Lamontagne), Mont-Joli. 113 pages. La taxonomie a été vérifiée sur le registre mondial des espèces marines (WoRMS) pour correspondre aux normes reconnues et à l’aide des bibliothèques R obistools et worrms. La correspondance WoRMS a été placée dans le champ «IDnomScientifique» du fichier d'occurrence. Tous les lieux d'échantillonnage ont été validés spatialement. Ce projet a été financé par le Programme sur les données environnementales côtières de référence de Pêches et Océans Canada dans le cadre du Plan de protection des océans. Cette initiative vise à acquérir des données environnementales de base qui contribuent à la caractérisation des zones côtières d’importance et appuient des évaluations fondées sur des preuves ainsi que les décisions de gestion afin de préserver les écosystèmes marins.
Compilation de données sur les contraintes in situ en Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique (données tabulaires, délimitées par des onglets)
Cet ensemble de données numériques est la compilation d'une analyse du régime de contraintes in situ dans plusieurs régions de l'Alberta et du nord-est de la Colombie-Britannique menée par le Dr Sebastian Bell dans le cadre d'un contrat avec l'Alberta Geological Survey de 1999 à 2004. L'ensemble de données comprend des estimations nouvelles et publiées précédemment pour les gradients de contraintes verticaux, les gradients de contraintes horizontaux minimaux et l'orientation des contraintes. Comprendre l'état de stress du sous-sol a toujours joué un rôle important dans le développement des ressources énergétiques. Le développement récent de gisements de sables bitumineux non conventionnels et d'hydrocarbures à faible perméabilité, l'élimination des fluides résiduaires, la séquestration des gaz à effet de serre et l'extraction potentielle d'énergie géothermique nécessitent tous la connaissance de l'état de stress pour fonctionner de manière sûre et économique. Le manque de compréhension de l'état de stress dans une zone de projet donnée peut avoir une incidence négative sur l'économie de ces projets et exposer les opérateurs à des responsabilités accrues. Des études à l'échelle régionale du régime de contrainte indiquent que dans le sud et le centre de l'Alberta, la contrainte verticale (Sv) est la contrainte principale la plus importante. L'amplitude Sv est déterminée à partir de la charge surchargée et est calculée en intégrant le log de densité apparente de la surface du sol à la profondeur d'intérêt. Cet ensemble de données contient 724 mesures de gradient de contrainte vertical provenant de 126 puits en Alberta. La contrainte horizontale minimale (Shmin) peut être évaluée à l'aide de divers tests. Alors que les tests d'étanchéité et les pressions de rupture étaient utilisés dans le passé pour estimer l'ampleur du Shmin, les tests de mini-fracture (également appelés DFITS) sont actuellement considérés comme une méthode plus précise et plus cohérente. Cet ensemble de données comprend uniquement des données de tests de mini-fracture, consistant en 106 mesures de gradient de contrainte horizontal minimum dans 83 puits. L'Alberta a été l'une des premières régions du monde à avoir commencé à cartographier les contraintes, à la suite des découvertes pionnières de « forages » réalisées par le Dr Bell de la Commission géologique du Canada à Calgary et le Dr Gough de l'Université de l'Alberta. Les orientations de Shmin peuvent être déterminées à partir des ruptures de puits, qui sont des cavités écaillées qui apparaissent sur les parois opposées d'un trou de forage. Cet ensemble de données contient 214 mesures d'orientation des contraintes provenant de 133 puits.** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate).**
Aires conservées au Canada
Le programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE) rend compte de la performance du Canada à l'égard d'enjeux clés en matière de développement durable. Les indicateurs sur les Aires conservées au Canada présentent la quantité et la proportion d'aires terrestres (terres et eaux douces) et marines du Canada qui sont reconnues comme étant conservées. La bonne gestion des aires de conservation est un des moyens de protéger les espèces sauvages et leur habitat pour les générations présentes et futures. La conservation de l'habitat est une mesure de la réponse apportée par l'humain à la perte de biodiversité et d'habitats naturels. Plus l'étendue de la superficie conservée au Canada augmente, plus l'étendue des terres et des eaux échappant aux pressions directes exercées par l'activité humaine augmente, contribuant ainsi à la conservation de la biodiversité et à l'amélioration de la santé des écosystèmes. Ces écosystèmes sains procurent à leur tour des avantages, tels que de l'eau propre, l'atténuation des changements climatiques et l'amélioration de la pollinisation et de la santé humaine. Cette information est rendue disponible aux Canadiens sous plusieurs formats : cartes statiques et interactives, figures et graphiques, tableaux de données HTML et CSV et rapports téléchargeables. Voir la documentation supplémentaire pour les sources des données et pour lire comment les données sont collectées et comment l'indicateur est calculé.Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement : https://www.canada.ca/indicateurs-environnementaux
Trajectoires de contrainte déterminées à partir des ruptures (données SIG, caractéristiques linéaires)
L'Atlas géologique du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien a été conçu principalement comme un volume de référence documentant la géologie souterraine du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Ce jeu de données SIG fait partie d'une collection de fichiers de formes représentant une partie du chapitre 29 de l'Atlas, Contraintes in situ dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, Figure 10, Trajectoires de contraintes déterminées à partir des ruptures. Les fichiers de formes ont été produits à partir de fichiers numériques archivés créés par l'Alberta Geological Survey au milieu des années 1990 et édités en 2005-2006 pour corriger, attribuer et consolider les données dans des fichiers uniques par type d'entité et par figure.** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate).**
Collection - Carte pilote à l'échelle nationale des processus de déformation active au Canada (mosaiques nationales)
vertical 2D decomposition is approximate and assumes constant viewing geometry and the absence of horizontal-north deformation.
In the line-of-sight (LOS) map computed from ascending orbit data, a negative signal approximately corresponds to either subsidence or eastward motion, while a positive signal corresponds to uplift or westward motion. In the LOS map computed from descending orbit data, a negative signal approximately corresponds to either subsidence or westward motion, while a positive signal corresponds to uplift or eastward motion.
In the horizontal-east map, a negative signal corresponds to westward motion, while a positive signal corresponds to eastward motion. In the vertical map, a negative signal indicates subsidence, while a positive signal indicates uplift.
The maps were calculated from Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar data collected between 2017 and 2024 during the snow-free season. Interferometric analysis of Sentinel-1 data was performed using GAMMA Software (https: **Cet élément de métadonnées tiers suit la spécification Spatio Temporal Asset Catalog (STAC).** **Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate).**
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