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    Logan Medallist 2. Geophysics and Geology: An Essential Combination Illustrated by LITHOPROBE Interpretations–Part 1, Lithospheric Examples

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    Lithoprobe (1984–2005), Canada’s national, collaborative, multidisciplinary, Earth science research project, investigated the structure and evolution of the Canadian landmass and its margins. It was a highly successful project that redefined the nature of Earth science research in Canada. One of many contributions deriving from the project was the demonstration by example that Earth scientists from geophysics and geology, including all applicable sub-disciplines within these general study areas, must work together to achieve thorough and comprehensive interpretations of all available data sets. In this article, I exemplify such contributions by summarizing interpretations of lithospheric structure and development from Lithoprobe journal publications relating to eleven specific regions in Canada. Four of the examples derive from studies in the Mesozoic–Cenozoic Canadian Cordillera: the original Lithoprobe program on Vancouver Island, the region of the Monashee Mountains in the southeastern Cordillera, allochthonous and autochthonous terranes in the northwestern Cordillera, and the craton-Cordillera transition in northeastern British Columbia. Two examples represent the Paleozoic Appalachians in Newfoundland. One of these shows crustal structure across the southwestern part of the island; the other shows a more detailed study on the southwestern coast. The Mesoproterozoic Grenville Province is the focus of two examples. One shows crustal structure from the Archean Pontiac metasedimentary sub-province across the Grenville Front and the exposed southeastern part of the province; the other illustrates two- and three-dimensional interpretation in the central Grenville Province. Lithoprobe supported research in the development of geodynamical modelling techniques and the application of these to tectonic processes inferred within transect study areas. Such work is exemplified through a comparison of a numerical model developed for the southwestern Grenville orogen and comparison of model results with those from geophysical and geological studies. Lithoprobe carried out extensive research in the Paleoproterozoic Trans-Hudson Orogen in Saskatchewan and Manitoba. Some early results from the interpreted seismic results completely revised previous results based on geology only and fostered additional geological studies. This is illustrated by studies over an Archean window in the middle of the orogen. The final example derives from studies in the westernmost part of the Archean Superior Province in western Ontario. It focuses on the derivation of near-surface velocity information from the seismic reflection data and the relationship of this information to the known geology.SOMMAIRELithoprobe (1984–2005) est ce projet de recherche national canadien,  multidisciplinaire et coopératif en science de la Terre, qui a étudié la structure, l'évolution et les marges de la masse continentale du Canada.  Ce fut un projet très réussi qui a redéfini la nature de la recherche en sciences de la Terre au Canada. L'une des nombreuses répercussions de ce projet a été la démonstration que les scientifiques de la Terre en géophysique et en géologie, y compris tous les sous-disciplines applicables de ces domaines d'études générales, doivent collaborer pour espérer obtenir des interprétations rigoureuses et exhaustives de tous les ensembles de données disponibles. Dans cet article, j’illustre des contributions de ce genre en résumant les interprétations structurales et l’évolution de la lithosphère à partir des publications de Lithoprobe dans des revues portant sur onze régions définies du Canada. Quatre des exemples proviennent d’études du Mésozoïque-Cénozoïque dans la Cordillère canadienne : le programme Lithoprobe d'origine sur l'île de Vancouver, la région des montagnes Monashee dans le sud-est de la Cordillère, les terranes allochtones et autochtones dans le nord-ouest de la Cordillère, et la transition du craton à la Cordillère nord-est de la Colombie-Britannique. Deux exemples représentent le Paléozoïque des Appalaches à Terre-Neuve. L'un de ces exemples révèle l’existence d’une structure crustale dans la partie sud-ouest de l'île; l'autre est une étude plus détaillée de la portion sud-ouest de la côte. Le Mésoprotérozoïque de la Province de Grenville est l'objet de deux exemples. Un exemple révèle la structure de la croûte de la sous-province archéenne de roches métasédimentaires Pontiac à travers le front de Grenville et la partie sud-est de la Province qui affleure; l'autre est une interprétation en deux et trois dimensions de la portion centrale de la Province de Grenville. Lithoprobe a favorisé la recherche de mise au point de techniques de modélisation géodynamique et l'application de celles-ci à des processus tectoniques présumés dans les zones d'étude de transects. Ce travail est illustré par une comparaison d'un modèle numérique développé pour la portion sud-ouest de l'orogène de Grenville et la comparaison des résultats du modèle avec ceux des études géophysiques et géologiques. Lithoprobe a réalisé des recherches approfondies de l’orogène trans-hudsonien en Saskatchewan et au Manitoba. Certains des premiers résultats basés sur l’interprétation des données sismiques ont complètement remis en question les résultats précédents basés sur la géologie seulement, et justifié des études géologiques supplémentaires. Ceci est illustré par des études sur une fenêtre archéenne au milieu de l'orogène. Le dernier exemple provient d'études réalisées dans la partie la plus à l’ouest de la Province du Supérieur archéenne de l'ouest de l'Ontario. Il porte sur des informations déduites des vitesses sismiques de faibles profondeurs sur des données de sismique réflexion et de la relation de ces informations avec la géologie connue

    Logan Medallist 5. Geophysics and Geology: An Essential Combination Illustrated by LITHOPROBE Interpretations–Part 2, Exploration Examples

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    Lithoprobe (1984–2005), Canada’s national, collaborative, multidisciplinary, Earth Science research project, investigated the structure and evolution of the Canadian landmass and its margins. It was a highly successful project that redefined the nature of Earth science research in Canada. One of many contributions deriving from the project was the demonstration by example that Earth scientists from geophysics and geology, including all applicable sub-disciplines within these general study areas, must work together to achieve thorough and comprehensive interpretations of all available data sets. In Part 1, this statement was exemplified through studies involving lithospheric structures. In Part 2, it is exemplified by summarizing interpretations from six exploration-related studies derived from journal publications. In the first example, subsurface structures associated with the Guichon Creek batholith in south-central British Columbia, which hosts porphyry copper and molybdenum deposits, are better defined and related to different geological phases of the batholith. Reprocessed seismic reflection data and 2.5-D and 3-D inversions of magnetic and gravity data are combined with detailed geological mapping and drillhole information to generate the revised and improved subsurface interpretation. Research around the Bell Allard volcanogenic massive sulphide deposit in the Matagami region of northern Quebec provides the second example. A seismic reflection line over the deposit shortly after it was discovered by drilling, aided by core and geophysical logs, was acquired to test whether the deposit could be imaged. Direct detection of the ore body from the seismic section would be difficult if its location were not already known; however, structural characteristics that can be tied to lithologies from boreholes and logs were well identified. Nickel deposits and associated structures in the Thompson belt at the western limit of the Superior Province in northern Manitoba were the focus of seismic and electromagnetic (EM) studies combined with geology and physical property measurements. The combined seismic/EM image indicates that the rocks of the prospective Ospwagan Group, which have low resistivity, extend southeastward beneath the Archean gneiss and that structural culminations control the subsurface geometry of the Ospwagan Group. The Sudbury structure in Ontario is famous for its nickel deposits, the largest in the world, which formed as the result of a catastrophic meteorite impact. To help reconcile some of the enigmas and apparent contradictions surrounding studies of the structure and to develop more effective geophysical techniques to locate new deposits, Lithoprobe partnered with industry to carry out geophysical surveys combined with the extensive geological information available. A revised structural model for the Sudbury structure was generated and a 3-D seismic reflection survey identified a nickel deposit, known from drilling results, prior to any mine development. The Athabasca Basin of northwestern Saskatchewan and northeastern Alberta is one of the world’s most prolific producers of uranium from its characteristically high-grade unconformity-type deposits and is the only current uranium producer in Canada. An extensive database of geology, drillhole data and physical properties exists. Working with industry collaborators, Lithoprobe demonstrated the value of high-resolution seismic for imaging the unconformity and faults associated with the deposits. The final example involves a unique seismic reflection experiment to image the diamondiferous Snap Lake kimberlite dyke in the Slave Province of the Northwest Territories. The opportunity to study geological samples of the kimberlite dyke and surrounding rocks and to ground-truth the seismic results with drillhole data made available by the two industry collaborators enabled a case history study that was highly successful.RÉSUMÉLithoprobe (1984-2005), ce projet de recherche pancanadien, multidisciplinaire et concerté en sciences de la Terre, a étudié la structure et l'évolution de la croûte continentale canadienne et de ses marges. Ça a été un projet très réussi et qui a redéfini la nature de la recherche en sciences de la Terre au Canada. L'une des nombreuses retombées de ce projet a démontré par l'exemple que les spécialistes des sciences de la Terre en géophysique et en géologie, y compris toutes les sous-disciplines applicables dans ces domaines d'étude généraux, doivent travailler de concert afin de parvenir à une interprétation exhaustive de tous les ensembles de données disponibles. Dans la partie 1, cette approche s'est concrétisée par des études portant sur les structures lithosphériques. Dans la partie 2, elle a produit un résumé des interprétations tirées de six études liées à l'exploration à partir de publications dans des revues scientifiques. Dans le premier exemple, les structures souterraines associées au batholite du ruisseau Guichon, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, et qui renferme des gisements porphyriques de cuivre et de molybdène, sont maintenant mieux définies et mieux reliées aux différentes phases géologiques du batholite. Un retraitement des données de sismique réflexion, et d’inversion magnétique et gravimétrique 2,5-D et 3-D combiné à une cartographie géologique détaillée et à des données de forage ont permis une interprétation révisée et améliorée du de subsurface. La recherche autour du gisement de sulfures massifs volcanogéniques de Bell Allard de la région de Matagami, dans le nord du Québec, est un deuxième exemple. Un levé de sismique réflexion réalisé au-dessus du gisement, peu après sa découverte par forage, couplé avec des diagraphies géophysiques et de carottes, a été réalisé pour vérifier si l'ensemble pouvait donner une image du gisement. La détection directe du gisement de minerai à partir de la coupe sismique serait difficile si son emplacement n'était pas déjà connu; cependant, les caractéristiques structurales qui peuvent être liées aux lithologies déduites des forages et des diagraphies ont été bien définies. Les gisements de nickel et les structures qui y sont reliées dans la bande de Thompson, à la limite ouest de la province du Supérieur, dans le nord du Manitoba, ont fait l'objet d'études sismiques et électromagnétiques (EM), combinés à des mesures de caractéristiques géologiques et physiques. L'image sismique/EM combinée indique que les roches du groupe d’intérêt d’Ospwagan, lesquelles ont une résistivité faible, s'étendent vers le sud-est sous le gneiss archéen et, les culminations structurales contrôlent la géométrie souterraine du groupe d’Ospwagan. La structure de Sudbury, en Ontario, est réputée pour ses gisements de nickel, les plus importants au monde, lesquels se sont formés à la suite d'un impact météoritique catastrophique. Pour aider à comprendre certaines des énigmes et résoudre d’apparentes contradictions entourant les études de la structure, et pour développer des techniques géophysiques plus efficaces afin de localiser de nouveaux gisements, Lithoprobe s'est associé à l'entreprise privée pour réaliser des levés géophysiques, et les comparer aux très nombreuses informations géologiques disponibles. Une révision du modèle structural du gisement de Sudbury, ajouté à un levé sismique réflexion tridimensionnelle, ont permis de circonscrire un gisement de nickel, avant tout autre travail de développement minier. Le bassin de l'Athabasca, dans le nord-ouest de la Saskatchewan et le nord-est de l'Alberta, est l'un des producteurs d'uranium les plus prolifiques au monde provenant de gisements à haute teneur de type discordant, et est le seul producteur d'uranium au Canada. Une volumineuse base de données sur la géologie, les forages et les propriétés physiques est disponible. En collaboration avec des entreprises privées, Lithoprobe a démontré la valeur de la sismique à haute résolution pour l'imagerie de la discordance et des failles associées aux gisements. Le dernier exemple est celui d'une expérience de sismique réflexion unique visant à représenter le dyke de kimberlite diamantifère du lac Snap dans la province des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest. L'occasion d'étudier des échantillons géologiques du dyke de kimberlite, et des roches environnantes, et de valider les résultats sismiques à l'aide des données de forage mises à disposition par les deux partenaires privés, a permis une étude de cas très fructueuse

    Who needs a father? South African men reflect on being fathered

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    The legacy of apartheid and continued social and economic change have meant that many South African men and women have grown up in families from which biological fathers are missing. In both popular and professional knowledge and practice this has been posed as inherently a problem particularly for boys who are assumed to lack a positive male role model. In drawing on qualitative interviews with a group of South African men in which they speak about their understandings of being fathered as boys, this paper makes two key arguments. The first is that contemporary South African discourses tend to pathologize the absence of the biological father while simultaneously undermining the role of social fathers. Yet, this study shows that in the absence of biological fathers other men such as maternal or paternal uncles, grandfathers, neighbours, and teachers often serve as social fathers. Most of the men who participated in this study are able to identify men who - as social rather than biological fathers - played significant roles in their lives. Secondly, we suggest that while dominant discourses around social fatherhood foreground authoritarian and controlling behaviours, there are moments when alternative more nurturing and consultative versions of being a father and/or being fathered are evident in the experiences of this group of men.IS

    Alien Registration- St Peter, Martha M. (Fort Fairfield, Aroostook County)

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    https://digitalmaine.com/alien_docs/35716/thumbnail.jp

    Searching High Redshift Large-Scale Structures: Photometry of Four Fields Around Quasar Pairs at z~1

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    We have studied the photometric properties of four fields around the high-redshift quasar pairs QP1310+0007, QP1355-0032, QP0110-0219, and QP0114-3140 at z ~ 1 with the aim of identifying large-scale structures- galaxy clusters or groups- around them. This sample was observed with GMOS in Gemini North and South telescopes in the g', r', i', and z' bands, and our photometry is complete to a limiting magnitude of i' ~ 24 mag (corresponding to ~ M*_i' + 2 at the redshift of the pairs). Our analysis reveals that QP0110-0219 shows very strong and QP1310+0007 and QP1355-0032 show some evidence for the presence of rich galaxy clusters in direct vicinity of the pairs. On the other hand, QP0114-3140 could be an isolated pair in a poor environment. This work suggest that z ~ 1 quasar pairs are excellent tracers of high density environments and this same technique may be useful to find clusters at higher redshifts.Comment: 29 pages, 7 figures, ApJ accepted. Added one figure and 3 references. Some paragraphs was rewritten in sections 1, 3, 5, and 6, as suggested by refere

    Extended conjugated microporous polymers for photocatalytic hydrogen evolution from water

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    Conjugated microporous polymers (CMPs) have been used as photocatalysts for hydrogen production from water in the presence of a sacrificial electron donor. The relative importance of the linker geometry, the co-monomer linker length, and the degree of planarisation were studied with respect to the photocatalytic hydrogen evolution rate

    A structure in the early Universe at z 1.3 that exceeds the homogeneity scale of the R-W concordance cosmology

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    A Large Quasar Group (LQG) of particularly large size and high membership has been identified in the DR7QSO catalogue of the Sloan Digital Sky Survey. It has characteristic size (volume^1/3) ~ 500 Mpc (proper size, present epoch), longest dimension ~ 1240 Mpc, membership of 73 quasars, and mean redshift = 1.27. In terms of both size and membership it is the most extreme LQG found in the DR7QSO catalogue for the redshift range 1.0 = 1.28, which is itself one of the more extreme examples. Their boundaries approach to within ~ 2 deg (~ 140 Mpc projected). This new, huge LQG appears to be the largest structure currently known in the early universe. Its size suggests incompatibility with the Yadav et al. scale of homogeneity for the concordance cosmology, and thus challenges the assumption of the cosmological principle

    Compatibility of the large quasar groups with the concordance cosmological model

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    We study the compatibility of large quasar groups with the concordance cosmological model. Large quasar groups are very large spatial associations of quasars in the cosmic web, with sizes of 50–250 h−1 Mpc. In particular, the largest large quasar group known, named Huge-LQG, has a longest axis of ∼860 h−1 Mpc, larger than the scale of homogeneity (∼260 Mpc), which has been noted as a possible violation of the cosmological principle. Using mock catalogues constructed from the Horizon Run 2 cosmological simulation, we found that large quasar groups size, quasar member number and mean overdensity distributions in the mocks agree with observations. The Huge-LQG is found to be a rare group with a probability of 0.3 per cent of finding a group as large or larger than the observed, but an extreme value analysis shows that it is an expected maximum in the sample volume with a probability of 19 per cent of observing a largest quasar group as large or larger than Huge-LQG. The Huge-LQG is expected to be the largest structure in a volume at least 5.3 ± 1 times larger than the one currently studied

    3D freeform surfaces from planar sketches using neural networks

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    A novel intelligent approach into 3D freeform surface reconstruction from planar sketches is proposed. A multilayer perceptron (MLP) neural network is employed to induce 3D freeform surfaces from planar freehand curves. Planar curves were used to represent the boundaries of a freeform surface patch. The curves were varied iteratively and sampled to produce training data to train and test the neural network. The obtained results demonstrate that the network successfully learned the inverse-projection map and correctly inferred the respective surfaces from fresh curves
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