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Étude pédologique du comté de Huntingdon et Beauharnois - IRDA

Étude pédologique du comté de Huntingdon et Beauharnois - IRDA

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<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

DU COMTÉ<br />

DE HUNTINGDON ET BEAUHARNOIS<br />

par<br />

AUGUSTE MAILLOUX<br />

GÉRARD GODBOUT<br />

agronomes-pédologues<br />

PROVINCE DE QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE<br />

Bull<strong>et</strong>in technique No 4 Publié en 1954<br />

DIVISION DES SOLS<br />

École Supérieure d'Agriculture,<br />

Ste-Anne-<strong>de</strong>-la-Pocatière, <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Kamouraska.<br />

Publié par ordre <strong>de</strong> l'Honorable Laurent Barré, Ministre <strong>de</strong> l'Agriculture,avec la collaboration <strong>de</strong><br />

l'Honorable Paul Beaulieu, c.a.,: Ministre <strong>de</strong> l'In<strong>du</strong>strie <strong>et</strong> <strong>du</strong> Commerce,<br />

Québec, Canada.<br />

C<strong>et</strong>te publication est une contribution <strong>de</strong> la<br />

DIVISION DES SOLS<br />

AUGUSTE SCOTT, agronome<br />

Chef<br />

Service <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Culture<br />

André Auger, agronome<br />

Directeur<br />

1


Table <strong>de</strong>s matières<br />

AVANT-PROPOS........................................................................................................................................................ 6<br />

PREMIÈRE PARTIE .................................................................................................................................................. 9<br />

PRINCIPES GENERAUX DE PEDOLOGIE ......................................................................................................................... 9<br />

OBJECTIF DE L'ÉTUDE DU SOL ET DE LA CARTOGRAPHIE PÉDOLOGIQUE........................................... 9<br />

MÉTHODES DE TRAVAIL.................................................................................................................................. 11<br />

LA PÉDOGENÈSE.................................................................................................................................................. 13<br />

Mécanisme <strong>de</strong> la désagrégation <strong>et</strong> <strong>de</strong> la décomposition <strong>de</strong>s roches. ................................................................... 13<br />

Les migrations <strong>de</strong> substances............................................................................................................................... 13<br />

Horizons <strong>et</strong> profil <strong>de</strong> sol....................................................................................................................................... 14<br />

Nomenclature <strong>de</strong>s horizons - Notations ............................................................................................................... 16<br />

Description <strong>de</strong>s divers caractères <strong>de</strong>s horizons ................................................................................................... 17<br />

PROCESSUS DE FORMATION DES SOLS........................................................................................................ 18<br />

UNITÉS TAXONOMIQUES ET CARTOGRAPHIQUES ..................................................................................... 18<br />

LES FACTEURS DE LA PÉDOGENÈSE.............................................................................................................. 21<br />

LE CLIMAT.......................................................................................................................................................... 21<br />

LA VÉGÉTATION (organismes vivants).............................................................................................................. 22<br />

L'HOMME............................................................................................................................................................ 23<br />

LA ROCHE-MERE............................................................................................................................................... 23<br />

LE RELIEF........................................................................................................................................................... 24<br />

LE TEMPS (âge dru sol) ...................................................................................................................................... 26<br />

LE CYCLE DES SOLS ........................................................................................................................................... 27<br />

ZONES DE SOLS (CLASSIFICATION CLIMATIQUE).................................................................................................. 27<br />

LES TYPES GÉNÉTIQUES *................................................................................................................................. 28<br />

LES SOLS ZONAUX (Sols évolués) ..................................................................................................................... 29<br />

Sols podzoliques................................................................................................................................................... 29<br />

LES PODZOLS (Lessivage intense)..................................................................................................................... 29<br />

LES BRUNS PODZOLIQUES (lessivage modéré)............................................................................................... 30<br />

LES GRIS BRUN PODZOLIQUES (lessivage partiel) ....................................................................................... 31<br />

LES SOLS INTRAZONAUX (Sols <strong>de</strong> transition).................................................................................................. 32<br />

Sols calcimorphiques............................................................................................................................................ 32<br />

LES BRUNS FORESTIERS (lessivage très faible ou partiel) .............................................................................. 32<br />

Sols hydromorphiques.......................................................................................................................................... 34<br />

LES PODZOLS A GLEY (Lessivage intense)....................................................................................................... 34<br />

LES SOLS DE GLEY GRIS FONCE (lessivage faible) ........................................................................................ 35<br />

LES SOLS SEMI-TOURBEUX (Lessivage nul).................................................................................................... 36<br />

LES SOLS TOURBEUX ....................................................................................................................................... 37<br />

LES SOLS AZONAUX (Sols peu évolués) ............................................................................................................ 37<br />

LES SOLS D'ALLUVIONS RÉCENTES ............................................................................................................... 37<br />

LES REGOSOLS .................................................................................................................................................. 38<br />

LES LITHOSOLS (Sols squel<strong>et</strong>tiques) ................................................................................................................. 38<br />

LES SOLS ÉRODÉS (sols d'ablation mécanique)................................................................................................ 40<br />

DEUXIÈME PARTIE................................................................................................................................................ 42<br />

2<br />

DESCRIPTION GENERALE, DES COMTES DE BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON....................................................... 42<br />

SITUATION ET RELIEF...................................................................................................................................... 42<br />

HYDROGRAPHIE................................................................................................................................................ 44<br />

CLIMATOLOGIE................................................................................................................................................. 45<br />

VÉGÉTATION NATURELLE............................................................................................................................... 47<br />

POPULATION ET ORIGINE ETHNIQUE .......................................................................................................... 49<br />

AGRICULTURE................................................................................................................................................... 49<br />

CULTURES.......................................................................................................................................................... 50<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


INDUSTRIE ANIMALE........................................................................................................................................ 53<br />

<strong>Huntingdon</strong>........................................................................................................................................................... 53<br />

<strong>Beauharnois</strong> ......................................................................................................................................................... 53<br />

TRANSPORT ET COMMERCE ........................................................................................................................... 54<br />

TROISIÈME PARTIE............................................................................................................................................... 55<br />

LA GEOLOGIE ET LES ROCHES-MERES DES SOLS DE LA REGION ................................................................................. 55<br />

HISTOIRE GÉOLOGIQUE.................................................................................................................................. 55<br />

ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE ............................................................................................................................. 56<br />

LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES................................................................................................................. 59<br />

CARACTÈRES PÉTROGRAPHIQUES DES FORMATIONS.............................................................................. 61<br />

TECTONIQUE ..................................................................................................................................................... 62<br />

RÉGIONS ET UNITÉS GEOPEDOLOGIQUES DES COMTES DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS.62<br />

RÉGIONS PHYSIOGRAPHIQUES ET UNITÉS GEOPEDOLOGIQUES DES COMTES DE HUNTINGDON ET<br />

DE BEAUHARNOIS............................................................................................................................................. 64<br />

I. – LA PLAINE .................................................................................................................................................... 66<br />

II.-LES TERRASSES CHAMPLAIN (Alt.: 300-525 pieds) ................................................................................... 71<br />

III.-LE PLATEAU DE COVEY............................................................................................................................. 72<br />

QUATRIÈME PARTIE............................................................................................................................................. 73<br />

CARACTERES PEDOLOGIQUES ET AGRICOLES ............................................................................................................ 73<br />

résultats analytiques............................................................................................................................................. 73<br />

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES SOLS DE BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON........................... 73<br />

A-SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES.......................................................................................................... 76<br />

1-Sols dérivés d'éléments limono-argileux........................................................................................................... 76<br />

Argile limoneuse <strong>de</strong> Howick (Ho) ......................................................................................................................................76<br />

Le limon fin argileux d'Ormstown (O)................................................................................................................................77<br />

B-SOLS SUR DÉPÔTS LACUSTRES................................................................................................................... 78<br />

I-Sols dérivés d'éléments fins ............................................................................................................................... 78<br />

Limon fin <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> (An) ...............................................................................................................................................78<br />

II-Sols dérivés d'éléments fins calcaires............................................................................................................... 82<br />

Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe (Ba)...............................................................................................................................................82<br />

Argile limoneuse <strong>de</strong> Ste-Barbe (Baal).................................................................................................................................83<br />

C-SOLS SUR SÉDIMENTS CHAMPLAIN........................................................................................................... 88<br />

1-Sols issus <strong>de</strong> gravier sablo-caillouteux siliceux (grès quartzeux)..................................................................... 88<br />

Gravier <strong>de</strong> Franklin (F) .......................................................................................................................................................88<br />

Gravier <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse (F-R)..........................................................................................................................88<br />

Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin (Fs) .........................................................................................................................88<br />

Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse (Fs-R)............................................................................................88<br />

II-Sols formés aux dépens <strong>de</strong> sables siliceux (quartz, feldspaths, ferromagnésiens, <strong>et</strong>c.).................................... 99<br />

Le sable <strong>de</strong> Sorel (S) .........................................................................................................................................................102<br />

Le sable <strong>de</strong> Ste-Sophie (Sp) ..............................................................................................................................................103<br />

Sable <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> (J)...........................................................................................................................................................106<br />

Sable <strong>de</strong> St-Samuel (Sm)...................................................................................................................................................108<br />

Sables <strong>du</strong> complexe <strong>de</strong> St-Amable (Am)* ........................................................................................................................109<br />

III-Sols formés aux dépens d'éléments argileux ................................................................................................. 111<br />

Argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au (Ri) ........................................................................................................................................................112<br />

Argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie (R) ..................................................................................................................................................114<br />

Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie (Rs) ..................................................................................................................................119<br />

IV- Sols formés aux dépens d'éléments fins argilo calcaires.............................................................................. 120<br />

Argile <strong>de</strong> St-Urbain (U).....................................................................................................................................................120<br />

Argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain (U1) .................................................................................................................................124<br />

V- Sols formés d'un mince dépôt <strong>de</strong> sable siliceux sur argile............................................................................. 125<br />

Sable <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (B)..................................................................................................................................................125<br />

Sable d'Aston (As) ............................................................................................................................................................127<br />

VI- Sols issus <strong>de</strong> sédiments argileux sur till calcaire ......................................................................................... 128<br />

Limon fin argileux <strong>de</strong> Châteauguay (Ch)..........................................................................................................................128<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

3


VII- Sols dérivés d'un mince dépôt <strong>de</strong> sable siliceux sur till quartzeux.............................................................. 129<br />

Sable <strong>de</strong> Botreaux (Bx) .....................................................................................................................................................131<br />

D- SOLS DÉRIVÉS DE TILL GLACIAIRE:....................................................................................................... 132<br />

I- Sols formés sur till principalement dolomitique ............................................................................................. 137<br />

Série <strong>de</strong> St-Bernard (Be, Be-R (phase rocheuse)) .............................................................................................................137<br />

II- Sols formés sur till dolomitique <strong>et</strong> gréseux.................................................................................................... 139<br />

Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton (No, No-R(phase rocheuse)).....................................................................................139<br />

Limon sableux <strong>de</strong> Herdman (Hd)......................................................................................................................................141<br />

III- Sols issus <strong>de</strong> till gréseux (siliceux)............................................................................................................... 144<br />

Limon sablo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> Perrot (P)..................................................................................................................144<br />

Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey (Cv) ...........................................................................................................................147<br />

Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Rockburn (Rk) ......................................................................................................................153<br />

E- SOLS DÉRIVÉS DE DÉPÔTS FLUVIO-GLACIAIRES ET GLACIO-MARINS............................................ 156<br />

I- Sols issus <strong>de</strong> sable <strong>et</strong> <strong>de</strong> gravier calcaire. ...................................................................................................... 158<br />

Limon sablo <strong>et</strong> gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Ste-Philomène (Ph) ..............................................................................................158<br />

II- Sols issus <strong>de</strong> sable <strong>et</strong> <strong>de</strong> gravier siliceux....................................................................................................... 160<br />

Gravier sableux ou sable graveleux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne (GL, GL-R(caillouteux))...............................................................160<br />

F- Sols sur dépôts glacio-lacustres ....................................................................................................................................161<br />

Limon sablo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> Havelock (Hv)..........................................................................................................161<br />

G- SOLS ORGANIQUES (PHOTOGÉNIQUES) ............................................................................................... 166<br />

I-Les sols semi-tourbeux (Ha, Hac, Hs, Hsc) ....................................................................................................................166<br />

II-Sols tourbeux (TN1, TN2, T) ........................................................................................................................................166<br />

H- SOLS DIVERS............................................................................................................................................... 168<br />

I- Alluvions non différenciées ou sols alluvionnaires (All)...............................................................................................168<br />

II- Lithosols (sols squel<strong>et</strong>tiques) (PO, Fa).........................................................................................................................168<br />

I- DIVERS .......................................................................................................................................................... 169<br />

I- Les Dunes (D)................................................................................................................................................................169<br />

II- TERRAINS MARÉCAGEUX ET TOURBO-MARÉCAGEUX (Mare) ET AFFLEUREMENTS ROCHEUX<br />

(AB, AP, AR)....................................................................................................................................................................169<br />

CONCLUSION......................................................................................................................................................... 171<br />

VALEUR AGRICOLE DES SOLS DES COMTES DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS .................. 171<br />

CLASSE I............................................................................................................................................................ 172<br />

CLASSE II .......................................................................................................................................................... 172<br />

CLASSE III......................................................................................................................................................... 173<br />

CLASSE IV ......................................................................................................................................................... 173<br />

CLASSE V .......................................................................................................................................................... 173<br />

INTERPRETATION DES ANALYSES CHIMIQUES......................................................................................... 173<br />

INTERPRETATION DES ANALYSES CHIMIQUES......................................................................................... 174<br />

RÉACTION OU PH DES SOLS ......................................................................................................................... 174<br />

LA COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLS..................................................................................................... 176<br />

APPENDICE I ....................................................................................................................................................... 180<br />

MÉTHODES D'ANALYSE DES SOLS ............................................................................................................... 180<br />

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................................... 182<br />

Liste <strong>de</strong>s figures<br />

4<br />

Figure 1A. Influence <strong>de</strong> la topographie <strong>et</strong> <strong>du</strong> plan d’eau sur l’évolution <strong>de</strong>s sols..............................................26<br />

Figure 1. Podzol.................................................................................................................................................29<br />

Figure 2. Brun podzolique .................................................................................................................................30<br />

Figure 3. Gris brun podzolique (gris brun forestier) ..........................................................................................31<br />

Figure 4. Brun forestier......................................................................................................................................33<br />

Figure 5. Podzol à Gley .....................................................................................................................................34<br />

Figure 6. Sol à Gley gris foncé. .........................................................................................................................35<br />

Figure 7. Semi-tourbeux ....................................................................................................................................36<br />

Figure 8. Sols <strong>du</strong> complexe <strong>de</strong> St-Amable.......................................................................................................109<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Liste <strong>de</strong>s tableaux<br />

Tableau 1. Schéma d’un profil Théroique <strong>de</strong> sol* ..........................................................................................................15<br />

Tableau II. Caractéristiques <strong>pédologique</strong>s <strong>de</strong>s types génétiques <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (1) ..................................................................................................................................39<br />

Tableau II. Caractéristiques <strong>pédologique</strong>s <strong>de</strong>s types génétiques <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (1)(suite) ........................................................................................................................40<br />

Tableau III. Température <strong>et</strong> précipitation à Hemmingford <strong>et</strong> à Ste-Martine pour 9 ans – 1941-49 ................................46<br />

Tableau III.(suite) Température <strong>et</strong> précipitation à Hemmingford <strong>et</strong> à Ste-Martine pour 9 ans – 1941-49 ......................46<br />

Tableau IV. Pério<strong>de</strong> sans gelée.......................................................................................................................................47<br />

Tableau V. Population,origine <strong>et</strong>hnique,religion (1).......................................................................................................48<br />

Tableau VI. Dénombrement décennal <strong>de</strong> la population ..................................................................................................49<br />

Tableau VII. État <strong>de</strong> la terre occupée..............................................................................................................................49<br />

Tableau VIII. Nombre <strong>et</strong> superficie <strong>de</strong>s fermes 1941 .....................................................................................................50<br />

Tableau IX. Superficie,ren<strong>de</strong>ment <strong>et</strong> valeur totale <strong>de</strong> certaines cultures,1948................................................................51<br />

Tableau X. Superficie <strong>de</strong>s différentes cultures (Acres)...................................................................................................51<br />

Tableau XI. Ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s différentes cultures (1920-1940)........................................................................................52<br />

Tableau XII. Pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> beurre <strong>et</strong> <strong>de</strong> fromage...........................................................................................................52<br />

Tableau XII. Pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> beurre <strong>et</strong> <strong>de</strong> fromage (suite)................................................................................................52<br />

Tableau XIII. Bétail sur les fermes .................................................................................................................................53<br />

Tableau XIV. Composition chimique <strong>de</strong> quelques calcaires dolomitiques .....................................................................61<br />

Tableau. XV Nombre d’arbres par variété en 1951 .......................................................................................................98<br />

Tableau XVI. Valeur agricole <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> sol <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>........................171<br />

Tableau XVI. Valeur agricole <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> sol <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (suite) ............172<br />

Tableau XVII.Bases échangeables................................................................................................................................177<br />

Tableau XVIII. Superficie en acres <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>...........................178<br />

Tableau XVIII. Superficie en acres <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (suite)................179<br />

Liste <strong>de</strong>s cartes<br />

Carte 1. Situation géographique <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.......................................................8<br />

Carte 2. CARTE DES TYPES GENETIQUES DU COMTÉ DE BEAUHARNOIS.............................................32<br />

Carte3. Carte <strong>de</strong>s sols classés par types génétiques <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> ............................................................41<br />

Carte 4. Carte <strong>du</strong> réseau hydrographique <strong>de</strong> la région............................................................................................44<br />

Carte 5. Carte géologique <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>...............................................................................................59<br />

Carte 6. Carte géologique <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. ............................................................................................................60<br />

Carte7. Carte <strong>de</strong>s unités géo<strong>pédologique</strong>s <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.....................................................................63<br />

Carte 8. Régions géo<strong>pédologique</strong>s <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.................................................................................65<br />

Carte10. Carte <strong>de</strong> fertilité <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>............................................................................................173<br />

Carte11. Carte <strong>de</strong> la réaction <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.......................................................................................174<br />

Carte12. Carte <strong>de</strong> la réaction <strong>du</strong> sol <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. ................................................................................175<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

5


6<br />

AVANT-PROPOS<br />

Ce rapport a été ren<strong>du</strong> possible grâce su Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Québec, qui a fourni les<br />

fonds nécessaires à l'exécution <strong>de</strong>s travaux tant sur le terrain qu'au laboratoire, <strong>et</strong> au Ministère <strong>de</strong> l'In<strong>du</strong>strie<br />

<strong>et</strong> <strong>du</strong> Commerce qui a assumé les frais d'impression <strong>de</strong>s cartes qui l'accompagnent.<br />

Chaque monographie <strong>pédologique</strong> est, pour ainsi dire, le résultat d'efforts conjugués <strong>et</strong> soutenus <strong>du</strong><br />

personnel <strong>de</strong> la Division <strong>de</strong>s Sols <strong>du</strong> Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture <strong>de</strong> Québec, <strong>de</strong> collaborateurs, travaillant<br />

journellement les uns à côtés <strong>de</strong>s autres <strong>et</strong> animés d'un véritable esprit d'équipe.<br />

Il nous est agréable <strong>de</strong> remercier M. Auguste Scott, professeur <strong>de</strong> pédologie à la Faculté d'Agriculture <strong>de</strong> Ste-<br />

Anne <strong>de</strong> la Pocatière <strong>et</strong> chef <strong>de</strong> la Division <strong>de</strong>s Sols <strong>de</strong>puis 1945, <strong>de</strong> toutes les idées qu'il nous a suggérées<br />

sur les diverses questions <strong>pédologique</strong>s.<br />

Parmi nos collègues, citons notre plus proche collaborateur <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s années, M. Roger Baril, auquel nous<br />

ne savons comment exprimer suffisamment notre gratitu<strong>de</strong> pour ses nombreux commentaires <strong>et</strong> suggestions<br />

sur l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> la région.<br />

A M.M. Gérard Ouell<strong>et</strong>, Bertrand Rochefort <strong>et</strong> Jean Leclerc alors étudiants, nous exprimons tous nos<br />

remerciements pour leur ai<strong>de</strong> très efficace sur le terrain.<br />

D'autres personnes ont aussi droit à notre reconnaissance. Nommons: M. Henri Bois pour les travaux<br />

graphiques qui illustrent ce rapport;<br />

M. P.C. Stobbe, pédologue sénior attaché au Ministère Fédéral <strong>de</strong> l'Agriculture <strong>et</strong> autorité reconnue en<br />

génétique <strong>de</strong>s sols, pour son ai<strong>de</strong> très précieuse dans la détermination <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> sols <strong>et</strong> leur classement<br />

en séries <strong>et</strong> en types génétiques;<br />

M. Alphonse Gauthier, professeur d'Horticulture à l'École d'Agriculture (Ste-Anne-<strong>de</strong>-la-Pocatière) pour ses<br />

renseignements sur la nature <strong>de</strong>s sols à vergers;<br />

M. Bruno Houle <strong>du</strong> Service <strong>de</strong> l'Enseignement Agricole, Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture <strong>de</strong> Québec, pour avoir<br />

critiqué ce texte <strong>et</strong> nous avoir fait à, son suj<strong>et</strong>, d'importantes remarques;<br />

MM. Aubert Hamel <strong>et</strong> Jacqueln Santerre, qui ont lu <strong>de</strong> très près le manuscrit, en ont critiqué la forme, la<br />

terminologie <strong>et</strong> en ont vérifié la correction grammaticale;<br />

MM. Nolasque April <strong>et</strong> l'abbé Marc Dulu<strong>de</strong>, respectivement directeur <strong>et</strong> assistant-directeur <strong>de</strong> l'École<br />

Moyenne d'Agriculture <strong>de</strong> Ste-Martine (Châteauguay) qui nous ont fait profiter <strong>de</strong> leurs connaissances<br />

agricoles <strong>de</strong> la région.<br />

Nous avons eu aussi la collaboration très appréciée <strong>de</strong> MM.. Léonard Laplante <strong>et</strong> Ernest Pageau <strong>de</strong> la<br />

Division <strong>de</strong>s Sols. Ce <strong>de</strong>rnier a largement contribué aux relevés statistiques contenus dans ce rapport.<br />

Les analyses chimiques <strong>et</strong> physiques <strong>de</strong>s nombreux échantillons <strong>de</strong> sols ont été exécutées par le personnel<br />

<strong>de</strong> la Division <strong>de</strong>s Sols sous la direction experte <strong>de</strong> M. Lucien Choinière.<br />

Les cartes <strong>de</strong>s sols ont été préparées, pour publication, au Service <strong>de</strong> la Cartographie <strong>du</strong> Ministère <strong>du</strong><br />

Commerce. Nous prions le personnel <strong>de</strong> ce Service d'agréer notre très vive reconnaissance.<br />

Notre liste serait incomplète sans le nom <strong>du</strong> R.P. Léo Morin, c.s.c. alors directeur <strong>de</strong> l'Institut <strong>de</strong> Géologie à<br />

l'Université <strong>de</strong> Montréal, qui nous a donné sur le terrain <strong>de</strong> précieuses indications concernant la géologie <strong>de</strong><br />

la région. Qu'il daigne trouver ici l'expression <strong>de</strong> notre profon<strong>de</strong> gratitu<strong>de</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> notre fidèle souvenir.<br />

Il nous a été permis au cours <strong>du</strong> travail sur le terrain <strong>de</strong> faire un examen comparé <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols <strong>de</strong> notre<br />

territoire avec ceux <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s voisins. C<strong>et</strong>te corrélation s'est faite avec M. Morris E. Austin pour le <strong>comté</strong> <strong>de</strong><br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Franklin (New-York, U.S.A.), M. Paul Lajoie pour le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Soulanges-Vaudreuil <strong>et</strong> M. Roger Baril pour le<br />

<strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay.<br />

M. Earl D. Fowler, Walter H. Lyford jr, Marlin G. Cline <strong>du</strong> U.S. Soil Survey Staff nous ont apporté, au cours<br />

d'une expédition internationale, <strong>de</strong>s aspects nouveaux d'examen <strong>de</strong>s sols. Ces contacts ont également<br />

permis <strong>de</strong>s échanges <strong>de</strong> vues touchant la systématique <strong>et</strong> la cartographie <strong>pédologique</strong> en vue <strong>de</strong> tendre vers<br />

une classification <strong>et</strong> une nomenclature uniformes.<br />

Les photographies qui illustrent ce rapport ont été fournies par le Service <strong>de</strong> Ciné-Photographie <strong>de</strong> l'Office<br />

Provincial <strong>de</strong> Publicité. Nous remercions particulièrement MM. Joseph Morin, directeur <strong>du</strong> Service, Paul<br />

Carpentier, chef <strong>de</strong> la section <strong>de</strong> Photographie <strong>et</strong> G. Rosaire Noël,commis en chef.<br />

Pour ceux <strong>de</strong> nos lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec la technique <strong>de</strong> la pédologie mo<strong>de</strong>rne, technique<br />

qui a présidé à la rédaction <strong>de</strong> ce rapport <strong>et</strong> à la confection <strong>de</strong> la carte <strong>de</strong>s sols qui l'accompagne, nous<br />

donnons dans la première partie <strong>de</strong> ce rapport les explications concernant la genèse, la morphologie <strong>et</strong>, la<br />

classification <strong>de</strong>s sols.<br />

Nous espérons, enfin, que c<strong>et</strong> ouvrage sera utile aux agronomes <strong>et</strong> aux chercheurs. La "vocation culturale"<br />

<strong>de</strong> chaque type <strong>de</strong> sol étant respectée, nous laissons à ceux-ci le soin <strong>de</strong> compléter <strong>et</strong> d'apporter les<br />

précisions nécessaires relatives à la fertilisation rationnelle <strong>et</strong> aux systèmes <strong>de</strong> culture. Nous les remercions<br />

d'avance <strong>de</strong> toutes les suggestions ou rectifications qu'ils jugeront utile d'apporter à c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>.<br />

L'étu<strong>de</strong> proprement dite <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> débute à page 59.<br />

Le texte <strong>de</strong> la première partie (Principes <strong>de</strong> Pédologie) est l'oeuvre <strong>de</strong> M. Auguste Mailloux. Le reste <strong>du</strong><br />

volume est fait en collaboration par MM. Auguste Mailloux <strong>et</strong> Gérard Godbout.<br />

Le report cartographique <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols, <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, a été effectué à<br />

l'échelle d'un <strong>de</strong>mi-mille (40 chaînes) au pouce sur <strong>de</strong>s agrandissements photographiques, <strong>de</strong>s feuilles<br />

"<strong>Huntingdon</strong>", "Châteauguay", "Cornwall", "Lachine" <strong>et</strong> "Vaudreuil", publiées par le Ministère <strong>de</strong> la Défense<br />

Nationale. Les cartes <strong>de</strong>s sols coloriées, à l'échelle d'un mille au pouce, sont publiées par le Ministère <strong>de</strong><br />

l'In<strong>du</strong>strie <strong>et</strong> <strong>du</strong> Commerce (Québec).<br />

La carte <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> distingue 45 types <strong>de</strong> sols (unités taxonomiques)<br />

appartenant à 10 types génétiques (groupe <strong>de</strong> sols possédant <strong>de</strong>s caractéristiques internes communes). La<br />

légen<strong>de</strong> indique le nom <strong>du</strong> sol (série, type), son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> drainage, sa réaction, la nature <strong>de</strong> sa roche-mère <strong>et</strong><br />

sa position topographique.<br />

7


8<br />

Carte 1. Situation géographique <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong><br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


PREMIÈRE PARTIE<br />

Principes généraux <strong>de</strong> pédologie<br />

OBJECTIF DE L'ÉTUDE DU SOL ET DE LA CARTOGRAPHIE PÉDOLOGIQUE<br />

La cartographie <strong>de</strong>s sols est née <strong>du</strong> besoin <strong>de</strong> réunir <strong>de</strong>s renseignements sur les sols les plus divers afin d'en<br />

faciliter la mise en valeur. C<strong>et</strong>te cartographie ne peut se faire sans la définition précise <strong>et</strong> une classification<br />

<strong>de</strong>s différentes catégories <strong>de</strong> sols.<br />

La pédologie (<strong>de</strong>s mots grecs, pedon=terrain <strong>et</strong> logos-discours) est la science qui étudie le sol comme, une<br />

entité globale, un tout vivant, un véritable organisme naturel. La gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s sols amène le<br />

pédologue à définir <strong>de</strong>s types. L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>du</strong> sol est intimement liée à l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> son origine,<br />

<strong>de</strong> sa formation <strong>et</strong> <strong>de</strong> son évolution sous l'influence complexe <strong>de</strong> différents facteurs.<br />

Comme celui <strong>de</strong> la géographie, l'obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> la pédologie exige l'usage <strong>de</strong> la carte. La carte <strong>pédologique</strong><br />

représente sur un fond topographique au moyen <strong>de</strong>s couleurs, la figuration <strong>de</strong>s différentes sortes <strong>de</strong> sols <strong>de</strong><br />

la région étudiée. Elle en montre la nature, les contours <strong>et</strong> la répartition. C'est par excellence le moyen<br />

d'expression <strong>de</strong> la pédologie <strong>et</strong> "l'écriture <strong>du</strong> pédologue". La carte constitue, en quelque sorte, le portrait<br />

ré<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s divers sols d'un territoire ou <strong>de</strong> fragment <strong>de</strong> territoire. (Hamelin)<br />

Le sol est la partie vivante <strong>de</strong> l'écorce terrestre. En font partie, une infinité <strong>de</strong> p<strong>et</strong>its êtres vivants tels les<br />

bactéries, les champignons, <strong>de</strong> multiples p<strong>et</strong>its animaux <strong>et</strong> aussi les racines <strong>de</strong>s plantes supérieures. D'où<br />

l'on voit que le milieu-sol est partie intégrante <strong>de</strong> tout le milieu lui-même, y compris les êtres supérieurs qu'il<br />

nourrit <strong>et</strong> qui l'influencent. Le sol est, en réalité, la phase terrestre <strong>du</strong> complexe écologique ("eco-system")<br />

dont les facteurs permanents sont la roche-mère (élément géologique), le climat (élément atmosphérique), la<br />

végétation <strong>et</strong> tous les êtres vivants (élément biologique), le relief (élément orographique ou topographique) <strong>et</strong><br />

le temps qui s'exprime dans le <strong>de</strong>gré d'évolution.<br />

Le pédologue, en étudiant le sol comme un phénomène global, en observe d'abord les caractéristiques<br />

morphologiques: telles la texture <strong>de</strong>s matériaux, la structure <strong>de</strong> la masse, la position respective, <strong>et</strong> l'épaisseur<br />

<strong>de</strong>s couches en voie <strong>de</strong> différenciation (horizons) <strong>et</strong> les relations spatiales <strong>et</strong> dynamiques <strong>de</strong> ces horizons<br />

(profil). C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> l'amène à reconstituer l'histoire <strong>du</strong> sol, à partir <strong>de</strong> la roche-mère originelle, en déterminant<br />

chacun <strong>de</strong>s phénomènes qui ont présidé à sa formation.<br />

La pédologie est donc une science objective qui étudie le sol dans ses modalités, ses formes, ses éléments<br />

<strong>et</strong> ses propriétés, sans préoccupation utilitaire immédiate. Ce qui n'empêche pas le pédologue lui-même<br />

d'être préoccupé <strong>de</strong> la portée pratique <strong>de</strong> son métier. Ce travail <strong>de</strong> base est en eff<strong>et</strong> essentiel à toute autre<br />

étu<strong>de</strong> utilitaire sérieuse qu'on jugera bon d'entreprendre. Et pour atteindre son objectif, le travail <strong>du</strong> pédologue<br />

doit rester dégagé <strong>de</strong> toute autre préoccupation que la véracité <strong>de</strong>s faits, afin que les données recueillies ne<br />

soient pas biaisées par les circonstances utilitaires <strong>du</strong> moment. La cause agricole a droit à c<strong>et</strong>te objectivité <strong>de</strong><br />

la science qui est à son service. En somme, il faut connaître la chose, avant d'en utiliser les propriétés.<br />

On ne doit pas confondre ces recherches préalables <strong>et</strong> indispensables instituées par le pédologue, avec les<br />

expérimentations subséquentes poursuivies par d'autres hommes <strong>de</strong> science en vue <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre à point <strong>de</strong>s<br />

techniques agricoles (Agrologie). Celles-là doivent évi<strong>de</strong>mment avoir <strong>de</strong>s préoccupations utilitaires plus<br />

immédiates.<br />

Les recherches <strong>pédologique</strong>s <strong>et</strong> la carte <strong>de</strong>s sols apportent une documentation <strong>de</strong> base à tous ceux qui ont<br />

pour mission <strong>de</strong> résoudre les problèmes que pose l'agriculture; techniciens, économistes, sociologues.<br />

* Hamelin, Louis-E., La Géographie "Difficile". Les Presses Universitaires Laval, Québec 1862.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

9


Les problèmes <strong>de</strong> fertilité <strong>et</strong> d'adaptation <strong>de</strong>s cultures se posent d'abord. Pour l'expérimentateur, la carte <strong>de</strong>s<br />

sols <strong>et</strong> la classification <strong>de</strong>s types est une donnée acquise qui l'exemptera d'entreprendre <strong>de</strong>s recherches<br />

inutiles, lui en indiquera d'autres nécessaires, lui évitera <strong>de</strong>s erreurs <strong>et</strong> lui perm<strong>et</strong>tra d'obtenir <strong>de</strong>s données<br />

plus à point. La généralisation <strong>de</strong>s données, en eff<strong>et</strong>, est un travail nécessaire à l'expérimentation, pour<br />

rendre les résultats applicables; mais c<strong>et</strong>te phase <strong>de</strong> son travail est souvent difficile <strong>et</strong> toujours périlleuse. La<br />

raison en est l'extrême variabilité <strong>de</strong> la nature en général <strong>et</strong> <strong>du</strong> sol en particulier. Voilà pourquoi la définition<br />

<strong>de</strong>s types est toujours une opération utile dans les sciences qui tiennent <strong>de</strong> la biologie car elle facilite <strong>et</strong> rend<br />

possible la généralisation <strong>de</strong>s résultats. La carte <strong>de</strong>s sols sera donc utile à ceux qui cherchent à améliorer la<br />

fertilité <strong>de</strong>s terres <strong>et</strong> à en accroître la pro<strong>du</strong>ctivité.<br />

La connaissance <strong>du</strong> type <strong>de</strong> sol non seulement porte sur ses propriétés actuelles, mais elle perm<strong>et</strong> aussi <strong>de</strong><br />

prévoir le comportement futur <strong>de</strong> ce sol, ce qui est très important dans la mise en valeur <strong>de</strong>s terres neuves<br />

dont les propriétés peuvent différer <strong>de</strong> celles que l'agriculture expérimentée est habituée <strong>de</strong> rencontrer.<br />

La carte <strong>pédologique</strong> illustre la distribution <strong>et</strong> l'importance relatives <strong>de</strong>s diverses unités <strong>pédologique</strong>s (séries,<br />

types, phases) <strong>et</strong> en indique la ″vocation culturale". C'est ce qui fait sa gran<strong>de</strong> utilité dans la mise en valeur<br />

<strong>de</strong>s terres neuves <strong>et</strong> dans la réhabilitation <strong>de</strong>s terres appauvries, dégradées <strong>et</strong> abandonnées. Les données<br />

<strong>de</strong> la carte <strong>pédologique</strong> serviront <strong>de</strong> base à tout effort en vue <strong>de</strong> la conservation <strong>de</strong>s sols, en caractérisant<br />

ceux-ci en fonction <strong>de</strong>s risques d'érosion, <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction <strong>et</strong> <strong>de</strong> stérilisation par <strong>de</strong>s défrichements<br />

inconsidérés ou par l'exploitation excessive <strong>du</strong> gisement d'humus.<br />

Il va sans dire que ces notions <strong>et</strong> la documentation mise à jour par la carte <strong>pédologique</strong> seront le premier<br />

gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'économiste, <strong>du</strong> géographe, <strong>du</strong> sociologue, <strong>du</strong> missionnaire colonisateur <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'agronome colon,<br />

autant pour l'ouverture <strong>de</strong>s pays neufs, que pour la stabilisation <strong>et</strong> le bien-être <strong>de</strong>s populations établies sur<br />

les "vieilles terres".<br />

Pour l'agronome-économiste <strong>et</strong> l'agronome-sociologue, la carte <strong>de</strong>s sols, bien interprétée, sera d'un grand<br />

secours. Elle est la base certaine sur laquelle on pourra organiser la pro<strong>du</strong>ction agricole régionale <strong>et</strong><br />

nationale. La carte <strong>de</strong>s sols aura encore nombre d'autres applications pratiques, sans compter les services<br />

qu'elle peut rendre à d'autres sciences. La pédologie intervient en eff<strong>et</strong>, en géologie, en écologie, en<br />

botanique, en géographie, en démographie, en <strong>et</strong>hnographie. Ses données peuvent être utilisées en<br />

mé<strong>de</strong>cine (maladies par carence), en pathologie végétale, en entomologie. La pédologie, est d'ailleurs au<br />

carrefour <strong>de</strong> plusieurs <strong>de</strong> ces disciplines dont elle se sert souvent pour préciser ses données.<br />

Pour appuyer toutes ces considérations sur l'utilité <strong>de</strong> la prospection <strong>de</strong>s sols <strong>et</strong> <strong>de</strong> la cartographie<br />

<strong>pédologique</strong>, voici quelques extraits d'un article d'un technicien agricole réputé:<br />

"Les terres vierges se raréfient <strong>et</strong> la population croissante <strong>de</strong> l'univers exige une exploitation toujours plus à<br />

fond <strong>de</strong>s superficies cultivables. Dépourvus <strong>de</strong>vant le problème, les pro<strong>du</strong>cteurs <strong>et</strong> consommateurs se<br />

tournent vers la science. Personne ne porte <strong>de</strong> plus grave responsabilité sociale que le gardien <strong>du</strong> sol,<br />

richesse première <strong>de</strong> l'homme. Une double tâche s'impose aux techniciens <strong>du</strong> sol: le soin d'inventorier <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

son<strong>de</strong>r les terres, puis le souci <strong>de</strong> signaler les risques d'épuisement <strong>et</strong> <strong>de</strong> suggérer les moyens d'éviter la<br />

déperdition″.<br />

"Tout comme la <strong>de</strong>scription <strong>et</strong> la classification <strong>de</strong>s plantes servent <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>ment à la botanique, l'inventaire <strong>et</strong><br />

la classification <strong>de</strong>s sols sont à la base <strong>de</strong> leur utilisation judicieuse. Eût-il été réalisé plus tôt, l'inventaire <strong>de</strong>s<br />

sols canadiens aurait évité, dès l'ère <strong>de</strong> la colonisation, l'exploitation abusive <strong>de</strong> la terre. Le relevé général<br />

<strong>de</strong>s sols <strong>du</strong> pays aurait coûté moins cher que certaines <strong>de</strong>s graves erreurs <strong>du</strong> début... Les données que<br />

révèle l'inventaire <strong>de</strong>s sols semblent plus que jamais la base nécessaire <strong>de</strong> toute politique agricole. Sans<br />

elles, l'utilisation raisonnée <strong>de</strong>s terres serait impossible." (Grant Mac Ewan)″<br />

La pédologie, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> son intérêt agricole, trouve <strong>de</strong> nombreuses applications très utiles dans d'autres<br />

domaines comme l'in<strong>du</strong>strie (choix <strong>du</strong> terrain), le génie civil (construction <strong>de</strong> routes, <strong>de</strong> ponts, <strong>de</strong> barrages,<br />

d'aéroports, tracés <strong>de</strong> pipe-lines, ad<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> l'eau), les institutions bancaires, les compagnies <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong><br />

fer, la Défense Nationale (opérations militaires), le commerce (enquêtes économiques), l'évaluation<br />

municipale, les plans d'urbanisme (épargner les meilleurs sols <strong>de</strong> vocation culturale), l'enseignement, <strong>et</strong>c.<br />

* Voir l'Ovale C-I-L, Montréal, avril 1962, La Science à la Ferme, page 7.<br />

10<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


MÉTHODES DE TRAVAIL<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Dans le cas <strong>de</strong> l'é<strong>du</strong>cation signalons à notre attention que les cartes <strong>de</strong>s sols comme d'ailleurs les cartes<br />

économiques, forestières, géologiques, physiographiques, seront un appoint précieux dans l'enseignement<br />

<strong>de</strong> la géographie à différents <strong>de</strong>grés en faisant connaître aux élèves leur pays sous son vrai jour, dans ses<br />

réalités physiques, biologiques <strong>et</strong> économiques, qui sont infiniment plus précieuses que les cadres<br />

administratifs <strong>et</strong> les divisions politiques.<br />

Il découle <strong>de</strong> ce qui a été dit que la carte <strong>de</strong>s sols d'un <strong>comté</strong> ou d'une région est un document très important<br />

<strong>et</strong> valable pour longtemps. C'est là, sans doute, un travail considérable, <strong>de</strong> longue haleine, qui nécessite<br />

beaucoup <strong>de</strong> recherches <strong>et</strong> <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> travail efficaces. Mais combien c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> est indispensable si<br />

l'on veut connaître avec certitu<strong>de</strong> chaque <strong>comté</strong> au point <strong>de</strong> vue agricole, orienter les agriculteurs vers les<br />

métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> culture plus appropriées au milieu (sol, climat, relief) <strong>et</strong> déterminer les aptitu<strong>de</strong>s <strong>du</strong> sol à <strong>de</strong>s<br />

cultures nouvelles (Demolon, Oudin, Aubert, Kellog <strong>et</strong> autres).<br />

La technique <strong>pédologique</strong> comprend <strong>de</strong>ux phases: la première est la prospection <strong>et</strong> la cartographie <strong>de</strong>s sols<br />

sur le terrain, la secon<strong>de</strong> consiste, au laboratoire, dans la rédaction <strong>du</strong> "rapport", la transcription <strong>de</strong>s cartes<br />

<strong>de</strong>s sols pour publication, la fabrication <strong>de</strong> cartes connexes (carte <strong>de</strong>s roches-mères, carte <strong>de</strong> fertilité, <strong>et</strong>c.)<br />

dé<strong>du</strong>ites <strong>de</strong> la carte <strong>de</strong>s sols, l'analyse <strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> sols.<br />

À cause <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s sols, il est nécessaire avons nous dit, pour bien les étudier, <strong>de</strong> les classer,<br />

en tenant compte <strong>de</strong> tous les facteurs qui ont présidé à leur évolution: nature géologique <strong>du</strong> terrain, climat,<br />

végétation, relief, drainage, profon<strong>de</strong>ur <strong>du</strong> sol, réaction, <strong>et</strong>c.<br />

La pédologie est une science <strong>de</strong> terrain. La tâche <strong>du</strong> pédologue-cartographe est donc d'étudier les caractères<br />

morphologiques <strong>de</strong>s sols dans leur milieu naturel. Ces <strong>de</strong>rniers n'étant pas étiqu<strong>et</strong>és dans la nature, il faut les<br />

découvrir, les "lever", les circonscrire <strong>et</strong> en effectuer le report sur <strong>de</strong>s cartes qui indiquent leur contour <strong>et</strong> leur<br />

importance respective.<br />

Or, la forme <strong>et</strong> l'allure <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sol sur le terrain sont nombreuses <strong>et</strong> souvent extrêmement compliquées à<br />

démêler. Ce travail <strong>de</strong>man<strong>de</strong> donc beaucoup d'expérience <strong>et</strong> nécessite <strong>de</strong> nombreux cheminements à travers<br />

champs, oblige à creuser d'innombrables tranchées ou trous d'une profon<strong>de</strong>ur d'au moins 3 pieds, afin <strong>de</strong> se<br />

livrer à un examen direct, attentif <strong>et</strong> minutieux <strong>de</strong>s différentes caractéristiques <strong>du</strong> profil <strong>de</strong> sol, critère<br />

d'i<strong>de</strong>ntification <strong>et</strong> <strong>de</strong> classement.<br />

On doit observer avec soin, sur la paroi verticale <strong>du</strong> profil aménagée à c<strong>et</strong>te fin, la position <strong>et</strong> l'épaisseur<br />

relatives <strong>de</strong> chaque couche horizontale ou horizon, sa couleur, sa texture, sa structure, sa réaction, <strong>et</strong>c.<br />

Il faut, <strong>de</strong> plus, noter les conditions topographiques (exposition, inclinaison) <strong>et</strong> la susceptibilité <strong>du</strong> sol à<br />

l'érosion, déterminer la nature <strong>de</strong> la roche-mère (perméabilité, nature pétrographique) <strong>et</strong> son mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise<br />

en place (rési<strong>du</strong>elle, glaciaire, alluvionnaire, éolienne), mesurer la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la nappe phréatique (plan<br />

d'eau), indiquer l'état <strong>de</strong> drainage <strong>du</strong> sol à divers temps <strong>de</strong> la saison, <strong>et</strong> enfin, enquêter sur les cultures <strong>et</strong> la<br />

végétation naturelle <strong>de</strong> chaque type <strong>de</strong> sol, <strong>et</strong>c. Après ces relevés aussi détaillés que possible, on doit<br />

prélever soigneusement plusieurs échantillons <strong>de</strong> chaque type <strong>et</strong> <strong>de</strong> chaque horizon d'un même type. On<br />

effectue aussi <strong>de</strong>s prélèvements <strong>de</strong> profils en monolithes.<br />

À ces observations <strong>et</strong> ces travaux concernant une région donnée, il convient d'ajouter une étu<strong>de</strong> comparative<br />

<strong>de</strong>s divers types <strong>de</strong> sols d'autres régions prospectées, afin <strong>de</strong> classer dans la même catégorie tous ceux<br />

possédant les mêmes caractères, <strong>et</strong> <strong>de</strong> les désigner par le même nom dans la terminologie systématique.<br />

Enfin, la connaissance, la classification <strong>et</strong> la cartographie <strong>de</strong>s sols d'un <strong>comté</strong> ne peuvent être obtenues<br />

qu'en le parcourant systématiquement, en tout sens, pas à pas, en observant, en creusant <strong>et</strong> en prenant <strong>de</strong>s<br />

notes.<br />

Aux travaux techniques sur le terrain <strong>du</strong>rant l'été, s'ajoutent ceux <strong>du</strong> laboratoirre pendant l'hiver. Les analyses<br />

<strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> sols, la confection <strong>de</strong>s cartes <strong>et</strong> la rédaction <strong>de</strong>s rapports constituent la <strong>de</strong>uxième phase<br />

<strong>du</strong> travail d'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sols d'une région.<br />

11


12<br />

Le tracé <strong>de</strong>s cartes, l'interprétation <strong>de</strong>s analyses <strong>et</strong> l'élaboration <strong>de</strong>s rapports constituent une tâche <strong>de</strong>s plus<br />

absorbantes. Ce travail nécessite une abondante documentation bibliographique, la compilation <strong>de</strong> chiffres, la<br />

confection <strong>de</strong> tableaux <strong>et</strong> <strong>de</strong> cartes qui complètent ou synthétisent la carte détaillée <strong>de</strong>s sols: celles <strong>de</strong>s<br />

roches-mères, <strong>de</strong>s unités physiographiques, <strong>de</strong>s formations géologiques, <strong>de</strong>s types génétiques, <strong>de</strong> la valeur<br />

agricole <strong>de</strong>s terres, <strong>de</strong> la réaction <strong>du</strong> sol, <strong>de</strong>s éten<strong>du</strong>es <strong>de</strong> chaque type <strong>de</strong> sol, <strong>et</strong>c.<br />

Chaque <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> type <strong>de</strong> sol est reprise <strong>et</strong> étudiée dans les moindres détails. L'interprétation <strong>de</strong>s<br />

analyses exige une connaissance assez précise <strong>de</strong>s exigences végétales à l'égard <strong>de</strong>s engrais. Ceci<br />

comporte encore <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur la nomenclature, la terminologie <strong>et</strong> les métho<strong>de</strong>s d'analyses.<br />

Afin <strong>de</strong> les orienter vers leurs meilleures solutions les problèmes <strong>de</strong> la classification <strong>de</strong>s sols <strong>et</strong> <strong>de</strong> fertilité<br />

sont discutés en commun, soit sur le champ même, soit à l'intérieur au cours <strong>de</strong> nombreuses séances<br />

d'étu<strong>de</strong>.<br />

Devant la complexité <strong>de</strong> ces problèmes <strong>et</strong> en face <strong>de</strong> la variété <strong>de</strong>s éléments naturels qui concourent à la<br />

pro<strong>du</strong>ction agricole, le pédologue doit s'initier à d'autres disciplines scientifiques telles que la géologie, la<br />

minéralogie, la géographie physique, la phytosociologie, la chimie, <strong>et</strong>c.<br />

Au cours <strong>de</strong>s levés <strong>pédologique</strong>s, le pédologue donne aux cultivateurs, sur le terrain même, <strong>de</strong>s indications<br />

sur la nature <strong>et</strong> les propriétés <strong>de</strong>s sols.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


LA PÉDOGENÈSE<br />

Mécanisme <strong>de</strong> la désagrégation <strong>et</strong> <strong>de</strong> la décomposition <strong>de</strong>s roches.<br />

Tous les dépôts mis en place par les agents géologiques ne sont pas encore <strong>de</strong>s sols; ils ne forment que le<br />

substratum, c'est-à-dire, les matériaux originels ou roches-mères qui donneront naissance aux sols suivant<br />

différents facteurs <strong>et</strong> selon divers processus physiques, chimiques <strong>et</strong> biologiques.<br />

Sous l'action <strong>de</strong>s agents physiques (le gel <strong>et</strong> le dégel, les variations <strong>de</strong> la température, les eaux courantes, le<br />

vent, la végétation, l'action <strong>de</strong>s racines <strong>de</strong>s plantes, <strong>et</strong>c...) les roches sont fragmentées, émi<strong>et</strong>tées, sans que,<br />

toutefois, leur nature chimique soit modifiée. Ces agents <strong>de</strong> désagrégation mécanique ont joué <strong>et</strong> jouent<br />

encore un rôle important sous notre climat.<br />

À ces causes mécaniques <strong>de</strong> morcellement s'ajoutent <strong>de</strong>s actions chimiques dépendantes <strong>de</strong>s influences<br />

climatiques, <strong>et</strong> conditionnées par l'eau pluviale <strong>et</strong> la température. Ces <strong>de</strong>ux facteurs agissent sur la vitesse<br />

<strong>de</strong>s réactions chimiques. On conçoit que, sous notre climat, l'altération chimique <strong>de</strong>s roches soit moins<br />

poussée que sous un climat plus chaud.<br />

L'action chimique consiste dans <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> dissolution, d'hydratation, d'hydrolyse, d'oxydation, <strong>et</strong>c.<br />

Sous l'attaque <strong>de</strong>s agents chimiques, les roches <strong>et</strong> leurs minéraux constituants sont détruits, <strong>et</strong> <strong>de</strong> nouvelles<br />

substances apparaissent qui sont <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its d'altération chimique <strong>de</strong>s minéraux primitifs. Le feldspath, par<br />

exemple, qui est un minéral primaire, donne, sous notre climat, par hydrolyse aci<strong>de</strong>, un minéral secondaire,<br />

argileux, la kaolinite.<br />

Les principaux changements pro<strong>du</strong>its sous l'action <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> décomposition chimique <strong>de</strong>s matériaux <strong>du</strong><br />

sol sont: 1°- l'oxydation ou la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s composés <strong>du</strong> fer (v.g. le fer ferreux soluble, se transforme en fer<br />

ferrique insoluble), 2°- la perte <strong>de</strong> bases solubles, notamment le calcium, le magnésium <strong>et</strong> le potassium, 3°-<br />

la concentration <strong>de</strong> silice, d'alumine, <strong>et</strong> d'oxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer faiblement solubles, 4°- la pro<strong>du</strong>ction d'aluminosilicates<br />

hydratés, constituants <strong>de</strong>s argiles.<br />

Tous les minéraux ne sont pas également solubles. Les variations d'altérabilité dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la constitution<br />

minéralogique, <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> décomposition <strong>et</strong> <strong>de</strong>s conditions <strong>du</strong> milieu (température, pluie, végétation,<br />

relief, <strong>et</strong>c). Toutes ces réactions, qui s'accomplissent d'abord dans la roche-mère <strong>et</strong> qui se continuent ensuite<br />

dans le sol, sont extrêmement lentes. De plus, les pro<strong>du</strong>its d'altération <strong>de</strong>s uns peuvent réagir avec ceux <strong>de</strong>s<br />

autres <strong>et</strong> les rendre plus ou moins solubles. Ces intéréactions jouent un rôle important dans le<br />

développement <strong>du</strong> profil <strong>de</strong> sol.<br />

Les rési<strong>du</strong>s végétaux sous l'action <strong>de</strong>s micro-organismes se transforment en humus; ce qui peut accélérer le<br />

rythme <strong>de</strong>s processus chimiques d'altération.<br />

Les migrations <strong>de</strong> substances.<br />

Ces processus physico-chimiques dont le sol est le siège y provoquent <strong>de</strong>s déplacements ou mouvements <strong>de</strong><br />

substances, <strong>de</strong>s "migrations", en langage <strong>pédologique</strong>, variables selon les conditions <strong>du</strong> milieu (climat, relief,<br />

nature <strong>de</strong> la roche-mère, <strong>et</strong>c,).<br />

Ces transports <strong>de</strong> matière peuvent se faire <strong>de</strong> haut en bas (migrations <strong>de</strong>scendantes ou per <strong>de</strong>scensum ) <strong>et</strong><br />

sont déclenchés par les pluies (eau <strong>de</strong> percolation). Les migrations ascendantes (per ascensum) sont sous la<br />

dépendance d'un plan d'eau élévé (temporaire ou permanent).<br />

"On peut distinguer, dans la décomposition <strong>de</strong>ux sta<strong>de</strong>s différents: sta<strong>de</strong> siallitique <strong>et</strong> sta<strong>de</strong> allitique. Le premier con<strong>du</strong>it aux oxy<strong>de</strong>s hydratés <strong>de</strong> métaux alcalins<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> fer, <strong>et</strong> à l'argile qui est un alumino-silicate; d'où le nom <strong>de</strong> décomposition siallitique; on l'observe dans <strong>de</strong> nombreux types <strong>de</strong> sols; elle se rencontre en<br />

climat tempéré ou froid. La décomposition allitique en diffère en ce qu'elle est poussée plus loin encore, la silice étant à son tour séparée <strong>de</strong> l'alumine; elle<br />

caractérise les sols appelés latérites <strong>et</strong> elle s'exerce seulement en climat chaud <strong>et</strong> humi<strong>de</strong>" (Aubert <strong>et</strong> Cailleux, 1960).<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

13


Horizons <strong>et</strong> profil <strong>de</strong> sol<br />

On observe encore <strong>de</strong>s migrations obliques, conditionnées par le relief <strong>et</strong> s'effectuant le long <strong>de</strong>s pentes<br />

(lessivage oblique ou tangentiel).<br />

Enfin, <strong>de</strong>s migrations horizontales ou latérales peuvent aussi exister. Ces <strong>de</strong>rniers mouvements sont liés<br />

surtout à la texture <strong>du</strong> sol (v.g. éléments argileux) ou à l'arrangement <strong>de</strong>s couches géologiques (v.g. sables<br />

avec lits <strong>de</strong> limons ou d'argiles intercallés).<br />

Sous notre climat, les précipitations atmosphériques sont supérieures à l'évaporation. Les eaux percolantes<br />

déclenchent un mouvement "per <strong>de</strong>scensum", entraînant la migration <strong>de</strong> substances plus ou moins solubles<br />

dans les couches profon<strong>de</strong>s <strong>du</strong> sol.<br />

De ces phénomènes <strong>de</strong> migration résulte l'établissement dans le sol <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux zones superposées: l'une<br />

supérieure, d'élimination (zone d'appauvrissement ou éluviale) l'autre inférieure, d'accumulation (zone<br />

d'enrichissement ou illuviale).<br />

Les eaux pluviales chargées <strong>de</strong> gaz carbonique <strong>et</strong> d'oxygène, en s'infiltrant dans le sol, entraînent les<br />

éléments fins <strong>et</strong> solubles en profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> laissent les autres inaltérés. Les bases solubles (calcium,<br />

potassium, magnésium) ten<strong>de</strong>nt à se perdre dans les eaux <strong>de</strong> drainage. D'autres éléments comme les<br />

hydroxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer <strong>et</strong> d'aluminium, les argiles, l'humus, migrent à l'état <strong>de</strong> suspension colloïdale.<br />

Les hydroxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer <strong>et</strong> d'aluminium migrent d'autant plus vite que le milieu est plus aci<strong>de</strong>; la présence<br />

d'humus aci<strong>de</strong> entraîne même l'élimination complète <strong>du</strong> fer. C'est ce qui explique le contraste frappant entre<br />

la zone éluviale <strong>et</strong> la zone illuviale: la première gris clair (silice), la <strong>de</strong>uxième brun rouge (élément ferrugineux<br />

<strong>et</strong> humus colloïdal).<br />

C<strong>et</strong> entraînement <strong>de</strong> haut en bas <strong>de</strong>s éléments constitutifs <strong>du</strong> sol se nomme lessivage ou lixiviation. Ce<br />

lessivage vertical provoque la décalcification, la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s colloï<strong>de</strong>s <strong>et</strong> l'acidification <strong>du</strong> sol. Le lessivage<br />

<strong>du</strong> sol atteint, sous notre climat, son maximum d'intensité dans le type <strong>de</strong> sol appelé podzol.<br />

Outre l'eau <strong>de</strong> gravité, d'autres causes ou d'autres facteurs entrent en jeu dans les processus <strong>de</strong> migration,<br />

tels sont: la texture (perméabilité) - les sables plus perméables que les argiles sont plus lessivés; la structure<br />

(porosité) - la structure grumeleuse stable entrave les migrations; la nature <strong>de</strong> l'humus - l'humus riche en<br />

calcium, plus stable que l'humus aci<strong>de</strong>, est moins suj<strong>et</strong> à être dilué <strong>et</strong> entraîné; la nature chimique <strong>de</strong>s roches<br />

- la présence <strong>de</strong> roches carbonatées ou riches en cations entravent la lixiviation.<br />

Par suite <strong>de</strong>s transformations <strong>et</strong> altérations <strong>de</strong>s éléments minéraux <strong>et</strong> organiques, conséquence <strong>de</strong> transport<br />

<strong>de</strong> matière (migrations), il se développe dans le sol <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s horizontales plus ou moins larges, délimitées<br />

plus ou moins n<strong>et</strong>tement, <strong>et</strong> différant entre elles par la couleur, l'épaisseur, la structure, la composition, la<br />

réaction... <strong>et</strong>c. On appelle horizons <strong>pédologique</strong>s ces zones différenciées dans lesquelles s'accomplissent<br />

<strong>de</strong>s changements chimiques <strong>et</strong> physiques, qui varient constamment en nature <strong>et</strong> en intensité suivant les<br />

facteurs externes <strong>et</strong> internes <strong>du</strong> milieu.<br />

On nomme profil <strong>de</strong> sol, l'ensemble <strong>de</strong>s horizons que montre une section verticale <strong>du</strong> sol <strong>de</strong>puis la surface<br />

topographique jusqu'à la roche-mère, c'est-à-dire, jusqu'aux éléments minéraux peu ou non transformés.<br />

Les caractéristiques <strong>du</strong> profil (le nombre d'horizons, leur texture, leur épaisseur, leur couleur, leur structure,<br />

leur réaction, leur consistance, <strong>et</strong>c.) représentent la résultante <strong>et</strong> l'expression <strong>de</strong>s facteurs d'évolution <strong>du</strong> sol:<br />

climat, nature <strong>de</strong> la roche-mère, relief <strong>et</strong> position topographique, végétation, âge <strong>du</strong> sol.<br />

On conçoit que, suivant ces facteurs pédogénétiques, les horizons <strong>du</strong> sol acquièrent une composition <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />

propriétés différentes.<br />

* Si le lecteur désire plus <strong>de</strong> renseignements sur les métho<strong>de</strong>s <strong>et</strong> la nomenclature employées en classification <strong>et</strong> en cartographie <strong>de</strong>s sols, nous lui conseillons <strong>de</strong><br />

consulter le manuel suivant: Soil Survey Manual, U.S. Department of Agriculture, Handbook No. 18, 503 pp. illus. 1951.<br />

14<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Tableau 1. Schéma d’un profil Théroique <strong>de</strong> sol*<br />

15


16<br />

Nomenclature <strong>de</strong>s horizons - Notations<br />

Le système employé universellement consiste à donner aux horizons successifs les l<strong>et</strong>tres <strong>de</strong> l'alphab<strong>et</strong><br />

A,B,C,D, <strong>et</strong> G. Ces l<strong>et</strong>tres sont affectées d'un ou plusieurs indices ou <strong>de</strong> l<strong>et</strong>tres minuscules pour désigner les<br />

sous-horizons ou une particularité d'un horizon: A l , A2, B1, B2, C1, C2, Bg, Cca, <strong>et</strong>c.<br />

Tous les horizons qui présentent les mêmes caractères sont désignés par une même l<strong>et</strong>tre:<br />

Horizon A (éluvial, lessivé, d'appauvrissement, <strong>de</strong> départ)<br />

La l<strong>et</strong>tre A est réservée aux horizons <strong>de</strong> surface appelés éluviaux ou lessivés parce qu'ils ont per<strong>du</strong> une<br />

partie <strong>de</strong> leurs bases <strong>et</strong> <strong>de</strong> leurs sesquioxy<strong>de</strong>s par suite <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> migration <strong>de</strong>scendante. S'il y a<br />

plusieurs horizons éluviaux <strong>de</strong> propriétés <strong>et</strong> d'aspects différents, on les désigne à l'ai<strong>de</strong> d'indice: Aoo, A0, A1,<br />

A2, A3...<br />

Aoo-Tapis ou litière <strong>de</strong> débris végétaux (feuilles, brindilles) récemment tombés, encore intacts.<br />

Ao- Couche <strong>de</strong> matière organique en voie <strong>de</strong> décomposition. Humus brut, aci<strong>de</strong>, appelé mor (caractéristique<br />

<strong>de</strong>s sols podzoliques). Les horizons Aoo <strong>et</strong> Ao se rencontrent en sol vierge.<br />

A1-Humus doux ou "mull", faiblement aci<strong>de</strong> ou neutre (saturé), intimement mélangé à la matière minérale. Le<br />

mull caractérise les sols bruns forestiers. Dans les podzols, c<strong>et</strong> horizon est très mince ou inexistant.<br />

L'ensemble <strong>de</strong>s horizons A00, A0, A1 constitue la couche humifère superficielle <strong>du</strong> sol.<br />

A2 Zone décolorée, en général lessivée, blanchie <strong>et</strong> appauvrie. C<strong>et</strong> horizon a per<strong>du</strong> ses éléments ferrugineux,<br />

alumineux <strong>et</strong> argileux, seuls les minéraux très résistants, comme le quartz, <strong>de</strong>meurent.<br />

A3 Horizon <strong>de</strong> transition, ressemble plus à A qu'à B.<br />

Horizon B (illuvial, d'accumulation)<br />

La l<strong>et</strong>tre B représente les horizons sous-jacents enrichis d'éléments provenant <strong>de</strong> l'horizon A. Ce sont <strong>de</strong>s<br />

horizons illuviaux ou zone d'accumulation. L'horizon B peut se subdiviser en B1, B2, B3... suivant le<br />

développement <strong>du</strong> profil. B1 est un "horizon <strong>de</strong> passage". B2 est l'horizon d'accumulation maximum (illuvial)<br />

<strong>de</strong>s sesquioxy<strong>de</strong>s <strong>et</strong> <strong>de</strong>s matières organiques. C<strong>et</strong> horizon se subdivise en B21, B22, B23 (B <strong>de</strong>ux-un; B <strong>de</strong>ux<strong>de</strong>ux)<br />

suivant les différents <strong>de</strong>grés d'accumulation.<br />

Horizon C (substrat, roche-mère)<br />

Enfin, au bas <strong>de</strong> l'horizon B se trouve la roche-mère ou substratum (roche compacte ou meuble) aux dépens<br />

<strong>de</strong> laquelle s'est formé le solum (A + B) sous-jacent. Elle est désignée par la l<strong>et</strong>tre C, avec les indices Cl, C2,<br />

C3... suivant le <strong>de</strong>gré d'altération.<br />

Horizon D (substratum ou couche différente <strong>de</strong> la roche-mère)<br />

On observe tantôt sous l'horizon C, tantôt sous l'horizon B, <strong>de</strong>s matériaux non altérés <strong>et</strong> différents <strong>de</strong>s<br />

éléments <strong>du</strong> solum <strong>et</strong> <strong>de</strong> la roche-mère, v.g. un solum <strong>de</strong> sable sur un lit d'argile ou encore un manteau <strong>de</strong> till<br />

recouvrant le roc. On désigne par la l<strong>et</strong>tre D ce substratum géologique.<br />

Horizon G (gley)<br />

La l<strong>et</strong>tre G désigne une zone <strong>de</strong> fer ferreux, plus ou moins soluble, <strong>de</strong> teinte gris neutre. Au contact <strong>de</strong><br />

l'oxygène <strong>de</strong> l'air, <strong>de</strong>s taches brunes ou rouilles apparaissent. Ce processus <strong>de</strong> gleyification, dû à <strong>de</strong>s<br />

phénomènes <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction, a lieu dans les sols à drainage défectueux <strong>et</strong> en présence <strong>de</strong> matière organique<br />

ré<strong>du</strong>ctrice. Lorsque c<strong>et</strong>te zone <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction est n<strong>et</strong>tement caractérisée (teinte gris neutre, gris bleuâtre ou<br />

olive), on la désigne par la l<strong>et</strong>tre G. On écrit BG si l'horizon B montre une gleyification prononcée <strong>et</strong> Bg si le<br />

gley est moins bien caractérisé. Il en est ainsi <strong>de</strong>s horizons A(Ag) <strong>et</strong> C-(Cg).<br />

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Autres indications<br />

On ajoute d'autres l<strong>et</strong>tres minuscules à la majuscule désignant l'horizon principal, pour indiquer certains<br />

processus dans un horizon ou dans une couche <strong>du</strong> sol. Ces l<strong>et</strong>tres, cependant, ne sont pas essentielles dans<br />

une <strong>de</strong>scription:<br />

ca indique une accumulation <strong>de</strong> carbonate <strong>de</strong> calcium: Bca Cca, Dca. On emploie h pour souligner la<br />

présence <strong>de</strong> matière organique décomposée (humus), v.g. B2h (infiltration d'humus dans un podzol humique).<br />

On accolera la l<strong>et</strong>tre c pour désigner l'horizon cultivé, v.g. Ac.<br />

Description <strong>de</strong>s divers caractères <strong>de</strong>s horizons<br />

Dans chacun <strong>de</strong>s horizons successifs, le pédologue aura à noter:<br />

1 °-L'épaisseur.<br />

2°-La couleur * : caractère significatif puisque une différence <strong>de</strong> couleur correspond à une différence <strong>de</strong><br />

composition. Description <strong>de</strong> taches, <strong>de</strong> traînées, <strong>de</strong> rayures, <strong>de</strong> mouch<strong>et</strong>ures ou <strong>de</strong> points, <strong>et</strong>c.<br />

3°-La ligne <strong>de</strong> démarcation entre les horizons: transition n<strong>et</strong>te ou gra<strong>du</strong>elle.<br />

4°-La texture (sable, sable limoneux, limon sableux, argile, <strong>et</strong>c.).<br />

5°-La structure: particulaire, grenue, grumeleuse, nuciforme, polyédrique, prismatique, colonnaire, feuill<strong>et</strong>ée,<br />

massive, en motte, en mi<strong>et</strong>te, <strong>et</strong>c.<br />

6°-La consistance: collante, plastique, glutineuse, friable, ferme, meuble...<br />

7°-La réaction: <strong>de</strong>gré d'acidité ou d'alcalinité, exprimé en valeur pH.<br />

8°-La présence ou l'absence <strong>de</strong> carbonates (Calcaire fin ou actif, morceaux <strong>de</strong> roches calcaireuses).<br />

9 °-La présence possible <strong>de</strong> concrétions, isolées ou en bancs continus.<br />

10 °-L'origine <strong>de</strong> la roche-mère, sa nature minéralo-pétrographique, sa perméabilité, <strong>et</strong>c.<br />

11°-La nature <strong>de</strong> la matière organique, son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> décomposition. L'infiltration <strong>de</strong> l'humus au travers <strong>du</strong><br />

profil.<br />

12°-La hauteur <strong>de</strong> la nappe phréatique à différents temps. Étudier minutieusement les causes <strong>et</strong> les<br />

conséquences <strong>de</strong>s variations.<br />

13°-Des points, <strong>de</strong>s taches brunâtres ou ocre rouille, <strong>de</strong>s traînées verdâtres, olives ou gris bleu indiquent une<br />

zone <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction ou d'oxydation en rapport avec un niveau d'eau élevé (gley) temporaire ou permanent.<br />

14°-La nature <strong>et</strong> l'extension <strong>du</strong> système radiculaire dans chaque horizon, <strong>et</strong> la profon<strong>de</strong>ur atteinte par les<br />

racines.<br />

15 °-La présence <strong>de</strong> couches imperméables, la présence <strong>de</strong> cailloux (quantité, nature, grosseur, forme), la<br />

nature <strong>du</strong> tapis végétal, le relief <strong>du</strong> sol (inclinaison, exposition) <strong>et</strong> sa tendance à l'érosion ... <strong>et</strong>c.<br />

* Les couleurs sont désignées maintenant d'après le répertoire standardisé <strong>et</strong> les couleurs standards Munsell adoptés par le U.S. Soil Survey. La <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s<br />

couleurs consiste dans l'emploi <strong>de</strong> l<strong>et</strong>tres <strong>et</strong> <strong>de</strong> chiffres, v.g. 10 YR 6/4, brun jaune foncé. La notation Munsell est compréhensible dans toutes les langues<br />

occi<strong>de</strong>ntales.<br />

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18<br />

Toutes les coupes <strong>de</strong> sols ne montrent pas tous les horizons avec leurs subdivisions; un ou plusieurs<br />

horizons ou sous-horizons peuvent manquer, suivant la sorte <strong>de</strong> profil. La présence ou l'absence <strong>de</strong> l'un ou<br />

l'autre <strong>de</strong> ces horizons, leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> développement, <strong>et</strong>c, sont liés aux conditions <strong>du</strong> milieu. C'est la<br />

comparaison <strong>de</strong>s caractéristiques (nombre, couleur, <strong>et</strong>c.) successives d'un même profil <strong>et</strong> <strong>de</strong> divers profils<br />

entre eux qui constitue le criterium <strong>de</strong> classification <strong>de</strong>s sols.<br />

PROCESSUS DE FORMATION DES SOLS<br />

D'après le mo<strong>de</strong> d'altération <strong>et</strong> la nature <strong>de</strong>s migrations <strong>de</strong>s éléments dans le sol, on distingue, sous notre<br />

climat, <strong>de</strong>ux principaux processus <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s sols: la podzolisation <strong>et</strong> la gleyification.<br />

Podzolisation<br />

La podzolisation est la migration "per <strong>de</strong>scensum", au travers <strong>du</strong> sol, <strong>de</strong>s bases alcalino-terreuses <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />

colloï<strong>de</strong>s (sesquioxy<strong>de</strong>s, humus, argile), <strong>et</strong> leur accumulation à une certaine profon<strong>de</strong>ur.<br />

Par suite <strong>du</strong> phénomène <strong>de</strong> lessivage, il apparaît dans le profil <strong>du</strong> sol <strong>de</strong>s horizons superficiels appauvris,<br />

lessivés (éluviaux) <strong>et</strong> aci<strong>de</strong>s. Il se forme, à un niveau inférieur, <strong>de</strong>s horizons d'accumulation (illuviaux).<br />

Si les phénomènes <strong>de</strong> lessivage agissent au maximum, <strong>et</strong> si les horizons résultant sont bien caractérisés, le<br />

sol correspondant est le podzol (<strong>du</strong> russe, sol cendreux, à cause <strong>de</strong> son horizon AZ complètement blanchi,<br />

couleur <strong>de</strong> cendre).<br />

On appelle sols podzoliques, ceux où se manifeste le phénomène <strong>de</strong> podzolisation.<br />

Gleysification<br />

La gleysification est le mécanisme par lequel les oxy<strong>de</strong>s ferriques <strong>du</strong> sol sont ré<strong>du</strong>its en sels ferreux<br />

(partiellement solubles) par l'action d'une nappe phréatique élevée <strong>et</strong> en présence <strong>de</strong> matière organique<br />

(élément ré<strong>du</strong>cteur). Les mouvements alternatifs <strong>de</strong> <strong>de</strong>scente <strong>et</strong> <strong>de</strong> remontée <strong>du</strong> plan d'eau, l'air circulant à<br />

travers les crevasses <strong>du</strong> sol <strong>et</strong> les canaux laissés par les racines forment <strong>de</strong>s horizons tach<strong>et</strong>és <strong>de</strong> rouille sur<br />

fond gris ou olive.<br />

Ces horizons sont appelés horizons <strong>de</strong> gley, <strong>et</strong> les sols où prédominent les phénomènes <strong>de</strong> gleyification<br />

portent le nom <strong>de</strong> sols à Gley.<br />

UNITÉS TAXONOMIQUES ET CARTOGRAPHIQUES<br />

La classification génétique <strong>de</strong>s sols (système américain), comme nous le verrons plus loin, a pour base les<br />

différents groupes ou types génétiques. Tous ceux qui présentent la même architecture <strong>de</strong> profil, c'est-à-dire,<br />

qui comportent le même nombre d'horizons <strong>et</strong> sont le siège <strong>de</strong>s mêmes phénomènes (en valeur <strong>et</strong> en<br />

intensité) font partie d'un même type génétique (v.g. les podzols). Les autres catégories sont dans l'ordre <strong>de</strong><br />

classement: la famille, la série <strong>et</strong> le type.<br />

Série<br />

Dans une même série, tous les sols sont issus d'une roche-mère semblable <strong>et</strong> possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s horizons<br />

génétiquement i<strong>de</strong>ntiques. Les caractéristiques <strong>de</strong> profil, c'est-à-dire, l'arrangement, la succession, la couleur<br />

<strong>de</strong>s horizons... <strong>et</strong>c, sont à peu près similaires v.g. argile <strong>de</strong> St-Urbain.<br />

Le nom <strong>de</strong> la série lui vient <strong>du</strong> nom d'une localité ou d'un lieu géographique où ce sol a été i<strong>de</strong>ntifié. La série<br />

<strong>de</strong> sol mérite un nom, <strong>et</strong> comme unité (ou indivi<strong>du</strong>) dans un système <strong>de</strong> classification, <strong>et</strong> comme unité <strong>de</strong><br />

paysage.<br />

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Type<br />

Chaque série est divisée en un ou plusieurs types suivant la texture <strong>de</strong> l'horizon supérieur (A). C'est la plus<br />

p<strong>et</strong>ite unité <strong>pédologique</strong> dans le système <strong>de</strong> classification, v.g. l'argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain.<br />

Phase<br />

La phase est une subdivision <strong>du</strong> type. On l'emploie, généralement pour indiquer une particularité <strong>du</strong> sol qui<br />

n'a aucune influence sur le caractère morphologique <strong>du</strong> profil, v.g. le <strong>de</strong>gré d'érosion, l'épaisseur <strong>du</strong> sol sur la<br />

roche <strong>de</strong> fond, la présence <strong>et</strong> la quantité <strong>de</strong> pierres, les couches contrastantes dans le substrat, v.g. le gravier<br />

<strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

Complexe<br />

Association <strong>de</strong> sols (séries, types, phases) dont les membres trop en mélange sur le terrain n'apparaissent<br />

pas séparément sur la carte à l'échelle utilisée.<br />

Catena.. (toposéquence, séquence hydrologique topocatena, topocatène)<br />

Sous nos conditions <strong>de</strong> climat, la surface topographique, selon qu'elle est horizontale ou subhorizontale (ou<br />

inclinée), convexe ou concave, provoque <strong>de</strong>s processus pédogéniques différents <strong>et</strong> détermine divers sta<strong>de</strong>s<br />

d'évolution <strong>du</strong> sol. C'est ainsi qu'on observe une succession topographique (somm<strong>et</strong> ou replat <strong>de</strong> coteau,<br />

pente, bas <strong>de</strong> pente ou dépression) <strong>de</strong> sols issus d'une roche-mère semblable, mais montrant <strong>de</strong>s profils<br />

différents (profil en S) par suite <strong>de</strong> la position topographique (toposéquence) <strong>et</strong>, liées à celle-ci, <strong>de</strong>s<br />

conditions hydrologiques (hydroséquence).<br />

C<strong>et</strong>te séquence <strong>de</strong> sols liés entre eux "comme <strong>de</strong>s anneaux dans une même chaîne" s'appelle une chaîne <strong>de</strong><br />

sols ou catena (topocatena, topocatène - catena, <strong>du</strong> latin: chaîne).<br />

On appelle lithocatena ou pétrocatena la séquence topographique d'une même roche-mère qui donne<br />

naissance à une chaîne <strong>de</strong> sols.<br />

La catena n'entre pas comme telle dans un système <strong>de</strong> classification, mais c<strong>et</strong>te notion ai<strong>de</strong> à mieux saisir<br />

les liens <strong>de</strong> parenté qui unissent les divers indivi<strong>du</strong>s (membres). C'est une métho<strong>de</strong> qui perm<strong>et</strong> "<strong>de</strong><br />

rassembler en un même bloc <strong>de</strong>s éléments génétiquement liés" (Aubert).<br />

En plus <strong>de</strong> montrer la filiation <strong>de</strong>s sols, la notion <strong>de</strong> catena constitue, encore, un instrument précieux, en<br />

cartographie <strong>de</strong>s sols, pour repérer sur le terrain les divers unités <strong>pédologique</strong>s, en fonction <strong>de</strong>s conditions<br />

topographiques <strong>et</strong> hydrologiques. Ce qui évite souvent au pédologue <strong>de</strong>s prospections inutiles.<br />

La catena s'exprime dans un tableau où tous les sols issus d'une même roche-mère sont rangés suivant leur<br />

état <strong>de</strong> drainage (voir exemple page 33).<br />

Autres termes <strong>pédologique</strong>s:<br />

Hardpan<br />

Couche ou horizon compacte <strong>et</strong> tenace dont les éléments constitutifs sont agrégés par un ciment <strong>de</strong> nature<br />

organique, siliceuse ou calcaire.<br />

Le hardpan désigne souvent <strong>de</strong>s matériaux glaciaires très fortement entassés <strong>et</strong> formant une masse très <strong>du</strong>re<br />

à excaver.<br />

19


20<br />

Ortstein (mot allemand)<br />

Horizon sableux concrétionné en masse <strong>et</strong> <strong>du</strong>rci par <strong>de</strong> l'hydrate <strong>de</strong> fer, <strong>de</strong> l'argile ou <strong>de</strong> l'humus. C<strong>et</strong>te<br />

couche <strong>du</strong>re, appelée aussi Alios (nom employé en France), tuff dans Québec, prend naissance à la base <strong>du</strong><br />

"solum" par suite <strong>de</strong>s processus pédogéniques.<br />

Orter<strong>de</strong> (mot allemand)<br />

Désigne une couche <strong>du</strong>re <strong>de</strong> même nature que l'Ortstein, mais faiblement cimenté.<br />

Bleicher<strong>de</strong> (mot allemand)<br />

Un terme employé en langue alleman<strong>de</strong> pour désigner le sol podzolique. Aujourd'hui ce mot est réservé à<br />

l'horizon blanchi (A Z) <strong>de</strong>s sols podzoliques.<br />

Morphologie <strong>du</strong> sol<br />

C'est l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la constitution physique <strong>du</strong> sol: la texture, la structure, la porosité, la consistance <strong>et</strong> da<br />

couleur <strong>de</strong>s horizons <strong>du</strong> sol; l'épaisseur relative <strong>de</strong>s horizons <strong>et</strong> leur arrangement dans le profil <strong>du</strong> sol.<br />

Nous allons voir maintenant <strong>de</strong> quelle façon le sol évolue <strong>et</strong> comment sous l'influence <strong>de</strong> facteurs<br />

interdépendants les différentes roches-mères engendrent les divers types génétiques <strong>de</strong> sols qui composent<br />

nos régions.<br />

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LES FACTEURS DE LA PÉDOGENÈSE<br />

LE CLIMAT<br />

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(Évolution <strong>du</strong> sol)<br />

Creusons dans un coteau sablonneux recouvert <strong>de</strong> bouleaux ou <strong>de</strong> conifères, une tranchée d'au moins trois<br />

pieds <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> examinons en la section verticale (profil). Sous le tapis d'humus brut, aci<strong>de</strong> ou mor<br />

(horizon A0), naît une couche gris cendré (A2), lessivée <strong>et</strong> appauvrie en bases <strong>et</strong> en sesquioxy<strong>de</strong>s. Il n'en<br />

reste que <strong>de</strong> la silice pure. Immédiatement sous c<strong>et</strong> horizon blanchi se trouve un horizon <strong>de</strong> teinte rougeâtre<br />

(horizon B) dû à l'accumulation <strong>de</strong>s composés ferrugineux avec <strong>de</strong>s colloï<strong>de</strong>s humiques. Dans c<strong>et</strong>te couche,<br />

les particules sont cimentées entre elles en un banc rocheux (ortstein ou alios).<br />

Ce <strong>de</strong>rnier horizon (B) repose sur la roche-mère, ici un sable Champlain, gris, constitué <strong>de</strong> quartz, <strong>de</strong><br />

ferromagnésiens, <strong>de</strong> feldspaths <strong>et</strong> <strong>de</strong> magnétite. Ce type <strong>de</strong> sol lessivé <strong>et</strong> très aci<strong>de</strong> est un podzol (d'un mot<br />

russe qui signifie cendre).<br />

Si nous faisons une autre tranchée, par exemple, dans un dépôt glaciaire (till) constitué <strong>de</strong> matériaux<br />

calcaires, nous remarquons une couverture d'humus doux ou mull; horizon cendré est totalement absent. Les<br />

horizons inférieurs sont d'un brun rouge foncé, à structure grumeleuse, <strong>et</strong>c. Les caractères morphologiques<br />

<strong>de</strong> ce profil sont différents <strong>de</strong> ceux <strong>du</strong> sol précé<strong>de</strong>nt. On l'a qualifié <strong>de</strong> brun forestier.<br />

Si nous continuons <strong>de</strong> prospecter <strong>de</strong>s sols occupant <strong>de</strong>s positions topographiques ou <strong>de</strong>s formations<br />

géologiques différentes, dans <strong>de</strong>s régions physiographiques distinctes, nous nous apercevons que les sols<br />

varient suivant ces sites <strong>et</strong> que les différences dans les profils correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> relief, <strong>de</strong><br />

végétation, <strong>de</strong> climat, <strong>de</strong> roche-mère, <strong>de</strong> drainage... <strong>et</strong>c.<br />

Le sol est donc le pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong> son environnement; ses caractéristiques reflètent fidèlement les conditions <strong>du</strong><br />

milieu où il a pris naissance <strong>et</strong> où il continue à "vivre". On peut r<strong>et</strong>racer son histoire <strong>et</strong> suivre son évolution.<br />

La genèse d'un sol sera conditionnée par l'action conjuguée <strong>de</strong> ces différents facteurs écologiques d'évolution<br />

dits facteurs pédogéniques, qui peuvent s'exprimer par la formule bien connue:<br />

S= f (c, o, t, r, a)<br />

La formation <strong>du</strong> sol (S) est fonction (f) ou dépend <strong>de</strong>s facteurs tels que le climat (c), les organismes végétaux,<br />

animaux <strong>et</strong> humains (o), le site (t), la roche-mère (r), le temps (à) ou âge <strong>du</strong> sol.<br />

Nous savons que ce sont les agents atmosphériques qui désagrègent, décomposent <strong>et</strong> dissolvent les roches<br />

pour former les divers éléments <strong>du</strong> sol.<br />

À côté <strong>de</strong> la latitu<strong>de</strong> qui détermine les gran<strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> climat en ban<strong>de</strong>s qui ceinturent la Terre (à chaque<br />

zone <strong>de</strong> climat correspond une végétation particulière) <strong>de</strong>ux autres faits géographiques sont causes <strong>de</strong><br />

variation <strong>de</strong> climat: l'altitu<strong>de</strong> <strong>et</strong> l'exposition. Entre <strong>de</strong>ux sites voisins, "une différence d'altitu<strong>de</strong>, une différence<br />

d'exposition apportent une différence <strong>de</strong> climat".<br />

Puisque la climat varie suivant l'altitu<strong>de</strong>, il est sous la dépendance <strong>du</strong> relief. On observe en eff<strong>et</strong>, <strong>de</strong> la base<br />

au somm<strong>et</strong> d'un massif montagneux, une succession <strong>de</strong> différentes zones <strong>de</strong> sols (séquences climatiques ou<br />

climocatena).<br />

Le climat est aussi fonction <strong>de</strong> l'exposition, il varie suivant que les versants montagneux sont exposés ou non<br />

au soleil, abrités ou non <strong>de</strong>s vents, arrosés ou non par les pluies.<br />

La végétation variera donc suivant l'orientation au soleil, au vent, à la pluie. Corrélativement, on observe<br />

aussi <strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> sols à divers sta<strong>de</strong>s d'évolution liés à l'altitu<strong>de</strong> <strong>et</strong> en fonction <strong>de</strong> l'exposition, c-à-d, liées<br />

à la chute <strong>de</strong>s pluies <strong>et</strong> à la végétation.<br />

21


22<br />

Si donc on envisage les gran<strong>de</strong>s zones climatiques <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>, on constate que, dans chacune, les sols<br />

présentent <strong>de</strong>s caractères communs. Dans une zone donnée, sous les mêmes climats, tous les sols, après<br />

un temps suffisamment long, convergent vers un même type génétique, même sur <strong>de</strong>s roches-mères<br />

différentes. Ce sont <strong>de</strong>s sols dits zonaux, v.g. les sols <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong>s Podzols.<br />

Le climat a été longtemps considéré comme l'élément majeur dans la formation <strong>du</strong> sol. Cependant, même à<br />

l'intérieur d'une zone, les propriétés <strong>de</strong>s roches-mères provoquent <strong>de</strong>s variations importantes. Il en est ainsi<br />

<strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong>- relief <strong>et</strong> <strong>de</strong> drainage qui modifient <strong>et</strong> même entravent l'influence <strong>de</strong>s conditions<br />

atmosphériques.<br />

"Remarquons que le rôle <strong>du</strong> climat ne manifeste sa prépondérance que quand les processus <strong>de</strong> formation se<br />

sont développés au maximum; sinon l'influence <strong>de</strong> la roche-mère <strong>de</strong>meure d'autant plus marquée que le<br />

sta<strong>de</strong> d'évolution est moins avancé. Le climat est donc le facteur dominant qui, dans une vue schématique,<br />

conditionne les types (génétiques). Mais c<strong>et</strong>te considération se révèle insuffisante parce que trop exclusive,<br />

<strong>et</strong> dans une étu<strong>de</strong> détaillée il faut faire entrer en ligne <strong>de</strong> compte la nature <strong>de</strong>s roches-mères, la situation<br />

topographique, <strong>et</strong>c." (Démolon).<br />

Les différents éléments <strong>du</strong> climat qui interviennent dans la pédogénèse sont surtout la température, la<br />

pluviosité <strong>et</strong> l'état hygrométrique.<br />

La température influence le mo<strong>de</strong>, d'altération <strong>de</strong>s minéraux <strong>et</strong> <strong>de</strong>s roches (gel <strong>et</strong> dégel, dissolution,<br />

hydrolyse... <strong>et</strong>c). Elle agit aussi sur la capacité <strong>de</strong> décomposition <strong>de</strong> l'humus; sous notre climat c<strong>et</strong>te action<br />

est plutôt lente.<br />

L'humidité exerce une action marquée sur la formation <strong>du</strong> sol. Les phénomènes <strong>de</strong> migrations sont<br />

conditionnés par le régime <strong>de</strong>s pluies. L'entraînement <strong>de</strong>s substances (migration verticale), <strong>et</strong> partant le<br />

lessivage <strong>du</strong> sol, est d'autant plus rapi<strong>de</strong> que le climat est plus humi<strong>de</strong>. Bref, le climat conditionne le sens <strong>et</strong><br />

l'intensité <strong>de</strong>s migrations <strong>de</strong> substance. Avec le temps, le sol atteint sa maturité, qui est un état d'équilibre<br />

avec le milieu <strong>et</strong> l'aboutissement normal <strong>de</strong> son évolution. Mais puisque le climat influe sur la vie <strong>de</strong>s plantes,<br />

la végétation à son tour influe sur la formation <strong>du</strong> sol.<br />

LA VÉGÉTATION (organismes vivants)<br />

La végétation joue un rôle essentiel dans l'évolution <strong>du</strong> sol. Les gran<strong>de</strong>s régions phytogéographiques <strong>du</strong><br />

globe correspon<strong>de</strong>nt aussi aux gran<strong>de</strong>s zones climatiques, par conséquent aux zones <strong>de</strong> sol. Dans un endroit<br />

donné, les associations végétales évoluent, elles aussi, vers un apogée qu'on appelle climax <strong>et</strong> qui est en<br />

équilibre avec le milieu. Ces observations ont permis aux premiers pédologues d'établir la loi <strong>de</strong> zonalité <strong>de</strong>s<br />

sols.<br />

La végétation agit sur la formation <strong>du</strong> sol surtout par ses pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> décomposition. En intro<strong>du</strong>isant <strong>de</strong><br />

l'humus dans la rochemère, la végétation édifie le sol. La nature <strong>de</strong> l'humus varie avec la végétation. Les<br />

essences feuillues fournissent un humus moins aci<strong>de</strong> que les essences résineuses.<br />

La décomposition <strong>de</strong>s débris végétaux (humification) est le résultat <strong>de</strong> l'activité <strong>de</strong>s micro-organismes<br />

(bactéries, champignons). C<strong>et</strong>te transformation aboutit, suivant les conditions <strong>du</strong> milieu, à la formation<br />

d'humus doux ou d'humus aci<strong>de</strong>.<br />

L'humus doux ou mull est à réaction neutre ou faiblement aci<strong>de</strong>, plus ou moins saturé <strong>de</strong> bases, à<br />

décomposition (oxydation) rapi<strong>de</strong>, intimement mélangé à la matière minérale (mélanisé), à structure<br />

grumeleuse <strong>et</strong> friable. La ligne <strong>de</strong> démarcation entre c<strong>et</strong> humus <strong>et</strong> le sol minéral est diffuse.<br />

L'humus aci<strong>de</strong> ou mor est un humus non saturé, à réaction n<strong>et</strong>tement aci<strong>de</strong>, à décomposition lente, à<br />

oxydation insuffisante, à structure fibreuse, lamellaire ou en bloc, plus compact que l'humus doux. La<br />

démarcation est n<strong>et</strong>te entre l'humus mor <strong>et</strong> le sol minéral.<br />

L'humus "mull" caractérise les gris brun podzoliques, les bruns forestiers, les sols à gley gris brun foncé.<br />

L'humus mor est l'attribut <strong>de</strong>s podzols, <strong>de</strong>s bruns podzoliques, <strong>de</strong>s podzols à gley.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


L'HOMME<br />

LA ROCHE-MERE<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Plus l'humus est aci<strong>de</strong>, plus le sol se lessive, se détériore <strong>et</strong> se dégra<strong>de</strong>. La nature <strong>de</strong> l'humus joue un rôle<br />

décisif dans l'évolution <strong>du</strong> sol.<br />

L'humus mor (aci<strong>de</strong>), en eff<strong>et</strong>, accentue le lessivage <strong>du</strong> sol, tandis que l'humus mull (doux) entrave les<br />

phénomènes <strong>de</strong> migrations <strong>de</strong>s éléments colloïdaux. Le caractère <strong>de</strong> l'humus influe donc sur le sens <strong>de</strong><br />

l'évolution <strong>du</strong> sol vers un type génétique particulier. Ainsi, dans nos régions, les sols podzoliques se forment<br />

sous l'influence d'un humus aci<strong>de</strong>, tandis que les sols bruns forestiers se développent sous une couverture<br />

d'humus doux.<br />

La migration ou la <strong>de</strong>scente <strong>de</strong> l'humus au travers <strong>du</strong> profil <strong>du</strong> sol joue un rôle non négligeable dans la<br />

pédogénèse <strong>du</strong> sol. L'humus aci<strong>de</strong>, facilement dispersable, est entraîné au travers <strong>du</strong> sol à <strong>de</strong>s niveaux<br />

d'autant plus bas que le milieu est plus aci<strong>de</strong>.<br />

On peut donc estimer l'âge d'un sol par l'intensité <strong>de</strong>s infiltrations au travers <strong>du</strong> profil. C<strong>et</strong>te migration d'humus<br />

s'effectue sous forme <strong>de</strong> complexe (fer-humus). Les podzols humo-ferrugineux sont plus "vieux" que les<br />

podzols ferrugineux (Duchaufour).<br />

L'humus doux, riche en calcium (humate calcique), plus stable, résiste mieux au lessivage <strong>et</strong> par conséquent<br />

à son entraînement à l'intérieur <strong>du</strong> sol.<br />

D'autres organismes vivants interviennent dans la formation <strong>du</strong> sol tels que les bactéries, fungi, protozoaires,<br />

algues, vers <strong>de</strong> terre <strong>et</strong> autres animaux. Le facteur végétation n'est en eff<strong>et</strong> qu'un aspect <strong>de</strong> la vie qui pénètre<br />

le sol. La végétation elle-même peut d'ailleurs faire défaut à cause <strong>de</strong> l'intervention <strong>de</strong> l'homme.<br />

L'homme est, parmi les êtres vivants, celui qui exerce sur les sols la plus profon<strong>de</strong> action modificatrice. C<strong>et</strong>te<br />

action est en premier lieu <strong>de</strong>structive. Par les défrichements <strong>et</strong> le feu, il a brisé un équilibre naturel<br />

antérieurement établi. L'homme peut, par sa maladresse ou sa cupidité, exploiter le sol jusqu'à l'épuiser <strong>et</strong> le<br />

livrer dénudé <strong>et</strong> sans défense à l'action <strong>de</strong>structive <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> ruissellement <strong>et</strong> <strong>du</strong> vent. Par le travail <strong>du</strong> sol,<br />

le labour, le drainage, les cultures, l'intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> substances organiques ou minérales, l'homme exercé une<br />

influence considérable sur l'évolution <strong>du</strong> sol. C<strong>et</strong>te évolution est, suivant les cas, r<strong>et</strong>ardée ou accélérée.<br />

Les profils observés dans les champs cultivés ne sont plus l'expression exacte <strong>de</strong>s phénomènes propres <strong>de</strong><br />

la pédogénèse sous les conditions naturelles. Il s'ensuit que, si l'on veut étudier les profils <strong>de</strong> sols dans leur<br />

état naturel, il faut procé<strong>de</strong>r en sols vierges.<br />

Tous les dépôts meubles formés, soit par les agents atmosphériques (variations <strong>de</strong> température, alternances<br />

<strong>du</strong> gel <strong>et</strong> <strong>du</strong> dégel, variations <strong>de</strong> la teneur en eau, l'action <strong>de</strong>s eaux pluviales, <strong>et</strong>c.), soit par les agents<br />

géologiques (les eaux courantes, les glaciers, <strong>et</strong>c.) soit par les agents organiques, constituent les matériaux<br />

ou roches-mères qui ont donné naissance aux sols.<br />

La roche-mère est dite rési<strong>du</strong>elle ou autochtone quand elle tire son origine <strong>de</strong> la décomposition <strong>du</strong> roc sousjacent;<br />

elle est allochtone si elle est formée <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> transport reposant en discordance stratigraphique<br />

sur un substratum consolidé ou non consolidé v.g.: un affleurement <strong>de</strong> dolomie <strong>de</strong> Beekmantown se<br />

décomposant sur place donne un sol rési<strong>du</strong>el; un manteau d'argile ou <strong>de</strong> till recouvrant les strates <strong>de</strong> grès <strong>de</strong><br />

Potsdam constitue une roche-mère allochtone. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, le grès <strong>de</strong> Potsdam n'a qu'une influence<br />

indirecte dans la formation <strong>du</strong> sol. Notons cependant, comme nous le verrons plus loin, qu'il existe souvent<br />

une analogie pétrographique entre les matériaux <strong>de</strong> transport (roches-mères) <strong>et</strong> les formations géologiques<br />

sous-jacentes.<br />

La roche-mère joue un rôle primordial dans l’évolution <strong>de</strong>s sols. Celle-ci, en eff<strong>et</strong>, par la nature <strong>et</strong> la diversité<br />

<strong>de</strong>s matériaux qu'elle contient influence gran<strong>de</strong>ment les caractéristiques physiques <strong>et</strong> chimiques voire<br />

biologiques <strong>du</strong> sol. Il existe <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> parenté indéniables entre la roche-mère <strong>et</strong> le sol qu'elle a engendré.<br />

Aussi, la nomenclature morphologique, utilisée en pédologie systématique, m<strong>et</strong> en évi<strong>de</strong>nce les principales<br />

23


24<br />

LE RELIEF<br />

différences que peuvent présenter les séries <strong>de</strong> sols suivant le caractère <strong>de</strong> la roche-mère c.à.d. d'après son<br />

mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en place, sa nature minéralo-pétrographique (quartz, feldspaths, ferromagnésiens, granites<br />

diorites, gabbros, grès, calcaires, schistes, argiles, <strong>et</strong>c).<br />

Ainsi, selon le mo<strong>de</strong> d'origine ou <strong>de</strong> mise en place <strong>de</strong>s éléments constitutifs <strong>de</strong>s roches-mères, on distingue:<br />

<strong>de</strong>s tills glaciaires (dépots ou drifts glaciaires non stratifiés), diverses sortes <strong>de</strong> moraines <strong>et</strong> drumlins; <strong>de</strong>s<br />

dépôts fluvio-glaciaires (dépôts glaciaires stratifiés): kames, eskers, plaines proglaciaires, "crevasse fillings" ;<br />

<strong>de</strong>s dépôts glaciolacustres: graviers, argiles à varves (rubanées); <strong>de</strong>s alluvions (sédiments dont les matériaux<br />

sont transportés <strong>et</strong> déposés dans l'eau): marines, fluviatiles, fluviomarines, lacustres; <strong>de</strong>s colluvions: talus<br />

d'éboulis, éboulements, glissements (loupes), reptations, coulées boueuses, limons <strong>de</strong>s pentes ou <strong>de</strong><br />

ruissellement, solifluxions; <strong>de</strong>s dépôts éoliens: <strong>du</strong>nes (sables), loess (limons) ; <strong>de</strong>s éluvions (dépôts rési<strong>du</strong>els<br />

ou autochtones), matériaux pro<strong>du</strong>its par altération sur place (<strong>et</strong> restant en place) <strong>de</strong> roches sous-jacentes:<br />

ignées (granite, syénite, diorite, gabbro, <strong>et</strong>c) (2) sédimentaires (grès, conglomérat, argilite, calcaire, dolomie,<br />

<strong>et</strong>c) (3) métamorphiques (quartzite, gneiss, micaschistes, <strong>et</strong>c) ; <strong>de</strong>s dépôts organiques ou paludéens: tourbe<br />

(ligneuse, fibreuse, <strong>de</strong> mousse, sédimentaire), terre noire, humus (mor, mull).<br />

Au mo<strong>de</strong> d'origine <strong>de</strong> la roche-mère, il convient d'ajouter <strong>de</strong>s indications sur sa composition pétrographique <strong>et</strong><br />

sur sa constitution physique, (texture, perméabilité, <strong>du</strong>r<strong>et</strong>é, stratification, <strong>et</strong>c.), car la connaissance <strong>de</strong> la<br />

nature <strong>de</strong> la roche-mère nous fait saisir plusieurs propriétés <strong>du</strong> sol lui-même: son caractère caillouteux,<br />

sableux ou argileux, sa profon<strong>de</strong>ur, sa réaction, <strong>et</strong>c. Suivant ces propriétés, la réaction aux autres facteurs<br />

affecte <strong>de</strong>s modalités diverses <strong>et</strong> notables; il s'ensuit, selon le cas, une avance ou un r<strong>et</strong>ard dans l'évolution<br />

<strong>du</strong> sol.<br />

Il faut noter que l'influence <strong>de</strong> la perméabilité peut annihiler ou <strong>du</strong> moins atténuer l'influence <strong>de</strong> la topographie<br />

dans la formation <strong>du</strong> sol; la proposition inverse est également vraie.<br />

La nature <strong>de</strong> la roche-mère, nous fait encore entrevoir le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> fertilité <strong>du</strong> sol, le sens <strong>de</strong> l'évolution, le<br />

type génétique, <strong>et</strong>c. En résumé, nous pouvons dire que la roche-mère confère souvent au sol ses caractères<br />

distinctifs.<br />

Par ailleurs, la nature <strong>de</strong> la roche-mère n'est pas seule à entrer en jeu dans la différenciation <strong>du</strong> sol; le relief<br />

<strong>et</strong> la position topographique en influence également l'évolution.<br />

Le relief <strong>et</strong> son mo<strong>de</strong>lé exercent une influence profon<strong>de</strong> sur l'évolution <strong>de</strong>s sols. Il existe, en eff<strong>et</strong>, une<br />

différence généralement marquée entre les sols situés sur le somm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s côteaux <strong>et</strong> ceux qui en occupent<br />

les versants ou le bas <strong>de</strong>s pentes.<br />

Le facteur orogénique ou topographique modifie ou même entrave l'évolution <strong>du</strong> sol en ce sens qu'il influe sur<br />

la quantité d'eau pénétrant dans le sol <strong>et</strong>, par conséquent, règle les processus d'éluviation. Les phénomènes<br />

<strong>de</strong> lessivage éluvial prédominent généralement sur les élévations, tandis que files phénomènes<br />

d'accumulation l'emportent dans les dépressions. Les pentes intermédiaires montrent souvent <strong>de</strong>s processus<br />

<strong>de</strong> lessivage oblique (Aubert, 1943).<br />

Suivant la forme <strong>de</strong> terrain qu'il occupe (horizontale ou subhorizontale, concave ou convexe) le sol subit <strong>de</strong>s<br />

processus pédogéniques différents <strong>et</strong> montre <strong>de</strong>s sta<strong>de</strong>s d'évolution distincts. C'est ainsi que l'on peut<br />

observer, chacun occupant une position topographique différente, plusieurs sortes <strong>de</strong> sols engendrés par une<br />

même roche-mère. C<strong>et</strong>te succession topographique (toposéquence) <strong>et</strong> hydrologique (séquence hydrologique)<br />

<strong>de</strong> sols constitue une chaîne <strong>de</strong> sols ou "catena".<br />

À chaque position topographique (somm<strong>et</strong>, pente, replat, dépression) correspond un état <strong>de</strong> drainage<br />

différent. <strong>et</strong> partant un profil <strong>de</strong> sol différent.<br />

Le long d'une pente le lessivage tangentiel ou oblique entraîne les éléments fins qui vont s'accumuler à la<br />

base, d'où l'apparition <strong>de</strong> trois zones dans lesquelles les processus <strong>de</strong> formation <strong>du</strong> sol diffèrent: à la partie<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

supérieure, une zone d'appauvrissement, au milieu <strong>de</strong> la pente, une zone <strong>de</strong> transition (l'entraînement <strong>et</strong><br />

l'accumulation tendant à s'équilibrer) <strong>et</strong> enfin, à la base, une zone d'accumulation ou d'enrichissement.<br />

Le relief influence encore la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la nappe phréatique. En station bien drainée, sur les somm<strong>et</strong>s <strong>de</strong>s<br />

côteaux <strong>et</strong> dans les parties supérieures <strong>de</strong>s pentes, le lessivage <strong>du</strong> sol progresse.<br />

Au pied <strong>de</strong>s pentes <strong>et</strong> dans les dépressions, le plan d'eau (nappe phréatique), peu distant <strong>de</strong> la surface,<br />

entrave le lessivage. La surface <strong>du</strong> sol se charge d'humus tourbeux <strong>et</strong> les horizons inférieurs plus ou moins<br />

gorgés d'eau montrent une zone ré<strong>du</strong>ctrice dont la couleur gris olive avec taches rouilles caractérise les<br />

horizons <strong>de</strong> gley.<br />

Encore là, la nature <strong>de</strong> la roche-mère intervient parfois pour atténuer ou même annihiler l'influence <strong>de</strong> la<br />

topographie; ainsi, un sol à roche-mère très perméable montrera le même profil sur un terrain on<strong>du</strong>lé (série<br />

<strong>de</strong> Franklin développée sur graviers étagés en terrasses).<br />

Bref. dès que l'un ou l'autre <strong>de</strong> ces facteurs d'évolution, roche-mère, ou relief, varie, le sol acquiert <strong>de</strong>s<br />

caractéristiques différentes <strong>de</strong> profil.<br />

Dans la systématique, tous les sols issus <strong>de</strong> roche-mère semblable sont groupés ensemble; mais chaque<br />

membre (série) <strong>du</strong> groupe, suivant sa position <strong>de</strong> drainage, évolue différemment <strong>et</strong> montre <strong>de</strong>s profils<br />

distinctifs.<br />

Dans l'exemple illustré ici (voir fig. 1a) la catena (séquence hydrologique) est composée <strong>de</strong> quatre membres<br />

issus d'une même roche-mère (sable siliceux Champlain), correspondant à quatre positions <strong>de</strong> relief différent<br />

<strong>et</strong> aussi à quatre états <strong>de</strong> drainage (quatre sortes <strong>de</strong> profils) :<br />

a) Drainage bon à excessif: Sable <strong>de</strong> Sorel<br />

b) Drainage modérément bon: Sable <strong>de</strong> Ste-Sophie<br />

c) Drainage imparfait: Sable <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong><br />

d) Drainage mauvais: Sable <strong>de</strong> St-Samuel<br />

Chaque série <strong>de</strong> sol est un membre caténaire <strong>et</strong> le membre (série) le mieux drainé est pris comme type<br />

normal <strong>et</strong> donne son nom à toute la catena, v.g. la Catena <strong>de</strong> Sorel (dont la série <strong>de</strong> Sorel est le membre bien<br />

drainé). Dans le cas présent on dira: le sable <strong>de</strong> St-Samuel est le membre mal drainé <strong>de</strong> la catena <strong>de</strong> Sorel,<br />

le (la série) St-Ju<strong>de</strong> est le membre imparfaitement drainé <strong>de</strong> la catena <strong>de</strong> Sorel, <strong>et</strong>c.<br />

L'influence <strong>du</strong> micro-relief se fait sentir parfois sur <strong>de</strong> très courtes distances. Il se tra<strong>du</strong>it sur le terrain par <strong>de</strong><br />

légers renflements <strong>du</strong> sol ou par <strong>de</strong> très faibles dépressions. Ces légères on<strong>du</strong>lations ou ri<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la surface<br />

s'accompagnent d'une succession ou d'une alternance <strong>de</strong> sols <strong>de</strong> teinte foncée dans les sillons, ou <strong>de</strong> teinte<br />

claire sur le dos <strong>de</strong>s crêtes.<br />

Cependant, le drainage défectueux <strong>du</strong> sol n'est pas nécessairement lié à l'horizontalité ou à la concavité <strong>du</strong><br />

terrain. La présence d'une couche imperméable (argile, par exemple), près <strong>de</strong> la surface, peut rendre plus ou<br />

moins mal drainés dos sols en pente (voir fig. la).<br />

Le relief influe encore sur le micro-climat (pédoclimat) <strong>et</strong> la végétation par la pente <strong>et</strong> par l'altitu<strong>de</strong>. À leur tour<br />

la flore <strong>et</strong> la topographie influent sur la formation <strong>du</strong> sol, d'où connexité <strong>et</strong> interdépendance très étroites entre<br />

ces facteurs d'évolution.<br />

Mais puisque le sol évolue, se modifie avec le temps qui détermine l'âge <strong>du</strong> sol (sta<strong>de</strong> d'évolution); il est un<br />

<strong>de</strong>s facteurs essentiels <strong>de</strong> la genèse <strong>du</strong> sol.<br />

25


26<br />

LE TEMPS (âge dru sol)<br />

Figure 1A. Influence <strong>de</strong> la topographie <strong>et</strong> <strong>du</strong> plan d’eau sur l’évolution <strong>de</strong>s sols<br />

L'influence <strong>du</strong> climat, <strong>de</strong> la roche-mère, <strong>de</strong> la végétation <strong>et</strong> <strong>du</strong> relief est conditionnée par une variable très<br />

importante: la <strong>du</strong>rée d'action <strong>de</strong> ces facteurs.<br />

La longueur <strong>du</strong> temps pendant lequel ont agit les facteurs climatiques, <strong>et</strong> qui se tra<strong>du</strong>it par une évolution plus<br />

ou moins rapi<strong>de</strong> <strong>du</strong> sol, ne s'exprime pas en années. Lorsqu'on fait mention <strong>de</strong> l'âge d'un sol, c'est <strong>de</strong> son<br />

âge relatif qu'il s'agit. La formation d'un sol exige un temps plus ou moins long. Un sol passe par différents<br />

sta<strong>de</strong>s d'évolution. On dit d'un sol qu'il est plus ou moins évolué, plus ou moins développé, suivant la <strong>du</strong>rée<br />

<strong>du</strong> temps pendant lequel ont agi les facteurs climatiques <strong>et</strong> les facteurs locaux (roches-mères, topographie...)<br />

à l'intérieur d'une zone climatique donnée.<br />

On évalue l'âge d'un sol, dans une même région, non pas toujours par le temps écoulé <strong>de</strong>puis que les<br />

facteurs climatiques ont commencé à exercer leurs actions sur la roche-mère, mais par la vitesse d'action <strong>de</strong><br />

ces facteurs. Ainsi, chez-nous, tous nos sols ont une tendance à la podzolisation, mais celle-ci sera plus<br />

intense sur les somm<strong>et</strong>s que dans les dépressions, plus rapi<strong>de</strong> sur les sables que sur les argiles, r<strong>et</strong>ardée en<br />

milieu mal drainé, très lente sur <strong>de</strong>s matériaux calcaires, nulle sur alluvions récentes. Le <strong>de</strong>gré d'évolution<br />

<strong>de</strong>s sols est, dans nos régions, subordonné aux propriétés <strong>de</strong> la roche-mère <strong>et</strong> au mo<strong>de</strong>lé topographique.<br />

Ainsi, suivant le climat (micro-climat local interne ou pédoclimat) suivant la nature <strong>de</strong> la roche-mère (sa<br />

perméabilité, sa nature minéralo-pétrographique), suivant la végétation <strong>et</strong> la nature <strong>de</strong> l'humus, le sol se<br />

transforme, évolue <strong>et</strong> se modifie avec le temps. Il est une entité dynamique.<br />

Ce qui nous amène à assimiler le sol à un organisme vivant qui naît, évolue <strong>et</strong> meurt pour renaître comme les<br />

plantes. Comme celles-ci le sol possè<strong>de</strong> un "cycle vital".<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


LE CYCLE DES SOLS<br />

(cycle d'évolution)<br />

Un sol naît d'une roche-mère sous l'influence, <strong>de</strong> processus physiques, chimiques <strong>et</strong> biologiques, se<br />

développe par différenciation en horizons (profil), se transforme <strong>et</strong> évolue au cours <strong>de</strong>s siècles, pour enfin<br />

vieillir plus ou moins rapi<strong>de</strong>ment suivant les facteurs locaux. Enfin, lorsque le sol n'est plus le siège d'aucune<br />

modification, il meurt; il r<strong>et</strong>ourne pour ainsi dire à la roche d'où il vient *. Il peut renaître si les conditions <strong>de</strong> sa<br />

formation se trouvent réunies à nouveau.<br />

Ainsi, soumis à <strong>de</strong>s cycles <strong>de</strong> transformations successives, le sol passe par différents sta<strong>de</strong>s au cours <strong>de</strong> son<br />

développement; d'où les sols jeunes <strong>et</strong> les sols mûrs, <strong>et</strong>, entre ces <strong>de</strong>ux états, plusieurs paliers d'évolution.<br />

Un sol jeune possè<strong>de</strong> les caractères <strong>et</strong> les propriétés <strong>de</strong> sa roche-mère: son évolution débute (sols<br />

d'alluvlions récentes, sables <strong>du</strong>naires, <strong>et</strong>c).<br />

Le sol mûr est un sol évolué, qui est arrivé à un état d'équilibre avec le climat. <strong>et</strong> la végétation <strong>de</strong> la région<br />

concernée. On dit que le sol a atteint son apogée ou pédo-climax, c'est-à-dire qu'il est parvenu nu terme<br />

ultime .<strong>de</strong> son évolution (sol climatique. À ce sta<strong>de</strong> (a<strong>du</strong>lte), il réalise un équilibre relativement stable avec le<br />

milieu. Dans c<strong>et</strong>te condition, le sol ne se modifie plus, <strong>et</strong> restera stable tant que l'équilibre ne sera pas brisé,<br />

c'est-à-dire tant que les conditions actuelles <strong>du</strong> milieu <strong>de</strong>meureront inchangées.<br />

Dès que l'un ou l'autre <strong>de</strong>s facteurs d'évolution change, le sol change aussi <strong>et</strong> peut s'orienter dans un autre<br />

sens. Si par exemple la végétation est détruite, le sol se dégra<strong>de</strong> <strong>et</strong> peut subir une évolution régressive,<br />

tendre vers un nouveau sta<strong>de</strong> d'évolution ou même changer <strong>de</strong> "Zones".<br />

ZONES DE SOLS (classification climatique)<br />

Les pédologues, en se basant sur l'intensité <strong>et</strong> le sens <strong>de</strong>s migrations, sont arrivés à définir les sols zonaux<br />

(ectodynamomorphes) ou climacique qui dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s facteurs externes d'évolution (climat, végétation). On<br />

les appelle zonaux parce qu'ils sont distribués à la surface <strong>du</strong> globe suivant <strong>de</strong>s zones ou ban<strong>de</strong>s qui<br />

correspon<strong>de</strong>nt aux zones climatiques <strong>et</strong> phytogéographiques <strong>du</strong> globe. Ce sont <strong>de</strong>s sols "mûrs". bien<br />

évolués, complètement développés, v.g.: les podzols.<br />

Aux sols zonaux, ayant subi une évolution notable, s'opposent les sols azonaux (endodynamomorphes), c-àd<br />

<strong>de</strong>s sols peu ou non évolués parce qu'ils sont encore sous l'influence <strong>de</strong> la roche-mère. Ces sols existent<br />

dans toutes les zones climatiques; v.g. les alluvions récentes, les <strong>du</strong>nes.<br />

Enfin, entre ces types extrêmes s'intercalent, tout en restant dans le cadre <strong>de</strong>s sols à tendance zonale, un<br />

troizième groupe: les sols intrazonaux. Ce sont <strong>de</strong>s sols évolués mais dont l'évolution a subi un r<strong>et</strong>ard dû à<br />

<strong>de</strong>s facteurs inhibitifs locaux (caractères physiques ou chimiques <strong>de</strong> la roche-mère, position topographique,<br />

<strong>et</strong>c).<br />

Sur une roche-mère calcaire, par exemple, la présence <strong>de</strong> carbonate <strong>de</strong> chaux entrave le lessivage <strong>du</strong> sol; il<br />

s'ensuit un r<strong>et</strong>ard dans son évolution. Le type génétique correspondant porte, chez-nous, le nom <strong>de</strong> sol brun<br />

forestier <strong>et</strong> se classe dans le groupe <strong>de</strong> sols intrazonaux.<br />

* Cela ne veut pas dire qu'il r<strong>et</strong>ournera nécessairement à sa roche-mère originelle comme dans le cas d'un sol érodé mais peut <strong>de</strong>venir inerte soit par suite <strong>de</strong><br />

l'arrêt <strong>de</strong>s facteurs pédogéniques, soit parce qu'il s'incruste lui-même comme dans le cas <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> couche <strong>du</strong>re (Ortstein).<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

27


LES TYPES GÉNÉTIQUES *<br />

Selon la prépondérance <strong>de</strong> l'un ou <strong>de</strong> l'autre <strong>de</strong>s facteurs pédogénétiques, d'après le mo<strong>de</strong> <strong>et</strong> le sta<strong>de</strong><br />

d'évolution, les sols acquièrent <strong>de</strong>s caractères distinctifs qui perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> les diviser en groupes ou types<br />

génétiques.<br />

Il est vrai que dans nos conditions, le climat tend à pro<strong>du</strong>ire <strong>de</strong>s sols lessivés <strong>et</strong> podzolisés, mais son action<br />

est entravée par <strong>de</strong>s facteurs pédogénétiques locaux <strong>et</strong> variables tels que la nature <strong>de</strong> la roche-mère <strong>et</strong> le<br />

mo<strong>de</strong>lé topographique.<br />

D'après les caractéristiques <strong>du</strong> profil <strong>de</strong> sol c'est-à-dire, le nombre <strong>et</strong> l'agencement <strong>de</strong>s horizons, le sens <strong>et</strong><br />

l'intensité <strong>de</strong>s migrations, le métabolisme <strong>de</strong> la roche-mère, <strong>et</strong>c, on distingue présentement dans nos régions<br />

douze types génétiques: les podzols, les bruns podzoliques, les gris brun podzoliques, les bruns forestiers,<br />

les podzols à gley, les sols à gley gris foncé, les sols semi-tourbeux, les sols tourbeux, les tourbières, les sols<br />

d'alluvions récentes, les régosols <strong>et</strong> les lithosols.<br />

Nous étudierons pour chaque type génétique las conditions <strong>de</strong> développement <strong>du</strong> profil <strong>pédologique</strong>, puis les<br />

caractéristiques <strong>de</strong> chaque horizon, les séries <strong>de</strong> sols <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Beaurharnois <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> qui s'y<br />

rattachent <strong>et</strong> enfin, les caractères agricoles pour chacun <strong>de</strong> ces types génétiques.<br />

*Les exemples <strong>et</strong> les discussions au suj<strong>et</strong> <strong>de</strong>s types génétiques ont été inspirés <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> Besuharnois <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> (P.Q.).<br />

28<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


LES SOLS ZONAUX (Sols évolués)<br />

Sols podzoliques<br />

LES PODZOLS (Lessivage intense)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Les podzols bien développés sont caractérisés (1) par un humus aci<strong>de</strong>, (2) un horizon, A2, fortement lessivé<br />

<strong>et</strong> presque entièrement décoloré, (3) par une accumulation <strong>de</strong> sesquioxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer <strong>et</strong> d'alumine dans l'horizon<br />

inférieur, B. Les caractéristiques <strong>de</strong> profil sont les suivantes. (voir fig. 1)<br />

Ao Couche d'humus brut (Mor) faiblement mélangé avec la matière minérale. Humification, lente, très aci<strong>de</strong>,<br />

non saturée. Structure fibreuse ou lamellaire.<br />

A2 Horizon éluvial (zone<br />

lessivée), fortement<br />

appauvri en bases <strong>et</strong> en<br />

colloï<strong>de</strong>s. C<strong>et</strong> horizon est<br />

cendreux, gris clair ou blanc<br />

rose, décoloré (blanchi) par<br />

suite <strong>de</strong> l'élimination <strong>du</strong> fer<br />

sous l'influence <strong>de</strong> l'humus<br />

aci<strong>de</strong>. La silice <strong>de</strong>meure.<br />

B2 ou BB2h Horizon illuvial<br />

(zone d'accumulation<br />

maximum) enrichi en bases,<br />

en colloï<strong>de</strong>s humiqes ou en<br />

sesquioxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer <strong>et</strong><br />

d'alumine, <strong>de</strong> couleur brun<br />

rougeâtre plus ou moins<br />

foncé à cause <strong>de</strong> la<br />

présence <strong>de</strong>s oxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong>s infiltrations d'humus. Figure 1. Podzol<br />

C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière zone se subdivise en <strong>de</strong>ux ou trois sous-horizons (B21, B22, B23...), suivant les nivaux maxima<br />

ou minima d'accumulation <strong>de</strong>s divers colloï<strong>de</strong>s. L'horizon B21 est caractérisé par une accumulation d'humus <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> sesquioxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer, tandis que l'accumulation en B22 consiste surtout en sesquioxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer. On<br />

observe souvent un sous-horizon B22 consolidé, où les matériaux sont cimentés en un banc rocheux résistant<br />

(Ortstein) ou présentant <strong>de</strong>s concrétions ferrugineuses isolées.<br />

C Roche mère: matériaux géologiques, peu ou non altérés, donnant naissance au solum susjacent. Dans la<br />

région: tills siliceux <strong>et</strong> sables Champlain.<br />

Les podzols bien développés sont <strong>de</strong>s sols dont les horizons sont n<strong>et</strong>tement indivi<strong>du</strong>alisés, bien délimités <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> couleurs contrastantes.<br />

Les séries <strong>de</strong> sols qui appartiennent à ce type génétique classique sont, par exemple, dans la région <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, les séries: <strong>de</strong> Perrot, <strong>de</strong> Sorel, <strong>de</strong> Ste-Sophie <strong>et</strong> les membres bien drainés <strong>du</strong><br />

"complexe" <strong>de</strong> St-Amable. Ces podzols comportent les profil, les plus compl<strong>et</strong>s.<br />

Dans la même région, il semble que les phénomènes <strong>de</strong> podzolisation soient en général moins marqués que<br />

dans les régions situées plus au nord. Cela se tra<strong>du</strong>it par <strong>de</strong>s horizons A2 <strong>et</strong> B2 discontinus. C<strong>et</strong>te<br />

discontinuité serait <strong>du</strong>e à <strong>de</strong>s différences dans les conditions climatiques, dans la végétation ou dans la<br />

teneur en calcium <strong>de</strong> la roche-mère.<br />

29


30<br />

Sur la colline <strong>de</strong> Covey (<strong>Huntingdon</strong>), cependant, à cause <strong>de</strong> l'altitu<strong>de</strong>, <strong>du</strong> climat, <strong>de</strong> la végétation est surtout<br />

<strong>de</strong> l'âge <strong>du</strong> sol, on observe principalement un podzol humo-ferrugineux très développé avec un A2, puissant.<br />

Les podzols sur ce plateau auraient atteint un sta<strong>de</strong> d'évolution plus avancé que ceux <strong>de</strong> la plaine<br />

probablement parce que ce plateau n'a pas subi la submergence Champlain.<br />

Les podzols <strong>de</strong> la région proviennent <strong>de</strong> matériaux siliceux très perméables <strong>et</strong> naturellement bien drainés.<br />

Les podzols ne sont pas <strong>de</strong>s plus favorables à la vie <strong>de</strong>s plantes cultivées. La couche d'humus brut, la forte<br />

acidité, l'insolubilité <strong>du</strong> phosphore, la présence d'un horizon A. souvent trop appauvri sont autant <strong>de</strong> facteurs<br />

défavorables à la nutrition <strong>de</strong>s plantes. Pour la culture, spécialement celle <strong>de</strong>s légumineuses, ces sols<br />

requièrent généralement <strong>de</strong> fortes applications <strong>de</strong> pierre à chaux, <strong>de</strong> fumier <strong>et</strong> d'engrais chimique composé.<br />

LES BRUNS PODZOLIQUES (lessivage modéré)<br />

Les bruns podzoliques présentent, en moins accentués, les caractères <strong>de</strong>s podzols. Ils comportent les<br />

horizons suivants:<br />

A00 + A0Couverture <strong>de</strong> feuilles mortes <strong>et</strong> <strong>de</strong> débris végétaux <strong>et</strong> une mince couche <strong>de</strong> matière organique peu<br />

décomposée.<br />

A1 Horizon d'humus mélanisé, encore très mince, structure mi<strong>et</strong>teuse.<br />

A2 Horizon lessivé (bleicher<strong>de</strong>), généralement absent ou naissant en certains points (dans les endroits les<br />

plus sableux).<br />

B1 Horizon intermédiaire, pas toujours observable.<br />

B2 Horizon d'accumulation brunâtre ou brun jaunâtre, friable, non cimenté en Ortstein (présence parfois <strong>de</strong><br />

Orter<strong>de</strong>), faiblement enrichi en sesquioxy<strong>de</strong>s. Texture plus fine que A. On distingue souvent <strong>de</strong>s subdivisions<br />

(B21, B22,...).<br />

C Roche-mère, à caractère<br />

siliceux (dans la région, sables<br />

<strong>et</strong> graviers silico-caillouteux).<br />

Les sols <strong>de</strong> ce type génétique,<br />

apparenté au podzol, montrent<br />

<strong>de</strong>s horizons moins<br />

différenciés que les podzols<br />

typiques. Le profil est plus<br />

homogène, moins lessivé <strong>et</strong><br />

moins aci<strong>de</strong>. On peut les<br />

considérer comme <strong>de</strong>s<br />

podzols jeunes. Ils évoluent à<br />

côté <strong>de</strong>s bruns forestiers dans<br />

tes régions à calcaires. Les<br />

bruns podzoliques sont<br />

particulièrement bien<br />

représentés dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong> sur les terrasses<br />

Figure 2. Brun podzolique<br />

Champlain où ils constituent la<br />

série <strong>de</strong> Franklin. C'est un sol gravelo-caillouteux très profond, perméable, au solum très épais <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

coloration brun café typique. La série <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Ligne, classée aussi dans les bruns podzoliques, montre<br />

<strong>de</strong>s horizons éluviaux <strong>et</strong> illuviaux plus différenciés que la sérier <strong>de</strong> Franklin <strong>et</strong> serait, <strong>de</strong> ce fait, plus<br />

apparentée au podzol. La série <strong>de</strong> C-ovey se rattacherait aussi au brun podzolique.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


LES GRIS BRUN PODZOLIQUES (lessivage partiel)<br />

Les gris brun podzoliques, moins évolués que le type génétique précé<strong>de</strong>nt, sont caractérisés par les horizons<br />

suivants:<br />

A1 Couche assez épaisse d'humus très minéralisé (Mull), brun foncé à brun grisâtre ou gris brun, structure en<br />

mi<strong>et</strong>te ou grenue, dans les sols riches en chaux.<br />

A2 Horizon éluvial, d'épaisseur variable, très développé, partiellement décoloré, gris brun, structure nuciforme<br />

ou granulaire,plus aci<strong>de</strong><br />

que A1 <strong>et</strong> B. Horizon très<br />

sinueux.<br />

B<br />

B2 Horizon illuvial à<br />

texture plus fine<br />

(limoneux ou argileux au<br />

toucher) que celle <strong>de</strong> A2.<br />

Agrégats structuraux<br />

mieux développés que<br />

dans les horizons<br />

adjacents. Structure<br />

granulaire ou nuciforme<br />

bien développée.<br />

Structure a tendance<br />

polyédrique dans les sols<br />

argileux. Parfois présence<br />

<strong>de</strong> carbonates actifs. C<strong>et</strong><br />

horizon se subdivise en<br />

BB21 <strong>et</strong> B22 ou en B21ca <strong>et</strong><br />

B22ca<br />

(dans la série <strong>de</strong><br />

Ste-Philomène).<br />

Figure 3. Gris brun podzolique (gris brun forestier)<br />

C Où l'on rencontre la roche-mère non évoluée à matériaux calcaires, gris pâle.<br />

Les gris brun podzoliques sont, sous nos conditions <strong>de</strong> milieu, <strong>de</strong>s sols évolués. Les processus <strong>de</strong> la<br />

podzolisation auraient été entravés par la présence d'une forte réserve en carbonates <strong>de</strong> calcium; c'est ce qui<br />

explique la décoloration peu avancée <strong>de</strong> l'horizon A2 qui prend une coloration gris brun ou beige clair. La<br />

décalcification migre mécaniquement vers l'horizon B, d'où la texture plus fine <strong>de</strong> c<strong>et</strong> horizon.<br />

Les gris bruns podzoliques présentent un solum moins lessivé <strong>et</strong> possè<strong>de</strong>nt une meilleure structure que les<br />

podzols <strong>et</strong> les bruns podzoliques. Les gris bruns podzoliques possè<strong>de</strong>nt un potentiel <strong>de</strong> fertilité supérieur aux<br />

podzols <strong>et</strong> aux bruns podzoliques.<br />

Les séries, <strong>de</strong> sols qui se classent parmi les gris brun podzoliques dans les régions mentionnées sont: la<br />

série <strong>de</strong> Ste-Philomène <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Châteauguay. Ces <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sols se sont développées sur une<br />

roche-mère calcaire, (graviers sableux calcaires ou argiles calcaires). À ce- point <strong>de</strong> vue, ces sols,<br />

différeraient <strong>de</strong>s gris brun podzoliques <strong>de</strong>s Américains. Le terme "gris brun forestier" a été récemment<br />

proposé par un pédologue canadien* pour désigner ce type génétique.<br />

* STOBBE, P. C., 1952- The Morphology and Genesis of the Gray-Brown Podzolic and Related Soils of Eastern Canada. S.S.S.P. Vol. 16, No 1, 1962.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

31


32<br />

LES SOLS INTRAZONAUX (Sols <strong>de</strong> transition)<br />

Sols calcimorphiques<br />

Carte 2. Carte <strong>de</strong>s types génétiques <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

Les sols calcimorphiques sont <strong>de</strong>s sols développés, sur sites bien drainés, en présence d'une, forte réserve<br />

<strong>de</strong> carbonates <strong>de</strong> calcium <strong>et</strong> <strong>de</strong> magnésium.<br />

LES BRUNS FORESTIERS (lessivage très faible ou partiel)<br />

Les sols bruns forestiers présentent le profil suivant:<br />

A00 Litière <strong>de</strong> débris végétaux feuillus. La matière organique se décompose très rapi<strong>de</strong>ment <strong>et</strong> se mélange<br />

avec la matière minérale pour former l'horizon suivant.<br />

A1 Horizon d'humus doux, brun foncé, bien minéralisé, structure grumeleuse, friable, réaction faiblement<br />

aci<strong>de</strong> à neutre. C<strong>et</strong> horizon est caractérisé par un mélange intime <strong>de</strong> l'humus colloïdal avec la matière<br />

minérale.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


B ou Bca Horizon d'illuviation peu apparent. Accumulation relativement faible <strong>de</strong> sesquioxy<strong>de</strong>s <strong>et</strong> <strong>de</strong> silicates<br />

argileux comparée au gris brun podzolique. La structure, finement nuciforme peu développée, est à tendance<br />

grossièrement polyédrique. Couleur brun clair. Se partage en <strong>de</strong>ux sous-horizons (B1 brun rougeâtre <strong>et</strong> B2,<br />

brun jaunâtre). Carbonate <strong>de</strong> calcium rési<strong>du</strong>el ou <strong>de</strong> néo-formation.<br />

Cca Roche-mère calcaire, gris brun pâle (till glaciaire compact). La structure, faiblement laminée, a tendance<br />

à se présenter en fines mottes.<br />

Les séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton i<strong>de</strong>ntifiées dans Châteauguay, <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong>,<br />

appartiennent à ce type génétique.<br />

Les sols bruns forestiers*<br />

présentent un profil<br />

homogène au solum<br />

épais. La réaction <strong>du</strong><br />

solum (A+B) est plus<br />

proche <strong>de</strong>, la neutralité<br />

que celle <strong>de</strong> la rochemère.<br />

La présence <strong>de</strong><br />

carbonates (calcium <strong>et</strong><br />

magnésium) entrave<br />

l'évolution <strong>du</strong> sol, soit<br />

vers le brun podzolique<br />

soit vers le podzol.<br />

L'humus se décompose<br />

très rapi<strong>de</strong>ment. Le<br />

lessivage est <strong>de</strong><br />

beaucoup moins<br />

accentué que dans les<br />

gris brun podzoliques.<br />

Cependant, une partie Figure 4. Brun forestier<br />

<strong>de</strong>s carbonates sont<br />

dissous <strong>et</strong> entraînés dans les eaux <strong>de</strong> drainage. Dans notre cas, la zone <strong>de</strong> carbonate actif (calcaire fin)<br />

s'établit entre 15" <strong>et</strong> 36" <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur. On observe une certaine accumulation <strong>de</strong> fer <strong>et</strong> d'alumine, d'humus <strong>et</strong><br />

d'argile dans les horizons inférieurs. Au contact d'une roche-mère très compacte <strong>et</strong> à drainage défectueux, on<br />

observe souvent <strong>de</strong>s marbrures ou <strong>de</strong>s trainées blanchâtres alternant avec <strong>de</strong>s taches ocreuses. Ces<br />

variations dans la couleur seraient <strong>du</strong>es à différents dégrés d'hydratation <strong>et</strong> d'oxydation <strong>du</strong> fer.<br />

Nous avons dit que le sol répond au changement <strong>et</strong> aux variations <strong>de</strong>s conditions <strong>du</strong> milieu. Ainsi, on observe<br />

plusieurs profils <strong>de</strong> sol brun forestier qui montrent <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong> lessivage. Un sol brun forestier typique se<br />

développe sous une végétation surtout composée d'érable <strong>et</strong> <strong>de</strong> hêtre <strong>et</strong> sur une roche-mère calcaire. En<br />

présence <strong>du</strong> calcium <strong>et</strong> <strong>du</strong> magnésium les débris végétaux se décomposent rapi<strong>de</strong>ment <strong>et</strong> donnent un humus<br />

doux (faiblement aci<strong>de</strong>). Au fur <strong>et</strong> à mesure <strong>de</strong> sa formation, l'humus (mull) se mélange intimement à la<br />

matière minérale donnant une structure grumeleuse.<br />

Ce processus freine le lessivage <strong>et</strong> constitue un élément <strong>de</strong> l'équilibre physique <strong>et</strong> biologique <strong>du</strong> sol. Mais, s'il<br />

y a déforestation puis substitution gra<strong>du</strong>elle d'une végétation acidifiante, perm<strong>et</strong>tant la formation d'un humus<br />

brut, l'équilibre antérieur est brisé, le lessivage s'accélère <strong>et</strong> le sol évolue dans un autre sens. Ceci constitue<br />

une première cause <strong>de</strong> dégradation <strong>du</strong> sol. Ainsi donc, dans la région <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, par<br />

exemple, sous les conditions actuelles <strong>de</strong> climat <strong>et</strong> <strong>de</strong> végétation, les séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton sont<br />

<strong>de</strong>s types génétiques <strong>de</strong> transition que l'on peut qualifier <strong>de</strong> "brun forestier lessivé". Le sol a tendance à<br />

évoluer vers le gris brun podzolique <strong>et</strong> même vers le brun podzolique. Ce sta<strong>de</strong> d'évolution est plus marqué<br />

dans les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Norton où, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> décalcification est plus avancé que dans les sols <strong>de</strong> la<br />

série <strong>de</strong> St-Bernard.<br />

* Le brun forestier correspondrait au Sol Brun Tempéré (R) <strong>de</strong> Aubert. (Aubert, G. <strong>et</strong> Cailloux, A. Esquisse d'une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sols, Rév. Gen. <strong>de</strong>s Se. t., LVIL,<br />

No 1-2, 1950).<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

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34<br />

Sols hydromorphiques<br />

Une <strong>de</strong>uxième cause <strong>de</strong> la dégradation <strong>de</strong>s sols brun forestier consiste dans la gleyification provoquée par<br />

une élévation temporaire <strong>de</strong> la nappe phréatique, qui se pro<strong>du</strong>it au printemps ou à l'automne, à la suite <strong>de</strong><br />

pluie prolongée. Les horizons C <strong>et</strong> B <strong>de</strong> ces sols, souvent excessivement compacts <strong>et</strong> relativement riches en<br />

argile, <strong>de</strong>viennent alors saturés d'eau; ce qui a pour eff<strong>et</strong> d'obstruer les pores <strong>du</strong> sol <strong>et</strong> <strong>de</strong> favoriser la<br />

formation d'une couche ré<strong>du</strong>ctrice (Gley). Ce phénomène se pro<strong>du</strong>it surtout à la base <strong>de</strong> l'horizon B, à son<br />

contact avec la roche-mère. Pour peu que ces conditions se prolongent, c<strong>et</strong>te zone peut <strong>de</strong>venir asphyxiante<br />

dans les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> St-Bernard. C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière comporte une couche très compacte à quinze pouces<br />

environ <strong>de</strong> la surface, tandis que dans les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Norton, c<strong>et</strong>te zone est plus profon<strong>de</strong>.<br />

Au point <strong>de</strong> vue agricole les bruns forestiers présentent un profil plus homogène que les types génétiques<br />

précé<strong>de</strong>nts. Ils sont plus riches en chaux <strong>et</strong> sont complètement saturés en bases échangeables. Ce sont<br />

donc <strong>de</strong>s sols très fertiles qui se prêtent particulièrement bien à la culture <strong>de</strong>s légumineuses. Par contre, ils<br />

conviennent moins bien à la culture <strong>de</strong>s arbres fruitiers.<br />

Les sols qui prennent naissance en milieu mal drainé, insuffisamment aéré (dépression, terrain uni, couche<br />

imperméable) montrent <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> profil qui reflètent les conditions <strong>de</strong> leur développement. Les<br />

horizons inférieurs <strong>du</strong> sol sont marqués <strong>de</strong> taches ou mouch<strong>et</strong>ures rouilles <strong>et</strong> <strong>de</strong> trainées brunâtres sur un<br />

fond gris, gris olive, brun gris ou brun jaune (Gley). Ce phénomène a pour cause un drainage plus ou moins<br />

défectueux résultant soit <strong>de</strong> la topographie, soit <strong>de</strong> la texture <strong>du</strong> sol, soit encore d'une couche imperméable<br />

sous-jacente. La saturation <strong>du</strong> sol par l'eau <strong>et</strong> la présence <strong>de</strong> matière organique provoquent la formation d'un<br />

horizon ré<strong>du</strong>cteur ou Gley. C<strong>et</strong>te zone est caractérisée par la présence <strong>du</strong> fer à l'état ferreux <strong>et</strong> par une<br />

couleur grise ou olive qui passe au brun par exposition à l'air. On distingue, en fonction <strong>du</strong> niveau croissant<br />

<strong>de</strong> la nappe d'eau <strong>et</strong> en fonction inverse <strong>du</strong> lessivage, les types génétiques suivants: les podzols à Gley<br />

(Ground Water Podzol), les sols à Gley gris foncé (Dark Grey Gleisolic Soils), les sols semi-tourbeux (Half-<br />

Bog) <strong>et</strong> les sols tourbeux (Bog).<br />

LES PODZOLS A GLEY (Lessivage intense)<br />

Dans le territoire étudié, ces sols se sont développés sous la dépendance d'une nappe d'eau temporaire<br />

(Ground Water Podzol), dans une plaine sablonneuse. Le profil comporte les horizons suivants :<br />

A0 Mor (humus brut),<br />

aci<strong>de</strong>, assez épais.<br />

A1 Humus peu ou non<br />

minéralisé, noir grisâtre,<br />

en couche très mince,<br />

souvent inexistant.<br />

A2 Horizon éluvial,<br />

fortement lessivé,<br />

cendreux, n<strong>et</strong>tement<br />

délimité, très aci<strong>de</strong>,<br />

montrant parfois <strong>de</strong>s<br />

points rouillés (A2g), à<br />

structure particulaire.<br />

Bg ou Bgh Horizon<br />

illuvial, grisâtre, brun<br />

jaune ou brun rougeâtre,<br />

parsemé <strong>de</strong> taches ou<br />

mouch<strong>et</strong>ures jaunes ou<br />

Figure 5. Podzol à Gley<br />

rouilles. Matériaux localement cimentés en un ortstein discontinu ou en concrétions ferrugineuses isolées.<br />

Présence <strong>de</strong> matières humiques. Zone d'oscillation <strong>du</strong> niveau d'eau. L'horizon B est l'horizon à Gley.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Cg Roche-mère, gris bleuâtre ou gris clair (sable siliceux, dans la région étudiée).<br />

Les podzols à Gley, résultent <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux processus: podzolisation en surface <strong>et</strong> gleyification en profon<strong>de</strong>ur. Les<br />

conséquences sont: accumulation <strong>de</strong> matière organique aci<strong>de</strong>, lessivage <strong>de</strong>s horizons superficiels <strong>et</strong><br />

apparition <strong>de</strong> taches rouilles sur fond gris ou olive, dans les horizons B ou C. L'apparence tach<strong>et</strong>ée ou<br />

bariolée que présente le profil serait <strong>du</strong>e à la présence <strong>de</strong>s composés <strong>de</strong> fer à différents dégrés d'oxydation,<br />

soit à l'état ferreux (coloration grise), soit à l'état ferrique (coloration brune ou rouille). Lorsque la nappe<br />

hydrique monte, par exemple, les taches rouilles passent à l'état ferreux <strong>et</strong> prennent une teinte gris verdâtre,<br />

gris olive ou gris bleu. L'horizon apparaît bariolé <strong>de</strong> teintes diverses.<br />

Les conditions physiques <strong>de</strong>s podzols à Gley sont, en général, défavorables à la croissance <strong>de</strong>s plantes. Les<br />

racines <strong>de</strong>s plantes, en eff<strong>et</strong>, exploitent le sol jusqu'au niveau <strong>de</strong> la nappe d'eau. Lorsque celle-ci s'élève en<br />

pério<strong>de</strong> humi<strong>de</strong>, le sol, saturé d'eau, est mal aéré <strong>et</strong> <strong>de</strong>vient un milieu asphyxiant. Par contre, lorsque le<br />

niveau <strong>de</strong> l'eau s'abaisse, en pério<strong>de</strong> sèche, le sol en se <strong>de</strong>sséchant <strong>du</strong>rcit; l'horizon à Gley (B), <strong>de</strong>venant<br />

plus compact, s'oppose à l'épanouissement <strong>du</strong> système radiculaire (zone d'étranglement). Pour corriger ces<br />

défauts on doit régulariser le niveau général <strong>de</strong> la nappe d'eau* <strong>et</strong> améliorer la structure <strong>du</strong> sol par <strong>de</strong>s façons<br />

culturales appropriées.<br />

Les oscillations <strong>de</strong> la nappe d'eau, dans la région, dépen<strong>de</strong>nt gran<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la couche<br />

d'argile.<br />

Dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, les séries <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, sur plaine <strong>de</strong><br />

sable à subtratum d'argile (horizon D) appartiennent à ce type génétique.<br />

LES SOLS DE GLEY GRIS FONCE (lessivage faible)<br />

Dans la région, ces sols dérivent <strong>de</strong> roches-mères à texture fine (argile, limon), où le relief est peu accentué<br />

<strong>et</strong> le drainage défectueux par la fluctuation d'une nappe d'eau temporairement élevée. Le profil présente les<br />

caractéristiques suivantes:<br />

A1 Horizon d'humus doux<br />

(mull), épais, minéralisé,<br />

brun gris foncé, structure<br />

grumeleuse, friable.<br />

A2g Horizon <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction,<br />

gris bleuâtre, peu ou non<br />

lessivé, assez compact.<br />

B2g Horizon illuvial diffus,<br />

parfois absent, remplacé<br />

par un horizon <strong>de</strong> Gley<br />

assez développé,<br />

compact, généralement<br />

gris brun, plus ou moins<br />

mouch<strong>et</strong>é <strong>de</strong> rouille.<br />

Selon l'abondance, la<br />

répartition ou la<br />

concentration <strong>de</strong>s taches<br />

rouilles, c<strong>et</strong>te zone peut<br />

se partager en G1, G2...<br />

Figure 6. Sol à Gley gris foncé.<br />

Cg Roche-mère à texture fine; Gley gris bleuâtre ou olive, structure à tendance massive.<br />

*Dans certains podzols à Gley l'abaissement prononcé <strong>du</strong> plan d'eau assécherait trop le sol <strong>et</strong> pourrait provoquer un <strong>du</strong>rcissement exagéré <strong>de</strong> l'horizon B. De<br />

plus, dans les terrains sablonneux un drainage excessif <strong>de</strong>s podzols à Gley livrerait le sol à l'érosion par l'eau <strong>et</strong> par le vent.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

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36<br />

Comme l'indique la <strong>de</strong>scription <strong>du</strong> profil <strong>pédologique</strong>, au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la nappe d'eau, le sol est d'un brun rouille;<br />

en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> ce niveau la couleur est d'un gris olive. Entre ces <strong>de</strong>ux niveaux, <strong>de</strong>s taches brunes ou <strong>de</strong>s<br />

lentilles ocreuses se détachent sur un fond gris olive ou gris bleu. C'est l'horizon à Gley, zone d'oscillation <strong>de</strong><br />

la nappe d'eau.<br />

Ces sols présentent <strong>de</strong>s horizons très peu différenciés. Le lessivage est très ré<strong>du</strong>it <strong>et</strong> la zone d'accumulation<br />

très diffuse. Le profil apparaît homogène dans son ensemble <strong>et</strong> les horizons passent assez uniformément <strong>de</strong><br />

l'un à l'autre.<br />

Les sols à Gley gris foncé se développent en plaine horizontale ou faiblement on<strong>du</strong>lée <strong>et</strong> généralement sur<br />

<strong>de</strong>s roches-mères à éléments fins, (argile, limon-argileux, <strong>et</strong> limon), peu perméables. La remontée <strong>de</strong> l'eau<br />

apporte <strong>de</strong>s colloï<strong>de</strong>s ferreux (ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> fer), qui, lorsque l'eau baisse, se précipitent pour former <strong>de</strong>s<br />

taches rouilles (oxydation <strong>du</strong> fer). Les mouvements oscillatoires <strong>de</strong> la nappe d'eau sont plus lents <strong>et</strong><br />

d'amplitu<strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s que dans les podzols à Gley. Les horizons à Gley sont conséquemment plus<br />

épais.<br />

Les sols à Gley gris foncé se classent parmi les sols les plus fertiles <strong>de</strong> la région. Avant <strong>de</strong> cultiver ces sols, il<br />

importe, en premier lieu, <strong>de</strong> bien les drainer, <strong>et</strong>, une fois bien ressuyés, on doit viser à maintenir une structure<br />

grumeleuse par <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> matière organique <strong>et</strong> <strong>de</strong> chaux. La structure grumeleuse, en eff<strong>et</strong>, diminue la<br />

tenacité, augmente la perméabilité, favorise l'aération <strong>et</strong> freine l'érosion, spécialement dans le cas <strong>de</strong>s sols en<br />

pente, riches en limon, v.g. série d'Ormstown <strong>et</strong> série <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au, observées dans la région <strong>Beauharnois</strong> -<br />

<strong>Huntingdon</strong>.<br />

Dans la même région, les séries <strong>de</strong> Ste-Rosalie, <strong>de</strong> St-Urbain, <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au, d'Howick, d'Ormstown <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-<br />

Anic<strong>et</strong> se classent dans le groupe <strong>de</strong>s sols à Gley gris foncé.<br />

Les Américains en distinguent <strong>de</strong>ux types génétiques: les sols à Gley humiques <strong>et</strong> les sols à Gley faiblement<br />

humiques. Les séries <strong>de</strong> Ste-Rosalie <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Urbain se rangeraient dans les sols à Gley humiques <strong>et</strong> les<br />

séries <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au, d'Howick, d'Ormstown <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, dans les sols à Gley faiblement humiques.<br />

LES SOLS SEMI-TOURBEUX (Lessivage nul)<br />

Les sols semi-tourbeux que l'on peut qualifier <strong>de</strong> sols tourbeux à Gley ont pris naissance au sein d'une eau<br />

stagnante. Ils se caractérisent par une couche très humifère (douze pouces d'épaisseur environ). C'est un<br />

humus plutôt tourbeux qui repose directement sur une couche minérale gleyeuse, gris bleuâtre ou gris olive.<br />

Le plan d'eau se maintient encore plus près <strong>de</strong> la surface que dans les sols à Grey gris foncé. Les sols<br />

tourbeux à Gley présentent un<br />

profil à <strong>de</strong>ux horizons, A-G,:<br />

A0+A1 Matière organique plus<br />

ou moins décomposée,<br />

épaisseur <strong>de</strong> 8" à 12". Humus<br />

minéralisé en présence <strong>de</strong><br />

calcaire. Humus tourbeux<br />

(gras) dans les sols aci<strong>de</strong>s.<br />

Dans certains cas, présence<br />

d'un horizon <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction A2g<br />

G1 Matière minérale <strong>de</strong> texture<br />

très variable (gravier, sable,<br />

limon, argile) gris bleu à gris<br />

olive clair avec quelques<br />

taches brun pâle. Structure<br />

massive à grossière-ment<br />

nuciforme. La transition est<br />

peu sensible entre G1 <strong>et</strong> G2.<br />

Figure 7. Semi-tourbeux<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


LES SOLS TOURBEUX<br />

G2 Matière minérale. Taches rouilles abondantes avec teinte brun jaune à brun vif, sur un fond qui peut être<br />

brun gris, olive pâle ou olive. Il y a passage gra<strong>du</strong>el à la couche suivante.<br />

Cg (G) Roche-mère <strong>de</strong> nature <strong>et</strong> d'origine diverses, texture variable (gravier caillouteux, sable, limon, argile),<br />

gris bleu ou gris olive clair avec taches brunes ou rouilles.<br />

On observe souvent sous la matière organique, une zone étroite, blanchâtre, avec teinte bleuâtre, compacte,<br />

à structure massive <strong>et</strong> à consistance caséeuse; puis vient un autre horizon gris bleuâtre ou olive à taches<br />

rouilles ou à marbrures brunes ou jaunes. Le plan d'eau se maintient encore plus près <strong>de</strong> la surface que dans<br />

les sols à Gley gris foncé.<br />

Ces sols sont difficiles à drainer, mais pour peu que l'on réussisse à les assainir, certains <strong>de</strong> ces sols, à<br />

matière organique bien décomposée, peuvent <strong>de</strong>venir très pro<strong>du</strong>ctifs. Ces "terres noires" peu profon<strong>de</strong>s se<br />

prêtent particulièrement bien à la culture maraîchère.<br />

Dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, se classent parmi les sols semi-tourbeux les séries<br />

suivantes: Aston, Ste-Barbe, Botreaux, Rockburn, Havelock, Herdman <strong>et</strong> St-Samuel.<br />

Mentionnons, toutefois, que la matière organique accumulée en surface est souvent bien décomposée, voire<br />

même minéralisée à cause <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong> sols calcaires environnants. Ces sols montrent alors les<br />

caractères <strong>de</strong> profil <strong>de</strong>s sols à Gley gris foncé. Parmi les sols semi-tourbeux, rencontrés dans la région <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, les séries <strong>de</strong> Aston, <strong>de</strong> Herdman <strong>et</strong> <strong>de</strong> Rockburn sont celles qui présentent le<br />

mieux ces caractères.<br />

Les sols tourbeux, comme les semi-tourbeux, proviennent <strong>de</strong> l'accumulation sur place <strong>de</strong> débris organiques<br />

(végétaux). Dans les sols tourbeux, c<strong>et</strong>te accumulation va <strong>de</strong> 2 pieds à 6 pieds ou plus d'épaisseur. La nature<br />

<strong>de</strong> la matière organique varie suivant les types <strong>de</strong> végétation originelle <strong>et</strong> son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> décompostion. Dans<br />

la région à l'étu<strong>de</strong>, plusieurs <strong>de</strong> ces tourbes sont généralement bien décomposées, surtout celles<br />

développées en milieu calcaire (sols d'humus). La carte <strong>de</strong>s sols montre les éten<strong>du</strong>es <strong>de</strong>s "sols organiques"<br />

propres à la culture.<br />

LES SOLS AZONAUX (Sols peu évolués)<br />

Les sols azonaux, comme leur nom l'indique, sont indépendants <strong>de</strong>s zones climatiques <strong>et</strong> leurs caractères<br />

morphologiques <strong>et</strong> chimiques sont peu ou non développés, soit à cause <strong>de</strong> leur jeune âge, soit à cause <strong>de</strong><br />

quelqu'influence locale qui annihile celle <strong>du</strong> climat. Ils comprennent, dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong>, les sols d'alluvions récentes, les regosols (sables secs "poudreux" ou <strong>du</strong>nes) <strong>et</strong> les lithosols. On<br />

peut, ici, étendre le terme azonaux aux sols d'érosion.<br />

LES SOLS D'ALLUVIONS RÉCENTES<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Ce sont <strong>de</strong>s sols jeunes i.e. au début <strong>de</strong> leur évolution, dépendant avant tout <strong>de</strong> leur roche-mère. Les<br />

facteurs génétiques n'ont pas eu le temps d'exercer leur influence sur les matériaux originels. D'alluvions<br />

récentes, ces matériaux ont été déposés par l'eau dans le lit majeur <strong>de</strong>s rivières <strong>et</strong>, souvent ils se déposent<br />

encore à l'époque <strong>de</strong>s crues saisonnières. Les apports alluviaux ou colmatages successifs maintiennent ces<br />

sols dans un état <strong>de</strong> rajeunissement continuel.<br />

À cause <strong>de</strong> leurs conditions particulières <strong>de</strong> formation, les sols alluvionnaires varient dans leur texture <strong>et</strong> dans<br />

leur drainage.<br />

Les fortes différences texturales observées dans le profil v.g. sable intercalé d'argile, ou même d'une couche<br />

humifère, dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> l'eau <strong>et</strong> <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s sédiments entrainés aux diverses pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

crues.<br />

37


LES REGOSOLS<br />

Les conditions <strong>de</strong> drainage <strong>de</strong> ces sols varient suivant qu'ils occupent les parties élevées <strong>de</strong>s berges ou les<br />

abords immédiats <strong>de</strong>s cours d'eau. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, les sols sont généralement trop humi<strong>de</strong>s pour être<br />

cultivés <strong>et</strong> on les réserve pour le pâturage.<br />

Le terme relativement nouveau <strong>de</strong> régosols, tel qu'employé ici d'après la terminologie américaine (cf. Soil<br />

Science, 67: 119-120. 1949), désigne les sols non pierreux, peu ou non évolués, non différenciés en horizons<br />

<strong>et</strong> formés sur <strong>de</strong>s dépots meubles tels les loess, les sables secs <strong>et</strong> les drifts glaciaires sur pentes rai<strong>de</strong>s ou<br />

montagneuses.<br />

Dans la région étudiée ici, les sols que nous pourrions classer parmi les régosols sont les sables secs<br />

récemment remaniés par le vent (<strong>du</strong>nes).<br />

Comme pour les sols d'alluvions récentes discutés précé<strong>de</strong>mment, ces sols sont peu ou non évolués parce<br />

que la <strong>du</strong>rée d'action <strong>de</strong>s agents pédogéniques a été nulle <strong>et</strong>, que dans maints cas, ces sols reçoivent<br />

continuellement <strong>de</strong>s apports éoliens (sable poudreux) * ce qui a pour eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> les maintenir au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

jeunesse.<br />

Fait intéressant à mentionner, on observe parfois sous les <strong>du</strong>nes mouvantes actuelles <strong>de</strong> véritables sols<br />

évolués <strong>du</strong> type podzol. Ces sols enfouis ou enterrés auxquels on donne le nom <strong>de</strong> "paléosols" se sont<br />

formés avant la déforestation. La région <strong>de</strong> Cazaville (<strong>Huntingdon</strong>) <strong>et</strong> celle <strong>de</strong> Joli<strong>et</strong>te offrent <strong>de</strong> beaux<br />

exemples <strong>de</strong> "paléosols" <strong>du</strong> type podzol.<br />

LES LITHOSOLS (Sols squel<strong>et</strong>tiques)<br />

Les lithosols ou sols squel<strong>et</strong>tiques, comme leur nom l'indique, sont <strong>de</strong>s sols azonaux constitués <strong>de</strong> fragments<br />

caillouteux recouverts d'une couche mince <strong>et</strong> irrégulière <strong>de</strong> sol. Dans la région <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong>, on pourrait classer dans ce groupe: les sols minces sur grès <strong>de</strong> Postdam ou sur dolomie dé<br />

Beekmantown, les tills <strong>et</strong> les colluvions excessivement pierreux <strong>et</strong> gréseux <strong>de</strong>s somm<strong>et</strong>s ou <strong>de</strong> certaines<br />

pentes <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey.<br />

Dans tous les cas, les lithosols sont <strong>de</strong> terrains très caillouteux, <strong>et</strong> le sol y est peu ou non différencié en<br />

horizons. Notons, cependant, dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, les sols formés sur dolomie<br />

<strong>de</strong> Beekmantown sont plus profonds <strong>et</strong> plus lessivés; i.e. ils ne contiennent pas <strong>de</strong> carbonates <strong>de</strong> calcium<br />

actifs en surface à cause <strong>de</strong> la perméabilité <strong>de</strong> la dolomie <strong>de</strong> Beekmantown. Le grès <strong>de</strong> Postdam, par<br />

ailleurs, dans la même région, s'altère difficilement <strong>et</strong> les sols résultants sont toujours très minces, souvent<br />

même inexistants. Dans la plupart <strong>de</strong>s cas, c'est le roc nu ou colonisé par les mousses, les lichens <strong>et</strong><br />

quelques bouleaux.<br />

*Dans le langage populaire le "poudreux" désigne le sable dépourvu <strong>de</strong> végétation <strong>et</strong> le ″poudré″ indique le sable récemment fixé par la végétation.<br />

38<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Tableau II. Caractéristiques <strong>pédologique</strong>s <strong>de</strong>s types génétiques <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (1)<br />

Types<br />

génétiques<br />

Végétation Caractéristiques <strong>du</strong> solum<br />

Podzol Érablières (feuillus <strong>et</strong> forte pro- 1-Horizon d'humus (Ao) min-ce peu mélanisé 2-Horizon<br />

portion <strong>de</strong> conifères) - éluvial ou bleicher<strong>de</strong> A2 gris-cendré discontinu pH 5.0<br />

(Acer<strong>et</strong>um<br />

environ, 3-Horizon d'accumulation d'humus <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

saccharophori b<strong>et</strong>ulosum). sesquioxi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer <strong>et</strong> d'alumine in<strong>du</strong>rés en un" Ortstein<br />

occasionnel(sable <strong>de</strong> Sorel) 4-Structure peu développée<br />

5-Solum mince mais aux horizons bien différenciés.<br />

Brun<br />

Érablière (feuillus <strong>et</strong> un peu <strong>de</strong> 1-Couches très minces (ou absentes) <strong>de</strong> matière orga-<br />

Podzolique conifères)- (Acer<strong>et</strong>um nique peu décomposée (Aoo <strong>et</strong> Ao) 2-Horizon d'humus<br />

saccharophori b<strong>et</strong>u-losum ?) mélanisé (Al) <strong>de</strong> 2-3"env. 3-Pas ou très peu d'horizon A2.<br />

4-Horizon d'accumula-tion non in<strong>du</strong>ré ou cimenté très<br />

friable.5-Solum rela-tivement homogène au double point<br />

<strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la texture <strong>et</strong> <strong>de</strong> la réaction.<br />

Gris-brun<br />

Podzolique<br />

Brun<br />

forestier<br />

Sols à gley<br />

grisfoncé<br />

(2).<br />

Erablière.<br />

Acer<strong>et</strong>omulm<strong>et</strong>um<br />

Érablière climax: Acer<strong>et</strong>um<br />

sacchaphori caryosum.<br />

Érablière climax: Acer<br />

sacchaphori caryosum.<br />

Erablière.<br />

Acer<strong>et</strong>omulm<strong>et</strong>um laurentianum.<br />

1-Horizon d'humus bien mélanisé (Al) relativement<br />

épais (mull) sur sites bien drainés. 2-Horizons A2 grisbrun<br />

pâle présentant une certaine décalcification.<br />

3-Horizon d'accumulation B2 assez visible,<br />

mais aussi typique que ce-lui qui caractérise ces sols aux<br />

États-Unis. 4-Structure meilleure <strong>et</strong> solum plus épais que<br />

dans les types génétiques précé-<strong>de</strong>nts.<br />

1-Mull relativement épais, noir <strong>et</strong> bien minéralisé.<br />

2-Horizon A2 gris-brun pâ-le en poches. 3-Peu ou pas<br />

d'horizon d'illuviation B2. 4-Changement gra<strong>du</strong>el dans les<br />

teintes <strong>du</strong> sous-sol (homogène). 5-Présence <strong>de</strong><br />

carbonates actifs entre "15-36" <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur<br />

1-Horizon d'humus (A1) épais <strong>et</strong> bien mélanisé.<br />

2- Horizon <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction peu ou pas lessivé (A2) mince.<br />

3-Pas ou très peu d'horizon d'accumulation (B2).<br />

Remplacé par <strong>de</strong>s horizons <strong>de</strong> "gley" plus ou, moins<br />

parsemés <strong>de</strong> mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille.<br />

Podzol à gley 1-Horizon relativement é-pais <strong>de</strong> matières organiques<br />

peu décomposées. 2-Peu ou pas d'humus minéralisé (A1).<br />

3-Fortement podzolisé (A2) cendreux <strong>et</strong> très<br />

n<strong>et</strong>. 5-Mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille plus ou moins abondantes.<br />

Sols semi-<br />

tourbeux<br />

Sols<br />

tourbeux<br />

Sols<br />

Alluvionnaires<br />

Lithosols (squel<strong>et</strong>tiques)<br />

<strong>et</strong> régosols<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Forêts <strong>et</strong> maréca-ges. Présence d'un horizon très humifère (A0)) peu ou pas<br />

Mélanisé.<br />

Nature <strong>de</strong> la<br />

Roche-mère<br />

Till limono-sableux.<br />

Grès siliceux <strong>de</strong><br />

Potsdam; Sable<br />

Champlain.<br />

pH: 5.5-5.9.<br />

Gravier d'o-rigine<br />

Champ-lain Réaction<br />

ou pH 6.0- 6.3.<br />

Limon fin argileux sur<br />

till calcaire<br />

Gravier ou<br />

calcaire.<br />

Limon graveleux<br />

pierreux calcaire.<br />

Argile d'origine<br />

Champlain, <strong>et</strong> flu-<br />

viatile. pH: 7.0.<br />

D'origine Champlain.<br />

Dépôts organi-ques<br />

sur argile ou sable<br />

d’origine Champlain <strong>et</strong><br />

Lacustre.<br />

Drainage<br />

Très bon.<br />

Très bon à<br />

excessif.<br />

Très bon même<br />

excessif.<br />

Très bon.<br />

Imparfait à<br />

mauvais.<br />

Lent à mauvais<br />

Mauvais.<br />

Forêts <strong>et</strong> marécages. Horizons superficiels généralement bien décomposés. Dépôts organiques. Mauvais<br />

Erable argenté Erable rouge. Profil homogène, peu ou non différencié en horizons. Sols<br />

peu ou non évolués.<br />

Cèdre sur les lithosols<br />

constitués <strong>de</strong> calcaire Ordovicien.<br />

Végétation rare ou absente<br />

sur le grès <strong>de</strong> Potsdam.<br />

Profil peu ou non différen-cié en horizons.<br />

Variable.<br />

Limon, plus ou moins<br />

sableux.<br />

Variable.<br />

Variable Suj<strong>et</strong> aux<br />

inondations.<br />

Très bon à<br />

excessif.<br />

39


Tableau II. Caractéristiques <strong>pédologique</strong>s <strong>de</strong>s types génétiques <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (1)(suite)<br />

Types<br />

génétiques<br />

Processus pédogéniques<br />

dominants<br />

Vocation culturale, pro<strong>du</strong>ctivité.<br />

Recommandations.<br />

Podzol Podzolisationforte. R<strong>et</strong>our à l'érablière.Fertilité <strong>et</strong> pro<strong>du</strong>ctivité très faibles.<br />

Convient bien à la patate.Pour la culture mixte, le sol a<br />

gran<strong>de</strong>ment besoin <strong>de</strong> chaux, <strong>de</strong> matière organique <strong>et</strong><br />

d'engrais composés.<br />

Brun<br />

Podzolique<br />

Gris-brun<br />

Podzolique<br />

Brun<br />

forestier<br />

Sols à gley<br />

gris foncé (2).<br />

Podzol<br />

â gley<br />

Sols<br />

semi-tourbeux<br />

Sols<br />

tourbeux<br />

Sols<br />

Alluvionnaires<br />

Lithosols<br />

(squel<strong>et</strong>ti-ques)<strong>et</strong><br />

régosols<br />

40<br />

Podzolisation. Erablière (Gran<strong>de</strong> Ligne)<br />

Vergers (Franklin). Ferti-lité <strong>et</strong> pro<strong>du</strong>ctivité faible. Grand<br />

besoin <strong>de</strong> chaux, mat. org.<strong>et</strong> engrais composés.<br />

Podzolisation relativement<br />

faible.<br />

Culture mixte <strong>et</strong> in<strong>du</strong>strie laitière. Fertilité <strong>et</strong> pro<strong>du</strong>ctivité<br />

relativement élevées.Peu ou pas <strong>de</strong> chaux, matière<br />

organique, rotations appropriées.<br />

Podzolisation nulle. Le solum est Culture mixte. in<strong>du</strong>strie laitière, cultures spéciales diverses.<br />

décalcifié, mais non podzolisé. Potentiel <strong>de</strong> fertilité <strong>et</strong> pro<strong>du</strong>ctivité très élevé.<br />

Riche en calcium <strong>et</strong> magnésium.<br />

Peu ou non <strong>de</strong><br />

podzolisation.Gleyification.<br />

Podzolisationforte.<br />

Gleyification.<br />

Formation <strong>de</strong> tourbe.<br />

Gleyification.<br />

Distribution géographique <strong>et</strong> principales<br />

séries<br />

Séries: Perrot (dominant), Sorel, Ste-Sophie.<br />

Séries <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Ligne <strong>de</strong> Franklin <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

Covey.<br />

Séries <strong>de</strong> Châteauguay<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> Ste-Philomène.<br />

Séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton.<br />

Séries <strong>de</strong> Ste-Rosalie(3). De<br />

Ri<strong>de</strong>au(3),d’Howick d’ Ormatown,<br />

<strong>de</strong> St-Urbain, St-Anic<strong>et</strong>.<br />

Le boisé. Cultures spéciales en certains cas. Grand besoin Série <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong>.<br />

<strong>de</strong> chaux, <strong>de</strong> drainage,d'engrais composés.<br />

Cultures mixtes <strong>et</strong> spéci-alisées. Niveau <strong>de</strong> fertilité <strong>et</strong> <strong>de</strong> Sols non "sériés" exceptions faites pour les<br />

pro<strong>du</strong>ctivité très élevé. Drainage. Engrais riches en éléments séries <strong>de</strong> Botreaux, St-Samuel, Rockburn,<br />

minéraux.<br />

Herdman, Havelock, Ste-Barbe <strong>et</strong> Aston.<br />

Formation <strong>de</strong> tourbe. Cultures horticoles. Sols riches en azote, déséquilibrés pour<br />

la plupart <strong>de</strong>s plantes.<br />

Altérations faibles. Cultures mixtes <strong>et</strong> spécialisées. Sol fertile. Drainage.<br />

Prévention <strong>de</strong>s inon-dations <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'érosion par un système<br />

<strong>de</strong> culture approprié.<br />

Altérations faibles.<br />

Processus <strong>de</strong> désagrégation.<br />

(op. cité)<br />

LES SOLS ÉRODÉS (sols d'ablation mécanique)<br />

T.N.1 +T.N.2 +T.N.3<br />

Le long <strong>de</strong>s rivières <strong>et</strong> <strong>de</strong>s cours d'eau<br />

actuels.<br />

Boisés <strong>et</strong> pâturages. Fa.. D.; A.P.; A.B.; A.R.; ,+ + +<br />

On peut rapprocher aux sols azonaux ceux qui résultent <strong>de</strong> phénomène d'ablation. L'érosion en eff<strong>et</strong>, exerce<br />

son action <strong>de</strong>structrice particulièrement sur les sols argileux <strong>et</strong> limoneux <strong>de</strong>s versants dénudés (berges <strong>de</strong>s<br />

rivières, terrains vallonnés). L'eau ruisselante entame sans cesse les couches superficielles; c<strong>et</strong>te action peut<br />

aller jusqu'à la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s horizons supérieurs <strong>du</strong> profil (profil tronqué) <strong>et</strong> même, dans certains cas,<br />

atteindre la roche-mère. On parle alors <strong>de</strong> "rajeunissement <strong>du</strong> sol". Soumis continuellement au décapage<br />

progressif <strong>de</strong> ses horizons superficiels, le sol n'arrive pas à se constituer normalement <strong>et</strong> tend à r<strong>et</strong>ourner<br />

vers sa roche-mère (sol squel<strong>et</strong>tique). L'érosion, accélérée par l'action <strong>de</strong> l'homme, est <strong>de</strong> ce fait, une forme<br />

<strong>de</strong> dégradation <strong>du</strong> sol en culture. Les sols érodés (phase) <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au, observés en bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong> la<br />

Rivière Châteauguay, offrent un bon exemple <strong>de</strong> ce phénomène. La dénudation <strong>du</strong> sol se manifeste aussi sur<br />

les versants rai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey (<strong>Huntingdon</strong>) où l'on voit le sol, dégarni <strong>de</strong> son armature végétale,<br />

se creuser <strong>de</strong> ravins.<br />

À l'intérieur d'un même groupe génétique, les sols se présentent à divers sta<strong>de</strong>s d'évolution. Ainsi on<br />

observe, en lisière <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong> ces grands groupes, <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> transition. Ces manifestations s'expliquent<br />

par le fait que notre région est située dans une zone climatique <strong>et</strong> phytogéographique intermédiaire (zone <strong>de</strong><br />

tendance). En conséquence, les sols qui s'y développent, s'orientent vers l'un ou l'autre <strong>de</strong>s types génétiques<br />

fondamentaux, suivant qu'ils sont sollicités par l'un ou l'autre <strong>de</strong>s facteurs d'évolution: climat, roche-mère,<br />

topographie, <strong>et</strong>c.<br />

Ces quelques considérations sur les caractères morphologiques <strong>de</strong>s types génétiques perm<strong>et</strong>tent, non<br />

seulement <strong>de</strong> saisir leurs différents mo<strong>de</strong>s d'évolution <strong>et</strong> <strong>de</strong> préciser la vocation culturale pour chacun d'eux,<br />

mais aussi <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en valeur ce principe fondamental: "Aux sols homologues, on doit appliquer <strong>de</strong>s<br />

traitements analogues".<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Carte 3. Carte <strong>de</strong>s sols classés par types génétiques <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

41


DEUXIÈME PARTIE<br />

Description Générale, <strong>de</strong>s Comtés <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong><br />

42<br />

SITUATION ET RELIEF<br />

Le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> long <strong>de</strong> quelque 55 milles s'étend dans sa plus gran<strong>de</strong> largeur sur une distance <strong>de</strong><br />

12 milles (nord-sud). Celui <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, long <strong>de</strong> 20 milles, a une largeur moyenne <strong>de</strong> 10 milles. Ces <strong>de</strong>ux<br />

<strong>comté</strong>s couvrent une superficie <strong>de</strong> 231,040 (360 m.c.) <strong>et</strong> 94,080 acres (147 m.c.) respectivement, soit un total<br />

<strong>de</strong> 325,120 acres (507 m.c.) <strong>et</strong> s'éten<strong>de</strong>nt entre les latitu<strong>de</strong>s 45° <strong>et</strong> 46° <strong>et</strong> les longitu<strong>de</strong>s 73° <strong>et</strong> 75°. Située à<br />

la limite sud-ouest <strong>de</strong> la province, c<strong>et</strong>te région fait partie <strong>de</strong> la plaine <strong>de</strong> Montréal. Ses bornes sont, au sud,<br />

l'État <strong>de</strong> New-York; à l'est, les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> St-Jean <strong>et</strong> <strong>de</strong> Châteauguay (ce <strong>de</strong>rnier pousse une pointe entre<br />

<strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong>); au nord, le lac St-François <strong>et</strong> le St-Laurent. Ces <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s se répartissent en<br />

22 municipalités dont 9 dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> 13 dans celui <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

Au point <strong>de</strong> vue physiographique, les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, exception faite <strong>de</strong> la colline<br />

<strong>de</strong> Covey, sont compris dans la Plaine <strong>de</strong> Montréal, région naturelle qui doit son indivi<strong>du</strong>alité <strong>et</strong> son aspect<br />

particulier à un ensemble <strong>de</strong> facteurs géologiques <strong>et</strong> physiques (relief, climat, formations géologiques, cours<br />

d'eau, nature <strong>et</strong> composition <strong>de</strong>s sols).<br />

La plaine se situe <strong>et</strong> se maintient entre les altitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 100 <strong>et</strong> 300 pieds. La pente générale est assez faible<br />

dans l'ensemble, comme en témoigne la lenteur <strong>de</strong>s cours d'eau à évacuer leurs alluvions. La ligne <strong>de</strong><br />

contour <strong>de</strong> 300 pieds passe à Herdman, un mille au nord <strong>de</strong> Rockburn <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Antoine Abbé, à Stockwell <strong>et</strong><br />

à Havelock d'où elle se dirige vers Frontier. La cote 500 pieds se trouve au sud <strong>de</strong> Brookl<strong>et</strong>, aux limites <strong>de</strong> la<br />

frontière internationale, d'où elle s'approche <strong>de</strong> Rockburn pour suivre la route 52 jusqu'au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> Maritana.<br />

Elle passe ensuite un peu au sud <strong>de</strong> la route pour se diriger gra<strong>du</strong>ellement vers le village <strong>de</strong> Covey Hill.<br />

L'espace <strong>de</strong> terrain compris entre les cotes 300 <strong>et</strong> 525 environ, s'échelonne en une série <strong>de</strong> paliers; c'est la<br />

zone <strong>de</strong>s terrasses Champlain. De ces <strong>de</strong>rniers points, les courbes <strong>de</strong> niveau se font <strong>de</strong> plus en plus<br />

nombreuses <strong>et</strong> le pays s'élève rapi<strong>de</strong>ment pour atteindre 1,100 pieds d'altitu<strong>de</strong> sur la colline <strong>de</strong> Covey, point<br />

culminant <strong>de</strong> la région.<br />

Si on excepte les éten<strong>du</strong>es absolument planes: la bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong> la Rivière Châteauguay, la partie est <strong>du</strong> <strong>comté</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> une étroite ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> terre longeant le lac St-François, <strong>de</strong> Ste-Barbe à Valleyfield, le reste<br />

<strong>de</strong> la région offre l'aspect d'une plaine on<strong>du</strong>lée <strong>de</strong> coteaux bas dont l'ensemble s'oriente <strong>du</strong> sud-ouest au<br />

nord-est.<br />

Dès Dewittville, aux limites <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay, la plaine se boursouffle en bosses caillouteuses qui<br />

émergent ça <strong>et</strong> là <strong>de</strong>s éten<strong>du</strong>es planes d'argile. Ces buttes se dressent isolées ou en chaînes <strong>de</strong> crêtes<br />

basses, s'élèvant <strong>de</strong> 25 à 75 pieds au-<strong>de</strong>ssus <strong>du</strong> terrain avoisinant. Elles <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong> plus en plus<br />

accusées <strong>et</strong> nombreuses au fur <strong>et</strong> à mesure que l'on pénètre plus profondément à l'intérieur <strong>de</strong> la région; <strong>de</strong><br />

sorte que, outre le bassin d'argile horizontale qui entoure la ville <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, une lisière <strong>de</strong> terrain plat <strong>de</strong><br />

chaque côté <strong>de</strong> la rivière Châteauguay, la Trout River <strong>et</strong> la partie est <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, on ne<br />

rencontre presque plus <strong>de</strong> surfaces absolument unies. Ce ne sont que bosselures <strong>et</strong> dépressions qui se<br />

multiplient <strong>et</strong> qui prennent <strong>de</strong> plus en plus d'ampleur en direction <strong>de</strong> Franklin, d'Hemmingford, <strong>de</strong> Dun<strong>de</strong>e <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> St-Stanislas dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. De larges cuv<strong>et</strong>tes à tourbières, qu'encâdrent <strong>de</strong>s croupes<br />

morainiques arrondies, s'observent aux <strong>de</strong>ux extrémités <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. Ce sont: à l'ouest, les<br />

tourbières "Tea Field", aux approches <strong>du</strong> lac St-François; à l'est, aux environs <strong>de</strong> Hemmingford, les tourbières<br />

<strong>du</strong> même nom; enfin, la tourbière <strong>de</strong> Ste-Clothil<strong>de</strong>, dans Châteauguay, pousse <strong>de</strong>s ramifications au nord-est<br />

<strong>de</strong> ce <strong>comté</strong>. Ces <strong>de</strong>rniers bassins tourbeux sont traversés par le Norton Creek.<br />

Si, <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, nous nous tournons vers Franklin, au sud, une "lour<strong>de</strong> bosse" obstrue l'horizon. C'est la<br />

colline <strong>de</strong> Covey qui se dresse à un millier <strong>de</strong> pieds d'altitu<strong>de</strong>. Avec sa ceinture <strong>de</strong> vergers alignés sur les<br />

gradins <strong>de</strong>s terrasses Champlain étagées sur ses flancs, Covey Hill forme le trait physiographique le plus<br />

saillant <strong>de</strong> la région.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


UNITÉS PHYSIOGRAPHIQUES<br />

TOPOGRAPHIE LOCALE<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

C<strong>et</strong>te rapi<strong>de</strong> vue d'ensemble <strong>de</strong> la topographie <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>Huntingdon</strong>-<strong>Beauharnois</strong>, nous perm<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

distinguer quatre unités physiographiques:<br />

1) Une plaine basse horizontale (entre 100 <strong>et</strong> 150 pieds d'altitu<strong>de</strong>).<br />

2) Une plaine on<strong>du</strong>lée <strong>de</strong> croupes surbaissées (entre 150 <strong>et</strong> 300 pieds d'altitu<strong>de</strong>).<br />

3) Des gradins <strong>de</strong> terrasse étagés (entre 300 <strong>et</strong> 525 pieds d'altitu<strong>de</strong>)<br />

4)Un plateau tabulaire (Covey Hill) (entre 525 <strong>et</strong> 1,100 pieds).<br />

Pour connaître un peu mieux le paysage <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, quittons la ville <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> en<br />

empruntant la route 52 <strong>et</strong> dirigeons nous vers Hemmingford.<br />

De <strong>Huntingdon</strong> à Herdman, nous traversons une plaine argileuse absolument plane. C<strong>et</strong>te argile Champlain<br />

selon sa réaction a donné naissance, soit à la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie, soit à la série <strong>de</strong> St-Urbain. À mesure que<br />

l'on approche <strong>de</strong> Herdman, <strong>de</strong>s buttes <strong>de</strong> till calcaire <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Norton s'élèvent <strong>de</strong> la plaine à proximité<br />

<strong>de</strong> Herdman, le terrain on<strong>du</strong>le <strong>de</strong> plus en plus pour laisser définitivement la plaine unie. Ces on<strong>du</strong>lations sont<br />

soit <strong>de</strong>s coteaux bas caillouteux, soit <strong>de</strong>s sables allongés en crêtes ou étalés en platières, C<strong>et</strong>te zone est<br />

soulignée, sur son parcours, par les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Norton <strong>et</strong> <strong>de</strong> Herdman formés sur <strong>de</strong>s matériaux<br />

morainiques, <strong>et</strong> les séries <strong>de</strong> Sorel <strong>et</strong> <strong>de</strong> Botreaux issus <strong>de</strong>s sables Champlain.<br />

De Herdman à Havelock, la route 52 suit le tracé <strong>de</strong>s courbes <strong>de</strong> niveau <strong>de</strong>s terrasses graveleuses <strong>de</strong> la<br />

série <strong>de</strong> Franklin. Ces terrasses se <strong>de</strong>ssinent n<strong>et</strong>tement <strong>et</strong> se moulent assez bien aux contours <strong>de</strong> la colline.<br />

Partout sur la route, entre les niveaux <strong>de</strong> 300 à 525 pieds, on peut les suivre ou traverser leur angle<br />

d'inflexion. Elles affectent tantôt la forme <strong>de</strong> bourrel<strong>et</strong> ou barre continue suivant <strong>de</strong>s alignements parallèles,<br />

tantôt celle <strong>de</strong> palier aux molles on<strong>du</strong>lations. Les terrasses marines sont incrustées <strong>de</strong> cailloux <strong>et</strong> leurs talus<br />

les plus accentués sont couronnés <strong>de</strong> levées massives <strong>de</strong> grès blancs roulés en gal<strong>et</strong>s ou débités en<br />

plaqu<strong>et</strong>tes. À environ un mille <strong>de</strong> Franklin, on atteint une altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 626 pieds par une route longeant la<br />

rivière <strong>de</strong>s Outar<strong>de</strong>s. Ce coteau épouse la forme d'un éperon qui s'avance entre les terrasses marines, au<br />

nord, <strong>et</strong> la vallée <strong>de</strong> la rivière <strong>de</strong>s Outar<strong>de</strong>s, au sud. Il est recouvert <strong>de</strong> till glaciaire; son somm<strong>et</strong> est plutôt plat<br />

<strong>et</strong> les pentes sont constituées <strong>de</strong> sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Covey <strong>et</strong> <strong>de</strong> Rockburn.<br />

De ce point, on peut jouir d'un vaste panorama sur la plaine qui s'étend à perte <strong>de</strong> vue. Par temps clair, on<br />

distingue les huit collines montérégiennes qui jalonnent la plaine <strong>de</strong> Montréal. À notre gauche, se profilent sur<br />

l'horizon les premiers contreforts <strong>de</strong>s Laurenti<strong>de</strong>s <strong>et</strong>, à notre droite, s'élèvent les crêtes allongées <strong>de</strong>s collines<br />

<strong>de</strong> Sutton dans les Apalaches.<br />

De Franklin-Centre à St-Antoine-Abbé, le chemin traverse obliquement les on<strong>du</strong>lations <strong>de</strong> terrasse jusqu'au<br />

niveau <strong>de</strong> 300 pieds. De St-Antoine-Abbé à Maritana, la route remonte la même succession <strong>de</strong> bourrel<strong>et</strong>s. De<br />

Maritana à Havelock, la route 52 longe les barres gravelo-caillouteuses sur une courte distance, puis les<br />

re<strong>de</strong>scend ensuite obliquement jusqu'au niveau <strong>de</strong> 300 pieds. Aux environs <strong>de</strong> Havelock, le terrain est plus<br />

plat, mais présente une succession <strong>de</strong> buttes (séries <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne <strong>et</strong> <strong>de</strong> Perrot) <strong>et</strong> <strong>de</strong> dépressions (séries<br />

<strong>de</strong> Botreaux <strong>et</strong> <strong>de</strong> Herdman).<br />

De Havelock à Hemmingford, le pays est sillonné <strong>de</strong> longues on<strong>du</strong>lations caillouteuses ou sablonneuses<br />

(séries <strong>de</strong> Perrot, <strong>de</strong> Sorel, <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne) avec <strong>de</strong>s dépressions tourbeuses ou argileuses. La région qui<br />

entoure Hemmingford est caractérisée par toute une série <strong>de</strong> croupes morainiques, mollement on<strong>du</strong>lées, qui<br />

ceinturent <strong>de</strong> larges cuv<strong>et</strong>tes à tourbières.<br />

La topographie <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> le divise en <strong>de</strong>ux parties. La ligne <strong>de</strong> partage part <strong>de</strong> Pointe Ste-<br />

Timothée <strong>et</strong> se dirige vers St-Louis-<strong>de</strong>-Gonzague jusqu'aux limites <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. Dans toute la partie à l'ouest <strong>de</strong><br />

c<strong>et</strong>te ligne, la plaine est parsemée <strong>de</strong> coteaux, disposés sans ordre, tandis que la plaine <strong>du</strong> côté est est<br />

43


44<br />

HYDROGRAPHIE<br />

absolument rase. Cependant, on peut voir entre St-Louis-<strong>de</strong>-Gonzague <strong>et</strong> Vendôme, émergeant d'une plaine<br />

unie, trois ou quatre coteaux boisés.<br />

Voilà l'aspect général <strong>du</strong> relief <strong>de</strong> la région. Quand <strong>et</strong> comment tout celà s'est-il formé? Quels sont les agents<br />

responsables <strong>de</strong> ce mo<strong>de</strong>lé? Quels changements c<strong>et</strong>te région a-t-elle pu subir à travers les âges? Autant <strong>de</strong><br />

questions auxquelles nous ne voulons pas répondre dans c<strong>et</strong>te <strong>de</strong>scription générale, mais que nous<br />

discuterons dans notre troisième partie.<br />

Le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> possè<strong>de</strong> trois bassins hydrographiques. Ces bassins, sillonnés <strong>de</strong> nombreuses<br />

rivières <strong>et</strong> ruisseaux, drainent les terres <strong>du</strong> <strong>comté</strong> plus ou moins lentement suivant les conditions physiques<br />

<strong>de</strong>s régions <strong>de</strong>sservies. Au nord-ouest, le lac St-François recueille l'eau <strong>de</strong>s terres qui l'entourent. Un peu<br />

plus à l'intérieur, la rivière La Guerre, par ses nombreuses ramifications, serpente entre les coteaux <strong>et</strong> draine<br />

imparfaitement c<strong>et</strong>te partie, <strong>du</strong> <strong>comté</strong> où s'éten<strong>de</strong>nt les gran<strong>de</strong>s tourbières <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.<br />

Le <strong>de</strong>uxième <strong>et</strong> principal bassin hydrographique est, sans contredit, celui <strong>de</strong> la rivière Châteauguay. Il<br />

englobe toute la partie sud <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. Les principaux embranchements <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te rivière, dans <strong>Huntingdon</strong>, sont<br />

<strong>de</strong> l'ouest à l'est, le Beaver Brook, la rivière à la Truite, l'Oak Creek, la rivière Hinchinbrook, la rivière à<br />

l'Outar<strong>de</strong>, le Michel Brook <strong>et</strong>c. auxquels il faut ajouter <strong>de</strong> nombreux p<strong>et</strong>its affluents qui drainent la plaine<br />

d'argile <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> le rebord acci<strong>de</strong>nté au sud <strong>du</strong> <strong>comté</strong>.<br />

La rivière Châteauguay, où se déversent tous ces tributaires, coule lentement dans la plaine sur un lit d'argile<br />

profond. Ses berges sont quelquesfois évasées, mais le plus souvent abruptes; elles ont une profon<strong>de</strong>ur<br />

moyenne <strong>de</strong> 15 pieds par rapport à la plaine environnante. La superficie drainée par c<strong>et</strong>te rivière, si l'on inclut<br />

celle <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay, s'élève approximativement à 1,000 m.c. Prenant sa source dans la partie<br />

nord <strong>de</strong>s Adirondacks, à dix milles au sud <strong>de</strong> la frontière internationale, elle mesure approximativement 50<br />

milles <strong>de</strong> longueur. Son niveau qui, à la source (lac Châteauguay) est <strong>de</strong> 1,350 pieds, n'est plus, à la<br />

frontière, que <strong>de</strong> 250 pieds. Il y a donc une dénivellation <strong>de</strong> 1,100 pieds <strong>de</strong> sa source à la frontière.<br />

Les formations géologiques sous-jacentes <strong>de</strong> la rivière Châteauguay appartiennent au paléozoïque inférieur.<br />

Ces formations (Potsdam, Beekmantown) sont recouvertes, <strong>de</strong> dépôts glaciaires <strong>et</strong> Champlain.<br />

L'examen <strong>du</strong> profil fluviatil <strong>de</strong> la Châteauguay indique que le tracé <strong>de</strong> son lit a débuté avec la r<strong>et</strong>rait <strong>de</strong> la mer<br />

Champlain.<br />

Carte 4. Carte <strong>du</strong> réseau hydrographique <strong>de</strong> la région<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


CLIMATOLOGIE<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

"Ainsi il n'existe aucun rapport entre les tracés actuels <strong>et</strong> ce qu'on peut considérer, à titre d'hypothèse,<br />

comme les tracés anciens; les rivières sont indifférentes à l'allure profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la surface rocheuse, <strong>et</strong> n'ont<br />

été guidées que par les détails superficiels <strong>de</strong> l'ancien fond <strong>de</strong> mer.<br />

Ainsi les cours d'eau <strong>de</strong> la plaine en sont, juste au début <strong>de</strong> l'aménagement <strong>de</strong> c<strong>et</strong> ancien fond <strong>de</strong> mer... les<br />

traces <strong>du</strong> séjour <strong>de</strong> l'océan restent presque intactes <strong>et</strong> l'érosion fluviale commence à peine à les oblitérer"<br />

(Blanchard, 1938) .<br />

La vallée <strong>de</strong> la rivière Châteauguay joua un rôle <strong>de</strong> premier plan dans l'histoire <strong>de</strong> la région. Les premiers<br />

défricheurs, venant <strong>de</strong> New-York, suivirent la voie <strong>de</strong>, la Châteauguay <strong>de</strong> sa source jusqu'à 25 milles en <strong>de</strong>ça<br />

<strong>de</strong> la frontière. Ce fut aussi le chemin suivi par l'armée américaine <strong>du</strong>rant la campagne <strong>de</strong> 1812-14. Les<br />

Indiens, tout au début, se servirent <strong>de</strong> la rivière Châteauguay comme voie <strong>de</strong> navigation. Ils avaient aussi leur<br />

sentier le long <strong>de</strong> la rive nord <strong>de</strong> la rivière. Ce sentier fut élargi par les bûcherons qui en firent une route<br />

cahoteuse mais carrossable. Depuis, elle est <strong>de</strong>venue la principale voie <strong>de</strong> transport vers New-York.<br />

À l'est <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, la rivière <strong>de</strong>s Anglais, le Northern Creek <strong>et</strong> la rivière L'Acadie drainent toute c<strong>et</strong>te région<br />

acci<strong>de</strong>ntée <strong>de</strong> Hemmingford.<br />

Le réseau hydrographique, dans <strong>Beauharnois</strong>, est peu compliqué. En eff<strong>et</strong>, coule <strong>du</strong> nord au sud, le fleuve<br />

St-Laurent où affluent tous les cours d'eau. L'ancien canal <strong>Beauharnois</strong>, aménagé en 1842 entre les<br />

emplacements actuels <strong>de</strong> Valleyfield <strong>et</strong> <strong>de</strong> Melocheville a une longueur <strong>de</strong> 12 milles. Ce <strong>de</strong>rnier, d'abord<br />

creusé pour la navigation fut loué, en 1907, à la Canadian Light, Heat and Power, compagnie qui l'exploite<br />

<strong>de</strong>puis pour alimenter son immense usine <strong>de</strong> St-Thimothée; on creusa par la suite, le nouveau canal<br />

Reauharnois qui divise longitudinalement le <strong>comté</strong>. Parallèlement à tous ces cours d'eau, la rivière St-Louis<br />

avec ses nombreuses ramifications draine la partie nord <strong>du</strong> <strong>comté</strong>.<br />

Dans l'ensemble, ces <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s sont favorablement <strong>de</strong>sservis par un réseau bien agencé, qui contribue<br />

dans une large mesure à la fertilité <strong>de</strong>s sols en y drainant les terres.<br />

Le climat, qui a présidé aux processus <strong>de</strong> formation <strong>et</strong> à l'évolution <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> la région, constitue aussi le<br />

facteur déterminant <strong>de</strong> la végétation <strong>et</strong> <strong>de</strong>s cultures pratiquées dans les <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong>.<br />

Malheureusement, le nombre restreint <strong>de</strong> stations météorologiques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s limite forcément les<br />

renseignements, <strong>et</strong> nous oblige à puiser, un peu à distance, <strong>de</strong>s données que nous appliquerons, en<br />

généralisant, aux <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s concernés.<br />

Les données <strong>de</strong> la station météorologique d'Hemmingford, située à l'est <strong>du</strong> <strong>comté</strong> (Lat. Nord: 45°3'; Long.<br />

Ouest: 73°35'; Alt. 278 pds) représentent le climat typique <strong>de</strong> toute c<strong>et</strong>te région acci<strong>de</strong>ntée qui domine la<br />

plaine <strong>de</strong> Montréal.<br />

La station météorologique <strong>de</strong> Ste-Martine (Lat. Nord: 45 ° 14' ; Long. Ouest 73°48'; Alt. 123 pds), bien qu'elle<br />

soit en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, ne nous fournit pas moins, à cause <strong>de</strong> sa<br />

proximité <strong>et</strong> <strong>de</strong> sa situation géographique, <strong>de</strong>s données que nous pouvons considérer comme significatives.<br />

C<strong>et</strong>te station, en eff<strong>et</strong>, est située dans la plaine <strong>de</strong> sédiments argileux qui recouvrent la quasi totalité <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> une très gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l'ouest <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.<br />

45


Tableau III. Température <strong>et</strong> précipitation à Hemmingford <strong>et</strong> à Ste-Martine pour 9 ans – 1941-49<br />

Température F°<br />

HEMMINGFORD STE-MARTINE<br />

Moy. Max. Min. Moy. Max. Min.<br />

Décembre 18.0 63 -28 19.3 60 -26<br />

Janvier 12.8 49 -33 13.4 48 -30<br />

Février 15.0 48 -27 16.0 54 -28<br />

Hiver 15.3 16.2<br />

Mars 28.0 83 -23 27.5 79 -14<br />

Avril 41.5 87 5 42.6 85 8<br />

Mai 54.1 88 20 54.2 87 25<br />

Printemps 41.2 41.4<br />

Juin 63.2 96 22 64.5 94 28<br />

Juill<strong>et</strong> 68.7 97 37 69.8 96 39<br />

Août 66.0 98 36 67.6 96 38<br />

Été 65.9 67.3<br />

Septembre 58.7 91 25 59.1 90 25<br />

Octobre 47.6 86 15 48.7 84 21<br />

Novembre 34.5 70 -9 35.6 70 -6<br />

Automne 46.9 47.8<br />

Annuel 42.3 43.2<br />

1er mai au 1er oct. 62.1 63.0<br />

Tableau III.(suite) Température <strong>et</strong> précipitation à Hemmingford <strong>et</strong> à Ste-Martine pour 9 ans – 1941-49<br />

Précipitation (pouces)<br />

HEMMINGFORD STE-MARTINE<br />

Moy. Max. Min. Moy. Max. I Min.<br />

Décembre 1.95 3.39 0.13 2.07 3.92 1.21<br />

Janvier 2.02 3.03 1.33 2.13 3.86 1.05<br />

Février 1.57 3.60 0.70 1.62 2.28 0.60<br />

Hiver 5.54 5.82<br />

Mars 1.86 2.89 0.21 2.40 4.18 0.90<br />

Avril 2.33 5.00 0.61 2.55 4.06 1.06<br />

Mai 3.75 6.32 1.17 3.18 6.42 1.37<br />

Printemps 7.94 8.13<br />

Juin 3.25 4.79 1.16 3.08 5.55 1.64<br />

Juill<strong>et</strong> 3.56 6.32 2.15 3.25 6.70 0.86<br />

Août 2.59 7.65 0.85 2.69 4.88 0.34<br />

Eté 9.40 9.02<br />

Septembre 3.35 7.03 1.20 2.92 5.00 0.33<br />

Octobre 2.75 4.86 0.77 2.53 4.26 0.60<br />

Novembre 3.11 4.32 2.37 2.70 4.94 1.45<br />

Automne 9.21 8.15<br />

Annuel 32.09 31.12<br />

1 er mai au 1 er oct. 17.22 15.12<br />

46<br />

Les données, que nous a généreusement fournies le Dr O. Vilneuve, directeur <strong>du</strong> Bureau <strong>de</strong> Météorologie <strong>de</strong><br />

la Province, ne couvrent qu'une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> neuf années. Cependant, à la lumière <strong>de</strong> ces quelques<br />

observations, il nous est possible <strong>de</strong> tirer quelques conclusions sur le climat <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong>.<br />

Si l'on réfère au tableau III, on notera que, la température moyenne annuelle <strong>de</strong> Hemmingford <strong>et</strong> <strong>de</strong> Ste-<br />

Martine est <strong>de</strong> 42.3°F. <strong>et</strong> 43.2°F. respectivement. Si nous comparons ces chiffres avec ceux <strong>de</strong>s nombreuses<br />

stations météorologiques disséminées dans la province, nous constatons que la température annuelle <strong>de</strong> ces<br />

<strong>de</strong>ux stations vient en tête <strong>de</strong> la liste. Cependant, la précipitation pour ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières est inférieure aux<br />

relevés <strong>de</strong>s autres stations, bien que la précipitation estivale ou les pluies <strong>du</strong>rant la saison <strong>de</strong> végétation n'en<br />

soient que légèrement inférieures à celles <strong>de</strong>s autres. En outre, les pluies sont réparties uniformément <strong>du</strong>rant<br />

toute la saison <strong>de</strong> végétation.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Tableau IV. Pério<strong>de</strong> sans gelée<br />

Date moyenne Nombre <strong>de</strong> jours sans gelée<br />

Stations Pério<strong>de</strong> Dernière Première Dernière Première Moyenne Maximum Minimum<br />

gelée gelée gelée gelée<br />

McGill 76 ans 24 mai 29 sept. 28 avril 14 oct. 172 201 145<br />

St-Laurent 19 ans 23 mai 13 sept. 8 mai 1 oct. 145 173 128<br />

Macdonald 42 ans 3 juin 11 sept. 6 mai 3 oct. 150 176 119<br />

Sherbrooke 10 ans 25 moi 14 sept. 17 mai 28 sept. 135 157 113<br />

Hemmingford 10 ans 4 juin 13 sept. 20 mai 19 sept. 122 134 106<br />

Ste-Martine 10 ans 1 juin 2 sept. 14 mai 17 sept. 126 139 113<br />

Les Cèdres 15 ans 23 mai 25 sept. 8 mai 6 oct. 151 175 125<br />

Gaspé 9 ans 12 juin 9 sept. 2 juin 15 sept. 104 118 91<br />

Charlesbourg 5 ans 19 juin 7 sept. 31 mai 7 sept. 101 108 93<br />

Amos 10 ans 25 juin 30 août 12 juin 11 sept. 91 106 70<br />

VÉGÉTATION NATURELLE<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Le tableau IV, intitulé, "Pério<strong>de</strong> sans gelée", présente les données <strong>de</strong> 10 stations situées aux extrémités <strong>de</strong> la<br />

province. L'analyse <strong>de</strong> ces données nous indique que le nombre <strong>de</strong> jours sans gelée varie d'une station à<br />

l'autre. Cependant, disons tout <strong>de</strong> suite, qu'il est impossible, en se basant sur ces données, <strong>de</strong> tirer <strong>de</strong>s<br />

conclusions satisfaisantes <strong>et</strong> pour cause: le nombre d'années d'observation est trop limité aux sept <strong>de</strong>rnières<br />

stations météorologiques figurant au tableau. On remarque, toutefois, que la moyenne <strong>de</strong>s jours sans gelée,<br />

pour les stations <strong>de</strong> Montréal, est <strong>de</strong> beaucoup supérieure à celle <strong>de</strong>s autres. Il semble bien normal que les<br />

stations <strong>de</strong> Gaspé, <strong>de</strong> Charlesbourg <strong>et</strong> d'Amos présentent une pério<strong>de</strong> sans gelée très courte. Leur situation<br />

géographique explique une température plus froi<strong>de</strong>. Cependant, si l'on compare les stations <strong>de</strong> Montréal<br />

(McGill, Macdonald <strong>et</strong> St-Laurent) avec celles d'Hemmingford <strong>et</strong> <strong>de</strong> Ste-Martine situées plus au sud, il<br />

semble, à première vue, paradoxal que les jours sans gelée pour ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières stations soient moins<br />

nombreux. Les données <strong>du</strong> tableau IV montrent un écart très accentué. Deux raisons, à notre avis, peuvent<br />

expliquer c<strong>et</strong>te différence. D'abord, la proximité <strong>du</strong> fleuve, dont l'influence <strong>de</strong> la masse d'eau sur le climat <strong>de</strong><br />

c<strong>et</strong>te partie, est indiscutable, ensuite l'excès <strong>de</strong> gaz carbonique qui joue, à l'instar <strong>de</strong>s nuages, un rôle<br />

modérateur dans toute la région métropolitaine, en la couvrant d'un écran qui la protège <strong>de</strong>s trop gran<strong>de</strong>s<br />

variations <strong>de</strong> température. C<strong>et</strong>te région possé<strong>de</strong>rait donc les caractères d'un climat maritime. Bien que nous<br />

n'ayons aucune donnée météorologique pour le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> la partie nord-ouest <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>,<br />

nous pouvons présumer que le climat <strong>de</strong> ce secteur doit correspondre assez fidèlement à celui <strong>de</strong> Montréal<br />

ou <strong>de</strong>s Cèdres, village situé en face <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Il en serait <strong>de</strong> même pour le nombre <strong>de</strong> jours sans<br />

gelée. C<strong>et</strong>te partie doit vraisemblablement subir l'influence <strong>du</strong> lac St-Louis qui, par sa masse d'eau <strong>et</strong> les<br />

vents dominants <strong>de</strong> l'ouest, a sans doute un eff<strong>et</strong> régulateur sur la température, tel qu'on l'observe dans la<br />

région <strong>de</strong> Hemmingford.<br />

La végétation naturelle dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> a subi, il va sans dire, <strong>de</strong> nombreuses<br />

perturbations <strong>de</strong>puis l'arrivée <strong>de</strong>s pionniers. De la végétation arborescente qui recouvrait entièrement ces<br />

<strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s avant leur mise en culture, il reste aujourd'hui plusieurs boisés témoins dans <strong>Huntingdon</strong> mais,<br />

beaucoup moins dans <strong>Beauharnois</strong> où le défrichement a été beaucoup plus intense <strong>et</strong> plus compl<strong>et</strong>.<br />

Évi<strong>de</strong>mment, le problème est assez complexe lorsqu'on veut, à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces quelques ilots d'arbres,<br />

reconstituer la végétation forestière d'autrefois. Nos observations se limitent aux boisés actuels <strong>et</strong> ceux-ci ont<br />

presque toujours été modifiés par l'intervention humaine. En outre, ces mêmes boisés occupent <strong>de</strong>s<br />

situations particulières: terrains incultes, qui justement n'ont pas été défrichés soit à cause <strong>de</strong> la nature même<br />

<strong>du</strong> terrain, parfois trop pierreux, soit à cause <strong>du</strong> relief trop acci<strong>de</strong>nté ou <strong>de</strong> mauvaises conditions <strong>de</strong> drainage.<br />

Les boisés actuels occupent donc <strong>de</strong>s terrains pouvant être considérés pour la plupart comme incultes <strong>et</strong>, par<br />

conséquent, pas très représentatifs <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> toute la région. Il existe, évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong>s arbres éparpillés ça<br />

<strong>et</strong> là le long <strong>de</strong>s routes, <strong>de</strong>s cours d'eau, <strong>de</strong>s clôtures, avec quelques talles aux fronteaux <strong>de</strong>s terres<br />

cultivées. Est-ce suffisant pour tirer <strong>de</strong>s conclusions?<br />

Il ressort que les données qui suivent doivent être acceptées sous réserves.<br />

47


Les observations <strong>et</strong> les relevés <strong>de</strong> Dansereau nous indiquent que la région étudiée fait partie <strong>de</strong> l'aire <strong>de</strong><br />

l'érablière laurentienne. C<strong>et</strong>te zone, d'après Dansereau, s'étend entre la forêt sclerophylle méridionale <strong>et</strong> la<br />

forêt coniférienne canadienne.<br />

L'érablière, que nous considérons comme la végétation climax <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>Huntingdon</strong>, offre un facies<br />

particulier selon la roche-mère, les conditions d'humidité <strong>et</strong> <strong>de</strong> relief <strong>du</strong> terrain.<br />

Des relevés floristiques incompl<strong>et</strong>s ont été effectués là où dominent les coteaux drumlinoï<strong>de</strong>s (ovoï<strong>de</strong>s)<br />

vallonnés, constitués <strong>de</strong> till calcaire <strong>et</strong> gréseux. En ces endroits, l'érablière est actuellement composée <strong>de</strong><br />

l'association arborescente suivante: érable à sucre (dominant) plaine, tilleul, frêne, pruche, ostrier, noyer<br />

cendré, charme, sureau rouge, épin<strong>et</strong>tes... <strong>et</strong>c.<br />

La région d'Hemmingford, à cause <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong>s essences cohabitant sur <strong>de</strong>s superficies fort<br />

restreintes a été surnommée "le Paradis <strong>du</strong> Botaniste".<br />

Nous constatons un changement dans la composition floristique <strong>de</strong> l'érablière si l'on pénètre dans les vastes<br />

plaines d'argile qui longent la rivière à la Truite <strong>et</strong> celle <strong>de</strong> Châteauguay ainsi que dans toute la partie est <strong>du</strong><br />

<strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Les essences les plus communément rencontrées sur ces terrains sont: l'érable,<br />

l'orme, le hêtre <strong>et</strong> le frêne.<br />

C<strong>et</strong>te modification dans la flore est <strong>du</strong>e aux différences dans la topographie, le drainage <strong>et</strong> le type <strong>de</strong> sol. Ces<br />

variations reflètent fidèlement la composition botanique. Selon toute probabilité, ce type d'érablière appartient<br />

au sous-climat acer<strong>et</strong>o-ulm<strong>et</strong>um laurentianum.<br />

Sur les sols légers à texture sableuse où le drainage semble excessif (podzols ou sols faiblement podzolisés)<br />

l'association <strong>de</strong>s essences forestières dominantes semblent être: le merisier, le bouleau gris <strong>et</strong> quelques<br />

conifères. C<strong>et</strong>te association s'apparenterait à peu près à l'Acer<strong>et</strong>um saccarophori b<strong>et</strong>ulosum <strong>de</strong> Dansereau.<br />

Sur les sols tourbeux, la végétation varie <strong>et</strong> se modifie selon le sta<strong>de</strong> d'évolution <strong>de</strong>s tourbières <strong>et</strong> le <strong>de</strong>gré<br />

d'intervention humaine. Notons les quelques essences observées sur ces sols tant tourbeux que semitourbeux:<br />

les aulnes, les mousses <strong>de</strong> sphaignes, l'épin<strong>et</strong>te noire, les mélèzes, les cèdres.<br />

Tableau V. Population,origine <strong>et</strong>hnique,religion (1)<br />

POPULATION RELIGION<br />

Année<br />

HUNTINGDON<br />

Totale Anglaise Irlandaise Ecossaise Française Indienne Antres races Catholique Autres<br />

1861 17491 230 2111 1062 4060 879 9149 8040 9451<br />

1871 16304 1033 2274 1892 4924 1 6180 7503 8801<br />

1881 15495 893 5684 3364 475 462 4617 7354 8141<br />

1891 14385 ....... ...... ..... ...... ....... ...... 7011 ......<br />

1901 13979 938 4305 2722 5105 760 149 7277 6702<br />

1911 13240 981 3273 2294 5372 1129 191 7607 5633<br />

1921 13174 1236 2814 1905 5901 1164 154 8184 4990<br />

1931 12345 882 2364 2160 5914 803 222 7704 4641<br />

194 1 12394 1253 1939 1742 6447 724 289 7981 4413<br />

1951<br />

BEAUHARNOIS<br />

13457<br />

1861 15742 77 112 332 14153 ....... 1068 14435 1307<br />

1871 14757 145 251 1069 13251 ....... 41 13545 1212<br />

1881 16005 210 317 973 14420 ....... 85 14730 1275<br />

1891 16662 ...... ...... ..... ...... ....... ...... ...... ......<br />

1901 21732 874 377 868 19506 ....... 107 19981 1751<br />

1911 20802 1256 230 649 18049 ....... 618 18924 1878<br />

1921 19888 912 201 1365 18283 ....... 127 18566 1322<br />

1931 25163 1512 424 572 20906 ....... 1749 22501 2662<br />

1941 30269 1766 455 477 27197 ....... 374 28116 2153<br />

1951 38748<br />

(1) Rencensement <strong>du</strong> Canada, 1861-1951<br />

48<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


POPULATION ET ORIGINE ETHNIQUE<br />

AGRICULTURE<br />

Les statistiques <strong>de</strong>s dix <strong>de</strong>rniers recensements <strong>du</strong> Canada couvrant la pério<strong>de</strong> 1861-1951, nous indiquent un<br />

décroissement <strong>de</strong> la population <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> (voir tableau V). Ainsi, alors qu'en 1861 on comptait<br />

17,491 âmes, en 1951 on r<strong>et</strong>rouve 13,457 habitants dont 79.1 % sont <strong>de</strong>s ruraux. La <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> la population<br />

atteignait à peine 34 personnes par mille carré an 1941.<br />

Au contraire, la population <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> a presque toujours augmenté <strong>de</strong>puis la Confédération.<br />

De plus elle est beaucoup moins rurale que la population <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>: en 1951, 21.4 %<br />

seulement <strong>de</strong>s habitants étaient <strong>de</strong>s ruraux.<br />

L'économie <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> repose sur l'exploitation agricole qui en constitue la principale source <strong>de</strong><br />

revenus. En 1941, les quatre cinquièmes <strong>de</strong> toute la population, soit 10,013 sur 12,394 âmes ou 80%, tirent<br />

<strong>de</strong> la terre leur moyen <strong>de</strong> subsistance, comme l'indique le tableau VI.<br />

Tableau VI. Dénombrement décennal <strong>de</strong> la population<br />

<strong>Huntingdon</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

1921 1931 1941 1951 1921 1931 1941 1951<br />

Population totale 13,174 12,345 12,394 13,457 19,888 25,163 30,269 38,748<br />

Par mille carré 36.49 34.20 34.33 37.2 135.26 171.18 205.91 263.6<br />

Rurale 11,428 10,358 10,013 10,083 6,027 6,009 6,711 8,311<br />

Rurale % 86.74 83.90 80.78 79.1 30.3 23.08 22.17 21.4<br />

Exploitants <strong>du</strong> sol ou nombre <strong>de</strong> fermes 1.898 1,794 1,588 1.470 1,029 831 859 752<br />

Tableau VII. État <strong>de</strong> la terre occupée<br />

Le total <strong>de</strong>s capitaux investis dans <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux principaux centres (<strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> Hemmingford)<br />

est infime comparé à la valeur argent <strong>de</strong>s fermes exploitées dans ce <strong>comté</strong>. En 1941, la valeur brute <strong>de</strong> ces<br />

fermes se chiffrait à 11,606,597$ comparativement à 1,030,255$ montant global <strong>du</strong> capital in<strong>du</strong>striel.<br />

Les fermes sont au nombre <strong>de</strong> 1,470, <strong>et</strong> couvrent une superficie totale <strong>de</strong> 214,265 acres, soit une moyenne<br />

<strong>de</strong> 145 acres par ferme. Ces terres ne sont qu'en partie défrichées, soit 117,633 acres; le reste, plus <strong>de</strong><br />

96,632 acres, soit 45% est resté boisé <strong>et</strong>, pour toute fin pratique, <strong>de</strong>vrait le <strong>de</strong>meurer. L'état pierreux ou<br />

marécageux <strong>de</strong>s boisés en fait <strong>de</strong>s sols impraticables <strong>et</strong> incultes. Cependant, il faut excepter certaines<br />

régions où prévalent les terrasses graveleuses restées boisées. Ces graviers profonds <strong>et</strong> meubles sont au<br />

verger, ce que la plaine d'argile fertile est à la gran<strong>de</strong> culture. De gran<strong>de</strong>s éten<strong>du</strong>es <strong>de</strong> terrain pourraient<br />

encore être utilisées avantageusement à l'établissement <strong>de</strong> vergers. Il faudrait cependant user <strong>de</strong><br />

discernement dans le choix <strong>de</strong> ces sols <strong>et</strong> tenir compte <strong>de</strong> leur vocation culturale.<br />

<strong>Huntingdon</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

1921 1931 1941 1951 1921 1931 1941 1951<br />

Défrichée, total en acres 111,518 111,218 114,607 117,633 80,394 63,942 65,841 60,602<br />

En culture 82,535 85,769 83,158 84,564 62,295 50,208 47,830 46,427<br />

En jachère 217 656 9 372 1,666 81 38 120<br />

En pâturage 26,320 23,061 24,973 29,598 15,085 12,249 14,162 12,282<br />

Non défrichée, total en acres 106,485 109,084 101,765 96,632 8,590 7,355 8,932 7,988<br />

Boisée 28,858 33,054 32,069 39,225 4,622 3,257 4,015 4,622<br />

Prairie ou pâturage naturel 37,280 63,573 52,407 57,407 738 2,577 2,729 3,366<br />

Marécage 40,347 12,457 17,289 57,407 3,230 1,521 2,188 3,366<br />

Superficie <strong>de</strong>s fermes occupées 218,003 220,302 216,372 214,265 88,984 71,297 74,77 68,590<br />

Nombre <strong>de</strong> fermes occupées 1,898 1,794 1,588 1,470 1,039 831 859 752<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Les données décennales <strong>du</strong> tableau VII indiquent que l'éten<strong>du</strong>e défrichée <strong>et</strong> celle mise en culture, dans le<br />

<strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, sont restées stationnaires <strong>de</strong>puis les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières décennies. Notons, cependant,<br />

que plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s marécages ont été assainis <strong>et</strong> mis en état d'exploitation, quoique, <strong>de</strong>puis 20 ans, un<br />

grand nombre <strong>de</strong> fermes aient été abandonnées faute d'exploitants.<br />

49


Tableau VIII. Nombre <strong>et</strong> superficie <strong>de</strong>s fermes 1941<br />

Superficie<br />

<strong>Beauharnois</strong> <strong>Huntingdon</strong><br />

Nombre <strong>de</strong> fermes Superficie Nombre <strong>de</strong> fermes Superficie<br />

1 - 4 acres 21 49 acres 13 27 acres<br />

5 - 10 acres 25 173 18 137<br />

11 - 50 acres 132 4,060 137 5,105<br />

51 - 100 acres 347 24,447 502 44,117<br />

101 - 200 acres 286 34,202 706 105,800<br />

201 - 299 acres 34 6,952 147 35,406<br />

300 - 479 acres 10 2,887 54 18,785<br />

480 - 639 acres 2 854 8 4,260<br />

640 + 2 1,149 3 2,735<br />

50<br />

CULTURES<br />

<strong>Beauharnois</strong><br />

La population <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> est en majorité urbaine. En eff<strong>et</strong> sur 30,269 âmes, plus <strong>de</strong> 23,558 habitent les<br />

centres urbains. Plus <strong>de</strong> 45 établissements exploitaient en 1940 une in<strong>du</strong>strie très diversifiée, d'un capital <strong>de</strong><br />

quelque 17 millions. C'est donc dire que l'in<strong>du</strong>strie constitue, pour le <strong>comté</strong>, le pivot <strong>de</strong> son économie.<br />

Il y a 4,251 travailleurs agricoles sur les 859 fermes (74,773 acres) <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Ces fermes,<br />

dont la superficie moyenne est <strong>de</strong> 87 acres, sont distribuées suivant le tableau VIII.<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

Les vergers mis à part, on observe peu <strong>de</strong> cultures spécialisées dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. La superficie<br />

consacrée à la pomme <strong>de</strong> terre (1,400 acres en 1948) <strong>et</strong> aux p<strong>et</strong>its fruits est négligeable. L'in<strong>du</strong>strie laitère<br />

constitue la principale occupation <strong>et</strong> le gros revenu <strong>du</strong> cultivateur. La gran<strong>de</strong> culture est à l'honneur. Puisque<br />

sur 101,765 acres <strong>de</strong> terre en culture, plus <strong>de</strong> 92,150 acres sont consacrées aux fourrages.<br />

Les données <strong>du</strong> tableau IX illustrent l'importance relative <strong>de</strong> chaque culture pour l'année 1948. Évi<strong>de</strong>mment<br />

ces chiffres oscillent d'une année à l'autre, cependant ils n'accusent que <strong>de</strong> légères fluctuations <strong>et</strong> la<br />

situation, dans son ensemble, reste la même. La culture <strong>du</strong> foin <strong>et</strong> <strong>du</strong> trèfle domine sur la ferme. En 1948,<br />

l'éten<strong>du</strong>e en fourrage fut <strong>de</strong> 49,600 acres (1/z <strong>de</strong> l'éten<strong>du</strong>e totale <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Culture); le ren<strong>de</strong>ment total;<br />

62,000 tonnes; Valeur: 1,147,000$. Les pâturages couvrent une superficie <strong>de</strong> 31,500 acres, suivie par<br />

l'avoine avec une superficie totale <strong>de</strong> 16,000 acres.<br />

Les pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> l'érable représentent un revenu assez intéressant pour un certain nombre <strong>de</strong> cultivateurs <strong>de</strong>s<br />

districts <strong>de</strong> Covey Hill <strong>et</strong> d'Hemmingford. Les estimations <strong>de</strong> 1941 comprenaient 204,668 érables entaillés<br />

dont la pro<strong>du</strong>ction totale a rapporté plus <strong>de</strong> 29,683 gallons <strong>de</strong> sirop <strong>et</strong> <strong>de</strong> 639 lbs <strong>de</strong> sucre d'une valeur<br />

globale <strong>de</strong> 39,303$. Il est, cependant, a noter que c<strong>et</strong>te pro<strong>du</strong>ction va sans cesse décroissante.<br />

<strong>Beauharnois</strong><br />

Dans <strong>Beauharnois</strong>, la superficie <strong>de</strong>s terres défrichées <strong>et</strong> emblavées accuse une baisse notable <strong>du</strong>rant la<br />

pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1921-41. Cependant, si la superficie totale <strong>et</strong> le nombre <strong>de</strong> fermes ont sensiblement diminué <strong>de</strong><br />

1921 à 1931, par contre les données <strong>de</strong> 1941 indiquent une légère augmentation.<br />

Entre 1860 <strong>et</strong> 1880, <strong>Beauharnois</strong> se classe comme le plus grand centre <strong>du</strong> trafic <strong>de</strong>s grains <strong>de</strong> la Province.<br />

Tout le commerce <strong>du</strong> grain, dans un rayon <strong>de</strong> 40 à 50 milles, convergeait vers <strong>Beauharnois</strong>, d'où, toute une<br />

flotille <strong>de</strong> barques était affectée au transport <strong>de</strong> ces grains vers Montréal, puis vers l'Europe. Dans une seule<br />

année, les marchands <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> ach<strong>et</strong>èrent 250,000 minots <strong>de</strong> pois, 100,000 minots d'avoine <strong>et</strong> 40,000<br />

minots d'orge qui firent une cargaison <strong>de</strong> 52 barques (Raoul Blanchard: La plaine <strong>de</strong> Montréal). Aujourd'hui,<br />

ces marchés sont disparus <strong>et</strong> toute l'agriculture tend vers l'exploitation <strong>de</strong> l'in<strong>du</strong>strie laitière <strong>de</strong>venue assez<br />

florissante dans tout le <strong>comté</strong>. La culture maraîchère semble s'y développer <strong>de</strong> plus en plus.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Tableau IX. Superficie,ren<strong>de</strong>ment <strong>et</strong> valeur totale <strong>de</strong> certaines cultures,1948<br />

HUNTINGDON BEAUHARNOIS<br />

Superficie Ren<strong>de</strong>ment Valeur totale Superficie<br />

Valeur totale<br />

acres<br />

$<br />

acres Ren<strong>de</strong>ment<br />

$<br />

Gran<strong>de</strong> Culture 92,150 2,672,880 64,260 1,658,070<br />

Blé 520 7,800 14,660 170 2,890 5,430<br />

Avoine 16,000 480,000 408,000 15,000 450,000 396,000<br />

Orge 3,210 73,830 8,786 4,660 135,140 155,410<br />

Seigle 290 4,930 6,510 320 4,800 6,580<br />

Sarrazin 1,770 51,330 66,730 1,570 31,400 42,390<br />

Pois 40 760 2,660 490 8,820 28,400<br />

Grains mélangés 3,700 118,400 148,000 3,400 129,200 155,040<br />

Haricots 70 1,120 4,390 60 1,200 4,080<br />

Maïs fourrager 8,160 53,040 304,980 2,500 20,000 95,000<br />

Luzerne 7,230 12,650 290,950 600 1,200 23,400<br />

Foin <strong>et</strong> trèfle 49,600 62,000 1,147,000 34,500 134,500 586,500<br />

Pommes <strong>de</strong> terre 1,400 92,400 153,380 900 74,700 134,460<br />

Nav<strong>et</strong>s-b<strong>et</strong>teraves 160 32,000 37,760 90 21,150 25,380<br />

Jachère 120 270<br />

Jardins 590 420<br />

Pâturages 31,500 16,000<br />

Tableau X. Superficie <strong>de</strong>s différentes cultures (Acres)<br />

HUNTINGDON BEAUHARNOIS<br />

1920 1930 1940 1920 1930 1940<br />

Foin cultivé 49244 51633 53020 32180 24561 22666<br />

Avoine 20741 19318 18550 19040 16183 15679<br />

Pommes <strong>de</strong> terre 768 1146 1191 1087 645 1047<br />

Blé 1334 202 80 1044 369 172<br />

Orge 1764 1150 1538 1579 1155 1644<br />

Sarrazin 1550 2103 1735 4430 2990 2602<br />

Grains mélangés 125 2617 4282 639 1299 1924<br />

Maïs fourrager 3746 3229 3001 1682 1687 1687<br />

Pois 57 27 21 284 113 207<br />

Racines (1) 172 106 128 66 15 98<br />

Maïs à grain 745 298 142 201 81 84<br />

Seigle 96 49 50 1 1 --<br />

Tabac 13 5 138 17 31 18<br />

Haricots 57 127 117 72 98 62<br />

Lin 26 4 10 1 2 1<br />

Vergers(2) 732 1516 1938 652 452 195<br />

Jardins maraîchers(3) 1 1 95 127 175 1510<br />

- Comprend: nav<strong>et</strong>s, choux <strong>de</strong> Siam, b<strong>et</strong>teraves <strong>et</strong> carottes fourragères.<br />

- Chiffres <strong>de</strong> Juin 1921-1931-1941<br />

- Chiffres <strong>de</strong> Juin 1921-1931-1941<br />

Références:6ème recensement agricole <strong>du</strong> Canada (Québec)- 1921-Volume V<br />

7ème recensement agricole <strong>du</strong> Canada (Québec)-1931-Volume VIII<br />

8ème recensement agricole <strong>du</strong> Canada (Québec) -1941<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

51


Tableau XI. Ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s différentes cultures (1920-1940)<br />

HUNTINGDON BEAUHARNOIS<br />

1920 1930 1940 1920 1930 1940<br />

Foin cultivé<br />

(boisseaux)<br />

58160 57910 66713 30230 26898 24282<br />

Avoine (boisseaux) 533586 391299 421827 542525 437745 460668<br />

Pommes <strong>de</strong> terre<br />

(boisseaux)<br />

168209 114431 139668 117879 61844 144551<br />

Blé (boisseaux) 19346 3533 1381 17571 8016 3483<br />

Orge (boisseaux) 37644 21807 32998 39911 30453 42892<br />

Sarrazin (boisseaux) 21565<br />

26239 25883 91814 58503 44604<br />

Grains mélangés (boisseaux) 70877 56687 103779 17524 34405 52442<br />

Maïs fourrager (boisseaux) 37352 25347 27395 17052 15792 14842<br />

Pois (boisseaux) 641 247 195 5272 1151 3748<br />

Racines (1) (tonnes) 1004 848 1492 665 157 1157<br />

Maïs à grain (boisseaux) 19849 19336 3670 5087 2241 1860<br />

Seigle (boisseaux) 2711 1009 435 30 25 -<br />

Tabac (livres) 7001 1009 128222 15397 19299 13498<br />

Haricots (boisseaux) 855 1475 1353 1329 1969 1171<br />

Lin (livres) 6176 2800 13300 748 1456 361902<br />

Vergers (boisseaux) 36377 38706 74465 19306 9942 7434<br />

(1) - Comprend : nav<strong>et</strong>s, choux <strong>de</strong> Siam, b<strong>et</strong>travres fourragères, carottes fourragères.<br />

Références: 6ème recensement agricole <strong>du</strong> Canada (Québec)-1921-Vol. V<br />

7ème recensement agricole <strong>du</strong> Canada (Québec)-1931-Vol. VIII<br />

8ème recensement <strong>du</strong> Canada-recensement agricole (Québec)-1941<br />

Tableau XII. Pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> beurre <strong>et</strong> <strong>de</strong> fromage<br />

Nombre <strong>de</strong> beurreries <strong>et</strong> <strong>de</strong> Fromageries<br />

Total Beurre Fromage Combinées<br />

Nombre moyen <strong>de</strong><br />

patrons pour la saison<br />

<strong>de</strong> fabrication<br />

Nombre moyen <strong>de</strong> vaches<br />

qui<br />

alimentent les fabriques pour<br />

la saison <strong>de</strong> fabrication<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

1920 29 10 5 14 1,259 11,666<br />

1930 7 3 1 3 660 5,710<br />

1940 10 6 1 3 1,082(1) 10,518(2)<br />

Beouhornois<br />

1920 10 1 10 8 934 7,122<br />

1930 5 2 - 3 848 5,924<br />

1940 6 3 1 2 862(1) 6,787<br />

Tableau XII. Pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> beurre <strong>et</strong> <strong>de</strong> fromage (suite)<br />

Nombre <strong>de</strong> livres <strong>de</strong><br />

Valeur en dollars<br />

Prix moyen<br />

pro<strong>du</strong>its fabriqués<br />

( $ )<br />

par livre<br />

Beurre Fromage Beurre Fromage Beurre Fromage<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

1920 878,781 1,017,863 540,731 261,213 .567 .255<br />

1930 337,396 1,071,698 105,227 263,327 .315 .149<br />

1940<br />

<strong>Beauharnois</strong><br />

1,234,357 348,358 307,119 47,473 .249 .136<br />

1920 312,716 986,784 182,740 250,171 .57 .253<br />

1930 1,039,215 100,373 329,567 15,150 .291 .15<br />

1940 841,812 200,743 222,498 27,288 .264 .136<br />

52<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


INDUSTRIE ANIMALE<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

Tableau XIII. Bétail sur les fermes<br />

En 1948, le nombre total <strong>de</strong> chevaux dans <strong>Huntingdon</strong>, était <strong>de</strong> 3,890 dont 72 <strong>de</strong> race pure. Le nombre <strong>de</strong><br />

bovins peut être estimé à 40,510 approximativement dont 5,065 <strong>de</strong> race pure. Celui <strong>de</strong>s moutons, <strong>de</strong> 2,607<br />

qu'il était en 1921, est tombé à 860 en 1948. Les races pures s'éteignent rapi<strong>de</strong>ment, on en compte à peine<br />

40 têtes aujourd'hui. Le nombre <strong>de</strong> porcs s'est maintenu <strong>de</strong>puis 1921. Ainsi les statistiques nous révèlent un<br />

total <strong>de</strong> 9,988 <strong>et</strong> <strong>de</strong> 10,300 en indivi<strong>du</strong>s en 1921 <strong>et</strong> en 1948 respectivement. Le nombre <strong>de</strong> volailles<br />

s'établissait comme suit: poules <strong>et</strong> poul<strong>et</strong>s 215,300; dindons 1,690; oies 470 ; canards 680.<br />

HUNTINGDON BEAUHARNOIS<br />

1921 1931 1941 1921 1931 1941<br />

Chevaux 5,871 5,019 4,919 3,689 2,759 2,945<br />

Valeur totale 696,347 421,714 437,854 443,875 229,692 240,031<br />

Bête à cornes 31,746 30,831 31,472 12,481 12,081 12,612<br />

Valeur totale 1,406,234 1,337,168 1,404,506 428,665 403,619 458,721<br />

Moutons 2,607 1,396 774 3,145 1,070 752<br />

Valeur totale 15,566 8,140 5,629 19,764 6,410 4,865<br />

Porcs 9,988 7,406 10,305 7,036 5,944 6,950<br />

Valeur totale 89,202 59,612 109,190 71,239 52,058 73,712<br />

Volailles 129,112 150,775 119,403 86,527 93,202 98,560<br />

Valeur totale 82,174 77,843 63,876 57,990 50,097 52,134<br />

Abeilles (nombre <strong>de</strong> ruches) 1,042 2,404 1,580 1,018 1,169 885<br />

Valeur totale<br />

Recensement <strong>du</strong> Canada<br />

10,968 11,653 9,240 18,354 8,428 5,217<br />

<strong>Beauharnois</strong><br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Le tableau XII nous montre la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> beurre <strong>et</strong> <strong>du</strong> fromage en 1920, 1930 <strong>et</strong> 1940, comparativement à<br />

celle <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Remarquons que le nombre <strong>de</strong>s beurreries <strong>et</strong> <strong>de</strong> fromageries a sensiblement<br />

décru en l'espace <strong>de</strong> 20 ans. De 29 en 1920, ce nombre est tombé à 10 en 1940. Cependant, si la pro<strong>du</strong>ction<br />

<strong>du</strong> fromage a sensiblement diminué dans le cours <strong>de</strong> ces mêmes années, celle <strong>du</strong> beurre a notablement<br />

augmenté. Notons en passant, que c'est à Athelstan, p<strong>et</strong>it village au sud-ouest <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, que fut fondée<br />

la première beurrerie (1873) <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Québec.<br />

Le Bureau <strong>de</strong>s Statistiques a publié, en 1949, l'estimation <strong>de</strong> la récolte <strong>et</strong> <strong>de</strong> la valeur <strong>du</strong> miel. On comptait<br />

102 apiculteurs possédant un total <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 2,571 ruches donnant une pro<strong>du</strong>ction globale <strong>de</strong> 100,270 livres<br />

<strong>de</strong> miel.<br />

La mécanisation <strong>de</strong> la ferme <strong>et</strong> le coût élevé <strong>de</strong> la main-d'oeuvre, dans <strong>Beauharnois</strong> comme ailleurs, a<br />

gra<strong>du</strong>ellement amené le cultivateur à se désintéresser <strong>de</strong> l'élevage <strong>du</strong> cheval. C'est ainsi que le nombre <strong>de</strong>s<br />

chevaux, <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, a sensiblement diminué. De 3,689 en 1921, ce nombre est tombé à 2,945 en 1941. Le<br />

cheptel laitier, pour ces <strong>de</strong>ux mêmes décennies, s'est maintenu à peu près au même niveau. L'élevage <strong>du</strong><br />

mouton a fléchi d'une façon encore plus marqué que dans <strong>Huntingdon</strong>, comme l'indique le tableau XIII. De<br />

3,145 qu'il était en 1921, le nombre <strong>de</strong>s moutons n'était plus que <strong>de</strong> 752 an 1941. La pro<strong>du</strong>ction porcine pour<br />

la même pério<strong>de</strong> s'est sensiblement, maintenue, tandis que le nombre <strong>de</strong> volailles a légèrement augmenté.<br />

L'apiculture périclite toujours: <strong>de</strong>s 1,169 ruches que le <strong>comté</strong> possédait en 1931, on en compte à peine 885<br />

en 1941.<br />

53


54<br />

TRANSPORT ET COMMERCE<br />

Les principales voies <strong>de</strong> communications <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> comprennent trois<br />

lignes ferroviaires <strong>et</strong> un système routier. Deux lignés <strong>du</strong> Canadien National <strong>de</strong>sservent le <strong>comté</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong>. Une première va <strong>de</strong> Montréal à Hemmingford (terminus) en passant par Barrington, <strong>de</strong>sservant<br />

ainsi la partie est. Une secon<strong>de</strong> relie Montréal à Malone <strong>et</strong> traverse le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> l'est à l'ouest en passant par<br />

Dewittville, <strong>Huntingdon</strong>, Dun<strong>de</strong>e <strong>et</strong> FortCovington sur la frontière internationale. Une troisième ligne <strong>du</strong> C.N.R.<br />

venant <strong>de</strong> Coteau Landing passe par Valleyfield, traverse en diagonal le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> se rend<br />

jusqu'à Barrington. Enfin le New-York Central, passant par <strong>Beauharnois</strong>, Valleyfield <strong>et</strong> <strong>Huntingdon</strong>, traverse<br />

les <strong>comté</strong>s en direction <strong>de</strong> Malone.<br />

La principale artère (route No 52) longe le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> dans toute sa longueur <strong>de</strong> l'est à l'ouest.<br />

C<strong>et</strong>te route d'asphalte se maintient à environ 3 milles <strong>de</strong> la frontière internationale. Ce chemin est la<br />

principale voie <strong>de</strong> communication entre toutes les localités (région à vergers) situées au sud <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. De<br />

c<strong>et</strong>te route principale, toute une série (à tous les 2 ou 3 milles) <strong>de</strong> routes secondaires rejoingnent <strong>et</strong><br />

traversent la frontière, reliant les villages <strong>et</strong> les villes limitrophes <strong>de</strong> l'Étel <strong>de</strong> New-York.<br />

La route No 4, direction Nord-Est Sud-Ouest, traverse le <strong>comté</strong> en passant par Dewittville, <strong>Huntingdon</strong> où elle<br />

bifurque pour se rendre à Malone <strong>et</strong> à Fort-Covington, N.Y.<br />

La route No 3 Valleyfield-St-Anic<strong>et</strong>, en longeant le Lac St-François, <strong>de</strong>ssert toutes les p<strong>et</strong>ites localités sises<br />

en bor<strong>du</strong>re <strong>du</strong> lac. Le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> est traversé dans sa longueur par quatre gran<strong>de</strong>s artères. Entre<br />

toutes ces principales voies, il existe <strong>de</strong> multiples ramifications secondaires sillonnant les <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s en tout<br />

sens; ces <strong>de</strong>rniers sont donc loin d'être dépourvus <strong>de</strong> moyens efficaces <strong>de</strong> transport. La Shawinigan Water<br />

and Power Co. fournit l'électricité aux <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s.<br />

Les villes <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> (2,000 âmes) <strong>et</strong> d'Hemmingford (500 âmes) sont les <strong>de</strong>ux seules localités<br />

importantes <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. Bien que ces <strong>de</strong>ux centres en constituent les <strong>de</strong>ux principaux marchés, le pouvoir <strong>de</strong><br />

consommation qu'ils représentent reste négligeable, en regard <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction agricole <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. Dans<br />

<strong>Beauharnois</strong>, les <strong>de</strong>ux principaux centres in<strong>du</strong>striels, Valleyfield <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong>, consomment une partie <strong>de</strong>s<br />

pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> la ferme, mais, comme dans <strong>Huntingdon</strong>, le surplus <strong>de</strong> ces pro<strong>du</strong>its est expédié à l'extérieur.<br />

Montréal sera toujours le meilleur marché pour les pro<strong>du</strong>its agricoles <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te région. Cependant, l'État <strong>de</strong><br />

New-York constitue le principal débouché pour les animaux <strong>de</strong> race pure <strong>et</strong> les pro<strong>du</strong>its laitiers. La<br />

conserverie <strong>de</strong> Ste-Martine assure un excellent marché pour certains pro<strong>du</strong>its tels que les p<strong>et</strong>its pois, les<br />

fèves, le blé-d'in<strong>de</strong>... <strong>et</strong>c.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


TROISIÈME PARTIE<br />

La géologie <strong>et</strong> les roches-mères <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> la région<br />

HISTOIRE GÉOLOGIQUE<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Dans une zone climatique donnée, le sol est fonction <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> la roche dont il dérive <strong>et</strong> <strong>du</strong> relief <strong>du</strong><br />

terrain auquel il appartient.<br />

Il est donc important d'étudier l'origine géologique, la nature minéralogique <strong>et</strong> pétrographique <strong>du</strong> sol <strong>et</strong> le<br />

mo<strong>de</strong>lé topographique qui ont influencé son évolution.<br />

Par quel mécanisme les assises rocheuses ont-elles pu se ré<strong>du</strong>ire en particules terreuses? Quels sont les<br />

divers mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mise en place <strong>de</strong>s dépôts superficiels? Quelle part ces matériaux géologiques <strong>et</strong> leurs<br />

situations topographiques prennent-ils dans l'évolution <strong>de</strong>s sols? Pour répondre à ces questions, il nous faut<br />

étendre en premier lieu nos connaissances géologiques <strong>et</strong> géomorphologiques (étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s formes <strong>du</strong> terrain<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong>s causes qui les engendrent).<br />

La reconstitution <strong>de</strong> l'enchaînement <strong>de</strong>s phénomènes <strong>du</strong> passé nous éclairera sur l'origine <strong>et</strong> la nature <strong>de</strong>s<br />

sols. Nous étudierons d'abord les principaux agents qui sont intervenus pour édifier les matériaux ou dépôts<br />

superficiels dont sont issus les sols, puis nous nous préoccuperons <strong>de</strong> classer ces dépôts sous différentes<br />

unités géomorphologiques.<br />

La géologie nous enseigne que la croûte terrestre a, <strong>de</strong> tout temps, éprouvé d'incessantes modifications.<br />

L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s phénomènes actuels, tels que le travail <strong>de</strong> la mer, le déplacement <strong>de</strong> ses lignes <strong>de</strong> rivage, les<br />

eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong> pluie <strong>et</strong> <strong>de</strong>s eaux courantes, la sédimentation, a aidé les géologues à comprendre ceux qui<br />

se sont pro<strong>du</strong>its au cours <strong>de</strong>s diverses pério<strong>de</strong>s géologiques. D'après l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s strates <strong>de</strong> la croûte<br />

terrestre, <strong>de</strong> leur allure <strong>et</strong> <strong>de</strong> leur composition, les géologues nous apprennent que <strong>de</strong>s masses ou aires<br />

continentales ont été soumises à <strong>de</strong>s mouvements verticaux d'affaissement <strong>et</strong> <strong>de</strong> soulèvement alternatifs,<br />

auxquels correspon<strong>de</strong>nt soit une invasion <strong>de</strong> la mer (transgression marine), soit un r<strong>et</strong>rait <strong>de</strong> celle-ci<br />

(régression marine).<br />

Or, la nature <strong>et</strong> la disposition <strong>de</strong>s couches géologiques <strong>de</strong>s basses terres <strong>du</strong> St-Laurent indiquent que la<br />

région a été envahie à plusieurs reprises par <strong>de</strong>s mers, au sein <strong>de</strong>squelles se sont accumulés <strong>de</strong>s sédiments<br />

qui constituent aujourd'hui les assises ou soubassement rocheux <strong>de</strong> la contrée.<br />

On trouve aussi, dans les strates superposées, <strong>de</strong>s êtres organisés, <strong>de</strong>s restes ou fragments entiers<br />

d'animaux ou <strong>de</strong> végétaux. Ces vestiges d'êtres vivants ou fossiles fournissent aux géologues <strong>de</strong>s documents<br />

précieux pour fixer l'âge relatif <strong>de</strong>s couches <strong>et</strong> établir ainsi, avec la stratigraphie, une chronologie <strong>de</strong> leur<br />

succession, <strong>et</strong> distinguer un certain nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s géologiques.<br />

Toutes ces étu<strong>de</strong>s ont amené les géologues à r<strong>et</strong>racer les divers déplacements <strong>de</strong>s mers <strong>et</strong> <strong>de</strong>s continents<br />

au cours <strong>de</strong>s temps géologiques.<br />

Les modifications ou changements importants survenus au cours <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te histoire, ont permis d'établir un<br />

certain nombre <strong>de</strong> division. Les gran<strong>de</strong>s modifications géologiques ayant affecté l'ensemble <strong>du</strong> globe se<br />

partagent en ères. Les ères se divisent en pério<strong>de</strong>s, les pério<strong>de</strong>s en époques, <strong>et</strong> ainsi <strong>de</strong> suite, suivant<br />

l'importance <strong>de</strong>s évènements survenus <strong>et</strong> leur répartition à la surface <strong>de</strong> la terre.<br />

L'ensemble <strong>de</strong>s couches d'une même époque constitue une formation à laquelle on a donné un nom <strong>de</strong><br />

localité. Ainsi, nous trouvons, dans la région, le grès <strong>de</strong> Potsdam <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> cambrienne, <strong>et</strong> la formation <strong>de</strong><br />

Beekmantown <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> ordovicienne. Ces <strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s appartiennent à l'ère paléozoïque (vie<br />

ancienne) ou primaire.<br />

55


C'est à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces enseignements que nous allons reconstituer brièvement les principaux évènements qui<br />

se sont succédés dans l'évolution géologique <strong>et</strong> géographique <strong>de</strong> notre milieu.<br />

ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE<br />

1) - Au début <strong>du</strong> paléozoïque, le socle cristallin précambrien érodé <strong>et</strong> recouvert <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its d'altération<br />

s'affaissa pour former une vaste dépression ou cuv<strong>et</strong>te (géosynclinal appalachien) perm<strong>et</strong>tant ainsi une<br />

première transgression ou invasion marine. Les sédiments siliceux (sables) <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te mer, accumulés à faible<br />

profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> disposés en strates horizontales, sont représentés aujourd'hui par le grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam.<br />

Ces dépôts cambriens débutent par un grès grossier conglomératique qui se change gra<strong>du</strong>ellement, vers le<br />

haut, en un grès finement grenu, parfois quartzitique. À cause <strong>de</strong> son facies littoral (néritique, ou d'eau peu<br />

profon<strong>de</strong>), la faune y est représentée par <strong>de</strong>s traces d'animaux rampants: trous <strong>de</strong> vers (Scolithus) <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />

pistes géantes <strong>de</strong> mollusques inconnus (Climatichnites <strong>et</strong> Protichnites).<br />

C<strong>et</strong>te pério<strong>de</strong> se termina par un faible soulèvement <strong>de</strong> la région, une régression <strong>de</strong> la mer.<br />

2) - À la pério<strong>de</strong> suivante (ordovicienne), le substratum fléchit <strong>de</strong> nouveau <strong>et</strong> la mer revint envahir assez<br />

rapi<strong>de</strong>ment le géosynclinal. Le fond s'affaissant progressivement, les eaux <strong>de</strong>vinrent un peu plus profon<strong>de</strong>s.<br />

Dans ces conditions, <strong>de</strong>s boues calcaires <strong>et</strong> magnésiennes se formèrent. * Ces dépôts constituent<br />

aujourd'hui le calcaire dolomitique nommé formation <strong>de</strong> Beekmantown, base <strong>du</strong> système ordovicien. La vie<br />

marine fut plus abondante pendant c<strong>et</strong>te pério<strong>de</strong>, mais ses vestiges ont été mal conservés.<br />

3) - Il est possible que d'autres sédiments se soient déposés après le r<strong>et</strong>rait <strong>de</strong> la mer Beekmantown pendant<br />

la pério<strong>de</strong> ordovicienne, mais aucune preuve ne nous en est restée. Depuis lors jusqu'au début <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

quaternaire (Pleistocène), la région <strong>de</strong>meura probablement continentale <strong>et</strong> fut soumise à une dénudation<br />

intense par les agents atmosphériques <strong>et</strong> les eaux courantes. Pendant tout le secondaire <strong>et</strong> le tertiaire, le jeu<br />

<strong>de</strong>s mouvements verticaux <strong>du</strong> sol <strong>et</strong> les cycles d'érosion (pénéplanations) ont buriné <strong>et</strong> mo<strong>de</strong>lé la surface<br />

rocheuse. Plusieurs milliers <strong>de</strong> pieds <strong>de</strong> sédiments ont été ainsi enlevés <strong>de</strong> la surface laissée raboteuse, à<br />

cause <strong>de</strong> la <strong>du</strong>r<strong>et</strong>é <strong>et</strong> <strong>de</strong> la résistance inégales <strong>de</strong>s formations géologiques. Ce travail d'érosion se manifeste<br />

par l'allure <strong>du</strong> soubassement rocheux qui parfois affleure <strong>et</strong> par les rainures tracées dans la plate-forme par<br />

les cours d'eau. Les géographes assignent à c<strong>et</strong>te surface d'érosion, la plus basse <strong>de</strong> la province, un âge<br />

pliocène (Tertiaire) (Blanchard R., 1939).<br />

4) - Vers la fin <strong>du</strong> Tertiaire le continent se souleva <strong>et</strong>, par suite d'un abaissement <strong>de</strong> température, au<br />

pléistocène une immense nappe <strong>de</strong> glace recouvrit tout le Canada. Venant <strong>du</strong> nord, c<strong>et</strong>te carapace <strong>de</strong> glace,<br />

<strong>de</strong> plusieurs milliers <strong>de</strong> pieds d'épaisseur, traîna <strong>et</strong> transporta, dans sa masse, <strong>de</strong>s roches <strong>de</strong> toutes tailles.<br />

Grâce à leur énorme poids <strong>et</strong> aux cailloux qui leur servirent d'outils d'usure, les glaciers, comme un<br />

gigantesque burin, rabotèrent la surface rocheuse, creusèrent les dépressions en roche tendre <strong>et</strong> laissèrent<br />

en saillie la roche <strong>du</strong>re; ils contribuèrent ainsi à accentuer l'inégalité <strong>de</strong> la plate-forme rocheuse préexistante.<br />

La direction <strong>de</strong>s stries relevées sur les affleurements indique que le mouvement <strong>de</strong> la glace s'effectua vers le<br />

sud-ouest.<br />

Les glaciers abandonnèrent, sur la roche <strong>de</strong> fond, <strong>de</strong>s dépôts <strong>de</strong> toutes sortes (drifts) qui se sont accumulés<br />

<strong>de</strong> différentes façons (moraines). Le drift glaciaire non stratifié, constitué <strong>de</strong> débris <strong>de</strong> roches <strong>de</strong> tout calibre<br />

<strong>et</strong> entassés sans ordre, se nomme till. La matrice ou pâte qui enrobe les cailloux peut être tantôt argileuse,<br />

tantôt sableuse. Ces amas glaciaires, entassés sous la glace (moraine <strong>de</strong> fond) pendant son avance, se<br />

tra<strong>du</strong>isent dans le paysage par <strong>de</strong>s croupes basses, arrondies <strong>et</strong> pavées <strong>de</strong> cailloux. Ils constituent, comme<br />

on le verra plus loin, les roches-mères <strong>de</strong> plusieurs séries <strong>de</strong> sols <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. On constate, dans le <strong>comté</strong>, que<br />

les matériaux qui composent le till s'apparentent aux formations géologiques sous-jacentes, dénotant ainsi un<br />

faible charriage glaciaire.<br />

*Il y a eu échange entre le calcium <strong>du</strong> CaC03 <strong>de</strong>s premiers sédiments déposés <strong>et</strong> le magnésium <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong> mer pour former un carbonate double <strong>de</strong> calcium <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> magnésium (dolomie) (Clark, 1962.)<br />

56<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

À côté <strong>de</strong>s tills glaciaires, on rencontre <strong>de</strong>s buttes en forme <strong>de</strong> digues sablo-graveleuses ou, <strong>de</strong> longs<br />

coteaux étroits posés en relief sur les terrains environnants. On nomme ces formes d'accumulation<br />

constituées <strong>de</strong> drift stratifié, dépôts fluvio-glaciaires, parce qu'ils ont été formés par <strong>de</strong>s torrents sousglaciaires<br />

(eskers, kames) ou parce qu'ils ont originé dans <strong>de</strong>s crevasses ouvertes dans la glace ("crevasse<br />

fillings") pendant une époque stationnaire <strong>du</strong> glacier. Les digues <strong>de</strong> gravier <strong>de</strong>s environs <strong>de</strong> Killbain <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

Dun<strong>de</strong>e sont probablement <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te origine. Ils s'apparentent au "Coteau Ste-Marguerite" qui s'allonge entre<br />

Châteauguay <strong>et</strong> Ste-Philomène, dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay.<br />

5) - L'aspect <strong>et</strong> la nature les sols qui couvrent une gran<strong>de</strong> éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> la région, offrent les caractères les plus<br />

frappants <strong>de</strong> dépôts sous-marins émergés. En eff<strong>et</strong>, sous le poids énorme <strong>de</strong> la calotte glaciaire, la surface<br />

<strong>du</strong> terrain a fléchi <strong>et</strong> s'est affairée au-<strong>de</strong>ssous <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> la mer. L'océan envahit la Plaine <strong>du</strong> St-Laurent<br />

jusqu'au lac Champlain <strong>et</strong> même au <strong>de</strong>là; c'est pourquoi, on a donné à ce bras <strong>de</strong> l'Atlantique, le nom <strong>de</strong> Mer<br />

Champlain. Les sédiments accumulés au sein <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te mer intérieure portent le nom d'alluvions marnes ou<br />

dépôts Champlain. Les preuves manifestes <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te invasion sont inscrites dans la nature <strong>et</strong> dans la<br />

disposition <strong>de</strong>s matériaux qui souvent recèlent <strong>de</strong> nombreux coquillages marins, fossiles. C'est <strong>du</strong>rant le<br />

stage <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te submersion marine, qu'une partie <strong>de</strong>s drifts glaciaires fut remaniée, triée <strong>et</strong> rangée par ordre<br />

<strong>de</strong> grosseur décroissante à partir <strong>de</strong> la ligne <strong>de</strong> rivage. Les cailloux roulés ou gal<strong>et</strong>s <strong>et</strong> les graviers furent<br />

poussés le long <strong>de</strong> la grève; les sables s'étalèrent sous forme <strong>de</strong> plages ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>ltas à la suite <strong>de</strong>s levées <strong>de</strong><br />

gal<strong>et</strong>s; les sédiments les plus fins (argiles <strong>et</strong> limons) entraînés au large, en eau plus profon<strong>de</strong> <strong>et</strong> plus calme,<br />

se précipitèrent en bancs massifs. Notons qu'avec les éten<strong>du</strong>es d'argiles coïnci<strong>de</strong>nt les surfaces les plus<br />

planes <strong>de</strong> la région. Dans la Plaine <strong>de</strong> Montréal, à cause <strong>de</strong> sa plate-forme rocheuse plus déprimée<br />

qu'ailleurs, la mer Champlain séjourna plus longtemps.<br />

Les dépôts Champlain, selon leur nature, leur texture, leur réaction <strong>et</strong> leur état <strong>de</strong> drainage, donnent<br />

naissance à plusieurs séries <strong>de</strong> sols, dont les sols argileux notamment, qui comptent parmi les meilleurs <strong>de</strong> la<br />

province.<br />

6) - Lorsque le continent s'allégea <strong>de</strong> son far<strong>de</strong>au <strong>de</strong> glace, les eaux <strong>de</strong> la mer se r<strong>et</strong>irèrent. Ce soulèvement<br />

fut probablement <strong>de</strong> pas moins <strong>de</strong> 525 pieds dans la région, comme en témoignent <strong>de</strong>s plages soulevées qui<br />

flanquent la colline <strong>de</strong> Covey. Le r<strong>et</strong>rait gra<strong>du</strong>el <strong>de</strong>s eaux est marqué par une série, <strong>de</strong> gradins étagés ou<br />

terrasses, adossés au flanc <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey ou accrochés aux acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> relief qui émergeaient <strong>de</strong>s<br />

eaux. Chaque niveau ou gradin <strong>de</strong> terrasses correspond à autant d'arrêts dans l'abaissement saccadé <strong>de</strong> la<br />

mer, au fur <strong>et</strong> à mesure <strong>du</strong> relèvement <strong>du</strong> continent. Ces terrasses gravelo-caillouteuses, ornées <strong>de</strong> vergers,<br />

constituent le paysage typique <strong>du</strong> district <strong>de</strong> Franklin.<br />

Il serait peut-être bon d'ajouter quelques explications supplémentaires sur la colline <strong>de</strong> Govey. Au cours <strong>de</strong> notre travail d'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sols<br />

<strong>de</strong> la région, on nous posa <strong>de</strong> nombreuses questions concernant la nature <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te colline, les sols graveleux qui s'y attachent <strong>et</strong> l'origine<br />

<strong>du</strong> fameux "Gouffre", trou béant creusé dans le roc soli<strong>de</strong> presqu'au somm<strong>et</strong> <strong>de</strong> la colline. Nous repro<strong>du</strong>isons ici, à ce suj<strong>et</strong>, quelques<br />

extraits d'une communication présentée à L'ACFAS (Léo-G. Morin <strong>et</strong> Auguste Mailloux, 1944).<br />

"Pour expliquer Covey Hill, il faut reprendre le problème <strong>de</strong> plus loin. En j<strong>et</strong>ant un coup d'oeil sur une carte physique <strong>de</strong> l'Amérique <strong>du</strong><br />

Nord, nous voyons la longue chaîne <strong>de</strong>s Apalaches, qui court <strong>de</strong>puis l'Alabama jusqu'à l'extrême pointe <strong>de</strong> la Gaspésie. C<strong>et</strong>te chaîne est<br />

coupée en <strong>de</strong>ux tronçons par la vallée <strong>de</strong> la Rivière Hudson <strong>et</strong> <strong>du</strong> Lac Champlain.<br />

Le tronçon méridional, les Apalaches <strong>du</strong> sud-ouest, comme les désignent les physiographes américains, est composé d'une arête<br />

centrale <strong>de</strong> terrains cristrallophylliens d'âge cryptozoïque. C'est la sous-province <strong>de</strong>s "Vieilles Apalaches".<br />

À l'ouest, ces "Vieilles Apalaches" sont flanquées d'une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> strates sédimentaires plissées d'âge paléozoïque qui forment une<br />

autre sous-province: "Les Jeunes Appalaches".<br />

Plus à l'ouest encore, les couches paléozoïques sont <strong>de</strong>meurées horizontales <strong>et</strong> forment le Plateau <strong>de</strong>s Apalaches, avec ses<br />

subdivisions: plateau <strong>du</strong> Cumberland au sud <strong>et</strong> plateau <strong>de</strong>s Alléghanys au nord. L'extrême pointe, <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier vient faire une légère<br />

incursion dans la province <strong>et</strong> c'est elle qui explique le saillant <strong>de</strong> Covey Hill.<br />

Comme sur le reste <strong>du</strong> plateau alléghanien, le substratum est composé <strong>de</strong> ruches paléozoïques, <strong>de</strong>meurées presque horizontales.<br />

L'horizon paléozoïque représenté à Covey Hill, est le grès siliceux <strong>de</strong> Postdam, dont la puissance à c<strong>et</strong> endroit semble <strong>de</strong>voir être<br />

supérieure à 1,000 pieds.<br />

57


58<br />

Ce coin <strong>du</strong> plateau allégahnien représente une unité qu'il conviendrait d'ajouter aux sous-divisions physiographiques <strong>du</strong> Québec.<br />

Le rôle <strong>de</strong> Covey Hill aujourd'hui très mo<strong>de</strong>ste, fut autrefois prépondérant à l'époque glaciaire, <strong>de</strong> même qu'à l'époque Champlain.<br />

C'est à partir <strong>du</strong> stage Wisconsin, la quatrième <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s glaciations (quaternaires), que Covey Hill <strong>de</strong>vient une station-clef pour les<br />

chercheurs qui essaient <strong>de</strong> déchiffrer l'histoire géologue.<br />

Au début <strong>de</strong>s temps Wisconsin, toute la région avoisinante fut recouverte par la glace.<br />

À partir <strong>du</strong> 5e Wisconsin (stage Mankato), le front glaciaire atteint la dépression <strong>du</strong> lac Ontario <strong>et</strong> <strong>du</strong> lac Champlain. Dès ce moment, la<br />

colline est à nu <strong>et</strong> s'enfonce comme un éperon qui pique au flanc l'envahisseur en déroute.<br />

Au stage suivant (Kirkfield), le glacier a libéré la dépression <strong>du</strong> lac Ontario qui est remplie à pleine capacité par les eaux <strong>de</strong> fonte <strong>et</strong><br />

forme le lac Iroquois, d'un étiage notablement supérieur au lac Ontario actuel. L'éperon <strong>de</strong> Covey ferme l'issue <strong>de</strong>s la Vallée <strong>du</strong> St-<br />

Laurent, d'ailleurs encore occupée par la glace <strong>et</strong> ces eaux doivent s'écouler au sud-est, par la Monawk.<br />

C'est probablement vers c<strong>et</strong>te, époque <strong>de</strong> très haut étiage que les eaux réussirent à débor<strong>de</strong>r par-<strong>de</strong>ssus la colline pour gagner la vallée<br />

Champlain-Hudson, en y incisant la gorge glaciaire tout-à-fait typique que l'on r<strong>et</strong>rouve presqu'à son somm<strong>et</strong>.<br />

Puis, à mesure que se poursuit le déglaciation <strong>de</strong> la vallée <strong>du</strong> St-Laurent, le jeu-<strong>de</strong>-balance <strong>de</strong> l'isostasie relève la région <strong>et</strong> abaisse<br />

d'autant les lignes <strong>de</strong> rivage.<br />

Bientôt s'établira, au flanc-nord-ouest,<strong>de</strong> la colline, un étroit chenal reliant le lac Iroquois à la dépression Champlain. C'est à ce stage que<br />

réfèrent certains auteurs, en parlant <strong>de</strong> la "première Mer Champlain".<br />

À l'époque Champlain, Covey Hill, dressé comme un promontoire à la bifurcation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux vallées <strong>du</strong> St-Laurent <strong>et</strong> <strong>du</strong> lac Champlain, a<br />

joué le rôle d'une échelle d'étiage sur laquelle les niveaux successifs <strong>de</strong>s eaux sont venus inscrire la trace <strong>de</strong> leur passage."<br />

7) - Lorsque la mer eut évacué la région, par suite <strong>de</strong> l'exhaussement <strong>du</strong> continent, instaurant les conditions<br />

actuelles, le fleuve <strong>et</strong> les rivières tracèrent leur lit à travers les matériaux meubles abandonnés par les<br />

glaciers pléistocènes ou par la mer Champlain. Les rivières, encore gonflées d'eau, déroulèrent, le long <strong>de</strong><br />

leurs rivages surtout, un ruban plus ou moins large d'alluvions récentes ou plaines <strong>de</strong> débor<strong>de</strong>ment. Ce sont<br />

ces alluvions limoneuses qui tapissent les bords <strong>de</strong> la rivière Châteauguay aux environs d'Athelstan <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

Dewittville. On remarque ces apports alluviaux un peu partout le long <strong>de</strong> tous les cours d'eau <strong>de</strong> la région.<br />

La rivière Châteauguay <strong>et</strong> ses tributaires <strong>de</strong> même que la rivière St-Louis <strong>et</strong> autres ten<strong>de</strong>nt, <strong>de</strong>puis le r<strong>et</strong>rait<br />

<strong>de</strong> la mer, à atteindre leur profil d'équilibre en fonction <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong> base, le St-Laurent. Ce travail<br />

provoque un sapement <strong>de</strong>s rives concaves <strong>et</strong> un alluvionnement <strong>de</strong>s rives convexes, se tra<strong>du</strong>isant par un<br />

tracé sinueux (méandres) <strong>de</strong> la rivière. Elles construit ainsi, sur ses rives, <strong>de</strong>s "terrasses locales <strong>de</strong><br />

méandres" en forme <strong>de</strong> lobes, connues dans nos régions sous le nom <strong>de</strong> basses platières ou terres <strong>de</strong> pointe<br />

garnies d'alluvions mo<strong>de</strong>rnes. C<strong>et</strong> enfoncement <strong>du</strong> lit <strong>de</strong>s rivières déclenche une érosion <strong>de</strong>s versants, <strong>et</strong> y<br />

découpe <strong>de</strong>s sillons ou <strong>de</strong>s ravins ramifiés. L'érosion entame plus vigoureusement les pentes à la jonction<br />

<strong>de</strong>s affluents: <strong>de</strong>s masses <strong>de</strong> terre s'éboulent <strong>et</strong> sont emportées, laissant les berges taillées à pic. On peut<br />

observer tous ces phénomènes le long <strong>de</strong>s rivières Châteauguay <strong>et</strong> St-Louis (<strong>Beauharnois</strong>).<br />

Avant <strong>de</strong> se r<strong>et</strong>irer dans son lit actuel, le fleuve, un "pré St-Laurent" plus large, s'est découpé <strong>de</strong>s berges à<br />

même les sédiments préexistants. C'est le talus qui termine la plaine d'argile dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

C<strong>et</strong>te "terrasse d'érosion" s'allonge presque <strong>de</strong> façon continue <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> à Châteauguay, en bor<strong>du</strong>re<br />

<strong>du</strong> fleuve <strong>et</strong> <strong>du</strong> lac St-Louis.<br />

C<strong>et</strong>te explication <strong>du</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> façonnement <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te terrasse, opinion que nous avions émise dès 1941, est<br />

confirmée par l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> M. J. Ross MacKay (Physiography of the Lower Ottawa valley Revue Canadienne <strong>de</strong><br />

Géographe, Vol. III, Janv. Déc. - 1949).<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Les assises géologiques constituant le substratum <strong>de</strong> la région, sont composées <strong>de</strong> roches sédimentaires<br />

palézoïques <strong>de</strong>meurées presque horizontales. Elles appartiennent au Cambrien <strong>et</strong> à l'Ordovicien. Deux<br />

formations géologiques forment le soubassement <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>: le grès silicieux <strong>de</strong> Postdam<br />

(Népéan) flanqué à l'est <strong>et</strong> à l'ouest par le calcaire dolomitique <strong>de</strong> Beekmantown (March ou Thérésa). Un<br />

calcaire argilacé, rattaché au Beekmantown <strong>et</strong> appelé formation d'Oxford, forme la partie ouest <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong>. Au centre <strong>de</strong> ce <strong>comté</strong>, un grès calcaire dolomitique, un autre membre <strong>du</strong> Beekmantown <strong>et</strong><br />

désigné sous le nom <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> March ou <strong>de</strong> Thérésa, est suivi, à l'est, par le Népéan (grès siliceux) ou<br />

le Potsdam.<br />

On n'observe pas, dans la région à l'étu<strong>de</strong>, d'autres formations <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te pério<strong>de</strong>.<br />

Le soulèvement <strong>de</strong>s couches en forme <strong>de</strong> voûte (appelé ici, Anticlinal d'Oka), quoique très faible, aurait pu<br />

néanmoins provoquer une érosion assez vigoureuse <strong>et</strong> prolongée pour enlever jusqu'au Potsdam <strong>et</strong> au<br />

Beekmantown toutes autres formations rocheuses plus jeunes.<br />

Carte 5. Carte géologique <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.<br />

59


60<br />

Carte 6. Carte géologique <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


CARACTÈRES PÉTROGRAPHIQUES DES FORMATIONS<br />

Le grès <strong>de</strong> Potsdam (Népéan)<br />

La formation <strong>de</strong> Potsdam est constituée d'un grès quartzeux, parfois conglomératique, très <strong>du</strong>r. La roche est<br />

généralement blanche ou gris clair, souvent marquée <strong>de</strong> teintes rougeâtres. Au contact <strong>de</strong> l'air, elle se colore<br />

en gris pâle <strong>et</strong>, dans le sol, elle montre <strong>de</strong>s taches <strong>de</strong> rouille. La silice (Si02) forme, en moyenne, 99.31% <strong>de</strong><br />

la roche (Wilson 1946). L'épaisseur <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te formation, qui atteint au maximum 1,696 pieds, est <strong>de</strong> 540 pieds<br />

à Covey Hill. Ces variations dans l'épaisseur sont <strong>du</strong>es à la surface inégale <strong>du</strong> socle cristallin précambrien.<br />

Lorsque le grès affleure, il offre <strong>de</strong>s surfaces planes aux flancs abrupts parfois frangés d'énormes blocs<br />

<strong>de</strong>scellés par l'action érosive <strong>de</strong>s glaciers. Le grès <strong>de</strong> Potsdam s'étend largement au centre <strong>et</strong> couvre la<br />

majeure partie <strong>de</strong> la région. À cause <strong>de</strong> sa composition, c<strong>et</strong>te roche offre une gran<strong>de</strong> résistance à l'altération.<br />

Le till glaciaire <strong>et</strong> les sols qui se superposent à c<strong>et</strong>te formation, sont constitués surtout <strong>de</strong> fragments plus ou<br />

moins volumineux <strong>de</strong> grès siliceux.<br />

Le groupe <strong>de</strong> Beekmantown<br />

Wilson (1946) divisa le Beekmantown en <strong>de</strong>ux membres:<br />

La formation d'Oxford, composée <strong>de</strong> calcaire gris, <strong>de</strong> calcaire magnésien <strong>et</strong> <strong>de</strong> dolomie gris bleu, <strong>et</strong> la<br />

formation <strong>de</strong> March, constituée <strong>de</strong> grès calcaire, <strong>de</strong> dolomie sableuse gris-bleu.<br />

Dans la Province <strong>de</strong> Québec, la formation d'Oxford a reçu le nom <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. "La formation <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong> dont la plus gran<strong>de</strong> épaisseur mesurée est approximativement d'un millier <strong>de</strong> pieds, consiste à<br />

peu près uniquement en dolomie pure ou presque avec <strong>de</strong>s intercalations subordonnées <strong>de</strong> grès, <strong>de</strong> schistes<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> calcaire" (Dresser, J.A. Denis, T.C. 1946, p. 304). La formation <strong>de</strong> March <strong>de</strong> l'Ontario est appelée<br />

Thérésa dans la Province <strong>de</strong> Québec. "Le Thérésa est formé <strong>de</strong> grains <strong>de</strong> sable arrondis agrégés par un<br />

ciment dolomitique (Clark, 1952).<br />

Les formations correspondantes <strong>de</strong> la province d'Ontario ont une épaisseur moindre que celle <strong>de</strong> la région <strong>de</strong><br />

Montréal. Cela tient au mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> dépôt qui s'est effectué, dans notre région, dans un bassin plus profond<br />

(Wilson, A.W. - 1946, p. 13). Ce caractère <strong>de</strong> la formation, dans le <strong>comté</strong>, se reflète aussi sur la nature <strong>du</strong> sol<br />

<strong>et</strong> donne, semble-t-il, un rési<strong>du</strong> plus argileux dans l'ensemble que les formatons correspondantes situées<br />

dans le bassin d'Ottawa.<br />

Au point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la composition, la dolomie est formée d'un mélange <strong>de</strong> carbonate <strong>de</strong> magnésie <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

carbonate <strong>de</strong> chaux en excès. Les bancs massifs renferment <strong>de</strong>s cavités (géo<strong>de</strong>s) remplies <strong>de</strong> cristaux<br />

blancs ou roses <strong>de</strong> calcite ou <strong>de</strong> dolomite. Voici, d'après M.F. Goudge (1935) les résultats <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong><br />

calcaire dolomitique provenant <strong>de</strong> Châteauguay, <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

Tableau XIV. Composition chimique <strong>de</strong> quelques calcaires dolomitiques<br />

Si02 Fe2o3 Al2O3 (PO4)2 CaC03 MgCO3 Total Ca0 Mg0 Ca/Mg0<br />

(1) 40.40 2.16 2.90 0.13 30.00 23.09 98.68 16.87 11.04 1.53/1<br />

(2) 26.74 1.88 2.62 0.17 43.77 24.74 99.82 24.60 11.83 2.08/1<br />

(3) 18.94 1.38 1.26 0.11 47.20 30.97 99.86 26.49 14.81 1.78/1<br />

(4) 6.46 0.95 1.21 0.07 52.89 37.17 98.75 29.66 17.77 1.67/1<br />

(5) 3.32 0.66 0.60 0.02 53.11 42.21 99.92 29.75 20.18 1.47/1<br />

(6) 2.96 0.50 1.04 0.04 55.00 40.32 99.86 30.82 19.28 1.59/1<br />

(7) 32.50 1.24 2.00 0.15 38.82 25.02 99.73 21.82 11.96 1.82/1<br />

Ces échantillons proviennent <strong>de</strong>s endroits suivants: (1) : DeLéry; (2) <strong>et</strong> (3) : Ste-Clothil<strong>de</strong>; (4) : <strong>Huntingdon</strong>; (5) : Barrington; (6) : <strong>Beauharnois</strong>; (7) : St-Louis <strong>de</strong><br />

Gonzague.<br />

Les calcaires dolomitiques <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> sont plus riches en magnésie que<br />

ceux <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay, ce fait se remarque aussi dans les sols. En eff<strong>et</strong>, les sols dérivés <strong>de</strong><br />

calcaires dolomitiques <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> sont plus riches en magnésie que ceux<br />

<strong>du</strong> <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> Châteauguay. Ces analyses démontrent également le lien très étroit <strong>de</strong> parenté qui existe entre<br />

les formations géologiques <strong>et</strong> les sols qui en dérivent.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

La dolomie est une source importante <strong>de</strong> magnésium dans le sol; elle est cependant moins soluble que la<br />

calcite. La différence <strong>de</strong> solubilité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux minéraux se manifeste dans certaines strates par une structure<br />

61


TECTONIQUE<br />

vacuolaire. D'autres lits présentent une structure cloisonnée <strong>du</strong>e à <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s sableuses plus résistantes.<br />

C<strong>et</strong> aspect carié <strong>et</strong> caverneux <strong>de</strong>s cailloux <strong>de</strong>s champs est utilisé par les gens <strong>de</strong> la région quai les disposent<br />

en clôtures <strong>et</strong> en rocailles pour ajouter un air <strong>de</strong> vétusté à leurs propriétés. En général, la pierre prend une<br />

coloration gris foncé avec teinte rousse lorsque exposée à l'air <strong>et</strong> jaune chamois par altération à l'intérieur <strong>du</strong><br />

sol.<br />

C<strong>et</strong>te propension <strong>de</strong>s calcaires dolomitiques à s'altérer se manifeste non seulement dans les sols qui dérivent<br />

<strong>de</strong> leurs fragments, mais aussi dans leurs affleurements. Ceux-ci sont généralement moins acci<strong>de</strong>ntés que<br />

ceux <strong>du</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam <strong>et</strong> sont très souvent en<strong>du</strong>its <strong>de</strong> sols rési<strong>du</strong>els.<br />

Au point <strong>de</strong> vue tectonique ou structure, les formations géologiques forment, dans l'ensemble, un anticlinal<br />

(dôme) à très grand rayon <strong>de</strong> courbure, que les géologues ont désigné, ici, sous le nom d’anticlinal d'Oka.<br />

C<strong>et</strong>te disposition faiblement arquée <strong>de</strong>s strates est probablement <strong>du</strong>e, d'abord aux conditions <strong>de</strong> leur dépôt<br />

qui s'est effectué sur un fond saillant <strong>du</strong> Précambrien (axe <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>) ensuite aux ri<strong>de</strong>s secondaires<br />

provoquées par l'absorption amortie <strong>de</strong>s poussées orogéniques apalachiennes. Le Rév. Père Morin, en 1944,<br />

a relevé sur le terrain, une série <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ites on<strong>de</strong>s synclinales <strong>et</strong> anticlinales. L'allure asymétrique <strong>de</strong> ces plis<br />

l'incite à penser qu'ils forment, dans l'ensemble, un synclinorium. Ces ri<strong>de</strong>s sont accompagnées <strong>de</strong> failles<br />

mineures qui ont morcelé le tout en blocs, lesquels se sont déplacés les uns par rapport aux autres. De ces<br />

constatations, on peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si ces p<strong>et</strong>ites dénivellations topographiques allongées dans le sens s-o<br />

ne s'expliqueraient pas par une structure en "touches <strong>de</strong> piano" (flexures ou décrochements verticaux <strong>de</strong>s<br />

formations) <strong>de</strong> la roche <strong>de</strong> fond.<br />

C<strong>et</strong>te allure <strong>du</strong> soubassement rocheux influence aussi l'épaisseur <strong>de</strong>s dépôts meubles: ils sont plus épais<br />

dans les zones déprimées, là où le roc est plus profond; ils sont plus minces là où le socle rocheux est près<br />

<strong>de</strong> la surface ou affleure. De plus, les caractères pétropraphiques <strong>de</strong>s formations se r<strong>et</strong>rouvent dans la<br />

physionomie <strong>du</strong> paysage <strong>et</strong> surtout dans les roches-mères <strong>de</strong>s sols qui en dérivent.<br />

RÉGIONS ET UNITÉS GEOPEDOLOGIQUES DES COMTES DE HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS<br />

Suivant le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en place <strong>de</strong>s dépôts qui tapissent la région, leur position topographique <strong>et</strong> leur<br />

nature minéralo-pétrographique, on peut commodément subdiviser les régions géo<strong>pédologique</strong>s. Ces unités<br />

correspon<strong>de</strong>nt aux roches-mères <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>et</strong> présentent l'avantage <strong>de</strong> grouper les sols en associations,<br />

i.e., suivant les caractères <strong>et</strong> les proportions <strong>de</strong>s types ou séries <strong>de</strong> sols. Nous distinguons les divisions<br />

physiographiques subdivisées en unités ou régions géo<strong>pédologique</strong>s telles qu'indiquées dans le tableau<br />

suivant. En regard <strong>de</strong> chaque dépôt <strong>et</strong> <strong>de</strong> son expression topographique nous m<strong>et</strong>tons en parallèle les séries<br />

<strong>de</strong> sols correspondants.<br />

* (Les numéros d'ordre indiqués au tableau sont ceux qui apparaissent sur les cartes <strong>de</strong>s "Unités géo<strong>pédologique</strong>s" <strong>de</strong> chaque <strong>comté</strong>).<br />

62<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Carte 7. Carte <strong>de</strong>s unités géo<strong>pédologique</strong>s <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

63


RÉGIONS PHYSIOGRAPHIQUES ET UNITÉS GEOPEDOLOGIQUES DES COMTES DE HUNTINGDON ET<br />

DE BEAUHARNOIS<br />

I.-LA PLAINE (Alt. 199 à 300 pieds) Séries <strong>de</strong> Sols<br />

A-TILLS GLACIAIRES<br />

1) Till dolomitique (Beakmantown)<br />

a) Coteaux St-Bernard<br />

b) Dépressions Herdman<br />

2) Till dolomitique mince sur dolomie <strong>et</strong> sols rési<strong>du</strong>els Sols sqel<strong>et</strong>tiques (Farmington)<br />

3) Till dolomitique <strong>et</strong> gréseux<br />

a) Coteaux Norton<br />

b) Dépressions Herdman<br />

4) Till gréseux (Potsdam)<br />

a) Coteaux (somm<strong>et</strong>s) Perrot<br />

b) Versants (pentes) Covey<br />

c) Dépressions Rockburn<br />

5) Till mince gréseux <strong>et</strong> affleurement <strong>de</strong> Potsdam Sols squel<strong>et</strong>tiques<br />

B-ALLUVIONS<br />

a) Marines Champlain<br />

6) Argile non calcaire<br />

a) Unie (surface) Ste-Rosalie<br />

b) On<strong>du</strong>lée Ri<strong>de</strong>au<br />

7) Argile calcaire<br />

a) Faiblement déprimée <strong>et</strong> unie (surface) St-Urbain<br />

7a) Argile sur till calcaire<br />

a) Mollement on<strong>du</strong>lée (surface) Châteauguay<br />

8) Sable (dépôt épais)<br />

a) Unie (surface) St-Ju<strong>de</strong><br />

b) On<strong>du</strong>lée - vallonnée (surface) Sorel<br />

c) Déprimée (surface) St-Samuel<br />

9) Sable (dépôt mince sur argile)<br />

a) Unie à légèrement déprimée Aston<br />

b) Unie à très légèrement bombée <strong>Beauharnois</strong><br />

c) Sable sur till remanié<br />

Dépression ou bassin à surface subhorizontale encadré<br />

<strong>de</strong> coteaux caillouteux ou sablonneux Botreaux<br />

b) Fluviatiles (plaines unies à légèrement on<strong>du</strong>lées)<br />

10) Limons <strong>et</strong> limons argileux<br />

a) Limons (dépôt épais sur argile) Ormstown<br />

b) Limons (dépôt mince sur argile) Howick<br />

c) Lacustres (dépressions à surface unie plus ou moins larges encadrées<br />

<strong>de</strong> coteaux caillouteux).<br />

11) Limons St-Anic<strong>et</strong><br />

12) Limons calcaires Ste-Barbe<br />

C-DEPOTS GLACIO-MARINS ET FLUVIO-GLACIAIRES<br />

13) Calcaires Ste-Philomène<br />

14) Non calcaires Gran<strong>de</strong> Ligne<br />

D-DEPOTS PALUDÉENS (Tourbo-marécageux)<br />

15) Plaine semi-tourbeuse<br />

16) Plaines tourbeuse<br />

17) Marécages<br />

II.-LES TERRASSES CHAMPLAIN (Alt. <strong>de</strong> 300 à 525 pieds)<br />

18) Graviers <strong>et</strong> sables silico caillouteux (en gradins étagés) Franklin<br />

III.-LE PLATEAU DE COVEY (Alt. <strong>de</strong> 525 à 1,100 pieds)<br />

A) TILL GRÉSEUX EN TAS IRRÉGULIERS OU EN PLACAGES<br />

a) Points hauts (somm<strong>et</strong>s <strong>de</strong>s buttes) Perrot Covey<br />

b) Pentes Covey<br />

c) Dépressions Rockburn<br />

B) DÉPÔTS GLACIO-LACUSTRES<br />

(LIMONS ARGILEUX ET SABLES GRAVELO CAILLOUTEUX )<br />

Replats ou banqu<strong>et</strong>tes intermédiaires raccordant les terrasses<br />

aux tills glaciaires <strong>de</strong>s versants <strong>du</strong> plateau. Havelock<br />

64<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Carte 8. Régions géo<strong>pédologique</strong>s <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

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66<br />

I. – LA PLAINE<br />

A. TILLS GLACIAIRES<br />

Ces dépôts débutent sous forme <strong>de</strong> légers renflements dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay, puis se développent<br />

avec plus d'ampleur dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. Ils se présentent généralement en une succession <strong>de</strong><br />

buttes drumlinoï<strong>de</strong>s (coteaux ovoï<strong>de</strong>s). Ces croupes morainiques se détachent plus n<strong>et</strong>tement <strong>de</strong> la plaine<br />

aux environs <strong>de</strong> Dewittville, <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, <strong>de</strong> Ste-Barbe, <strong>de</strong> Dun<strong>de</strong>e <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Stanislas. Par contre, ces bosses<br />

sont plus empâtées dans la région <strong>de</strong> Hemmingford. La partie inférieure <strong>du</strong> till a été si fortement entassée<br />

sous le poids énorme <strong>de</strong> la glace, que les matériaux, énergiquement encastrés, forment une masse très<br />

cohérante <strong>et</strong> très <strong>du</strong>re (hardpan). Par contre, les cailloux enclavés dans le till superficiel sont plus lâches, plus<br />

anguleux, <strong>et</strong> la matrice est moins argileuse que celle <strong>du</strong> till basal. Ce dépôt, généralement mince, provient <strong>de</strong><br />

débris contenus à la surface <strong>du</strong> glacier <strong>et</strong> accumulés sur le till inférieur au fur <strong>et</strong> à mesure <strong>de</strong> l'ablation ou<br />

fonte gra<strong>du</strong>elle <strong>de</strong> la glace. Il se peut que beaucoup <strong>de</strong> croupes morainiques <strong>de</strong> la région aient été<br />

recouvertes d'une couche <strong>de</strong> moraine d'ablation, mais la surface <strong>de</strong> ces dépôts a été oblitérée par la<br />

submersion marine, <strong>de</strong> sorte qu'il est difficile <strong>de</strong> se prononcer sur le caractère superficiel <strong>du</strong> till glaciaire.<br />

1) Till dolomitique (épais): - Les tills constitués <strong>de</strong> matériaux dolomitiques offrent plutôt <strong>de</strong> molles<br />

on<strong>du</strong>lations. Ces coteaux sont plus bas <strong>et</strong> plus larges que ceux constitués <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam. Ils sont<br />

souvent recouverts d'un matelas <strong>de</strong> blocs parfois volumineux, gris foncé. Les matériaux qui composent le till<br />

glaciaire sont sur surtout <strong>de</strong>s fragments anguleux <strong>et</strong> subanguleux <strong>de</strong> calcaire dolomitique avec quelques<br />

roches laurentiennes (granite, gneiss, syénite, anorthosique, diabase, <strong>et</strong>c). Les cailloux, <strong>de</strong> grosseur variable,<br />

allant d'un pouce à <strong>de</strong>ux ou trois pieds <strong>de</strong> diamètre, sont fortement encastrés dans un limon argileux calcaire.<br />

C<strong>et</strong>te couche <strong>du</strong>re <strong>et</strong> compacte, appelée hardpan, varie <strong>de</strong> 15 à 30 pouces <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> conditionne le<br />

niveau <strong>du</strong> plan d'eau ou nappe phréatique à l'intérieur <strong>du</strong> sol.<br />

Les éléments dolomitiques montrent souvent une altération assez poussée. La roche prend une couleur<br />

rouille <strong>et</strong> donne un limon argileux jaune chamois caractéristique. C<strong>et</strong>te altération peut aller jusqu'à environ<br />

trois pieds <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur, i.e. jusqu'au till frais, gris bleuâtre,<br />

2) Till dolomitique (mince) <strong>et</strong> affleurements: Parfois, les affleurements <strong>de</strong> Beekmantown sont<br />

partiellement recouverts d'un placage <strong>de</strong> till. Ces dépôts caillouteux, s'i<strong>de</strong>ntifient avec <strong>de</strong> minces sols<br />

rési<strong>du</strong>els qui recouvrent ces affleurements.<br />

3) Till dolomitique <strong>et</strong> gréseux: Le till dolomitique <strong>et</strong> gréseux est le mélange à peu près égal <strong>de</strong> grès <strong>de</strong><br />

Potsdam <strong>et</strong> <strong>de</strong> calcaire dolomitique avec quelques matériaux laurentiens. Ce till mixte apparaît sous forme <strong>de</strong><br />

croupes basses, <strong>et</strong> voisine également les tills dolomitiques <strong>et</strong> les tills gréseux. On le trouve surtout dans la<br />

zone <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong>s formations <strong>de</strong> Beekmantown <strong>et</strong> <strong>de</strong> Potsdam. La texture <strong>de</strong> ce till est plus sableuse<br />

que celle <strong>du</strong> till dolomitique à cause <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> abondance d'éléments quartzeux. Ce caractère rend le<br />

sol plus meuble, plus perméable <strong>et</strong> généralement plus décalcifié que les sols issus <strong>de</strong>s tills précé<strong>de</strong>nts. La<br />

zone <strong>de</strong> décalcification pénètre à une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 36 pouces <strong>et</strong> plus.<br />

4) Till grèseux: Le till grèseux est le dépôt glaciaire le plus répan<strong>du</strong> dans le <strong>comté</strong>. Il se présente<br />

généralement en une série <strong>de</strong> coteaux ovoï<strong>de</strong>s couronnés <strong>de</strong> cailloux blancs <strong>et</strong> avec un relief plus accentué<br />

que les croupes dolomitiques.<br />

Les constituants <strong>de</strong> ce till, qu'il s'agisse d'éléments fins ou <strong>de</strong> blocaux, appartiennent toujours à la roche-mère<br />

sous-jacente, le grès <strong>de</strong> Potsdam. Les cailloux laurentiens (granite, gneiss, diorite, <strong>et</strong>c...), sont plutôt rares <strong>et</strong><br />

ne forment jamais plus <strong>de</strong> 7 à 8 pour cent <strong>du</strong> matériel morainique. Les matériaux moins tassés que ceux <strong>de</strong>s<br />

tills dolomitiques forment cependant, à une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 2 à 3 pieds, une couche assez compacte <strong>et</strong><br />

résistante.<br />

Les sols qui dérivent <strong>de</strong> ces dépôts sont excessivement rocheux, ont une texture n<strong>et</strong>tement sableuse <strong>et</strong> sont<br />

à réaction aci<strong>de</strong>.<br />

5) Till mince grèseux <strong>et</strong> affleurement: De larges affleurements plats <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam apparaissent<br />

souvent en<strong>du</strong>its, surtout vers leur périphérie, d'une mince couche <strong>de</strong> matériaux morainiques très caillouteux.<br />

Ce till mince grèseux se confond, sur la carte, avec le grès en affleurement.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


B. ALLUVIONS<br />

Les sols engendrés sur les tills forment les trois principales séries suivantes, selon que les matériaux sont ou<br />

calcaires, ou siliceux, ou encore en mélange: série <strong>de</strong> St-Bernard, issue <strong>de</strong> till dolomitique; série <strong>de</strong> Norton,<br />

développée sur matériaux dolomitiques <strong>et</strong> grèseux, <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Perrot, sur till grèseux. Ces trois séries se<br />

développent sur les on<strong>du</strong>lations <strong>et</strong> sont bien drainées. Parallèlement, trois séries hydropédiques<br />

correspondantes s'établissent dans les dépressions. Ce sont: la série <strong>de</strong> Herdman qui occupe le dépressions<br />

<strong>de</strong>s coteaux <strong>de</strong>s séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton, la série <strong>de</strong> Covey sur les pentes supérieures <strong>de</strong>s<br />

monticules <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Perrot <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Rockburn sur les pentes inférieures ou dans les dépressions.<br />

A.-LES ALLUVIONS CHAMPLAIN.<br />

Les Argiles: Origine, Constitution <strong>et</strong> Propriétés.<br />

Les argiles Champlain occupent les terrains les plus plats. Les plus vastes nappes d'argile se déploient<br />

chaque côté <strong>de</strong>s rivières Châteauguay <strong>et</strong> à la Truite (<strong>Huntingdon</strong>). Presque la moitié <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong> se compose <strong>de</strong> sols argileux en plaine unie. La plateforme argileuse s'enfonce parfois sous<br />

forme <strong>de</strong> baies <strong>et</strong> <strong>de</strong> langues à travers les buttes morainiques. À cause <strong>de</strong> l'importance agricole qu'elles<br />

représentent, les argiles méritent <strong>de</strong> r<strong>et</strong>enir plus spécialement notre attention.<br />

Les argiles proviennent probablement <strong>de</strong> la trituration <strong>de</strong>s calcaires <strong>et</strong> <strong>de</strong>s schistes argileux opérée par les<br />

glaciers pléistocènes, puis remaniées <strong>et</strong> redéposées par les eaux marines dans les zones les plus déprimées<br />

<strong>du</strong> terrain. Ces sédiments furent nommés argiles Champlain ou à Leda par Sir J.W. Dawson, d'après le<br />

mollusque lamellibranche trouvé au sein <strong>de</strong> ces dépôts. Ce fossile est connu aujourd'hui sous le nom <strong>de</strong><br />

Yoldia glacialis.<br />

Les sédiments argileux constitués <strong>de</strong> particules très fines ont été entraînés en suspension dans les eaux<br />

marines <strong>et</strong> salées <strong>de</strong> la mer Champlain. En présence d'électrolytes (1) marins, ces éléments très tenus se sont<br />

floculés, puis précipités en bancs massifs dans les endroits les plus profonds <strong>et</strong> les plus calmes <strong>de</strong> la mer.<br />

Ces colloï<strong>de</strong>s argileux sont doués <strong>de</strong> propriétés physiques particulières: la plasticité, la porosité,<br />

l'imperméabilité, le gonflement <strong>et</strong> le r<strong>et</strong>rait. Ils possè<strong>de</strong>nt, en outre, <strong>de</strong>s propriétés physico-chimiques <strong>du</strong>es à<br />

la finesse <strong>de</strong>s particules <strong>et</strong> à leur état cristallin (pouvoir absorbant, capacité d'échange vis-à-vis les bases,<br />

thixotropie, <strong>et</strong>c.).<br />

Structure <strong>de</strong>s argiles<br />

Des métho<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnes d'examen <strong>de</strong>s argiles ont révélé qu'elles contiennent, à côté d'éléments amorphes,<br />

<strong>de</strong>s particules possédant une structure cristalline caractéristique: une sorte d'échafaudage en forme <strong>de</strong><br />

mailles ou <strong>de</strong> réseaux. On peut simplement se représenter ces minéraux comme étant formés par la<br />

juxtaposition d'un certain nombre <strong>de</strong> feuill<strong>et</strong>s. Chacun <strong>de</strong> ces feuill<strong>et</strong>s est constitué par une série d'atomes<br />

d'oxygène liés entre eux par <strong>de</strong>s atomes métalliques. Ainsi, nous, pouvons avoir un feuill<strong>et</strong> <strong>de</strong> silice (SiO2)<br />

accolé à un feuill<strong>et</strong> d'alumine AI (OH)3. Chacun <strong>de</strong> ces feuill<strong>et</strong>s peut se superposer plusieurs fois, un peu à la<br />

façon d'un jeu <strong>de</strong> cartes dont chacune serait d'une couleur différente. Les différentes manières <strong>de</strong> s'empiler <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> se disposer (angle, décalage, écartement) <strong>de</strong> chaque "carte" par rapport à sa voisine, déterminent les<br />

différents types <strong>de</strong> minéraux argileux.<br />

Donc, suivant la charpente <strong>de</strong> leur réseau cristallin, leurs propriétés physico-chimiques, <strong>et</strong> suivant<br />

l'écartement plus ou moins facile <strong>de</strong> leurs feuill<strong>et</strong>s ou lamelles, les minéraux argileux se divisent en trois<br />

groupes principaux:<br />

Le groupe <strong>de</strong>s Kaolinites est caractérisé par un réseau cristallin dont le rapport est <strong>de</strong>: 1: 1, i.e. un feuill<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

silice <strong>et</strong> un feuill<strong>et</strong> d'hydrate d'alumine fortement fixés ensemble.<br />

(1) Substances (sels alcalins, bases, certains aci<strong>de</strong>s) qui, ajoutés à une solution colloidale, provoquent l'agglutination <strong>de</strong>s particules en p<strong>et</strong>its flocons qui<br />

grossissent <strong>et</strong> finissent par se rassembler su fond <strong>du</strong> liqui<strong>de</strong>.<br />

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68<br />

Le groupe <strong>de</strong>s Montmorillonites est <strong>du</strong> type 2: 1. Il se présente formé d'un feuill<strong>et</strong> d'hydrate d'alumine ou<br />

gibbsite intercalé entre <strong>de</strong>ux lamelles <strong>de</strong> silice. Ces feuill<strong>et</strong>s sont lâches <strong>et</strong> s'écartent facilement au contact <strong>de</strong><br />

l'eau, conférant ainsi à ce groupe un pouvoir <strong>de</strong> gonflement <strong>et</strong> <strong>de</strong> capacité d'échange <strong>de</strong> bases éminemment<br />

marqué.<br />

Le groupe <strong>de</strong>s Hydros-micas (Illites), désigné sous ce nom, à cause <strong>de</strong> l'analogie <strong>de</strong> leur structure avec celle<br />

<strong>de</strong>s micas (muscovite), possè<strong>de</strong> une structure semblable à celle <strong>de</strong> la montmorillonite. Des ions métalliques,<br />

comme le potassium, s'interposent entre les feuill<strong>et</strong>s auxquels ils sont liés, <strong>de</strong> sorte que les couches<br />

s'écartent difficilement. Ce type <strong>de</strong> minéral argileux montre <strong>de</strong>s propriétés physico-chimiques moins<br />

marquées que les argiles montmorillonites.<br />

Au point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la réaction, nous avons distingué, dans la région <strong>de</strong>ux sortes d'argiles: l'une, non calcaire<br />

ou pauvre en chaux, l'autre, calcaire ou riche en chaux.<br />

6) Argile non calcaire: Les argiles non calcaires présentent les mêmes caractères généraux que celles <strong>de</strong>s<br />

autres <strong>de</strong> la Plaine <strong>de</strong> Montréal. C'est une argile grise <strong>et</strong> à traînées rouilleuses à la partie supérieure,<br />

recouvrant une argile gris bleu à la base, à structure massive <strong>et</strong> à consistance plastique. L'argile recèle<br />

généralement <strong>de</strong> fines paill<strong>et</strong>tes <strong>de</strong> mica <strong>de</strong> teinte mordorée.<br />

C<strong>et</strong>te argile se déploie largement en nappe unie aux environs <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Etienne-<strong>de</strong>-<br />

<strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> constitue la rochemère <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie.<br />

Lorsque la nappe d'argile s'enfonce sous forme <strong>de</strong> baie ou <strong>de</strong> langue plus ou moins étroite à travers les<br />

croupes morainiques, elle se charge <strong>de</strong> sable. Ces interstratifications <strong>de</strong> lits <strong>de</strong> sable, près <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong><br />

l'argile, proviennent <strong>de</strong> l'entraînement <strong>de</strong> matériaux grossiers alors que les coteaux émergeaient <strong>de</strong> la mer.<br />

Les sols <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te argile sableuse se ratachent à la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie.<br />

Sur les berges à pentes rapi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la rivière St-Louis, <strong>de</strong> la Châteauguay <strong>et</strong> <strong>de</strong> ses tributaires, l'eau <strong>de</strong><br />

ruissellement entraîne la terre fine, détermine la formation d'un réseau <strong>de</strong> gouttières <strong>et</strong> <strong>de</strong> rigol<strong>et</strong>s sillonnant<br />

les versants qui se creusent parfois en ravins. L'érosion déclenchée à la base, se propage vers les somm<strong>et</strong>s;<br />

les sillons s'allongent en se ramifiant <strong>et</strong> la plaine unie adjacente se convertit en une surface on<strong>du</strong>leuse. Ce<br />

relief donne naissance, sur roche-mère argileuse, à un type <strong>de</strong> sol particulier nommé série <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au. La<br />

même série <strong>de</strong> sols se développe, sur les talus <strong>de</strong> la terrasse d'érosion qui va <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> vers<br />

Melocheville.<br />

7) Les argiles calcaires: Les argiles calcaires, ou riches en chaux, se localisent aux endroits les plus<br />

déprimés <strong>de</strong> la plaine argileuse ou tapissent les espaces plans entre les coteaux calcaires. Elles coïnci<strong>de</strong>nt<br />

avec les éten<strong>du</strong>es les plus mal drainées <strong>de</strong> la région, là où <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> ruisseaux convergent <strong>et</strong><br />

promènent une eau paresseuse. Dans ces argiles, la couche <strong>de</strong> carbonate actif s'établit à environ 3 pieds <strong>de</strong><br />

profon<strong>de</strong>ur. La position <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te argile a favorisé l'accumulation <strong>de</strong> débris végétaux qui donnent, aujourd'hui,<br />

un sol humifère. Ce <strong>de</strong>rnier caractère confort au sol une structure moins massive <strong>et</strong> moins compacte que<br />

celle <strong>du</strong> sol précé<strong>de</strong>nt. La nappe aquifère, est généralement à faible profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong>, l'argile bleue <strong>de</strong> la base,<br />

presque constamment gorgée d'eau, coule facilement.<br />

On peut considérer, comme faisant partie <strong>de</strong>s alluvions Champlain, le manteau d'argile peu épais couvrent<br />

les molles on<strong>du</strong>lations <strong>de</strong> till calcaire ou tapissant les pentes douces <strong>de</strong>s buttes caillouteuses calcaires. Les<br />

sols issus <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te argile sur till calcaire, ont reçu le nom <strong>de</strong> série <strong>de</strong> Châteauguay.<br />

Les éten<strong>du</strong>es d'argile constituent la surface la plus plate <strong>et</strong> la plus basse <strong>du</strong> <strong>comté</strong>; aussi l'assainissement s'y<br />

avère-t-il parfois difficile, car le niveau d'eau, au printemps <strong>et</strong> à l'été, à la suite <strong>de</strong>s pluies prolongées, se<br />

maintient, près <strong>de</strong> la surface <strong>et</strong> peut, <strong>de</strong> ce fait, r<strong>et</strong>ar<strong>de</strong>r ou endommager les cultures. Par contre, l'argile se<br />

contracte en se <strong>de</strong>sséchant, se fendille <strong>et</strong> atteint une compacité extrême.<br />

Les sables<br />

Les sables <strong>de</strong> la région couvrant, au total, une superficie non négligeable dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.<br />

Cependant, les éten<strong>du</strong>es sablonneuses se font plutôt rare dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Voici ce que<br />

rapporte Keele, J. <strong>et</strong> Cole, C.H. (1924) à ce suj<strong>et</strong>: "Il y a une absence remarquable <strong>de</strong> sable sur les parties <strong>de</strong><br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


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<strong>Beauharnois</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> Châteauguay entre le lac St-François <strong>et</strong> le lac St-Louis. Il est possible qu'il ne se soit<br />

jamais déposé <strong>de</strong> sable Saxicava à c<strong>et</strong> endroit, en raison <strong>de</strong> l'absence d'une surface élevée dont il pouvait<br />

dériver <strong>de</strong>s matériaux; ou alors le St-Laurent peut avoir circulé pendant un certain temps sur c<strong>et</strong>te surface <strong>et</strong><br />

emporté les sables".<br />

Quoiqu'il en soit, c'est dans la zone <strong>de</strong>s croupes morainiques <strong>et</strong> surtout en contre-bas <strong>de</strong>s terrasses<br />

graveleuses que l'on trouve les dépôts <strong>de</strong> sable les plus abondants. En eff<strong>et</strong>, on y trouve la source <strong>de</strong><br />

matériaux nécessaires à leur pro<strong>du</strong>ction <strong>et</strong> les acci<strong>de</strong>nts concaves pour les recevoir.<br />

Les sables ont été déposés principalement à l'époque <strong>du</strong> r<strong>et</strong>rait <strong>de</strong> la mer Champlain lors <strong>du</strong> relèvement <strong>du</strong><br />

continent. Ce soulèvement a communiqué une recru<strong>de</strong>scence d'érosion aux cours d'eau dévalant <strong>de</strong>s pentes<br />

<strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey. Les rivières se sont ainsi chargées <strong>de</strong> matériaux grossiers pour venir ensuite les<br />

déposer à leur embouchure temporaire sous forme <strong>de</strong> plages <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ltas. Les plus fines particules (limons <strong>et</strong><br />

argiles), ont été charriées en suspension par le courant <strong>et</strong> entraînées plus loin. C'est donc au pied <strong>de</strong>s<br />

terrasses, en bas <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> 300 pieds, que les sables abon<strong>de</strong>nt. On en observe tout particulièrement<br />

entre Herdman <strong>et</strong> St-Antoine Abbé, aux environs <strong>de</strong> Havelock, <strong>de</strong> Corbin <strong>et</strong> <strong>de</strong> Frontier. C'est là qu'après leur<br />

<strong>de</strong>scente rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s flancs <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey, les rivières étalent leurs eaux moins turbulentes dans la<br />

plaine on<strong>du</strong>lée <strong>de</strong> coteaux. Les plus larges manteaux <strong>de</strong> sable se voient aux environs <strong>de</strong> Cazaville <strong>et</strong><br />

s'éten<strong>de</strong>nt, presque sans interruption, jusqu'aux environs <strong>de</strong> Dun<strong>de</strong>e <strong>et</strong> <strong>de</strong> Beaver.<br />

8) Dépôt épais <strong>de</strong> sable: Ces dépôts <strong>de</strong> sable, les plus épais <strong>de</strong> la région, se disposent soit en plaine unie,<br />

soit en on<strong>du</strong>lations dont les surfaces dénudées <strong>et</strong> balayées par le vent s'ourlent en <strong>du</strong>nes. Ils sont<br />

particulièrement caractéristiques <strong>de</strong>s environs <strong>de</strong> Cazaville dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. Trois séries <strong>de</strong> sols<br />

ont pris naissance sur ces épais dépôts <strong>de</strong> sable: la série <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong>, sur les surfaces unies, la série <strong>de</strong><br />

Sorel, sur le somm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s on<strong>du</strong>lations <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> St-Samuel, dans les bas-fonds horizontaux.<br />

9) Dépôt mince <strong>de</strong> sable: Des placages <strong>de</strong> sable plus minces tapissent les dépressions encadrées <strong>de</strong><br />

coteaux caillouteux, où ils se chargent d'humus. Ils dérivent <strong>du</strong> rabotage <strong>de</strong>s vagues <strong>de</strong> la mer sur les crêtes<br />

gravelo-caillouteuses au fur <strong>et</strong> à mesure que leur dos émergeait <strong>de</strong> l'eau. Ce, délavage opéré par l'eau a<br />

entraîné le sable qui s'est accumulé dans les cuv<strong>et</strong>tes, laissant en place les cailloux plus volumineux.<br />

Issus <strong>de</strong> fragments siliceux <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam, ces sables sont presqu'entièrement constitués <strong>de</strong> quartz<br />

blanc. Ils forment un manteau peu épais recouvrant un till remanié très caillouteux <strong>et</strong> constituent la rochemère<br />

<strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Botreaux.<br />

Des lambeaux <strong>de</strong> sable se rencontrent ici <strong>et</strong> là. Ces minces couches <strong>de</strong> sable, recouvrant l'argile Champlain,<br />

proviennent probablement <strong>du</strong> remaniement ou <strong>du</strong> démantèlement <strong>de</strong> dépôts glaciaires avoisinant par les<br />

eaux marines au cours <strong>de</strong> leur déclin. Les sols issus <strong>de</strong> tels dépôts sont désignés, selon leur richesse en<br />

humus <strong>et</strong> leur drainage, sous les noms <strong>de</strong> série d'Aston <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

Les alluvions fluviatiles<br />

Aux dépôts argileux Champlain, se superposent les limons fluviatiles récents <strong>et</strong> mo<strong>de</strong>rnes. Ces limons <strong>de</strong><br />

débor<strong>de</strong>ment longent les cours d'eau. Ils se sont étalés pendant que les rivières, à la suite <strong>du</strong> recul <strong>de</strong> la mer,<br />

venaient répandre sur la plaine argileuse, leurs eaux ralenties <strong>et</strong> chargées <strong>de</strong> fins débris en suspension.<br />

Les berges <strong>de</strong> la rivière Châteauguay sont ainsi tapissées d'un épais dépôt <strong>de</strong> limon qui atteint au moins 10<br />

pieds d'épaisseur près <strong>de</strong> Dewittville. C<strong>et</strong> apport limoneux repose sur l'argile massive Champlain <strong>et</strong> s'amincit<br />

au fur <strong>et</strong> à mesure que l'on remonte les tributaires <strong>de</strong> la rivière. Des dépôts analogues se forment encore <strong>de</strong><br />

nos jours à l'époque <strong>de</strong>s inondations <strong>du</strong>es aux crues ou aux "coups d'eau" <strong>du</strong> printemps, à la suite <strong>de</strong> la fonte<br />

<strong>de</strong>s neiges. Les eaux colmatantes <strong>de</strong>s rivières, en reprenant leur lit, garnissent les basses platières <strong>de</strong> limons<br />

<strong>de</strong> crue. Ces limons, provenant <strong>de</strong> l'érosion latérale, vont s'étaler plus largement vers l'embouchure <strong>de</strong>s<br />

rivières où ils se prolongent sous forme <strong>de</strong> <strong>de</strong>lta.<br />

Nous avons rattaché aux limons <strong>de</strong> débor<strong>de</strong>ment, les limons <strong>de</strong>s pentes qui recouvrent quelques versants <strong>de</strong><br />

coteaux en bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong> la plaine, ou s'insinuent à travers les buttes morainiques sous forme <strong>de</strong> langues plus<br />

ou moins larges. Ces limons dérivent d'éléments fins <strong>et</strong> détritiques qui tapissaient les pentes au fur <strong>et</strong> à<br />

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70<br />

mesure que les protubérances émergeaient <strong>de</strong>s eaux. Ils représentent donc une phase limoneuse <strong>du</strong> recul <strong>de</strong><br />

la mer.<br />

Deux types <strong>de</strong> sol se développent sur les limons fluviatiles :<br />

10) Les limons en couverture épaisse donnent naissance à la série d'Ormstown disposée le long <strong>de</strong> la<br />

rivière Châteauguay aux environs <strong>de</strong> Dewittville.<br />

11) Les limons en couverture mince (limons argileux sur argile), engendrent les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong><br />

Howick. Ces sols alluviaux se développent le long <strong>de</strong> la rivière Châteauguay entre <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> Athelstan <strong>et</strong><br />

se prolongent en bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong> la rivière <strong>de</strong>s Outar<strong>de</strong>s.<br />

Les alluvions lacustres<br />

Durant les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> hautes eaux, probablement au déclin <strong>de</strong> la mer Champlain, le lac St-François a<br />

abandonné sur le terrain avoisinant une couche assez épaisse (5 à 6 pieds) <strong>de</strong> limon sur les dépôts<br />

Champlain. C<strong>et</strong>te plaine lacustre, sur laquelle se détachent <strong>de</strong>s coteaux <strong>de</strong> till calcaire, entoure le lac St-<br />

François sur une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> quelque cinq milles.<br />

12) La série <strong>de</strong> sols formés sur les limons non calcaires a reçu le nom <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>.<br />

13) Aux limons calcaires, correspond la série <strong>de</strong> Ste-Barbe.<br />

C.-DEPOTS GLACIO-MARINS ET FLUVIO-GLACIAIRES<br />

Associés aux buttes <strong>de</strong> till glaciaire, <strong>de</strong>s dépôts <strong>de</strong> sable <strong>et</strong> <strong>de</strong> gravier se présentent généralement sous<br />

forme <strong>de</strong> "coteaux" allongés. Ils résultent <strong>de</strong> l'action <strong>de</strong>s torrents sous-glaciaires qui coulaient dans <strong>de</strong>s<br />

tunnels ou dans <strong>de</strong>s crevasses ouvertes dans la glace. Lorsque disparurent les murs <strong>de</strong> glace, qui les<br />

r<strong>et</strong>enaient, les matériaux s'affaissèrent <strong>de</strong> chaque côté donnant aux dépôts actuels leur forme arquée<br />

caractéristique.<br />

Les dépôts fluvio-glaciaires ne sont pas nombreux dans la région. Nous n'indiquons sur la carte que les plus<br />

importants. On peut en voir <strong>de</strong>s caractéristiques aux environs <strong>de</strong> Killbain <strong>et</strong> <strong>de</strong> Dun<strong>de</strong>e.<br />

Ces digues <strong>de</strong> gravier <strong>et</strong> <strong>de</strong> sable graveleux <strong>de</strong>s environs <strong>de</strong> Dun<strong>de</strong>e <strong>et</strong> <strong>de</strong> Killbain montrent les mêmes<br />

caractères d'ensemble que le "coteau Ste-Marguerite", dans Châteauguay. La disposition <strong>et</strong> le calibrage <strong>de</strong>s<br />

matériaux (lits horizontaux <strong>et</strong> entrecroisés, poches <strong>de</strong> gravier <strong>et</strong> cailloux non assortis) sont presque<br />

i<strong>de</strong>ntiques. Les principaux éléments constituants sont <strong>de</strong>s calcaires <strong>de</strong> Trenton, <strong>de</strong> Chazy, <strong>de</strong> Black-River <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong>s dolomies <strong>de</strong> Beekmantown, puis en moindre quantité: <strong>de</strong>s gneiss, <strong>de</strong>s anorthosites <strong>et</strong> <strong>de</strong>s diabases.<br />

D'autres buttes, probablement <strong>de</strong> même origine, mais composées surtout <strong>de</strong> grès siliceux, sont situées ici <strong>et</strong><br />

là dans le centre <strong>du</strong> <strong>comté</strong> entre Rockburn <strong>et</strong> Hammingford.<br />

Sans entrer dans la discussion touchant l'origine <strong>de</strong> ces bourrel<strong>et</strong>s ou "eskers fossilifères", nous sommes<br />

enclins à croire qu'ils se sont formés dans <strong>de</strong>s crevasses à l'époque finiglaciaire (Osborne, 1949). Les eaux<br />

saumâtres <strong>de</strong> la première mer Champlain ont inondé <strong>de</strong>s canaux ou couloirs glaciaires, remanié les dépôts<br />

préexistants <strong>et</strong> abandonné <strong>de</strong>s coquillages marins (Mailloux, A. 1943). On a donné à ces dépôts glaciomarins,<br />

le nom <strong>de</strong> "remplissages <strong>de</strong> crevasse" (crevasse fillings). Aux dépôts glacio-marins, nous avons<br />

rattaché <strong>de</strong>s îlots gravelo-caillouteux semés ici <strong>et</strong> là à travers la plaine, surtout dans la zone <strong>de</strong>s croupes<br />

morainiques, en contre-bas <strong>de</strong>s terrasses marines. Ces monticules dominent généralement les croupes <strong>de</strong> till<br />

glaciaire. Ils furent édifiés par le travail <strong>de</strong>s vagues qui coiffaient les acci<strong>de</strong>nts les plus en relief <strong>de</strong> la plaine,<br />

d'une couronne <strong>de</strong> cailloux roulés ou gal<strong>et</strong>s, <strong>de</strong> gravier <strong>et</strong> <strong>de</strong> sable interstratifiés.<br />

Les dépôts glacio-marins <strong>et</strong> fluvio-glaciaires constituent les roches-mères <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sols:<br />

14) sur les éléments calcaires, se sont constitués les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Ste-Philomène;<br />

15) sur les matériaux non calcaires ou siliceux, sont nés les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


D.-DÉPOTS PALUDEENS<br />

Les dépôts paludéens ou tourbo-marécageux <strong>de</strong> la région s'établissent, <strong>et</strong> s'accroissent dans les dépressions<br />

généralement peu profon<strong>de</strong>s <strong>et</strong> à fond imperméable. Le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> possè<strong>de</strong> d'importants dépôts<br />

<strong>de</strong> tourbes. Sauf une étroite ban<strong>de</strong> marécageuse, en bor<strong>du</strong>re <strong>du</strong> lac St-François dans la région <strong>de</strong> Valleyfield,<br />

on remarque une absence, presque complète <strong>de</strong> tourbières dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

L'origine <strong>et</strong> le processus <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s tourbières sont connus. Les eaux, emprisonnées dans <strong>de</strong>s<br />

cuv<strong>et</strong>tes <strong>de</strong>, la plaine ou dans les creux <strong>de</strong>s plateaux, forment <strong>de</strong>s lacs temporaires qui disparaissent sous<br />

l'envahissement gra<strong>du</strong>el <strong>de</strong> la végétation <strong>et</strong> <strong>de</strong>s apports alluviaux. Les bassins tourbeux les plus importants<br />

<strong>de</strong> la région se trouvent sur la route qui va <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> à Port-Lewis sur le lac St-François. Deux autres<br />

tourbières se sont formées dans le district <strong>de</strong> Hemmingford: l'une, au sud d'Hemmingford à l'embouchure <strong>de</strong><br />

la rivière L'Acadie; l'autre, une portion <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> tourbière <strong>de</strong> Ste-Clothil<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> Holton, s'étend aux<br />

environs <strong>de</strong> Barrington. D'autres éten<strong>du</strong>es <strong>de</strong> moindre importance sont disséminées un peu partout dans la<br />

région. On peut voir, en eff<strong>et</strong>, nombre <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ites dépressions se couvrir <strong>de</strong> tourbe plus ou moins<br />

décomposée. Les tourbières <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> (Tea field), <strong>de</strong> Hemmingford <strong>et</strong> <strong>de</strong> Barrington sont encadrées <strong>de</strong><br />

croupes morainiques à matériaux calcaires. On sait que le calcaire favorise gran<strong>de</strong>ment l'humification <strong>de</strong> la<br />

tourbe; aussi ces tourbières sont-elles <strong>de</strong> tourbe bien décomposée ou terre noire.<br />

Selon le <strong>de</strong>gré d'humification <strong>de</strong>s plantes on distingue :<br />

16) les tourbes limoneuses - (terres noires),<br />

17) les tourbières <strong>et</strong> les marécages<br />

II.-LES TERRASSES CHAMPLAIN (Alt.: 300-525 pieds)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Les terrasses Champlain, formées <strong>de</strong> graviers <strong>et</strong> <strong>de</strong> sable constituent une unité géo<strong>pédologique</strong> bien<br />

marquée. Ces gradins <strong>de</strong> plage se moulent assez bien aux contours <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey, entre la cote 300<br />

<strong>et</strong> 525 pieds.<br />

Les terrasses apparaissent dans le paysage comme une série <strong>de</strong> paliers étagés à <strong>de</strong>s niveaux croissant vers<br />

la colline <strong>de</strong> Covey. Chaque gradin correspond à un recul par à coups <strong>du</strong> rivage maritime. Ces accumulations<br />

littorales s'ordonnent tantôt en bourrel<strong>et</strong>s ou barres continues suivant <strong>de</strong>s alignements parallèles, tantôt en<br />

paliers mollement on<strong>du</strong>lés.<br />

Les replats les plus unis <strong>de</strong>s terrasses montrent en coupe, <strong>de</strong>s cailloux roulés en gal<strong>et</strong>s, <strong>de</strong>s graviers <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />

sables interstratifiés <strong>et</strong> disposés en lits horizontaux <strong>et</strong> réguliers. Les éléments sont constitués presque<br />

entièrement <strong>de</strong> grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam. Cependant, certains paliers sont souvent incrustés d'épaisses<br />

plaqu<strong>et</strong>tes <strong>de</strong> grès imbriquées <strong>et</strong> leur talus se couronne <strong>de</strong> levées massives <strong>de</strong> blocs grèseux.<br />

18) Graviers <strong>et</strong> sables silico-caillouteux: Ces graviers <strong>et</strong> sables silico-caillouteux ainsi échelonnés en<br />

terrasses donnent naissance aux sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Franklin. Point n'est besoin d'ajouter que d'après leur<br />

texture, leur perméabilité, leur profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> leur sous-sol filtrant, ces sols créent un milieu <strong>de</strong>s plus<br />

favorables au développement <strong>de</strong> l'arbre fruitier.<br />

Zone <strong>de</strong> transition entre la plaine <strong>et</strong> les terrasses.<br />

Il existe, en contre-bas <strong>de</strong>s terrasses, une zone <strong>de</strong> terrain dont la topographe est indécise <strong>et</strong> très variée:<br />

buttes caillouteuses, bassins fermés, sillons <strong>de</strong> drainage... C'est là où le mélange <strong>de</strong>s sols est le plus<br />

accentué, aussi les types <strong>de</strong> sol sont-ils souvent en complexes; monticules <strong>de</strong> sable. <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Sorel<br />

souvent remaniés par le vent, sable mal drainé <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Botreaux dans les cuv<strong>et</strong>tes à surface subhorizontale<br />

dépressions caillouteuses <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Herdman ou <strong>de</strong> Rockburn, langues d'argile <strong>de</strong> la série <strong>de</strong><br />

Ste-Rosalie ou <strong>de</strong> St-Urbain, fonds tourbeux ou marécageux, coteaux gravelo-sableux <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-<br />

Ligne, <strong>et</strong>c...<br />

71


72<br />

III.-LE PLATEAU DE COVEY<br />

Enfin, la <strong>de</strong>rnière unité géo<strong>pédologique</strong> est la colline <strong>de</strong> Covey, plateau tabulaire qui s'élève jusqu'à une<br />

altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,100 pieds. À partir <strong>de</strong> 300 pieds d'altitu<strong>de</strong>, le plateau monte assez rapi<strong>de</strong>ment en banqu<strong>et</strong>tes<br />

rocheuses. Son flanc glisse en pente rai<strong>de</strong> tandis que le versant ouest, coupé par un vallon, s'incline<br />

doucement pour se confondre avec la plaine. Les cours d'eau, qui dévalent <strong>de</strong>s pentes <strong>du</strong> plateau, possè<strong>de</strong>nt<br />

un régime torrentiel <strong>et</strong> ravinent souvent les versants.<br />

La colline est constituée <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam en lits horizontaux. Le grès apparaît tantôt en larges<br />

affleurements plats dénudés, tantôt en<strong>du</strong>it d'un placage <strong>de</strong> till siliceux ou recouvert d'amas glaciaires<br />

accumulés en tas irréguliers, composant ainsi une surface bosselée <strong>de</strong> coteaux à cailloux blancs, séparés par<br />

<strong>de</strong>s dépressions plus ou moins étroites <strong>et</strong> parfois tourbeuses. Ce relief donne naissance, sur même rochemère,<br />

à trois séries différentes: Perrot, sur les buttes; Covey, sur les versants <strong>et</strong> Rockburn, dans les<br />

dépressions. Sur les versants <strong>de</strong> la colline s'opère un écoulement lent <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> drainage à l'intérieur <strong>du</strong><br />

sol, entraînement qualifié <strong>de</strong> "lessivage oblique" ("seepage") dont le processus joue un rôle important dans<br />

les caractéristiques <strong>du</strong> profil <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Covey.<br />

En outre, la disposition <strong>de</strong> ces trois séries <strong>de</strong> sols illustre bien ici l'idée mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> "chaîne <strong>de</strong> sols" ou<br />

Caténa, i.e. une séquence <strong>de</strong> profils liés entre eux par une roche-mère pétrographiquement semblable <strong>et</strong><br />

changeant sous l'influence <strong>de</strong>s facteurs topographiques (pentes <strong>et</strong> conditions <strong>de</strong> drainage).<br />

Sur la carte, <strong>de</strong>s unités géo<strong>pédologique</strong>s <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, la colline <strong>de</strong> Covey apparaît comme une<br />

unité physiographique distincte, sans aucune autre subdivision indiquée. On y trouve tout <strong>de</strong> même les<br />

subdivisions suivantes, groupées sous le no. 19 sur la carte <strong>de</strong>s Unités Géo<strong>pédologique</strong>s:<br />

A) TILL GRÈSEUX, EN TAS IRRÉGULIERS OU PLACAGE<br />

Sur les hauts points <strong>de</strong>s accumulations caillouteuses glaciaires, se développent les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Perrot.<br />

Ceux <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Covey s'établissent sur la pente <strong>de</strong>s buttes morainiques ou sur le versant <strong>de</strong> la colline,<br />

tandis que dans les dépressions humi<strong>de</strong>s se forme le sol <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Rockburn.<br />

B) DÉPÔTS GLACIO-LACUSTRES<br />

Une zone <strong>de</strong> terrain, faisant la transition entre les dépôts glaciaires <strong>de</strong> la colline <strong>et</strong> les terrasses Champlain,<br />

semble être constituée <strong>de</strong> dépôts glacio-lacustres <strong>et</strong> <strong>de</strong> colluvions, c'est-à-dire, <strong>de</strong>s dépôts entrainés par<br />

délavage <strong>de</strong>s pentes adjacentes.<br />

On a donné le nom <strong>de</strong> série <strong>de</strong> Havelock au sol se développant sur ces dépôts à texture excessivement<br />

variable (limons argileux, limons sableux, sables limoneux <strong>et</strong> caillouteux, sables gravelo-caillouteux).<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


QUATRIÈME PARTIE<br />

Caractères <strong>pédologique</strong>s <strong>et</strong> agricoles<br />

résultats analytiques<br />

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES SOLS DE BEAUHARNOIS ET DE HUNTINGDON<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Pour une région restreinte, la seule considération <strong>du</strong> "type génétique" s'avère insuffisante pour perm<strong>et</strong>tre une<br />

classification <strong>de</strong>s sols "pratique" au point <strong>de</strong> vue agricole. Il faut alors faire appel à une classification plus<br />

détaillée. Pour cela on a recours à <strong>de</strong>s unités taxologiques <strong>et</strong> cartographiques plus p<strong>et</strong>ites telles que la série,<br />

le type <strong>et</strong> la phase. Les séries, comme on le sait, sont déterminées d'après les caractères morphologiques <strong>du</strong><br />

profil.<br />

Le classement utilisé consiste à m<strong>et</strong>tre ensemble tous les sols dont les roches-mères ont le même mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

dépôt, v.g. les sols sur till glaciaire. Puis ces sols <strong>de</strong> même origine géologique sont eux-mêmes divisés<br />

d'après la nature <strong>de</strong> leur roche-mère, v.g. les sols sur till glaciaire dolomitique <strong>et</strong> les sols sur till glaciaire<br />

gréseux.<br />

Enfin, les sols issus <strong>de</strong> roche-mère semblable sont à leur tour divisés suivant leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> drainage, v.g. les<br />

sols dérivés <strong>de</strong> till grèseux sont subdivisés en sols à drainage bon (Perrot) <strong>et</strong> en sols à drainage mauvais<br />

(Rockburn).<br />

À la suite <strong>du</strong> tableau montrant leur classification, nous donnerons, pour chaque série ou type, son origine, son<br />

éten<strong>du</strong>e, sa répartition, la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> son profil <strong>pédologique</strong> <strong>et</strong>, sous le terme général "d'utilisation", nous<br />

indiquerons les cultures préférées, les améliorations possibles, <strong>et</strong>c.<br />

Des résultats analytiques, physiques <strong>et</strong> chimiques accompagnent chaque série ou type <strong>de</strong> sol.<br />

73


CLASSEMENT DES SOLS D'APRÈS LA ROCHE-MERE ET L'ÉTAT DE DRAINAGE (CATENA)<br />

A.-SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES Abréviations Types génétiques<br />

I-Sols dérivés d'éléments limono-argileux<br />

a) Drainage modérément bon<br />

1.-Argile <strong>de</strong> Howick Ho G.G.F.(1)<br />

2.-Limon fin argileux d’Ornstown * 0 G.G.F.<br />

B.-SOLS SUR DÉPÔTS LACUSTRES<br />

I-Sols dérivés d'éléments fins<br />

a) Drainage imparfait à mauvais<br />

1.-Limon fin argileux <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> An G.G.F.<br />

II-Sols dérivés d'éléments fins calcaires<br />

a) Drainage mauvais<br />

1.-Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe Ba S.M.<br />

2.-Argile limoneuse <strong>de</strong> Ste-Barbe Baal S.M.<br />

C.-SOLS SUR SÉDIMENTS CHAMPLAIN<br />

I-Sols issus <strong>de</strong> gravier sablo-caillouteux siliceux (grès quartzeux)<br />

a) Drainage bon à un peu excessif<br />

1.-Gravier <strong>de</strong> Franklin F B.P.<br />

2.-Gravier caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse F-R B.P.<br />

3.-Sable gravelo-caillouteux, <strong>de</strong> Franklin Fs B.P.<br />

4.-Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin phase rocheuse Fs-R B.P.<br />

II-Sols formés aux dépens <strong>de</strong> sable siliceux (quartz, feldspaths, ferromagnésiens, <strong>et</strong>c)<br />

a) Drainage bon à excessif<br />

1.-Sable <strong>de</strong> Sorel S P.<br />

b) Drainage moyennement bon<br />

1.-Sable <strong>de</strong> Ste-Sophie Sp P.<br />

c) Drainage imparfait<br />

I.-Sable <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> J P.G.<br />

d) Drainage mauvais<br />

I.-Sable <strong>de</strong> St-Samuel Sm S.T.<br />

e)Drainage bon à mauvais<br />

I.-Sable <strong>de</strong> St-Amable (complexe) Am P.S.T.<br />

III-Sols formés aux dépens d'éléments argileux<br />

a) Drainage modérément bon<br />

1.-Argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au Ri G.G.F.<br />

b) Drainage imparfait<br />

1.-Argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie R G.G.F.<br />

2.-Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie Rs G.G.F.<br />

IV-Sols formés aux dépens d'éléments fins argilo-calcaire<br />

a) Drainage imparfait à mauvais<br />

1.-Argile <strong>de</strong> St-Urbain U G.G.F.<br />

2.-Argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain U1 G.G.F.<br />

V-Sols formés d'un mince dépôt <strong>de</strong> sable siliceux sur argile<br />

a) Drainage imparfait<br />

I.-Sable <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> B P.G.<br />

b) Drainage mauvais<br />

1.-Sable d'Aston As S.T.<br />

VI-Sols issus <strong>de</strong> sédiments argileux sur till calcaire<br />

a) Drainage modérément bon G.B.P.<br />

1.-Limon fin argileux <strong>de</strong> Châteauguay Ch G.B.F. **<br />

VII- Sols dérivés d’un mince dépôt <strong>de</strong> sable siliceux sur till quartzeux<br />

a) Drainage mauvais<br />

I.-Sable <strong>de</strong> Botreaux Bx S.T.<br />

D.-SOLS SUR TILL GLACIAIRE<br />

I-Sols formés sur till principalement dolomitique<br />

a) Drainage bon à excessif<br />

1.-Limon argileux à limon caillou teux <strong>de</strong> St-Bernard, calcaire à 15" Be B.F.<br />

2.-Limon argileux à limon caillou teux <strong>de</strong> St-Bernard, calcaire à 15",<br />

phase rocheuse Be-R B.F.<br />

II-Sols formés sur till dolomitique <strong>et</strong> grèseux<br />

a) Drainage modérément bon à imparfait<br />

1.-Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton No B.F.<br />

2.-Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton, phase rocheuse No-R B.F.<br />

b) Drainage mauvais<br />

1.-Limon sableux <strong>de</strong> Herdman Hd S.T.<br />

74<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Abréviations Types génétiques<br />

III-Sols issus <strong>de</strong> till grèseux (siliceux)<br />

a) Drainage bon à excessif<br />

1.-Sable limono-caillouteux <strong>de</strong> Perrot<br />

b) Drainage modérément bon à imparfait<br />

P P.<br />

1.-Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

c) Drainage mauvais<br />

Cv B.P. G.G.F.<br />

1.-Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Rockburn<br />

E.-SOLS SUR DÉPÔTS FLUVIO-GLACIAIRES ET GLACIO-MARINS<br />

I-Sols issus <strong>de</strong> sables <strong>et</strong> graviers calcaires (Beekmantown)<br />

a) Drainage excessif<br />

Rk S.T.<br />

1.-Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Ste-Philomène<br />

II-Sols issus <strong>de</strong> sables <strong>et</strong> graviers siliceux<br />

a) Drainage excessif<br />

Ph G.B.P. (G.B.F.)<br />

1.-Gravier sableux à sable graveleux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne GL B.P.<br />

2.-Gravier sableux à sable gravelo caillouteux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne<br />

F.-SOLS SUR DÉPÔTS GLACIO LACUSTRES<br />

I-Sols issus surtout <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam<br />

a) Drainage mauvais<br />

GL-R B.P.<br />

1.-Limon argileux à sable gravelo caillouteux <strong>de</strong> Havelock Hv S.T.<br />

G.-SOLS ORGANIQUES<br />

1. Semi-tourbeux<br />

1.-Terre noire sur argile Ha<br />

2.-Terre noire sur argile calcaire Hac<br />

3.-Terre noire sur sable Hs<br />

4.-Terre noire sur sable calcaire<br />

2.Tourbeux<br />

Hsc<br />

1.-Terre noire bien décomposée (Muck) T.N.<br />

2.-Terre noire moyennement décomposée (acid Muck) T.N.2<br />

3.-Tourbe grossière (Raw Peat) T.N.3<br />

H.-SOLS DIVERS<br />

1. Sols d'alluvions récentes (non différenciés)<br />

2.-Lithosols (sols squel<strong>et</strong>tiques)<br />

All<br />

a) Gravier très pierreux +++<br />

b) Till mince sur Beekmantown Fa<br />

c) Till mince sur Potsdam PO<br />

3.-Régosols (<strong>du</strong>nes) D<br />

I-DIVERS<br />

1.-Affleurements rocheux <strong>de</strong> Potsdam A.P.<br />

2.-Affleurements rocheux <strong>de</strong> Beekmantown A.B.<br />

3.-Affleurements rocheux non différenciés<br />

4.-Terrains marécageux<br />

A.R.<br />

* Lire limon silteux su lieu <strong>de</strong> limon fin<br />

** G.B.F. - "gris brun forestier" type génétique proposé par P. Stobbe pour remplacer les sols gris brun podzoliques développés sur roches-mères calcaires.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

75


A-SOLS SUR ALLUVIONS FLUVIATILES<br />

1-Sols dérivés d'éléments limono-argileux<br />

Ces sols, formés aux dépens d'alluvions fluviatiles, occupent une superficie négligeable dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Ces dépôts ont donné naissance à <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sols: la série <strong>de</strong> Howick <strong>et</strong> la série d'Ormstown. Ces<br />

<strong>de</strong>ux séries, que l'on r<strong>et</strong>rouve en assez gran<strong>de</strong> éten<strong>du</strong>e dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay, chevauchent légèrement dans<br />

<strong>Huntingdon</strong>, près <strong>de</strong> Dewittville, mais ne couvrent que quelques centaines d'acres. La série, d'Ormstown n'apparaît pas<br />

dans <strong>Beauharnois</strong>. La roche-mère <strong>de</strong> ces sols est d'âge plus récent (pré-Châteauguay) que les dépôts Champlain.<br />

Argile limoneuse <strong>de</strong> Howick (Ho)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 2,648.80 acres<br />

76<br />

Ce sol <strong>de</strong> texture limoneuse se rencontre au sud <strong>de</strong> Dewittville (<strong>Huntingdon</strong>). Il forme une lisière très étroite, au centre <strong>de</strong><br />

la limite sud-est <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Associée aux séries d'Ormstown <strong>et</strong> <strong>de</strong> Ste-Rosalie, la série <strong>de</strong> Howick est en<br />

quantité négligeable dans c<strong>et</strong>te région. Située dans une plaine <strong>de</strong> faible altitu<strong>de</strong>, la série <strong>de</strong> Howick bénéficie d'un drainage<br />

externe modérément bon; cependant, le sous-sol argileux, compact <strong>et</strong> bariolé <strong>de</strong> taches ocreuses, indique un niveau d'eau<br />

élevé.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur Description<br />

Ac 0 - 5" Argile limoneuse à limon fin argi-leux, gris + brun clair (l0YR 6/2), faiblement à moyennement humifère. Structure<br />

granulaire. Consistance très friable. pH:5.5 - 5.8<br />

A2g 5 - 7" Limon fin argileux, gris clair (2.5Y 7/2) avec points brunâtres <strong>de</strong> con-sistance friable <strong>et</strong> d'apparence fari-neuse.<br />

Horizon distribué irréguliè-rement en une ban<strong>de</strong> horizontale <strong>de</strong> 2 à 3 pouces d'épaisseur ou s'enfonçant en langues<br />

verticales sur une profon-<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 12 pouces. Horizon parfois absent. Apparaît mieux sur sol sec. PH 5.3.<br />

BG 7 - 10" Argile limoneuse à limon fin argi-leux, gris clair (5YR 7/1). Structure granulaire bien développée. Consistance<br />

très friable. Le "Gley" est abondant à la base <strong>de</strong> c<strong>et</strong> horizon qui se subdivise parfois distinctement en<br />

horizons BGl <strong>et</strong> BG2 . pH: 5.5 - 5.9.<br />

C-D Substratum: argile lour<strong>de</strong> <strong>de</strong> teinte grise à l'état sec<br />

La texture <strong>du</strong> solum (30 à 40% d'argile) d'une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 15 pouces, contraste avec le substratum fortement argileux<br />

(65 à 80% d'argile). Ce sol ne contient aucune pierre <strong>et</strong>, bien qu'il soit quelque peu dépourvu <strong>de</strong> matière organique, il<br />

possè<strong>de</strong> néanmoins <strong>de</strong> bonnes propriétés physiques <strong>et</strong> il est très fertile.<br />

Utilisation<br />

En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s limites <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, là où il s'étend davantage, ce sol semble très bien adapté <strong>et</strong> à la gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong> à<br />

certaines cultures sarclées, telles que le blé d'in<strong>de</strong> <strong>et</strong> la b<strong>et</strong>terave à sucre.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Le limon fin argileux d'Ormstown (O)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 230.40 acres<br />

Le limon fin argileux d'Ormstown ne constitue que quelques îlots près <strong>de</strong> la frontière <strong>de</strong> Châteauguay, à quelques<br />

dixièmes <strong>de</strong> mille <strong>de</strong> Dewittville, près <strong>de</strong> la rivière aux Outar<strong>de</strong>s <strong>et</strong> <strong>de</strong> la rivière Châteauguay.<br />

C<strong>et</strong>te situation, près <strong>de</strong>s cours d'eau, lui perm<strong>et</strong> un drainage <strong>de</strong> surface efficace; cependant, sa richesse en limon (60' à<br />

65%) gêne passablement l'infiltration <strong>de</strong>s eaux dans le profil <strong>et</strong> engendre <strong>de</strong>s mouch<strong>et</strong>ures ou taches brunes (gley) dans<br />

les horizons inférieurs.<br />

Description <strong>du</strong> profil (en sols cultivés)<br />

Horizons Epaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

Ac 0 - 5" Limon fin argileux <strong>de</strong> coloration gris brun clair (l0YR 6/2) à l'état sec. Consistance très friable. Structu-<br />

re granulaire, faiblement humifère. pH: 5.7 - 6.4.<br />

A2 5 - 7" Horizon parfois absent, généralement visible dans les coupes <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensions. Distribué en une ban<strong>de</strong><br />

sinueuse <strong>et</strong> discontinue, <strong>de</strong> 1/2 à 2 pouces d'épaisseur.Certaines "poches" atteignent 4 à 5 pouces. Coloration<br />

blanche à jaune pâle (2.5Y 8/4) à l'état sec. Consistance friable <strong>et</strong> apparence farineuse.<br />

BG1 7 - 13" Limon fin argileux ,<strong>de</strong> teinte gris brun clair (l0YR 6/2)à l'état sec. Très friable. Structure polyédrique assez bien<br />

développée. pH: 6.2 - 7.0.<br />

BG2 13 - 25" Limon fin argileux, gris clair (l0YR 7/2) à l'état sec.Très friable.Struc-ture polyédrique. Taches rouilles<br />

<strong>et</strong> gris bleuté abondant à la base. pH: 6.7 - 7.5.<br />

Cg 25" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Roche-mère: limon fin argileux, gris clair (2.5Y 7/2)à l'état sec. Consis-tance friable. Structure un peu mas-sive. pH:<br />

7.0 - 7.5.<br />

Ce sol à réaction moyennement aci<strong>de</strong> pourrait bénéficier d'une application <strong>de</strong> chaux.<br />

Utilisation<br />

La surface meuble convient bien aux cultures sarclées. Sa superficie restreinte, dans les <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s, nous dispense <strong>de</strong><br />

détailler davantage c<strong>et</strong>te série. Pour <strong>de</strong> plus amples renseignements concernant ce type <strong>de</strong> sol, voir le rapport <strong>de</strong>s Sols <strong>de</strong><br />

Châteauguay, où ce sol occupe plus <strong>de</strong> 6,382 acres.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

77


B-SOLS SUR DÉPÔTS LACUSTRES<br />

I-Sols dérivés d'éléments fins<br />

Ces sols à texture fine proviennent <strong>de</strong> dépôts lacustres. Ces sédiments bor<strong>de</strong>nt le lac St-François sur une largeur <strong>de</strong><br />

quelque cinq milles. À une époque relativement récente, les eaux <strong>du</strong> lac s'étendaient plus loin qu'aujourd'hui. Les eaux,<br />

temporairement emprisonnées dans les dépressions <strong>de</strong> terrain, ont donné naissance aux vastes tourbières que l'on<br />

rencontre entre <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> le lac St-Francois.<br />

Ces sols se situent en bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong> ces tourbières <strong>et</strong> dans toutes les larges dépressions à surface unie ou légèrement<br />

on<strong>du</strong>lée. Ils sont encadrés <strong>de</strong> coteaux <strong>de</strong> till calcaire, <strong>et</strong> se partagent en <strong>de</strong>ux séries, en raison <strong>de</strong> leur drainage <strong>et</strong> <strong>de</strong> leur<br />

teneur en carbonate actif. Ce sont les séries <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> Ste-Barbe.<br />

Limon fin <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> (An)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 12,011.93 acres<br />

78<br />

La série <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, qui se rencontre surtout dans les paroisses <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, <strong>de</strong> St-Stanislas <strong>et</strong> aux environs <strong>de</strong><br />

Valleyfield, se présente en longues ban<strong>de</strong>s parallèles au lac St-François. Situées dans <strong>de</strong>s dépressions encadrées <strong>de</strong><br />

coteaux calcaires, ces lisières affectent <strong>de</strong>s formes tout à fait irrégulières <strong>et</strong> discontinues. C<strong>et</strong>te série est presque toujours<br />

associée avec la série <strong>de</strong> Ste-Barbe, qui lui est étroitement liée par certains caractères morphologiques.<br />

La roche-mère <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> est un limon fin interlaminé <strong>de</strong> sable micacé non calcaire <strong>et</strong> <strong>de</strong> lits argileux. Ce<br />

limon contient très peu ou généralement pas <strong>de</strong> roches. Sa position topographique lui confère un drainage d'imparfait à<br />

mauvais. Ces sols sont presque tous déboisés. Les quelques rares arbres que l'on y trouve sont l'orme <strong>et</strong> le saule.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

Ac 6 - 10" Limon fin, noir, structure grumeleu-se, poreux, friable.pH: 6.4 - 7.0.<br />

A2g 1 - 3" Limon fin à limon sableux, en couches sinueuses, gris pâle, faiblement bleuté avec taches disséminées brun<br />

pâle; horizon <strong>de</strong> Gley (ré<strong>du</strong>ction).<br />

BG1 6 - 8" Limon fin à limon argileux avec min-ces lits <strong>de</strong> sable micacé intercalés, fond gris pâle bariolé <strong>de</strong> rouille, en taches ou en<br />

trainées verticales <strong>et</strong> alternant avec rayures blanchâtres. Structure feuill<strong>et</strong>ée. C'est l'horizon qui paraît le plus rouillé. pH:<br />

7.0.<br />

BG2 5 - 8" Limon fin à limon argileux, structure feuill<strong>et</strong>ée, minces lits <strong>de</strong> sable fin interlaminés. Abondance <strong>de</strong> paill<strong>et</strong>tes<br />

fines <strong>de</strong> mica <strong>de</strong> teinte mordorée. Les trainées <strong>de</strong> rouille disséminées sur un fond gris pâle sont moins abon-dantes que<br />

ci-<strong>de</strong>ssus. Les taches ferrugineuses seprésentent en gran<strong>de</strong>s plaques d'un brun ocreux diminuant d'intensité vers la<br />

périphérie. La couleur <strong>de</strong>s taches ocreuses, d'après la carte Munsell, va <strong>du</strong> brun jaune (l0YR 5/6) au centre, à olive clair<br />

(2.5Y 5/4)vers la périphérie. pH: 7.0.<br />

Cg à 28" Limon fin à argile, structure feuil-l<strong>et</strong>ée, gris bleuté,moyennement tassé, abondance <strong>de</strong> fines paill<strong>et</strong>tes <strong>de</strong> mi-ca. Ne fait<br />

généralement pas effer-vescence au contact <strong>de</strong> HCI. Les ta-ches montrent les mêmes, couleurs<br />

que ci-<strong>de</strong>ssus, mais sont moins abon-dantes <strong>et</strong> plus p<strong>et</strong>ites. La masse <strong>du</strong> sol apparaît olive pâle (5Y 6/3).<br />

pH: 6.9 - 7.2.<br />

Ce sol occupe les espaces plans entre les buttes ou coteaux <strong>de</strong> till calcaire émergeant en relief marqué <strong>de</strong>s terrains<br />

avoisinants. La série <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> possè<strong>de</strong> un profil aux horizons très peu développés. La texture, la structure <strong>et</strong> la couleur<br />

y sont uniformes. Ces caractères sont <strong>du</strong>s au mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>s matériaux (alluvion lacustre récente) <strong>du</strong> sol <strong>et</strong> à la<br />

position topographique défavorable à l'égouttement. La nappe aquifère s'établit généralement entre 2 <strong>et</strong> 3 pieds. Le sol ne<br />

montre pas d'horizons distincts. La tranchée verticale <strong>du</strong> sol offre plutôt un aspect uniforme.<br />

Utilisation<br />

Ce sol se prête assez bien à la gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong> à l'horticulture. La teneur en matière organique est suffisante <strong>et</strong> le pH est<br />

bon; cependant, le drainage laisse beaucoup à désirer. Ce défaut reste toujours le facteur limite <strong>du</strong> ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> ces sols.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(203)<br />

Type : Limon fin argileux <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21127 21128 21129 21130 21131 21132<br />

Horizon : A Bg1 Bg2 Bg3 Cg C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0<br />

Sable 25.6 31.6 26.8 27.2 25.2 20.8<br />

Limon 55.0 55.4 50.4 40.0 44.4 22.4<br />

Argile 19.4 13.0 22.8 32.8 30.4 56.8<br />

Humidité 2.22 0.90 1.39 1.94 1.83 2.86<br />

Perte au feu 7.93 1.44 1.87 2.25 2.19 3.09<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.8 0.61 9.94 1.37 1.23 1.59<br />

SiO2 65.0 70.0 68.8 67.0 68.0 62.0<br />

R2O3 20.4 22.0 22.6 24.2 20.3 25.6<br />

CaO 3.2 3.24 3.0 2.8 2.38 2.20<br />

MgO 1.67 1.78 1.79 2.18 1.91 2.69<br />

K2O 2.20 2.26 2.49 2.60 2.82 2.90<br />

Mn3O4 0.045 0.063 0.056 2.066 0.068 0.28<br />

P2O5 0.37 0.28 0.41 0.41 0.41 0.46<br />

N 0.336 00.250 00.260 0.028 0.028 0.037<br />

pH 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 6.8<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 33 15 18 20 28 31<br />

Ca 21.4 8.4 9.6 11.4 14.8 16.4<br />

Mg 9.3 5.5 6.9 7.8 9.0 10.0<br />

Mn 0.30 0.14 0.11 0.10 0.22 0.38<br />

K 0.24 0.08 0.16 0.21 0.57 0.57<br />

Hydrogène 0.5 0.0 0.0 0.5 0.3 1.4<br />

CO2(1) (livre par acre)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(217)<br />

Type : Limon fin argileux <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21686 21687 21688 21689<br />

Horizon : A Bg1 Bg2 Cg<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 13.6 17.2 17.2 16.2<br />

Limon 62.4 58.8 61.2 68.8<br />

Argile 24.0 24.0 21.6 15.2<br />

Humidité 3.31 1.60 0.90 0.51<br />

Perte au feu 11.201 1.92 1.56 1.23<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

7.0 1.78 1.02 1.9<br />

SiO2 62.0 67.7 68.2 68.8<br />

R2O3 17.5 19.1 20.1 18.6<br />

CaO 2.68 3.06 2.76 3.31<br />

MgO 2.40 1.73 1.76 1.83<br />

K2O 2.32 2.52 2.41 2.32<br />

Mn3O4 0.039 0.065 0.081 0.071<br />

P2O5 0.52 0.49 0.41 0.55<br />

N 0.44 0.05 0.02 0.03<br />

pH 7.2 7.4 7.6 7.7<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 43 26 29 22<br />

Ca X30.3 X14.4 X16.2 X10.1<br />

Mg 9.1 8.4 9.7 8.1<br />

Mn 0.17 0.17 0.33 0.46<br />

K 0.50 0.50 0.52 0.60<br />

Hydrogène 1.3 1.5 1.5 1.0<br />

CO2(1) 15.3 5 1.5 29.5<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

79


80<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(290)<br />

Type : Limon fin argileux <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19481 19482 19483<br />

Horizon : A Bg1 Bg2<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 15.6 29.6 20.0<br />

Limon 72.4 56.4 54.0<br />

Argile 12.0 14.0 26.0<br />

Humidité 1.43 0.67 0.96<br />

Perte au feu 7.68 1.48 1.59<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.52 0.10 0.11<br />

SiO2 65.88 69.19 68.33<br />

R2O3 17.46 19.35 19.91<br />

CaO 3.22 3.17 3.06<br />

MgO 1.35 1.40 1.76<br />

K2O 1.73 1.71 2.04<br />

Mn3O4 0.055 0.071 0.087<br />

P2O5 0.31 0.28 0.28<br />

N 0.329 0.027 0.022<br />

pH 7.0 7.4 7.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 29 X12 X20<br />

Ca 17.0 X6.4 X10.3<br />

Mg 8.8 X3.7 X9.0<br />

Mn 0.29 1.06 0.87<br />

K 0.25 0.03 0.28<br />

Hydrogène 1.9 0.0 0.2<br />

CO2(1) 4.5 3.2<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemmingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(76)<br />

Type : Limon fin argileux <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20995 20996 20997<br />

Horizon : A Bg1 Bg2<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 60.8 66.8 42.8<br />

Limon 30.4 24.4 42.4<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

8.8 8.8 14.8<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.4 6.5 7.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(270)<br />

Type : Limon fin argileux <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19452 19453<br />

Horizon : A Bg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0<br />

Sable 18.0 26.0<br />

Limon 66.8 50.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

15.2 23.2 1<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.2 7.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

81


II-Sols dérivés d'éléments fins calcaires.<br />

Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe (Ba)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 13,848.26 acres<br />

82<br />

Le limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe voisine les tourbières <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> où il forme une ban<strong>de</strong> étroite <strong>et</strong> très longue. Il bor<strong>de</strong> le lac<br />

St-François, au nord <strong>de</strong> Ste-Barbe. Ces enclaves <strong>de</strong> terre se prolongent dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> où elles pénètrent<br />

profondément à l'intérieur, couvrant ainsi une surface assez considérable. Ce type <strong>de</strong> sol se localise particulièrement aux<br />

environs <strong>de</strong> St-Stanislas, <strong>de</strong> Valleyfield <strong>et</strong> <strong>de</strong> Bellerive sur l’Île-<strong>de</strong>-Salaberry.<br />

La constitution <strong>de</strong> la roche-mère va <strong>de</strong> limon calcaire à limon argileux calcaire. Topographiquement, c'est une plaine unie<br />

faiblement déprimée. C<strong>et</strong>te position donne au sol un mauvais drainage. La teinte gris clair à gris olive avec nombreuses<br />

mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille (Gley) est un indice évi<strong>de</strong>nt que le sol reste saturé d'eau presque continuellement.<br />

Utilisation<br />

La plupart <strong>de</strong> ces terres sont déboisées <strong>et</strong> quasi dépourvues <strong>de</strong> végétation naturelle. On y voit ici <strong>et</strong> là, <strong>de</strong>s ormes <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />

frênes noirs. Les carex <strong>et</strong> les joncs <strong>de</strong>viennent plus abondants au voisinage <strong>de</strong>s tourbières.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur Description<br />

Ac 6 - 8" Limon à limon fin, humifère, noir intense, structure finement grumeleu-se <strong>et</strong> poreuse. pH: 7.2 - 8.0. Souvent<br />

calcaire.<br />

G1 2 - 3" Limon à limon sableux, gris clair à gris olive clair(5y 7/2 à 6/2), avec quelques taches brun pâle structure<br />

grossièrement nuciforme. PH: 7.2 - 8.0. Souvent calcaire.<br />

G2ca 12 - 18" Limon à limon fin calcaire, brun gris fondé (2 5Y 5/2) à olive (5Y 5/3 à 5/4) avec taches <strong>et</strong> d'abondantes p<strong>et</strong>ites<br />

rayures brun jaune (l0YR 5/6 à 5/8). Les taches ou amas <strong>de</strong> rouil-le, brun vif (5.5YR 5/6 à 5/8 sont à contours<br />

irréguliers <strong>et</strong> se concen-trent autour <strong>de</strong>s radicelles. Ces taches montrent <strong>de</strong>s concrétions aux<br />

centres <strong>et</strong> entrent vivement en effer-vescence au contact <strong>de</strong> HCl. Structure feuill<strong>et</strong>ée <strong>du</strong>e aux dépôts <strong>de</strong> limon fin<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> sable interlaminé <strong>et</strong> micacé. Consistance friable. pH: 7.5 - 8.0.<br />

Cg à 22" Limon à limon sableux calcaire, gris olive clair (5Y 6/2) à olive pâle (5Y 6/3 à6/4) avec gran<strong>de</strong>s taches ou plaques<br />

<strong>de</strong> rouille très brunes se déta-chant n<strong>et</strong>tement sur un fond gris olive clair (5Y 6/2) ou olive pale (5Y 6/3 à<br />

6/4). Ces taches sont sou-vent constituées <strong>de</strong> no<strong>du</strong>les calcai-res. Structure feuill<strong>et</strong>ée. Abondance <strong>de</strong> paill<strong>et</strong>tes <strong>de</strong><br />

mica jaune brillant. pH:7.8 - 8.3.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Argile limoneuse <strong>de</strong> Ste-Barbe (Baal)<br />

Drainage : mal drainé , superficie : 6,216.00 acres<br />

L'argile limoneuse <strong>de</strong> Ste-Barbe est un type <strong>de</strong> la série précé<strong>de</strong>nte. Ce type, <strong>de</strong> texture plus fine, offre,<br />

morphologiquement, à peu près le même profil; cependant la consistance <strong>de</strong> tout le solum est plus compacte.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur Description<br />

Ac 7 - 8" Argile limoneuse, humifère, noir intense. Structure finement grumeleu-se, poreuse. pH: 7.0 - 8.0.<br />

G1 3 - 6" Argile limoneuse gris olive clair (5Y 6/2) avec quelques taches brun pâle. Structure nuciforme faiblement déve-loppée.<br />

Souvent calcaire. pH: 7.0 - 8.0.<br />

Gca 10 - 12" Argile limoneuse calcaire, olive pâle (5Y 6/6 à 6/8). Abondance <strong>de</strong> rayures brun jaune (l0Y 5/6 à 5/8) sur fond olive pâle.<br />

De gran<strong>de</strong>s taches <strong>de</strong> rouille se concentrent autour <strong>de</strong>s radicelles. Structure très feuil-<br />

l<strong>et</strong>ée. Fines paill<strong>et</strong>tes <strong>de</strong> mica intercalées. Consistance très friable. pH: 7.2 - 8.0.<br />

Ccag plus 22" Argile limoneuse à argile calcaire, olive pâle (5Y 6/3 à 6/4) à gris olive clair (5Y 6/2). Gran<strong>de</strong>s taches <strong>de</strong><br />

rouilles disséminées, plus abondantes que ci-<strong>de</strong>ssus mais diminuant en pro-fon<strong>de</strong>ur. Les rayures <strong>de</strong> rouille sont<br />

moins apparentes. Structure feuill<strong>et</strong>ée pH: 5.7 - 8.2.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(213)<br />

Type : Argile limoneuse <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21682 21683 21684 21685<br />

Horizon : Ac G1 G2 Cg<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 13.2 8.8 11.2 7.2<br />

Limon 55.2 59.2 62.8 68.8<br />

Argile 31.6 32.0 26.0 24.0<br />

Humidité 2.86 1.22 0.63 0.41<br />

Perte au feu 11.76 3.79 2.19 2.04<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

6.60 2.62 2.34 2.45<br />

SiO2 59.3 64.3 64.4 65.2<br />

R2O3 16.9 19.7 17.7 18.0<br />

CaO 2.38 4.89 5.00 5.19<br />

MgO 3.84 3.75 3.09 3.50<br />

K2O 2.25 2.52 2.30 2.08<br />

Mn3O4 0.083 0.079 0.085 0.088<br />

P2O5 0.49 0.43 0.41 0.40<br />

N 0.43 0.03 0.03 0.02<br />

pH 7.7 7.9 8.0 8.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 40 33 45 26<br />

Ca 26.4 17.5 24.0 13.0<br />

Mg 11.3 13.8 14.0 9.7<br />

Mn 0.72 0.98 1.09 0.98<br />

K 0.60 --- --- ---<br />

Hydrogène 0.5 0.0 0.0 0.0<br />

CO2(1) 36.7 97. 157. 171.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

83


84<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(267)<br />

Type : Argile limoneuse <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19449 19450 19451<br />

Horizon : Ac G Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.5 0.0<br />

Sable 14.0 14.0 6.0<br />

Limon 46.8 50.8 8.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

39.2 35.2 85.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 8.0 8.3 8.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Ste-Barbe<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(209)<br />

Type : Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21678 21679 21680 21681<br />

Horizon : A G1 G2 Cg<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 15.2 19.2 33.2 27.2<br />

Limon 56.8 58.8 56.8 63.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

28.0 22.0 10.0 9.6<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 8.0 8.2 8.2 8.2<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Port-Lewis<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(247)<br />

Type : Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19422 19423 19424<br />

Horizon : A G1 G2<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 17.6 25.6 23.2<br />

Limon 61.2 51.2 51.6<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

21.2 23.2 25.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 8.1 8.1 8.1<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(250)<br />

Type : Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19425 19426 19427<br />

Horizon : A G1 G2<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 17.6 22.0 14.4<br />

Limon 63.2 54.8 30.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

19.2 23.2 54.8<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.8 7.8 7.8<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

85


86<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Ste-Barbe<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(244)<br />

Type : Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19419 19420 19421<br />

Horizon : A G Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 2.0<br />

Sable 13.2 23.6 33.2<br />

Limon 57.6 57.2 53.6<br />

Argile 29.2 19.2 13.2<br />

Humidité 2.09 0.59 0.33<br />

Perte au feu 8.22 1.83 1.75<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.98 0.91 0.95<br />

SiO2 61.83 68.98 67.27<br />

R2O3 19.29 18.62 18.13<br />

CaO 4.64 3.93 5.04<br />

MgO 1.90 2.17 .244<br />

K2O 2.08 2.13 2.02<br />

Mn3O4 0.096 0.066 0.076<br />

P2O5 0.31 0.29 0.31<br />

N 0.303 0.016 0.013<br />

pH 8.1 8.2 8.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 35 17 11<br />

Ca 25.0 8.0 5.0<br />

Mg 8.0 8.0 4.5<br />

Mn 0.69 0.22 0.47<br />

K 0.69 0.56 0.56<br />

Hydrogène 0.0 0.0 0.0<br />

CO2(1) 54.8 54.8 114.<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(265)<br />

Type : Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19447 19448<br />

Horizon : A G<br />

Analyse physique : % %<br />

Détritus 0.0 0.0<br />

Sable 19.6 9.6<br />

Limon 50.8 66.8<br />

Argile 29.6 23.6<br />

Humidité 4.30 0.53<br />

Perte au feu 20.86 1.94<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

11.50 0.54<br />

SiO2 49.83 63.41<br />

R2O3 17.26 18.69<br />

CaO 4.04 5.68<br />

MgO 2.03 2.85<br />

K2O 1.89 1.99<br />

Mn3O4 0.063 0.91<br />

P2O5 0.31 0.26<br />

N 0.817 0.022<br />

pH 7.2 8.2<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 58 25<br />

Ca 46.5 11.7<br />

Mg 10.3 11.5<br />

Mn 0.25 0.76<br />

K 0.25 0.95<br />

Hydrogène 1.3 0.0<br />

CO2(1) 11.2 11.2<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Ste-Barbe<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(278)<br />

Type : Limon fin <strong>de</strong> Ste-Barbe<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19463 19464 19465<br />

Horizon : A G Cg<br />

Analyse physique : % % % % %<br />

Détritus 0.0 4.5 0.0<br />

Sable 21.6 35.6 11.6<br />

Limon 57.4 48.4 14.4<br />

Argile 22.0 16.0 74.0<br />

Humidité 3.40 0.43 1.68<br />

Perte au feu 16.00 1.96 4.83<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

8.74 0.49 0.87<br />

SiO2 53.94 67.93 56.36<br />

R2O3 17.74 19.26 25.91<br />

CaO 5.20 4.08 4.09<br />

MgO 1.95 2.16 4.07<br />

K2O 1.77 1.79 2.87<br />

Mn3O4 0.068 0.072 0.093<br />

P2O5 0.40 0.34 0.31<br />

N 0.617 0.028 0.041<br />

pH 7.8 7.5 7.2<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 56 11 33<br />

Ca 40.3 5.5 15.5<br />

Mg 14.0 5.0 11.8<br />

Mn 0.25 0.36 0.51<br />

K 0.18 0.05 0.31<br />

Hydrogène 0.0 0.0 0.0<br />

CO2(1) 59. 41. 87.2<br />

Ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> sol dérivent <strong>de</strong> dépôts lacustres récents d'une épaisseur <strong>de</strong> 4 à 5 pieds reposant sur argile Champlain.<br />

Ils sont constitués <strong>de</strong> matériaux fins laminés, gris-olive, se séparant en feuill<strong>et</strong>s. La surface <strong>de</strong> clivage ou <strong>de</strong> séparation<br />

montre <strong>de</strong> nombreuses paill<strong>et</strong>tes fines <strong>de</strong> mica <strong>de</strong> teinte mordorée. Le sol minéral fut, il y a une vingtaine d'années,<br />

recouvert <strong>de</strong> terre noire d'une épaisseur variant <strong>de</strong> 3 à 5 pieds <strong>et</strong> même davantage. C<strong>et</strong>te série est en plaine, plus vaste <strong>et</strong><br />

plus unie que celle <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>.<br />

Ces sols mal égouttés favorisent l'accumulation <strong>de</strong> la matière organique. Cependant la couche humifère, à réaction<br />

alcaline <strong>et</strong> parfois très calcaire, confère au sol un fort potentiel <strong>de</strong> fertilité.<br />

Utilisation<br />

Ils conviendraient bien à la gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong> donneraient <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments très élevés à condition d'en améliorer le<br />

drainage. Il existe déjà quelques cours d'eau artificiels qui ont contribué considérablement à l'assainissement <strong>de</strong> centaines<br />

d'acres <strong>de</strong> terre; cependant <strong>de</strong> nombreuses fermes bénéficieraient d'un nouveau cours d'eau.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

87


C-SOLS SUR SÉDIMENTS CHAMPLAIN<br />

Les sols provenant <strong>de</strong> sédiments Champlain occupent plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> la superficie totale <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s. Les<br />

plaines d'argile, les coteaux <strong>de</strong> sable, les terrasses disposées en gradin sur les flancs <strong>de</strong> Cover-Hill sont autant <strong>de</strong> dépôts<br />

qui doivent leur origine à la mer Champlain.<br />

Comme tous ces sols dérivent d'alluvions marines, nous les étudierons en les groupant suivant un ordre déterminé par<br />

leur texture, résultant <strong>de</strong> leur mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> dépôt. Ainsi, les graviers qui composent les différentes terrasses adossées au flanc<br />

<strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey se sont déposées lors <strong>du</strong> r<strong>et</strong>rait saccadé <strong>de</strong> la mer Champlain. Chaque terrasse correspond à autant<br />

d'arrêts dans l'abaissement <strong>de</strong> la mer. Les argiles que l'on rencontre dans la plaine se sont accumulées en eau calme <strong>et</strong><br />

profon<strong>de</strong>; les sables <strong>de</strong> Cazaville se sont étalés, à faible profon<strong>de</strong>ur d'eau, au fur <strong>et</strong> à mesure que la ligne <strong>du</strong> rivage s'est<br />

rapprochée <strong>du</strong> lac St-François.<br />

1-Sols issus <strong>de</strong> gravier sablo-caillouteux siliceux (grès quartzeux)<br />

Les terrasses, aux gradins étagés à différents niveaux sur le flanc <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey, sont composées <strong>de</strong> graviers<br />

sableux <strong>et</strong> caillouteux. Ces sols à texture, variant dans <strong>de</strong>s limites relativement étroites, ont été classés en <strong>de</strong>ux types <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong>ux phases, suivant le pourcentage ou la quantité <strong>de</strong> sable, <strong>de</strong> gravier <strong>et</strong> <strong>de</strong> cailloux qui les composent.<br />

Gravier <strong>de</strong> Franklin (F)<br />

Drainage : très rapi<strong>de</strong>ment drainé ,superficie : 1,113.60 acres<br />

Gravier <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse (F-R)<br />

Drainage : très rapi<strong>de</strong>ment drainé, superficie : 3,210.40 acres<br />

Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin (Fs)<br />

Drainage : très rapi<strong>de</strong>ment drainé , superficie : 616.00 acres<br />

Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse (Fs-R)<br />

Drainage : très rapi<strong>de</strong>ment drainé, supeficie : 4,795.46 acres<br />

88<br />

Ces types <strong>de</strong> graviers s'éten<strong>de</strong>nt en cordons continus épousant les contours <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey. Ces terrasses<br />

graveleuses se <strong>de</strong>ssinent n<strong>et</strong>tement dans la topographie. On peut les suivre sur la route No. 52 entre les altitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 300 à<br />

525 pieds. Commençant à quelques milles au sud-ouest <strong>de</strong> Powers Court, ces terrasses passent par Herdman,<br />

chevauchent <strong>de</strong> chaque côté <strong>de</strong> la route nationale, traversent St-Antoine-Abbé, se per<strong>de</strong>nt momentanément dans le <strong>comté</strong><br />

<strong>de</strong> Châteauguay, réapparaissent à Stockwell <strong>et</strong> au nord <strong>de</strong> Havelock pour enfin, aboutir, sous forme d'îlots à Frontier.<br />

Nous avons classé ces sols gravillonnaires en <strong>de</strong>ux types <strong>et</strong> en <strong>de</strong>ux phases suivant la proportion relative <strong>de</strong> sable, <strong>de</strong><br />

gravier <strong>et</strong> <strong>de</strong> cailloux contenus dans le profil. Le gravier <strong>de</strong> Franklin (F) contient jusqu'à 70% <strong>et</strong> plus <strong>de</strong> gravier fin (2 - 5<br />

mm). Le gravier <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse (F-R) contient <strong>de</strong> nombreux gal<strong>et</strong>s roulés ou plaqu<strong>et</strong>tes. Le sable gravelocaillouteux<br />

<strong>de</strong> Franklin (Fs) comporte un plus fort pourcentage <strong>de</strong> sable. Le sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase<br />

rocheuse (Fs-R), distribué à travers tout le profil, renferme un très grand nombre <strong>de</strong> cailloux <strong>de</strong> différentes dimensions (8" à<br />

12" <strong>de</strong> diamètre) disposés en plaqu<strong>et</strong>tes imbriquées. La position topographique <strong>de</strong> ces sols, qu'ils reposent sur le flanc ou<br />

sur le palier <strong>de</strong>s terrasses, les pourvoit d'un bon drainage. Ces sols très rocheux <strong>et</strong> très ouverts semblent l'habitat par<br />

excellence <strong>de</strong>s érables, <strong>de</strong>s noyers, <strong>de</strong>s tilleuls, <strong>de</strong>s ostryers, <strong>de</strong>s pommiers sauvages... <strong>et</strong>c.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur Description<br />

A0 1/2" - 1" Litière <strong>de</strong> feuilles sèches <strong>et</strong> <strong>de</strong> dé-bris végétaux en composition.<br />

A1 5" - 6" Gravier fin, brun foncé, moyennement humifère; structure finement grume-leuse, poreuse <strong>et</strong> friable. pH: 6.0.<br />

A2 tr. - 2"<br />

Gravier fin, gris cendré, podzolisé en poche dans les points les plus sa-bleux.<br />

B21 3" - 5" Gravier fin, brun café, grenu, lâche. Cailloux fréquents. pH: 5.7.<br />

B22 12" - 18" Gravier fin, brun café, <strong>de</strong> teinte plus claire que B21,grenu, lâche. Eléments bien triés <strong>et</strong> stratifiés. pH: 5.7.<br />

C à 24" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Résultats analytiques<br />

Gravier fin avec lits minces <strong>de</strong> cailloutis interstratifiés,gris brun à brun grisâtre, lâche, horizon profond <strong>et</strong> perméable. pH:<br />

6.3 - 6.7.<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

Hinchbrook<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21052 21053 21054<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 17.0 32.5 36.0<br />

Sable 78.4 85.2 85.4<br />

Limon 16.2 8.4 10.6<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

5.4 6.4 4.0<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.6 6.9 6.9<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

89


90<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(34)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20471 20472 20473<br />

Horizon :<br />

Analyse physique :<br />

A B C<br />

Détritus 44.5 41.0 63.0<br />

Sable 79.6 82.6 83.6<br />

Limon 15.4 11.2 11.2<br />

Argile 5.0 6.2 5.2<br />

Humidité 0.93 0.50 0.40<br />

Perte au feu 4.72 2.23 1.66<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.37 0.83 0.73<br />

SiO2 81.8 83.7 83.7<br />

R2O3 10.2 12.9 10.8<br />

CaO 0.22 0.11 0.11<br />

MgO 0.42 0.33 0.39<br />

K2O 1.85 2.32 2.19<br />

Mn3O4 0.087 0.067 0.052<br />

P2O5 0.34 0.24 0.30<br />

N 0.22 0.08 0.08<br />

pH 5.9 5.0 5.9<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 13 9 8<br />

Ca 10.9 7.0 5.5<br />

Mg 1.6 1.0 1.1<br />

Mn 1.02 0.62 0.62<br />

K 0.18 0.31 0.31<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.4 2.6 2.2<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(124)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21043 21044 21045<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 39.5 10.0 29.0<br />

Sable 72.8 89.2 89.2<br />

Limon 21.2 8.6 8.6<br />

Argile 6.0 2.2 2.2<br />

Humidité 0.88 0.37 0.25<br />

Perte au feu 4.71 1.57 0.89<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.6 0.83 0.56<br />

SiO2 83.6 88.0 89.2<br />

R2O3 11.4 11.1 9.8<br />

CaO 0.46 0.35 0.21<br />

MgO 0.95 0.96 1.05<br />

K2O 2.29 2.22 2.22<br />

Mn3O4 0.13 0.066 0.062<br />

P2O5 0.28 0.23 0.19<br />

N 0.20 0.01 0.04<br />

pH 5.9 6.2 6.4<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 11 4 3<br />

Ca 8.2 2.5 1.1<br />

Mg 1.5 0.7 0.4<br />

Mn 0.73 0.37 0.21<br />

K 0.09 0.07 0.03<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.0 1.1 0.0<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hunchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(136)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21055 21056 21057<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 13.0 3.0 34.5<br />

Sable 79.4 85.4 87.4<br />

Limon 15.6 10.6 8.4<br />

Argile 5.0 4.0 4.2<br />

Humidité 0.58 0.50 0.63<br />

Perte au feu 3.59 1.56 2.04<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.72 1.1 1.21<br />

SiO2 86.4 88.6 84.8<br />

R2O3 9.6 8.6 12.0<br />

CaO 0.82 0.76 0.77<br />

MgO 0.56 0.65 0.89<br />

K2O 1.49 1.49 2.14<br />

Mn3O4 0.129 0.063 0.109<br />

P2O5 0.23 0.23 0.23<br />

N 0.17 0.06 0.074<br />

pH 6.0 6.4 6.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 12 5 5<br />

Ca 8.3 3.6 3.4<br />

Mg 1.5 0.6 0.7<br />

Mn 2.40 0.35 0.33<br />

K 0.08 0.06 0.03<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.6 3.0 2.1<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(142)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21061 21062 21063<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 39.0 49.0 67.0<br />

Sable 58.8 66.8 70.0<br />

Limon 26.8 18.8 19.5<br />

Argile 14.4 14.4 10.2<br />

Humidité 3.27 0.92 0.51<br />

Perte au feu 15.86 2.67 1.74<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

9.0 0.88 .051<br />

SiO2 66.0 78.0 76.9<br />

R2O3 14.3 15.7 17.0<br />

CaO 1.38 1.06 1.0<br />

MgO 1.12 1.35 1.38<br />

K2O 2.20 2.75 2.99<br />

Mn3O4 0.32 0.104 0.177<br />

P2O5 0.37 0.19 0.28<br />

N 0.72 0.073 0.05<br />

pH 5.5 6.0 6.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 28 6 5<br />

Ca 20.0 3.7 3.3<br />

Mg 5.3 0.7 0.6<br />

Mn 1.90 0.58 0.38<br />

K 0.31 0.21 0.04<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

12.7 3.5 1.5<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

91


92<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemmingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(10)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20016 20017 20018<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 51.5 79.5 70.5<br />

Sable 75.6 80.8 85.8<br />

Limon 18.4 13.2 9.2<br />

Argile 6.0 6.0 5.0<br />

Humidité 1.21 0.99 0.79<br />

Perte au feu 6.29 3.23 2.87<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.12 1.14 1.16<br />

SiO2 78.15 78.77 80.18<br />

R2O3 11.57 14.80 13.05<br />

CaO 0.99 0.89 0.85<br />

MgO 0.42 0.69 0.57<br />

K2O 2.39 2.50 2.63<br />

Mn3O4 0.049 0.042 0.053<br />

P2O5 0.29 0.26 0.28<br />

N 0.29 0.10 0.10<br />

pH 6.4 6.9 7.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 9 5 5<br />

Ca 5.5 3.0 2.3<br />

Mg 1.6 0.9 0.7<br />

Mn 0.51 0.25 0.47<br />

K 0.64 0.43 0.41<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.1 4.1 3.4<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(7)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20013 20014 20015<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 17.5 45.5 40.5<br />

Sable 80.6 93.8 95.8<br />

Limon 15.2 3.5 1.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.2 2.7 3.0<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.4 6.9 7.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Elgin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(174)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21095 21096 21097<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 9.0 21.0 6.0<br />

Sable 90.2 96.2 95.4<br />

Limon 6.6 3.4 3.2<br />

Argile 3.2 0.4 1.4<br />

Humidité 0.36 0.21 0.26<br />

Perte au feu 1.99 0.69 1.11<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.15 0.84 0.68<br />

SiO2 88.5 89.8 89.3<br />

R2O3 8.1 7.8 7.1<br />

CaO 0.28 0.14 0.21<br />

MgO 0.46 0.76 0.56<br />

K2O 1.25 1.26 1.20<br />

Mn3O4 0.080 0.042 ---<br />

P2O5 0.21 0.16 0.16<br />

N 0.108 0.034 0.046<br />

pH 6.2 6.4 6.4<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 4 2 3<br />

Ca 2.3 0.8 1.5<br />

Mg 0.7 0.5 0.5<br />

Mn 0.55 0.17 0.15<br />

K 0.07 0.03 0.03<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.4 1.1 2.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(1)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20007 20008 20009<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 38.5 66.0 67.5<br />

Sable 59.6 53.2 55.2<br />

Limon 26.0 28.0 28.0<br />

Argile 14.4 18.8 16.8<br />

Humidité 1.52 1.35 1.06<br />

Perte au feu 6.35 3.81 3.33<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.84 1.02 0.93<br />

SiO2 75.06 70.04 72.20<br />

R2O3 14.04 19.35 18.34<br />

CaO 1.14 1.06 1.03<br />

MgO 0.89 1.51 1.44<br />

K2O 2.58 3.28 3.29<br />

Mn3O4 0.178 0.170 0.180<br />

P2O5 0.33 0.32 0.34<br />

N 0.27 0.13 0.11<br />

pH 6.5 6.7 6.8<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 18 23 13<br />

Ca 13.2 9.0 9.2<br />

Mg 3.3 2.7 2.3<br />

Mn 1.13 1.09 1.13<br />

K 0.31 0.33 0.33<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.9 2.0 1.7<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

93


94<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Stockwell<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(43)<br />

Type : Sable gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20480 20481 20482<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 34.5 50.8 13.5<br />

Sable 81.6 89.6 93.4<br />

Limon 12.2 6.2 6.2<br />

Argile 6.5 4.2 0.4<br />

Humidité 1.00 0.52 0.14<br />

Perte au feu 4.25 1.61 0.59<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.37 0.44 0.22<br />

SiO2 80.08 81.03 86.05<br />

R2O3 11.01 13.05 9.08<br />

CaO 0.33 0.26 0.22<br />

MgO 0.56 0.82 0.65<br />

K2O 1.23 1.73 1.31<br />

Mn3O4 0.094 0.083 0.083<br />

P2O5 0.36 0.24 0.23<br />

N 0.19 0.04 0.02<br />

pH 5.6 5.9 6.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 4 1.7 1.3<br />

Ca 2.0 0.5 0.4<br />

Mg 0.7 0.5 0.5<br />

Mn 0.51 0.18 0.18<br />

K 0.25 0.03 0.00<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.2 2.5 2.1<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Rockburn<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(82)<br />

Type : Gravier caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21001 21002 21003<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 61.0 59.0 71.0<br />

Sable 66.4 72.4 52.0<br />

Limon 24.4 20.4 36.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

9.2 7.2 1.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 5.9 6.2 6.1<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(139)<br />

Type : Gravier caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21058 21059 21060<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 7.0 8.0 8.5<br />

Sable 82.2 84.2 94.0<br />

Limon 11.6 9.6 4.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

6.2 6.2 1.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.1 6.2 6.3<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(25)<br />

Type : Gravier caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20461 20462 20463<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 24.0 37.0 36.0<br />

Sable 76.0 78.0 77.0<br />

Limon 18.2 14.2 16.4<br />

Argile 5.8 7.8 6.6<br />

Humidité 1.43 0.74 0.35<br />

Perte au feu 6.92 2.45 1.72<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.39 1.02 0.61<br />

SiO2 79.2 82.3 83.8<br />

R2O3 14.5 11.0 12.9<br />

CaO 0.57 0.37 0.37<br />

MgO 0.43 0.64 0.61<br />

K2O 1.60 1.54 1.72<br />

Mn3O4 0.116 0.087 0.104<br />

P2O5 0.26 0.24 0.32<br />

N 0.32 0.08 0.07<br />

pH 6.3 6.5 6.6<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 17 10 8<br />

Ca 12.7 7.2 5.1<br />

Mg 2.6 1.5 1.7<br />

Mn 0.76 0.58 0.91<br />

K 0.18 0.20 0.25<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.2 2.0 1.4<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

95


96<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Covey-Hill<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(31)<br />

Type : Gravier caillouteux <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20467 20468 20469<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 53.0 80.0 78.5<br />

Sable 0.0 75.6 90.6<br />

Limon 0.0 19.4 8.4<br />

Argile 0.0 5.0 1.0<br />

Humidité 4.55 1.83 0.30<br />

Perte au feu 26.46 4.79 0.99<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

14.56 1.83 0.48<br />

SiO2 57.3 71.4 87.5<br />

R2O3 10.1 14.1 10.6<br />

CaO 1.21 0.34 0.11<br />

MgO 0.39 0.80 0.42<br />

K2O 2.03 2.24 1.68<br />

Mn3O4 0.25 0.063 0.066<br />

P2O5 0.36 0.37 0.28<br />

N 0.98 0.13 0.03<br />

pH 6.0 5.7 6.1<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 49 4 3<br />

Ca 38.7 2.0 1.0<br />

Mg 8.1 0.5 0.5<br />

Mn 1.85 0.25 0.47<br />

K 0.97 0.25 0.15<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

11.5 6.2 2.5<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(40)<br />

Type : Gravier <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20477 20478 20479<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 32.0 56.5 66.5<br />

Sable 71.4 82.6 79.8<br />

Limon 21.2 12.0 14.8<br />

Argile 7.4 5.4 5.4<br />

Humidité 2.27 0.87 0.47<br />

Perte au feu 11.38 2.73 1.52<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

5.77 1.04 0.94<br />

SiO2 74.7 82.8 84.5<br />

R2O3 10.8 10.7 10.3<br />

CaO 0.50 0.33 0.30<br />

MgO 0.52 0.78 0.62<br />

K2O 1.76 1.95 2.14<br />

Mn3O4 0.078 0.095 0.087<br />

P2O5 0.33 0.30 0.34<br />

N 0.49 0.08 0.10<br />

pH 5.7 6.5 6.6<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 22 10 9<br />

Ca 17.7 7.8 6.6<br />

Mg 2.0 1.1 1.0<br />

Mn 0.58 0.62 0.73<br />

K 0.18 0.05 0.10<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

8.4 2.0 2.4<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Elgin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(168)<br />

Type : Gravier <strong>de</strong> Franklin<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21089 21090 21091<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 15.0 18.0 68.0<br />

Sable 86.0 95.4 90.4<br />

Limon 10.0 3.7 7.2<br />

Argile 4.0 0.9 2.4<br />

Humidité 0.47 0.27 0.31<br />

Perte au feu 2.56 0.77 1.16<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.75 0.61 0.61<br />

SiO2 86.2 88.3 83.8<br />

R2O3 8.4 7.8 11.2<br />

CaO 0.21 0.28 0.28<br />

MgO 0.59 0.54 0.76<br />

K2O 1.55 1.50 2.19<br />

Mn3O4 0.107 0.045 0.080<br />

P2O5 0.16 0.16 0.24<br />

N 0.122 0.036 0.036<br />

pH 6.7 6.7 6.7<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 7 3 4<br />

Ca 4.2 1.7 2.9<br />

Mg 1.5 0.4 0.4<br />

Mn 0.66 0.19 0.42<br />

K 0.14 0.03 0.02<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.0 2.0 1.4<br />

Description <strong>du</strong> profil (sol cultivé)<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

Ac 6" - 8" Gravier caillouteux, brun foncé, structure grumeleuse,friable,graviers <strong>de</strong> 2-5 mm surtout, aussi abondance<br />

<strong>de</strong> granules <strong>de</strong> 10-20 mm. pH: 6.0 - 6.5.<br />

B21 3" - 6" Gravier caillouteux, brun café uni-forme, meuble <strong>et</strong> lâche, perméable, stratifié. pH: 6.5-6.9.<br />

Utilisation<br />

B22 6" - 12" Gravier brun grisâtre à brun café, avec cailloux fréquents, matériaux très lâches. pH: 6.5-6.9.<br />

C à 24" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Gravier caillouteux brun grisâtre, matériaux stratifiés avec cailloux fréquents. Horizon profond <strong>et</strong> permé-able.pH: 6.3-6.8.<br />

Ces sols possè<strong>de</strong>nt une assez bonne couche <strong>de</strong> matière organique; leur réaction voisine; la neutralité; leur structure<br />

friable <strong>et</strong> leur texture grossière en font <strong>de</strong>s sols très ouverts <strong>et</strong> profonds. Toutes ces particularités ren<strong>de</strong>nt ceux-ci très<br />

favorables à l'établissement <strong>de</strong> vergers: pommiers, vignes, <strong>et</strong>c.<br />

Cependant, le type à phase rocheuse Fs-R contient trop <strong>de</strong> cailloux pour l'établissement économique d'un verger:<br />

l'enlèvement <strong>de</strong>s roches constitue un travail trop ar<strong>du</strong> <strong>et</strong> trop coûteux. Il nous semble préférable <strong>de</strong> limiter ces éten<strong>du</strong>es aux<br />

essences forestières.<br />

On sait que le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> est réputé pour ses vergers. En 1951, on comptait 123,377 pommiers couvrant au<br />

total 3,524 acres (1). Les variétés se répartissent comme suit (2) :<br />

(1)Ce chiffre suppose une plantation moyenne <strong>de</strong> 36 arbres à l'acre.<br />

(2)Les renseignements proviennent d'un relevé statistique effectué en 1951 par le Service <strong>de</strong> l'Horticulture <strong>du</strong> Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture <strong>de</strong> Québec.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

97


Tableau. XV Nombre d’arbres par variété en 1951<br />

98<br />

Variétés Jeunes arbres<br />

Arbres pro<strong>du</strong>ctifs<br />

15 ans <strong>et</strong> moins plus <strong>de</strong> 15 ans<br />

TOTAL<br />

Nombre Nombre Nombre Nombre<br />

McIntosh 15,756 27,571 17,557 61,884<br />

Fameuse. 2,585 8,278 10,170 21,033<br />

Duchesse 70 265 1,824 2,159<br />

Wealthy 145 791 917 1,853<br />

Melba 1,167 3,215 2,035 6,417<br />

Jaune transparente 119 759 205 1,083<br />

Lobo 621 1,515 505 2,641<br />

Cortland 2,319 1,821 450 4,590<br />

Autres 7,684 9,041 4,992 21,717<br />

31,466 53,256 38,655 123,377<br />

L'arbre fruitier croîtra normalement si le sol est perméable à l'eau <strong>et</strong> à l'air, assez meuble <strong>et</strong> assez profond pour perm<strong>et</strong>tre<br />

la pénétration facile <strong>et</strong> le plein épanouissement <strong>du</strong> système racinaire.<br />

Le sol <strong>de</strong>vra aussi emmagasiner assez d'eau pour subvenir aux besoins <strong>du</strong> végétal pendant les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sécheresse.<br />

Le sol fournira encore les éléments minéraux nécessaires à la nutrition <strong>de</strong> l'arbre fruitier.<br />

Enfin, le verger aura un site suffisamment élevé pour éviter la stagnation <strong>de</strong> l'air ou <strong>de</strong> l'humidité.<br />

Toutes ces conditions sont réalisées sur les terrasses gravillonnaires Champlain étagées aux flancs <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey<br />

entre les cotes 300 - 500 pieds. La série <strong>de</strong> Franklin représente les sols les plus indiqués pour c<strong>et</strong>te culture.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


II-Sols formés aux dépens <strong>de</strong> sables siliceux (quartz, feldspaths, ferromagnésiens, <strong>et</strong>c.)<br />

Les sols formés aux dépens <strong>de</strong> sables siliceux sont <strong>de</strong> cinq types: le sable <strong>de</strong> Sorel, le sable <strong>de</strong> St-Samuel, le sable <strong>de</strong><br />

Ste-Sophie le sable <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> <strong>et</strong> les sables <strong>de</strong> St-Amabile. Ces <strong>de</strong>rniers forment plutôt, comme nous l'expliquerons plus<br />

loin, un complexe ou un ensemble <strong>de</strong> types <strong>de</strong> sols.<br />

Ce complexe <strong>de</strong> sols occupe <strong>de</strong>s éten<strong>du</strong>es restreintes dans les <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>.<br />

On les rencontre, à une faible altitu<strong>de</strong> dans la plaine; ils sont issus <strong>de</strong> roches-mères sableuses <strong>et</strong> perméables, d'origine<br />

Champlain, surmontant habituellement les dépôts argileux <strong>de</strong> même origine. (1)<br />

Étant donné que l'influence <strong>de</strong>s facteurs déterminants, climat <strong>et</strong> roche-mère, est à peu près la même sur toute l'éten<strong>du</strong>e<br />

étudiée, la différenciation <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> ces divers types <strong>de</strong> sols est surtout liée à la topographie. La question est<br />

importante <strong>et</strong> mérite que nous nous y arrêtions.<br />

En eff<strong>et</strong>, là où le relief est accentué (v.g.: sable <strong>de</strong> Sorel), la percolation <strong>de</strong> l'eau <strong>et</strong> le lessivage <strong>du</strong> sol atteignent un<br />

maximum. Le type <strong>de</strong> sol qui s'y développe est un podzol montrant un horizon AZ d'apprauvrissement très clair <strong>et</strong><br />

cendreux, <strong>et</strong> un horizon B d'accumulation plus ou moins in<strong>du</strong>ré par endroits en un "Ortstein" ferrugineux.<br />

Dans le cas d'une plaine unie (v.g.: sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong>), les sols montrent également un horizon A, très n<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />

cendreux, mais, le ou les horizons B d'accumulation ne sont pas in<strong>du</strong>rés <strong>et</strong> cimentés en un ortstein ou alios ferrugineux.<br />

Ces <strong>de</strong>rniers sont, par ailleurs, parsemés <strong>de</strong> taches <strong>de</strong> "gley" <strong>de</strong> couleur rouille ou gris bleuté, <strong>du</strong>es à <strong>de</strong>s fluctuations<br />

saisonnières <strong>de</strong> la nappe phréatique. Ces types appartiennent au groupe <strong>de</strong> sols appelés: "Podzols à gley".<br />

Dans les dépressions <strong>de</strong> terrain en forme <strong>de</strong> cuv<strong>et</strong>te, le sol est presque continuellement saturé d'eau <strong>et</strong> les phénomènes<br />

<strong>de</strong> lessivage sont ré<strong>du</strong>its à un minimum. Dans nos conditions <strong>de</strong> basses températures <strong>et</strong> <strong>de</strong> faible évaporation, c<strong>et</strong> état<br />

d'humidité extrême favorise une végétation <strong>de</strong> tourbière; les sols qui s'y développent sont caractérisés en surface par une<br />

épaisse couche <strong>de</strong> matière organique plus ou moins décomposée, suivant la réaction <strong>du</strong> milieu. On les désigne, sous le<br />

nom <strong>de</strong> "sols tourbeux" ou "semi-tourbeux" (v.g. Série <strong>de</strong> St-Samuel).<br />

Enfin, lorsque les diverses conditions topographiques se rencontrent dans un même champ, on observe toute c<strong>et</strong>te<br />

gamme <strong>de</strong> sols que nous avons décrits plus haut. Étant donné qu'ils ne peuvent être cartographiés séparément à l'échelle<br />

<strong>de</strong> la carte <strong>de</strong>s sols utilisée, nous les avons groupés sous le nom <strong>de</strong> "complexe <strong>de</strong> St-Amable".<br />

(1) Extrait <strong>de</strong> "l'<strong>Étu<strong>de</strong></strong> Pédologique <strong>de</strong>s Sols <strong>du</strong> Comté <strong>de</strong> Châteauguay" par R. Baril <strong>et</strong> A. Mailloux. Adapté aux sols <strong>de</strong> la région à l'étu<strong>de</strong>.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

99


100<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(184)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Sorel<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21105 21106 21107 21108 21109 21110<br />

Horizon : A1 A2 B21 B22 B23 C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 0.5 0.5 1.0 3.0 6.5 0.5<br />

Sable 90.0 92.2 93.2 95.2 97.2 99.9<br />

Limon 7.6 5.4 3.7 2.2 1.4 0.1<br />

Argile 2.4 2.4 3.1 2.6 1.4 0.0<br />

Humidité 0.52 0.28 2.07 1.71 0.67 0.15<br />

Perte au feu 4.52 1.66 5.01 3.45 1.41 0.14<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.76 1.1 2.75 1.81 1.06 0.95<br />

SiO2 86.3 89.3 80.7 80.8 85.6 88.7<br />

R2O3 6.5 6.2 11.1 11.8 9.7 7.1<br />

CaO 0.25 0.25 0.40 0.36 0.32 0.46<br />

MgO 0.21 0.24 0.39 0.64 0.56 0.49<br />

K2O 0.81 0.81 0.99 1.07 1.40 1.19<br />

Mn3O4 0.042 0.035 0.049 0.042 0.028 0.021<br />

P2O5 0.23 0.13 0.18 0.18 0.15 0.15<br />

N 0.162 0.062 0.106 0.069 0.038 0.018<br />

pH 5.5 5.4 5.2 5.5 5.6 5.9<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 6 3 3 2 2 2<br />

Ca 3.9 1.5 1.0 0.7 0.5 0.2<br />

Mg 0.4 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4<br />

Mn 0.08 0.02 0.24 0.04 0.01 0.06<br />

K 0.06 0.07 0.01 0.0 0.01 0.01<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

6.1 4.7 15.2 7.5 2.0 0.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(235)<br />

Type : Dune<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19454 19455 19456<br />

Horizon : A BB21 B22<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 1.0 0.5 0.0<br />

Sable 8.40 88.0 82.0<br />

Limon 12.2 9.2 15.6<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.8 2.8 2.4<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.6 6.7 6.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Forth-Road<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(58)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Sorel<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20977 20978 20980<br />

Horizon : A BB21 B22 C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 0.0 0.5 0.0 0.0<br />

Sable 88.4 93.2 96.2 98.2<br />

Limon 9.7 3.7 2.7 1.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.9 3.1 1.1 0.6<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.3 6.4 6.4 6.6<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

101


Le sable <strong>de</strong> Sorel (S)<br />

Drainage : très rapi<strong>de</strong>ment drainé, superficie : 7,218.12 acres<br />

Le sable <strong>de</strong> Sorel ne couvre que quelques milliers d'acres dans <strong>Huntingdon</strong>. On le r<strong>et</strong>rouve aux environs <strong>de</strong> Cazaville,<br />

plus précisément à l'ouest <strong>de</strong>s ter, 2 ème <strong>et</strong> 3 ème rangs <strong>de</strong> la paroisse <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>.<br />

La position normale ou naturelle <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> sol est en coteaux ou en terrains vallonnés. Il se r<strong>et</strong>rouve cependant sur le<br />

dos <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ites on<strong>du</strong>lations <strong>et</strong>, dans ce cas, il est un <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> complexe*. Ce sol, à cause <strong>de</strong> son instabilité, (90-<br />

98% <strong>de</strong> sable) est susceptible d'érosion éolienne <strong>et</strong> est toujours associé aux <strong>du</strong>nes. Le drainage, tant interne qu'externe,<br />

est excessif, conséquence <strong>de</strong> sa position topographique. Le lessivage accusé <strong>de</strong> ce sol l'épuise rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> ses<br />

principes <strong>de</strong> fertilité. Le bouleau gris <strong>et</strong> quelques conifères sont sa seule couverture arborescente. Les herbes orbservées<br />

dans les pacages sont: la danthonie (Danthonia Spicata), l'épervière orangée (Hieracium aurantiacum) <strong>et</strong> l'épervière jaune<br />

(Hieracium piloselle).<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur<br />

Cumulatif<br />

A0 0 - 1"<br />

A1 1 - 3"<br />

Description<br />

Litière <strong>de</strong> feuilles mortes (humus mor). Sable humifère peu mélanisé, brun fon-cé. pH: 5.3 - 5.8.<br />

A2 3 - 5" Sable gris cendré (bleicher<strong>de</strong>). pH: 5.2 - 5.9.<br />

B21 5 - 9" Stable jaune foncé à bruni, rouge foncé (5YR 4/6) à l'état humi<strong>de</strong> avec accumu-lation d'humus, à structure particu-laire ou<br />

très finement grenue faible-ment développée. pH: 5.5 - 6.0.<br />

B22 9 - 15" Sable, jaune brun à rouge jaunâtre (7.5YR 5/6) à l'état humi<strong>de</strong>, à struc-ture particulaire, cimenté localement<br />

En un "Ortstein" ferrugineux. PH: 5.8 – 6.1.<br />

B23 15 - 30" Sable, jaune brunâtre (l0YR, 6/6) à l'état humi<strong>de</strong>, passant, en profon<strong>de</strong>ur, au brun jaune clair (l0YR 6/4) à l'état humi<strong>de</strong>, à<br />

structure particulaire. pH: 5.8 - 6.3.<br />

C 30" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Sable, gris, brun clair (l0YR 6/4 – 6/2) à brun jaune clair, meuble <strong>et</strong> très perméable; pH: 6.0 - 6.5. Roche-mère surtout<br />

quartzeuse mais accompagnée <strong>de</strong> feldpaths, <strong>de</strong> ferromagnésiens <strong>et</strong> <strong>de</strong> faible quantité <strong>de</strong> magnitite. PH: 6.0 – 6.5.<br />

*Le membre caténaire bien drainé <strong>de</strong>s Séries <strong>de</strong> Sorel,<strong>de</strong> Ste-Sophie,<strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong>,<strong>de</strong> St-Samuel.<br />

Ce sol, constitué presque totalement <strong>de</strong> sable, ne contient pas <strong>de</strong> colloï<strong>de</strong>s minéraux ni organiques; en conséquence, il<br />

est à peu près dépourvu <strong>de</strong> bases échangeables <strong>et</strong> d'éléments assimilables. Cela en fait un sol <strong>de</strong> fertilité très médiocre.<br />

102<br />

Utilisation<br />

Ces sols conviennent très bien à certaines cultures spécialisées telles que le houblon, le tabac <strong>et</strong> les pommes <strong>de</strong> terre. Il<br />

se cultive, dans la région <strong>de</strong> Cazaville, une assez gran<strong>de</strong> éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> houblon. C<strong>et</strong>te culture semble donner <strong>de</strong> très bons<br />

résultats. Là où l'érosion éolienne se fait beaucoup sentir, il sera toujours préférable <strong>de</strong> favoriser la vocation culturale<br />

première <strong>de</strong> ces sols, la forêt. Dans ces zones dangereuses, on protègera le sol soit par l'érection <strong>de</strong> ri<strong>de</strong>aux d'arbres tels<br />

que: pin rouge, pin blanc, épin<strong>et</strong>te, saule <strong>de</strong> Babylone, pin Mugho, saule Laurier; soit par l'établissement <strong>de</strong> plantes<br />

spéciales telles que: ampophile, elyme <strong>de</strong>s sables, brome dressé <strong>et</strong> même le chien<strong>de</strong>nt. On peut utiliser pour fixer les<br />

sables mouvants une graminée importée d'Europe, le "gourb<strong>et</strong>" ou oyat (Psamma Arenaria). C<strong>et</strong>te plante, employée dans<br />

le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Joli<strong>et</strong>te, a donné d'excellents résultats.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Le sable <strong>de</strong> Ste-Sophie (Sp)<br />

Drainage : bien drainé, superficie : 1,025.86 acres<br />

C<strong>et</strong>te série <strong>de</strong> sols présente peu d'intérêt au point <strong>de</strong> vue agricole pour les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. On<br />

en observe quelques îlots près <strong>de</strong> Havelock <strong>et</strong> <strong>de</strong> Herdman. Étant donnée sa très faible superficie, nous n'en ferons qu'une<br />

<strong>de</strong>scription très sommaire.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

Ac 6 - 8" Sable limoneux, noir grisâtre, humus mor. ph: 6.0.<br />

A2 0 - 3" Sable moyen (bleicher<strong>de</strong>), gris rose, grenu, se confond avec Ac.<br />

B21 2" Sable moyen, rond, brun rouille, avec no<strong>du</strong>les d'ortstein.pH: 6.7.<br />

B22 8" Sable moyen, rond, jaune pâle, avec quelques taches brunes à la base. pH: 6.6.<br />

Cg 4 - 6"<br />

plus<br />

Sable moyen, brun jaune clair à gris brunâtre avec mouch<strong>et</strong>ures brun jaune. pH: 6.3.<br />

D 24" <strong>et</strong> Sable gravelo-caillouteux, gris jau-nâtre, avec taches brunes. pH: 6.7.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemingord<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(4)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Ste-Sophie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20010 20011 20012<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 8.5 1.5 23.5<br />

Sable 92.6 96.6 95.6<br />

Limon 4.2 1.2 1.2<br />

Argile 3.2 2.2 3.2<br />

Humidité 0.47 0.36 0.37<br />

Perte au feu 2.35 0.76 0.70<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.49 0.66 0.61<br />

SiO2 88.19 87.33 87.51<br />

R2O3 8.57 10.12 10.22<br />

CaO 0.74 1.08 0.95<br />

MgO 0.30 0.40 0.41<br />

K2O 0.81 0.90 1.02<br />

Mn3O4 0.049 0.052 0.052<br />

P2O5 0.48 0.23 0.21<br />

N 0.13 0.05 0.05<br />

pH 6.0 6.7 6.4<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 5 3 3<br />

Ca 3.5 1.8 1.2<br />

Mg 1.1 0.7 0.8<br />

Mn 0.22 0.07 0.11<br />

K 0.18 0.03 0.08<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.2 2.1 2.1<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

103


104<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(196)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Ste-Sophie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21117 21118 21119 21120<br />

Horizon : A B C D<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 0.5 1.0 1.0 1.0<br />

Sable 86.6 96.8 97.6 96.2<br />

Limon 10.6 1.9 2.1 2.8<br />

Argile 2.8 1.3 0.3 1.0<br />

Humidité 0.78 0.10 0.10 0.13<br />

Perte au feu 4.97 0.15 0.04 0.04<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.25 0.79 0.53 0.41<br />

SiO2 84.3 92.1 92.4 89.5<br />

R2O3 9.9 7.8 7.7 10.4<br />

CaO 1.14 0.84 0.88 1.03<br />

MgO 0.67 0.79 0.57 0.94<br />

K2O 1.08 1.01 0.87 1.05<br />

Mn3O4 0.080 0.063 0.063 0.080<br />

P2O5 0.24 0.15 0.16 0.19<br />

N 0.25 0.024 0.02 0.024<br />

pH 5.8 6.2 6.3 6.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 9 3 2 2<br />

Ca 6.3 1.2 0.8 1.0<br />

Mg 1.0 0.6 0.5 0.7<br />

Mn 0.56 0.34 0.08 0.09<br />

K 0.14 0.03 0.02 0.01<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.2 0.0 0.0 0.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Antoine-Abbé<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(46)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Sorel<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20483 20484 20485 20486 20487<br />

Horizon : A1 A2 B21 B22 C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0<br />

Sable 93.4 92.4 85.2 93.2 98.2<br />

Limon 5.2 5.2 8.2 4.2 1.2<br />

Argile 1.4 2.4 6.6 2.6 0.6<br />

Humidité 0.43 0.05 1.86 2.35 0.19<br />

Perte au feu 2.02 0.27 4.93 4.17 0.24<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.05 0.31 2.47 2.00 0.31<br />

SiO2 82.7 93.9 83.8 80.8 80.8<br />

R2O3 11.0 4.3 8.8 11.14 14.4<br />

CaO 0.41 0.04 0.22 0.49 1.04<br />

MgO 0.31 0.32 0.25 0.36 0.74<br />

K2O 1.51 0.80 0.96 0.99 1.35<br />

Mn3O4 0.062 0.038 0.038 0.063 0.111<br />

P2O5 0.26 0.18 0.21 0.27 0.30<br />

N 0.08 0.04 0.12 0.07 0.02<br />

pH 5.9 5.5 5.2 5.2 5.9<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 2.2 1.4 4.6 2.0 1.3<br />

Ca 1.1 0.8 3.6 0.8 0.4<br />

Mg 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4<br />

Mn 0.11 0.0 0.0 0.0 0.15<br />

K 0.0 0.0 0.05 0.03 0.0<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.7 2.0 16.0 11.0 2.6<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(238)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Ste-Sophie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19484 19485 19486<br />

Horizon : B21 B22<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 1.0<br />

Sable 87.8 94.6 95.2<br />

Limon 8.0 2.2 2.4<br />

Argile 4.4 3.2 2.4<br />

Humidité 0.65 0.52 0.21<br />

Perte au feu 3.09 1.54 0.73<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.61 0.67 0.23<br />

SiO2 75.55 74.86 75.52<br />

R2O3 15.08 16.43 16.38<br />

CaO 2.03 2.37 2.48<br />

MgO 0.72 1.03 1.12<br />

K2O 1.65 1.92 2.04<br />

Mn3O4 0.072 0.071 0.086<br />

P2O5 0.13 0.19 0.19<br />

N 0.113 0.044 0.023<br />

pH 6.2 6.6 6.8<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 5 4 3<br />

Ca 2.9 1.5 1.1<br />

Mg 0.9 0.7 0.8<br />

Mn 0.36 0.22 0.91<br />

K 0.13 0.18 0.18<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.6 2.1 1.0<br />

Les caractéristiques <strong>du</strong> profil ne concor<strong>de</strong>nt pas exactement avec la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la véritable série <strong>de</strong> Ste-Sophie telle<br />

qu'établie dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Nicol<strong>et</strong>. Cependant, nous avons rattaché ce type <strong>de</strong> sol <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> à c<strong>et</strong>te série, à cause<br />

<strong>de</strong> son analogie à celle <strong>de</strong> Nicol<strong>et</strong> <strong>et</strong> aussi à cause <strong>de</strong> sa faible éten<strong>du</strong>e dans la région étudiée. Ce type <strong>de</strong> sol possè<strong>de</strong><br />

aussi <strong>de</strong>s caractères communs à la série <strong>de</strong>s Mille-Îles, i<strong>de</strong>ntifiée dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> L'Assomption.<br />

Situé sur <strong>de</strong>s pentes douces, son drainage varie <strong>de</strong> bon à lent. Ce sable, <strong>de</strong> moyen à grossier, contient fréquemment <strong>de</strong>s<br />

cailloux (grés <strong>de</strong> Potsdam). Sa fertilité est plutôt médiocre.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

105


Sable <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> (J)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 273.60 acres<br />

106<br />

La série <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> est un sable podzolisé. Elle est située en plaine presqu'horizontale ou dans les dépressions. La rochemère<br />

est constituée surtout <strong>de</strong> sable quartzeux, avec en moindre quantité, <strong>de</strong>s éléments feldspathiques <strong>et</strong><br />

ferromagnésiens. Elle résulte <strong>de</strong> dépôts fluvio-marins <strong>et</strong> <strong>de</strong>ltaïques. Ce sol n'occupe qu'une très p<strong>et</strong>ite superficie près <strong>de</strong><br />

Dun<strong>de</strong>e. Centre, dans <strong>Huntingdon</strong>, <strong>et</strong> sur la route <strong>de</strong> St-Timothée à St-Louis-<strong>de</strong>-Gonzague, dans <strong>Beauharnois</strong>.<br />

C'est un sol mal égoutté: la nappe d'eau se maintient toujours élevée à cause <strong>de</strong> la présence d'une couche d'argile à<br />

environ trois pieds <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur. C'est un podzol à gley. C'est le membre mal drainé <strong>du</strong> caténa <strong>de</strong>s séries <strong>de</strong> Sorel, Ste-<br />

Sophie, St-Ju<strong>de</strong>, St-Samuel.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(179)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21100 21101 21102 21103 21104<br />

Horizon : A A2 B21g1 B22g2 C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0<br />

Sable 90.6 93.6 92.4 97.4 97.2<br />

Limon 6.8 3.8 5.2 2.2 2.8<br />

Argile 2.6 2.6 2.4 0.4 0.0<br />

Humidité 0.60 0.06 0.57 0.47 0.33<br />

Perte au feu 3.98 0.11 2.16 1.82 1.20<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.92 0.22 1.41 0.95 0.84<br />

SiO2 87.7 89.2 84.3 81.8 81.8<br />

R2O3 6.0 6.8 9.4 10.8 9.6<br />

CaO 0.32 0.39 0.70 1.10 1.19<br />

MgO 0.28 0.21 0.40 0.49 0.71<br />

K2O 1.22 1.70 1.68 2.04 2.14<br />

Mn3O4 0.039 0.031 0.036 0.035 0.028<br />

P2O5 0.19 0.11 0.15 0.19 0.23<br />

N 0.168 0.022 0.05 0.036 0.028<br />

pH 5.9 5.7 5.4 5.5 5.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 6 2 2 2 2<br />

Ca 4.3 0.6 1.1 0.8 0.8<br />

Mg 0.7 0.4 0.4 0.4 0.2<br />

Mn 0.04 0.10 0.01 0.02 0.07<br />

K 0.09 0.02 0.03 0.03 0.02<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.0 0.6 6.2 4.7 2.8<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(293)<br />

Type : Dune<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19487 19488 19489<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 74.2 70.0 62.0<br />

Limon 17.0 22.8 12.8<br />

Argile 8.8 17.2 25.2<br />

Humidité 0.77 0.32 0.58<br />

Perte au feu 5.37 1.26 1.32<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.42 0.25 0.16<br />

SiO2 69.66 72.50 70.83<br />

R2O3 16.29 18.03 19.17<br />

CaO 3.12 2.86 2.78<br />

MgO 1.00 1.34 1.46<br />

K2O 2.10 2.17 2.25<br />

Mn3O4 0.080 0.083 0.086<br />

P2O5 0.29 0.30 0.36<br />

N 0.229 0.022 0.020<br />

pH 7.8 8.1 8.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : X19 X11 X10<br />

Ca X14.4 X5.5 X4.4<br />

Mg X2.6 X3.4 X3.9<br />

Mn 1.24 0.29 0.22<br />

K 0.03 0.38 0.38<br />

Hydrogène 0.0 0.0 0.0<br />

CO2(1) 8.4 4.8 4.8<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

Ac ½″ Horizon principalement constitué <strong>de</strong> mousses <strong>et</strong> d’humus mor.<br />

A1 ½ – 3 ″ Horizon peu minéralisé, <strong>de</strong> texture sableuse <strong>et</strong> constitué d’un humus aci<strong>de</strong> (mor) <strong>de</strong> teinte noire,finement<br />

grenu. PH : 5.4.<br />

A2 3 – 6 ″ Horizon lessivé (bleicher<strong>de</strong>), gris cendré, structure particulaire,cons-titué presqu’exclusivement <strong>de</strong> quartz. PH :5.0 –<br />

5.4.<br />

B21g1 6 – 12 ″ Brun jaune foncé (10YR. 4/ 4, humi-<strong>de</strong>). Horizon localement <strong>du</strong>rci en un « Ortstein » ferrugineux, brun jaunâ-tre<br />

(10YR 5/4, humi<strong>de</strong>) grenu. PH : 5.8 – 6.0.<br />

B22g2 12 – 20 ″ Sable rouillé brun jaune pâle à gris clair (10YR 6/8 <strong>et</strong> 10YR 7/2, humi<strong>de</strong>) moins <strong>de</strong> taches <strong>de</strong> rouille que ci-<strong>de</strong>ssus,<br />

structure particulaire. PH : 6.5 – 6.9.<br />

Cg 20 – 30 ″ Roche-mère : sable gris clair (10YR 7/1), avec dies trainées plus fon-cées, <strong>du</strong>es à la présence <strong>de</strong> mica noir <strong>et</strong><br />

d’autres ferromagnésiens. Horizon très meuble <strong>et</strong> perméable. PH : 6.5 – 7.0.<br />

D 30 ″ <strong>et</strong><br />

plus<br />

Substratum : argile gris bleuté, neutre ou calcaire, <strong>de</strong> consistance très plastique <strong>et</strong> imperméable.<br />

Très peu fertile à cause <strong>du</strong> lessivage intense <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> colloï<strong>de</strong>s, ce sol présente peu d »importance économique<br />

pour ces <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s car sa superficie est limitée à quelques centaines d’acres.<br />

Utilisation<br />

Ce type <strong>de</strong> sol est généralement laissé en pacage ou couvert d’arbres (bouleaux blancs, aulnes, plaines, peupliers, <strong>et</strong>c).<br />

Dans les endroits cultivables, suffisamment drainés <strong>et</strong> engraissés, on peut, avec avantage, faire la culture <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong><br />

terre. On <strong>de</strong>vra, cependant, selon le besoin <strong>de</strong>s plantes cultivées, appliquer la quantité <strong>de</strong> chaux appropriée, car c’est un<br />

sol naturellement aci<strong>de</strong>.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

107


Sable <strong>de</strong> St-Samuel (Sm)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 735.43 acres<br />

108<br />

La série <strong>de</strong> St-Samuel est un sable siliceux d’origine Champlain. C’est un sol <strong>de</strong> plaine sub-horizontale, il occupe aussi les<br />

dépressions où l’eau séjourne pendant presque toute l’année. Le drainage est donc mauvais. C’est le membre très mal<br />

drainé <strong>du</strong> Catena : Sorel, Ste-Sophie, St-Ju<strong>de</strong>, St-Samuel. Absente dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, c<strong>et</strong>te série <strong>de</strong> sols se<br />

localise dans <strong>Huntingdon</strong>, surtout dans la paroisse <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> <strong>et</strong> dans la municipalité <strong>de</strong> Dun<strong>de</strong>e.<br />

La végétation, dans les quelques endroits encore en forêt, comprend le bouleau gris, le cèdre, le sapin, le mélèze, <strong>et</strong>c.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur<br />

(po)<br />

Description<br />

Ac 0 – 7 Sable humifère, noirâtre, structure faiblement mi<strong>et</strong>teuse. PH : 5.0 – 5.8.<br />

G 7 – 14 Sable gris à brun olive clair, structure particulaire sans consis-tance, taches passant <strong>de</strong> brun à brun plus foncé<br />

pH : 5.5 – 6.0.<br />

Cg 14 <strong>et</strong> Sable, gris bleu, structure particu-laire, parfois tassé.Le quartz domine <strong>et</strong> est accompagné <strong>de</strong> feldspaths, <strong>de</strong><br />

plus ferromagnésiens <strong>et</strong> <strong>de</strong> magnétite. PH : 5.8 – 6.5.<br />

D Substratum d’argile alcaline Champlain à 3 ou 4 pieds.<br />

C’est un sol semi-tourbeux. Le plan d’eau se maintient constamment entre un <strong>et</strong> <strong>de</strong>ux pieds <strong>de</strong> la surface <strong>du</strong> sol.<br />

La couleur <strong>du</strong> profil est gris pâle avec <strong>de</strong> nombreuses taches <strong>de</strong> gley. Il est très peu développé <strong>et</strong> possè<strong>de</strong> une épaisse<br />

couche <strong>de</strong> matière organique parfois mal décomposée. La valeur agricole est très basse <strong>et</strong> le drainage reste à la base <strong>de</strong><br />

toute amélioration <strong>de</strong> ce sol.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Sables <strong>du</strong> complexe <strong>de</strong> St-Amable (Am)*<br />

Drainage : ne s’applique pas, superficie : 3,797.83 acres<br />

Dans <strong>Huntingdon</strong>, on rencontre ces sables associés aux sols <strong>de</strong>s séries <strong>de</strong> Botreaux, <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne <strong>et</strong> <strong>de</strong> Perrot.<br />

Notons cependant, dès le début, que, dans <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong>, ce complexe ne se présente pas en éten<strong>du</strong>es<br />

continues, à l’instar <strong>de</strong>s autres <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> la Plaine <strong>de</strong> Montréal. Dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, ces complexes <strong>de</strong> sols se<br />

voient surtout dans la paroisse <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, aux environs <strong>de</strong> Cazaville <strong>et</strong> dans la municipalité <strong>de</strong> Godmanchester.<br />

Quelques îlots s’observent dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, notamment sur l’Île-<strong>de</strong>-Salaberry, au sud-ouest <strong>de</strong> Valleyfield <strong>et</strong><br />

au sud <strong>de</strong> St-Louis-<strong>de</strong>-Gonzague. Dans ce <strong>de</strong>rnier <strong>comté</strong>, le complexe <strong>de</strong> sables <strong>de</strong> St-Amable est associé aux séries <strong>de</strong><br />

Ste-Rosalie, <strong>de</strong> St-Bernard ou <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>.<br />

Le terrain est fortement on<strong>du</strong>lé ou légèrement vallonné; aussi le drainage est-il variable. Il est bon sur les élévations <strong>et</strong><br />

mauvais dans les dépressions. À ces <strong>de</strong>rniers endroits, le sol est plus ou moins bariolé <strong>de</strong> taches brunes ou rouilles. Ce<br />

phénomène dit <strong>de</strong> « gleyification » est attribuable à la ré<strong>du</strong>ction <strong>et</strong> à l’oxydation alternatives <strong>de</strong>s composés <strong>de</strong> fer <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

manganèse, suivant les fluctuations <strong>de</strong> la nappe phréatique.<br />

La texture <strong>de</strong> ces sols est très sableuse <strong>et</strong> contient très peu <strong>de</strong> colloï<strong>de</strong>s minéraux. La réaction <strong>de</strong> la surface varie <strong>de</strong><br />

fortement à moyennement aci<strong>de</strong>.<br />

Ces sols ne contiennent aucune pierre. La végétation naturelle, qui a subi beaucoup <strong>de</strong> pertubations. Au cours <strong>de</strong> son<br />

histoire, est composée principalement <strong>de</strong> bouleaux, d’épin<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> d’un peu d’ormes.<br />

Étant donné que les sables <strong>de</strong> St-Amable forment un complexe <strong>de</strong> sols qui appartiennent aux séries <strong>de</strong> Sorel, <strong>de</strong> Ste-<br />

Sophie, <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Samuel, nous essaierons d’illustrer ici par un graphique les divers profils <strong>de</strong> ce complexe (voir<br />

fig. 8) .<br />

Figure8. Sols <strong>du</strong> complexe <strong>de</strong> St-Amable<br />

*Extrait <strong>de</strong> « l’<strong>Étu<strong>de</strong></strong> Pédologique <strong>de</strong>s Sols <strong>du</strong> Comté die Châteauguay » par R. Baril <strong>et</strong> A. Mailloux. Adapté aux <strong>comté</strong>s à l’étu<strong>de</strong>.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

109


110<br />

Comme le montre la fig. 8, les divers types qui composent le complexe <strong>de</strong> St-Amable, à l'exception <strong>du</strong> sable <strong>de</strong> St-<br />

Samuel, appartiennent au groupe génétique <strong>de</strong>s podzols caractérisés par un horizon d'appauvrissement A2 plus ou moins<br />

épais <strong>et</strong> fortement décalcifié. D'une manière générale, comme l'indique les analyses, ces sols ont une fertilité naturellement<br />

très faible.<br />

Les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> St-Samuel, que l'on rencontre dans les dépressions, sont très humifères <strong>et</strong> moins décalcifiés en<br />

surface que les précé<strong>de</strong>nts. Ils appartiennent donc au groupe <strong>de</strong> sols connus sous le nom <strong>de</strong> sols semi-tourbeux. En<br />

général, ces <strong>de</strong>rniers sont plus mélanisés, c'est-à-dire ont plus <strong>de</strong> matières minérales incorporées à leur humus <strong>et</strong> sont<br />

moins aci<strong>de</strong>s que ceux que nous trouvons plus au nord, par exemple, dans les <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> Nicol<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> Lotbinière.<br />

Utilisation<br />

Les sables <strong>du</strong> complexe <strong>de</strong> St-Amable sont généralement difficiles à cultiver à cause <strong>de</strong> l'irrégularité accusée <strong>du</strong> drainage<br />

naturel. En eff<strong>et</strong>, on y voit une alternance <strong>de</strong> dépressions <strong>et</strong> <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ites crêtes qui ren<strong>de</strong>nt le sol soit trop sec soit trop<br />

humi<strong>de</strong>.<br />

Les sables <strong>de</strong> St-Amable nous semblent peu propices à la gran<strong>de</strong> culture. Pour une utilisation plus économique <strong>de</strong> ces<br />

sols, il convient d'y pratiquer plutôt certaines cultures spéciales, comme celles <strong>de</strong>s fraises <strong>et</strong> <strong>de</strong>s framboises, ainsi que<br />

certaines in<strong>du</strong>stries complémentaires, telles que l'aviculture <strong>et</strong> l'apiculture.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


III-Sols formés aux dépens d'éléments argileux<br />

Les éléments fins argileux déposés au sein <strong>de</strong> la mer Champlain ont donné naissance à trois séries <strong>de</strong> sols suivant la<br />

réaction <strong>de</strong> l'argile <strong>et</strong> son mo<strong>de</strong>lé topographique.<br />

Les argiles non calcaires constituent la roche-mère <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sol: la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie occupe les espaces les<br />

plus planes <strong>de</strong> la plaine argileuse, tandis que la série <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au côtoie les rivières aux rebords mamelonnés.<br />

Ces <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sols possè<strong>de</strong>nt une roche-mère fortement argileuse (70% - 80% d'argile), gris bleu, à structure<br />

massive <strong>et</strong> très plastique. À cause <strong>de</strong> son pouvoir <strong>de</strong> r<strong>et</strong>ention d'eau très prononcé, la nappe d'eau se maintient à faible<br />

profon<strong>de</strong>ur, <strong>de</strong> sorte que l'argile <strong>de</strong>meure constamment humi<strong>de</strong>.<br />

L'examen <strong>du</strong> profil montre que ces sols appartiennent au groupe génétique <strong>de</strong>s "sols à gley" (voir page, 49). Par leur<br />

richesse en colloï<strong>de</strong>s argileux (minéraux argileux) <strong>et</strong> en bases échangeables, <strong>et</strong> par leur teneur en humus bien décomposé<br />

ou incorporé à la matière minérale, ces sols se classent parmi les meilleurs <strong>de</strong> la région. Les principales améliorations que<br />

les cultivateurs doivent y apporter sont: le drainage <strong>et</strong> l'application adéquate <strong>de</strong> pierre à chaux moulue.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

111


Argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au (Ri)<br />

Drainage : modérément bien drainé, superficie : 5,409.60 acres<br />

112<br />

L'argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au, dans <strong>Huntingdon</strong>, forme une lisière <strong>de</strong> faible éten<strong>du</strong>e aux abords <strong>de</strong> la rivière Châteauguay. Dans<br />

<strong>Beauharnois</strong>, une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> quelques arpents <strong>de</strong> largeur longe toute la partie sud-est <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, aux limites mêmes <strong>du</strong><br />

<strong>comté</strong> voisin (Châteauguay). Les berges <strong>de</strong> la rivière St-Louis sont également tapissées d'argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au. Ajoutons<br />

encore, à cela, quelques centaines d'acres à l'est <strong>de</strong> Bellerive. C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière superficie forme un complexe avec la série<br />

<strong>de</strong> Châteauguay. Aux abords <strong>de</strong> la rivière Châteauguay, c<strong>et</strong>te argile est parfois très érodée <strong>et</strong> ravinée. La surface <strong>du</strong> sol,<br />

dépourvue <strong>de</strong> matière organique, se <strong>de</strong>ssèche facilement, se fendille <strong>et</strong> forme <strong>de</strong>s mottes. Ces acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> terrain<br />

favorisent un bon drainage externe. À l'intérieur <strong>de</strong>s terres, le drainage est plus lent; la forte teneur en argile (60 %) r<strong>et</strong>ient<br />

L'eau <strong>et</strong> la partie inférieure <strong>du</strong> sol se colore <strong>de</strong> taches rouillées ou bleu verdâtre (gley). La végétation naturelle, là où le sol<br />

est encore vierge, se compose surtout d'érables, <strong>de</strong> chênes, d'ormes, <strong>de</strong> frênes <strong>et</strong> <strong>de</strong> quelques conifères.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(275)<br />

Type : Argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19460 19461 19462<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 1 0 0<br />

Sable 21.6 18.0 8.0<br />

Limon 40.8 26.4 18.4<br />

Argile 37.6 55.6 73.6<br />

Humidité 2.24 3.22 2.31<br />

Perte au feu 7.83 3.19 2.41<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.22 0.49 0.11<br />

SiO2 63.39 61.07 59.95<br />

R2O3 20.47 25.36 25.78<br />

CaO 1.88 2.32 2.56<br />

MgO 1.79 2.87 3.21<br />

K2O 2.39 2.77 3.43<br />

Mn3O4 0.126 0.111 0.096<br />

P2O5 0.31 0.24 0.35<br />

N 0.278 0.062 0.036<br />

pH 5.9 6.7 7.7<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 24 39 X33<br />

Ca 14.1 20.0 X17.4<br />

Mg 7.2 15.0 X13.0<br />

Mn 0.69 0.47 0.51<br />

K 0.74 0.61 1.07<br />

Hydrogène 5.9 2.0 0.0<br />

CO2(1) 10.6<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Epaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

Ac 0 - 5" Argile, faiblement à moyennement humifère, <strong>de</strong> teinte gris clair à l'état sec (2.5Y 7/2).<br />

A2 trace Faiblement lessivé. Structure granu-leuse, consistance friable. pH: 5.6.<br />

B2G 5 - 24" Argile très lour<strong>de</strong>, <strong>de</strong> teinte gris brun clair (2.5Y 6/2) à l'état sec, faiblement mouch<strong>et</strong>ée <strong>de</strong> rouille. Structure polyédrique<br />

grossièrement développée, consistance ferme <strong>et</strong> compacte <strong>de</strong>s agrégats. pH: 6.0.<br />

Cg 24" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Roche-mère: argile très lour<strong>de</strong>, gris brun clair (2.5Y 6/2) à l'état sec. Structure massive, consistance très<br />

plastique. pH: 6.4 - 6.6.<br />

Certaines coupes, dans les berges ravinées, montrent un horizon A2, gris, farineux. Ce fait indique, dans ce cas, une<br />

évolution <strong>du</strong> sol vers le gris brun podzolique.<br />

L'argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au est moyennement aci<strong>de</strong> <strong>et</strong> sa teneur en matière organique est plutôt faible. À l'état sec, ce sol <strong>de</strong>vient<br />

très compact <strong>et</strong> imperméable. Tout le solum prend, alors, une teinte blanchâtre caractéristique. L'horizon superficiel est<br />

fortement aci<strong>de</strong>. Comparée à l'argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Urbain, l'argile <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au est plus faible en humus <strong>et</strong> en<br />

éléments basques, notamment le calcium.<br />

Utilisation<br />

Ces terres, dans la partie moins érodée <strong>et</strong> ravinée, possè<strong>de</strong>nt une assez bonne valeur agricole. Elles conviennent bien à<br />

la gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong> à l'in<strong>du</strong>strie laitière. Le pH élevé <strong>de</strong> la partie inférieure <strong>du</strong> solum favorise la prise <strong>de</strong> la luzerne.<br />

Le chaulage <strong>et</strong> l'enfouissement d'engrais vert ou <strong>de</strong> fumier amélioreraient gran<strong>de</strong>ment l'état physique <strong>et</strong> la fertilité <strong>de</strong> ce<br />

sol.<br />

Il vaut mieux laisser les pentes rai<strong>de</strong>s en herbe. pour protéger ainsi le sol contre l'érosion <strong>et</strong> le ravinement. Le labour<br />

d'automne conférerait au sol la structure grumeleuse favorable à la croissance <strong>de</strong>s plantes.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

113


Argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie (R)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 40,235.46 acres<br />

114<br />

L'argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie occupe toute la plaine située au sud <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. Nous en r<strong>et</strong>rouvons aussi un peu partout dans<br />

le <strong>comté</strong>, surtout à l'ouest, le long <strong>de</strong> la route No 4. Cependant, <strong>Beauharnois</strong> possè<strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> superficie. L'argile <strong>de</strong><br />

Ste-Rosalie, en eff<strong>et</strong>, recouvre toute la partie est <strong>de</strong> ce <strong>comté</strong>, c'est-à-dire plus <strong>de</strong> la moitié. Ce sol, très argileux, est un<br />

dépôt <strong>de</strong> la mer Champlain <strong>et</strong> se présente en vaste plaine unie. Le relief <strong>et</strong> la compacité <strong>du</strong> sous-sol ne perm<strong>et</strong>tent qu'un<br />

drainage très lent; la nappe phréatique est élevée <strong>et</strong> le solum gorgé d'eau. Tout le profil, parfois jusqu'à la surface, est<br />

bariolé <strong>de</strong> taches rouilles ou gris bleuté.<br />

Ces plaines ne contiennent pas <strong>de</strong> pierres. Les quelques vestiges d'arbres conservés sont l'orme, l'érable rouge, le frêne<br />

<strong>et</strong> le tilleul.<br />

C<strong>et</strong>te série <strong>de</strong> sol comprend <strong>de</strong>ux types. Le premier, celui qui recouvre la plus gran<strong>de</strong> superficie, est une argile lour<strong>de</strong>.<br />

L'autre, dont la roche-mère est semblable, contient dans son solum <strong>de</strong>s couches <strong>de</strong> sable interstratifiées. Nous l'avons noté<br />

par l'abréviation Rs sur la carte, où ces <strong>de</strong>ux types apparaissent souvent en complexe.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

A00 0 - ½" Horizon composé <strong>de</strong> feuilles <strong>et</strong> <strong>de</strong> débris <strong>de</strong> plantes non décomposées. Horizon parfois absent.<br />

A0 ½ – 1½" Horizon composé <strong>de</strong> débris <strong>de</strong> plantes partiellement décomposées. Horizon parfois très mince.<br />

Al 1½" - 5½" Argile humifère, gris foncé (l0YR 4/1) à l'état sec.L'humus est très mélanisé. Structure granuleuse mais<br />

variable. Consistance friable. pH: 6.7 - 7.2.<br />

A2g 5½" - 9½" Argile lour<strong>de</strong>, gris clair (10YR 7/1) ou blanche (5Y 8/2) à l'état sec, mouch<strong>et</strong>ée <strong>de</strong> rouille. Consistance<br />

plastique. pH: 5.2.<br />

B2g 9½" - 14" Argile lour<strong>de</strong>, <strong>de</strong> teinte gris brun clair (l0YR 6/21 mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille moins prononcées que dans 1 horizon précé<strong>de</strong>nt.<br />

Cg 14" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Structure très massive, consistance très plastique. pH: 7.3.<br />

Roche-mère: argile très lour<strong>de</strong> d'origine Champlain. De coloration n<strong>et</strong>tement grise (l0YR 6/1) parfois gris bleuté. Structure<br />

massive, con-sistance très plastique. Constamment humi<strong>de</strong>. pH: 7.4 - 7.7.<br />

En sol vierge, les premiers horizons sont minces <strong>et</strong> fortement aci<strong>de</strong>s. En sol cultivé, la couche humifère est bien<br />

décomposée, assez épaisse (6" - 8") <strong>et</strong> possè<strong>de</strong> une réaction neutre. À noter que c<strong>et</strong>te même série rencontrée dans tous<br />

les autres <strong>comté</strong>s donne une réaction moyennement à fortement aci<strong>de</strong>. Les horizons inférieurs ont une réaction alcaline<br />

comme l'indique les résultats analytiques.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(241)<br />

Type : Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19495 19496 19497<br />

Horizon : A Bg Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 46.0 47.2 17.6<br />

Limon 24.8 21.6 17.2<br />

Argile 29.2 31.2 65.2<br />

Humidité 0.80 1.05 1.67<br />

Perte au feu 5.16 1.84 2.88<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.17 0.32 0.28<br />

SiO2 68.8 69.8 61.8<br />

R2O3 18.36 20.18 25.52<br />

CaO 2.23 2.33 2.15<br />

MgO 1.24 1.52 2.57<br />

K2O 2.39 2.28 2.26<br />

Mn3O4 0.063 0.090 0.126<br />

P2O5 0.29 0.34 0.30<br />

N 0.169 0.037 0.033<br />

pH 6.7 7.2 7.6<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 24 X20 X32<br />

Ca 12.7 X10.8 X16.7<br />

Mg 8.4 X8.0 X14.0<br />

Mn 0.29 0.40 0.58<br />

K 0.43 0.31 1.30<br />

Hydrogène 1.9 0.9 0.6<br />

CO2(1) 4.4 4.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

Type : Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19478 19479 19480<br />

Horizon : A Bg Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 17.6 19.6 21.6<br />

Limon 50.4 24.4 24.4<br />

Argile 32.0 56.0 54.0<br />

Humidité 2.91 3.14 2.16<br />

Perte au feu 9.93 3.37 2.60<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.22 0.15 0.39<br />

SiO2 59.87 61.23 63.44<br />

R2O3 20.33 26.89 23.83<br />

CaO 3.04 2.54 2.58<br />

MgO 2.00 2.74 2.48<br />

K2O 2.29 2.65 3.19<br />

Mn3O4 0.066 0.120 0.106<br />

P2O5 0.38 0.31 0.38<br />

N 0.416 0.041 0.037<br />

pH 7.4 7.4 7.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : X35 X34 X34<br />

Ca X23 X19.4 X18.0<br />

Mg X10.0 X12.5 X12.1<br />

Mn 0.40 0.47 0.55<br />

K .28 0.61 0.95<br />

Hydrogène 1.0 0.9 0.8<br />

CO2(1) 9.4 4.6 4.0<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

115


116<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(259)<br />

Type : Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19441 19442 19443<br />

Horizon : A Bg Cg<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 40.0 44.0 26.0<br />

Limon 38.8 20.8 20.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

21.2 35.2 53.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.4 7.3 7.2<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(85)<br />

Type : Argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21004 21005 21006<br />

Horizon : A B2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 1.5 1.5 0<br />

Sable 0.0 28.0 12.0<br />

Limon 40.8 32.8 16.8<br />

Argile 29.2 39.2 71.2<br />

Humidité 2.70 3.01 3.89<br />

Perte au feu 7.02 2.54 2.83<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.35 0.36 0.43<br />

SiO2 65.7 67.3 58.3<br />

R2O3 19.3 21.8 28.2<br />

CaO 1.55 1.48 1.79<br />

MgO 1.34 1.61 3.42<br />

K2O 2.33 2.79 3.25<br />

Mn3O4 0.195 0.078 0.088<br />

P2O5 0.41 0.29 0.33<br />

N 0.274 0.051 0.049<br />

pH 7.2 7.4 7.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 16 15 50<br />

Ca X9.5 X4.5 X23.0<br />

Mg 4.2 6.9 24.1<br />

Mn 0.86 0.31 0.45<br />

K 0.29 0.38 1.15<br />

Hydrogène 3.5 0.7 0.0<br />

CO2(1) 2.1 0.3 0.4<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

Type :<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19501 19502<br />

Horizon : A Cg<br />

Analyse physique : % %<br />

Détritus 0.0 0.0<br />

Sable 40.0 43.6<br />

Limon 30.8 33.2<br />

Argile 29.2 23.2<br />

Humidité 2.02 0.49<br />

Perte au feu 11.26 1.80<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

5.15 0.30<br />

SiO2 64.3 72.8<br />

R2O3 7.06 18.16<br />

CaO 2.23 2.06<br />

MgO 0.92 1.04<br />

K2O 2.11 2.41<br />

Mn3O4 0.049 0.051<br />

P2O5 0.46 0.32<br />

N 0.412 0.030<br />

pH 7.0 7.9<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 39 X16<br />

Ca 26 X9.4<br />

Mg 10.7 X5.7<br />

Mn 0.33 0.25<br />

K 0.54 0.23<br />

Hydrogène 1.9 0.0<br />

CO2(1) 2.4<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

(304)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(301)<br />

Type : Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19498 19499 19500<br />

Horizon : A BB2G Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 43.6 24.0 14.0<br />

Limon 23.2 20.8 20.8<br />

Argile 33.2 55.2 65.2<br />

Humidité 1.82 1.87 2.52<br />

Perte au feu 8.81 3.66 4.11<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.76 0.45 0.34<br />

SiO2 64.2 61.8 59.8<br />

R2O3 19.54 25.18 27.18<br />

CaO 2.26 2.01 1.99<br />

MgO 1.72 2.47 2.68<br />

K2O 2.05 2.51 2.06<br />

Mn3O4 0.078 0.157 0.200<br />

P2O5 0.41 0.39 0.41<br />

N 0.291 0.053 0.041<br />

pH 7.0 7.4 7.7<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 36 X30 X40<br />

Ca 23.4 X17.4 X21.8<br />

Mg 10.5 X10.7 X14.0<br />

Mn 0.55 0.47 1.78<br />

K 0.69 0.20 1.12<br />

Hydrogène 2.3 0.8 0.9<br />

CO2(1) 5.2 5.2<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

117


118<br />

Un labour convenablement profond améliorerait sensiblement la réaction <strong>de</strong> la surface.<br />

Dans certaines régions (surtout près <strong>de</strong> Trout River), les variations <strong>de</strong> texture à la surface, l'intensité <strong>et</strong> la distribution <strong>du</strong><br />

gley dans le profil, sont très marquées. Ce sol, peu lessivé, est riche en bases échangeables <strong>et</strong> en éléments assimilables.<br />

Utilisation<br />

Les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie conviennent très bien à la gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong> à l'in<strong>du</strong>strie laitière. Les cultures sarclées,<br />

telles que le chou <strong>de</strong> Siam, le blé d'In<strong>de</strong> fourrager, donnent <strong>de</strong> très bons ren<strong>de</strong>ments. Ce sont aussi <strong>de</strong>s sols très bien<br />

adaptés à la culture <strong>du</strong> lin <strong>et</strong> <strong>de</strong> la b<strong>et</strong>terave à sucre.<br />

Pour toute fin pratique, on doit améliorer la structure <strong>et</strong> l'assainissement <strong>de</strong> ces sols, soit par un système <strong>de</strong> drains<br />

souterrains soit par le labour Richard. Un généreux apport d'engrais vert ou <strong>de</strong> fumier rendrait la structure plus mi<strong>et</strong>teuse <strong>et</strong><br />

partant ré<strong>du</strong>irait la compacité <strong>de</strong> l'argile. L'application <strong>de</strong> chaux dans la rotation <strong>de</strong>s cultures favoriserait la pousse <strong>de</strong>s<br />

légumineuses tout en améliorant la structure <strong>de</strong> l'argile. De plus, le phosphore étant l'élément le plus déficient <strong>de</strong> ces sols,<br />

ils bénéficieraient d'une application périodique <strong>de</strong> ces engrais. La pratique agricole a démontré que l'emploi d'un engrais<br />

chimique composé tel le 2-16-6 donne d'excellents résultats. Il est aussi très important d'effectuer les travaux culturaux en<br />

temps opportun: le sol doit être ni trop sec ni trop humi<strong>de</strong>.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie (Rs)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 1,203.20 acres<br />

C<strong>et</strong>te argile possè<strong>de</strong> à peu près les mêmes caractéristiques que celles <strong>de</strong> l'argile <strong>de</strong> Ste-Rosalie. Elle n'en diffère que par<br />

une texture plus sableuse <strong>de</strong> l'horizon <strong>de</strong> surface. La présence <strong>de</strong> sable confère au sol <strong>de</strong>s propriétés physiques<br />

désirables; le sol est plus ouvert, plus meuble, moins suj<strong>et</strong> au r<strong>et</strong>rait; bref il est plus facile à travailler que l'argile lour<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie.<br />

Au point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l'utilisation, c<strong>et</strong>te argile sableuse se préte bien aux cultures sarclées: tomates, fèves, pois, <strong>et</strong>c... <strong>de</strong><br />

même qu'à la gran<strong>de</strong> culture.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

119


IV- Sols formés aux dépens d'éléments fins argilo calcaires<br />

L'argile calcaire Champlain a donné naissance à une série <strong>de</strong> sols nommée série <strong>de</strong> St-Urbain; elle tire son nom <strong>de</strong> la<br />

localité <strong>de</strong> St-Urbain dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> Châteauguay.<br />

La série <strong>de</strong> St-Urbain se subdivise en 2 types principaux: l'argile proprement dite <strong>et</strong> l'argile limoneuse.<br />

Argile <strong>de</strong> St-Urbain (U)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 8,016.80 acres<br />

120<br />

La série <strong>de</strong> St-Urbain, comme celle <strong>de</strong> Ste-Rosalie, est une argile lour<strong>de</strong>. Dans <strong>Huntingdon</strong>, elle est associée à la série <strong>de</strong><br />

Ste-Rosalie. On l'observe en faibles éten<strong>du</strong>es à l'ouest <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, près <strong>de</strong> Fort-Covington N.Y. <strong>et</strong> le long <strong>de</strong> la Trout River.<br />

À l'est <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, quelques centaines d'acres sont disséminées ça <strong>et</strong> là entre les coteaux <strong>de</strong> till calcaire. Dans<br />

<strong>Beauharnois</strong>, l'argile <strong>de</strong> St-Urbain occupe une lisière le long <strong>du</strong> canal <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>; une autre, au sud <strong>du</strong> <strong>comté</strong> près <strong>de</strong><br />

Landréville; puis, quelques lambeaux s'intercalent entre les coteaux <strong>de</strong> till glaciaire, associés aux séries <strong>de</strong> St-Bernard ou<br />

<strong>de</strong> Norton.<br />

Comme la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie, ce sol est très peu acci<strong>de</strong>nté; il se présente soit en plaines unies ou légèrement<br />

déprimées soit dans les dépressions, entre coteaux. Pour ces raisons d'une part, ce sol possè<strong>de</strong> un mauvais drainage<br />

externe. D'autre part, à cause <strong>de</strong> sa forte teneur en argile <strong>et</strong> <strong>de</strong> son sous-sol imperméable, le drainage interne est<br />

également mauvais. La couche humifère, conséquence <strong>du</strong> mauvais drainage, est épaisse <strong>et</strong> à réaction alcaline. Le soussol,<br />

gorgé d'eau, est compact <strong>et</strong> calcaire. Il ne contient pas <strong>de</strong> pierres <strong>et</strong> est à peu près tout déboisé. La végétation<br />

arborescente est constituée d'érables, <strong>de</strong> chênes <strong>et</strong> <strong>de</strong> frênes. Ces essences se voient au fronteau <strong>de</strong>s terres <strong>et</strong> le long <strong>de</strong>s<br />

clôtures.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizon Epaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

Ac 0 - 8" Argile <strong>de</strong> teinte noire à l'état humi<strong>de</strong> ou grise (l0YR 5/1) à l'état sec, fortement humifère avec struc-ture grumeleuse bien<br />

développée. Friable. pH: 6.3 - 7.1.<br />

B2g 8 - 18" Argile très lour<strong>de</strong>, gris; clair (10 YR 7/1) avec une teinte olive: structure massive à nuciforme. Assez compacte. Fait parfois<br />

effervescence au contact <strong>de</strong> HCl dilué. pH: 7.2 - 8.0.<br />

Cg ca 18" <strong>et</strong> Roche-mère: argile très lour<strong>de</strong>, cal-caire, gris bleu ou gris clair à l'état sec (5Y 7/1). Structure massive, très plastique; elle<br />

réagit au contact <strong>de</strong> HCl dilué.pH: 7.5 - 8.3.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Ste-Barbe<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(162)<br />

Type : Argile <strong>de</strong> St-Urbain<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21083 21084 21085<br />

Horizon : A BB2g Cgca<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.5<br />

Sable 25.6 17.6 13.6<br />

Limon 51.2 52.4 6.4<br />

Argile 23.2 30.0 80.0<br />

Humidité 3.23 1.50 2.65<br />

Perte au feu 13.98 1.95 4.17<br />

C organique 8.8 0.26 0.53<br />

Analyse chimique : 57.3 66.4 53.3<br />

SiO2 19.6 21.4 28.9<br />

R2O3 3.76 2.53 3.05<br />

CaO 0.48 1.92 3.97<br />

MgO 2.00 2.38 3.65<br />

K2O 0.063 0.062 0.140<br />

Mn3O4 0.30 0.29 0.33<br />

P2O5<br />

N 0.470 0.03 0.053<br />

pH 7.8 7.6 8.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 59 17 45<br />

Ca X46.1 Z13.3 X26.7<br />

Mg 9.9 2.2 16.7<br />

Mn 0.51 0.16 1.73<br />

K 0.37 0.29 ---<br />

Hydrogène 0.0 0.2 0.0<br />

CO2(1) 19.8 1 63.4<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(165)<br />

Type : Argile <strong>de</strong> St-Urbain<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21086 21087 21088<br />

Horizon : A BB2g Cgca<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 3.0 0.0<br />

Sable 35.6 45.0 10.0<br />

Limon 30.4 20.0 4.0<br />

Argile 34.0 35.0 86.0<br />

Humidité 4.19 1.89 2.26<br />

Perte au feu 15.25 2.48 4.79<br />

C organique 7.35 0.51 0.81<br />

Analyse chimique : 54.6 67.3 52.1<br />

SiO2 19.9 21.5 28.3<br />

R2O3 2.55 1.97 3.61<br />

CaO 1.75 1.68 4.87<br />

MgO 2.33 2.74 3.98<br />

K2O 0.063 0.049 0.118<br />

Mn3O4 0.40 0.27 0.37<br />

P2O5 0.64 0.067 0.065<br />

N<br />

pH<br />

7.1 7.3 8.0<br />

Bases échangeables : 44 12 45<br />

Bases totales : X34.9 X7.1 X29.2<br />

Ca 8.0 3.4 12.8<br />

Mg 0.34 0.05 1.42<br />

Mn 0.52 0.19 -<br />

K 2.7 0.6 0.0<br />

Hydrogène 4.6 0.8 96<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

121


122<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(253)<br />

Type : Argile <strong>de</strong> St-Urbain<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19428 19429 19430<br />

Horizon : A B2g Cgca<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.5 0.0 0.0<br />

Sable 17.2 19.2 5.6<br />

Limon 43.6 23.2 21.2<br />

Argile 39.2 57.6 73.2<br />

Humidité 2.44 2.63 1.65<br />

Perte au feu 9.09 3.23 1.35<br />

C organique 4.00 0.43 1.30<br />

Analyse chimique : 63.0 65.55 58.99<br />

SiO2 20.45 23.05 20.67<br />

R2O3 1.80 1.64 6.47<br />

CaO 1.53 2.05 2.59<br />

MgO 2.35 2.60 2.69<br />

K2O 0.130 0.106 0.077<br />

Mn3O4 0.35 0.24 0.27<br />

P2O5 0.339 0.066 0.045<br />

N<br />

pH<br />

6.2 7.0 8.3<br />

Bases échangeables : 24 X26 X32<br />

Bases totales : 14.2 X13.6 X18.0<br />

Ca 7.8 X12.0 X12.0<br />

Mg 0.69 0.44 0.47<br />

Mn 0.72 0.36 0.36<br />

K 5.0 1.4 0.0<br />

Hydrogène 5.0 200<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Dun<strong>de</strong>e<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(306)<br />

Type : Argile <strong>de</strong> St-Urbain<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19503 19504 19505<br />

Horizon : A B2g Cgca<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 0.0 0.0<br />

Sable 41.2 33.2 23.6<br />

Limon 29.6 31.6 37.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

39.2 35.2 39.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 8.0 8.0 8.2<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Comme l'indiquent la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> ce profil, <strong>et</strong> les analyses <strong>de</strong> laboratoire, ce sol n'est à peu près pas lessivé. Les<br />

horizons sont très peu différenciés. Tout le profil contient beaucoup <strong>de</strong> gley (taches gris bleuâtre alternant avec <strong>de</strong>s<br />

traînées <strong>de</strong> rouille).<br />

Le fort <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation <strong>et</strong> la haute teneur <strong>de</strong> ces sols en bases échangeables (surtout en calcium), perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong><br />

dé<strong>du</strong>ire que le potentiel <strong>de</strong> fertilité <strong>de</strong> ce sol est très élevé. Il est bien pourvu <strong>de</strong> matière organique <strong>et</strong>, <strong>de</strong> ce fait, possè<strong>de</strong><br />

un assez fort pourcentage d'azote. Il convient donc d'équilibrer les principaux éléments <strong>de</strong> fertilité par <strong>de</strong>s apports<br />

convenables <strong>de</strong> phosphore <strong>et</strong> <strong>de</strong> potasse. De plus, l'addition <strong>de</strong> fumier bien décomposé <strong>et</strong> <strong>de</strong> faible quantité <strong>de</strong> chaux<br />

rendraient l'azote plus assimilable.<br />

Utilisation<br />

Au point <strong>de</strong> vue agricole, nous avons là le sol le plus riche <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. On y pratique un peu <strong>de</strong> toutes les cultures; les<br />

principales sont: celles <strong>de</strong>s grains, <strong>de</strong>s trèfles <strong>et</strong> <strong>du</strong> mil. Les cultures sarclées prennent <strong>de</strong> plus en plus d'importance, au fur<br />

<strong>et</strong> à mesure qu'on effectue <strong>de</strong>s travaux d'assainissement. Les tomates, les pois, les fèves <strong>et</strong> le lin donnent <strong>de</strong> bons<br />

ren<strong>de</strong>ments. La b<strong>et</strong>terave à sucre conviendrait bien à ce type <strong>de</strong> sol. Le labour Richard sur certaines fermes ou encore<br />

mieux, le drainage souterrain, lorsqu'il y a possibilité, améliorerait gran<strong>de</strong>ment <strong>et</strong> l'état physique <strong>et</strong> le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> fertilité <strong>de</strong><br />

ces sols.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

123


Argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain (U1)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 1,609.60 acres<br />

124<br />

L'argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain n'a pas été différenciée dans le <strong>comté</strong> d'<strong>Huntingdon</strong>. Elle n'occupe qu'une très p<strong>et</strong>ite<br />

superficie dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, <strong>et</strong> se localise à la limite sud <strong>de</strong> ce <strong>comté</strong>, où elle forme une lisière étroite entre<br />

Andréville <strong>et</strong> la route qui con<strong>du</strong>it à St-Louis-<strong>de</strong>-Gonzague.<br />

C<strong>et</strong>te argile ressemble en tout points au type d'argile <strong>de</strong> St-Urbain; elle ne s'en distingue que par une surface plus<br />

limoneuse. Le sol offre les mêmes caractères <strong>de</strong> profil, <strong>de</strong> topographie, <strong>de</strong> drainage, <strong>et</strong> les mêmes possibilités agricoles.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


V- Sols formés d'un mince dépôt <strong>de</strong> sable siliceux sur argile.<br />

Ces minces placages <strong>de</strong> sable recouvrant l'argile, proviennent probablement <strong>du</strong> démantèlement <strong>de</strong>s buttes sablocaillouteuses<br />

par les eaux marines, au cours <strong>de</strong> leur déclin. Le sable fut entraîné <strong>et</strong> étalé plus loin sur l'argile. Selon<br />

l'épaisseur <strong>de</strong> la couche <strong>de</strong> sable, on distingue dans la région <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sols: la série <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>, développée sur<br />

une très mince couche <strong>de</strong> sable, <strong>et</strong> la série d'Aston, issue d'un manteau <strong>de</strong> sable plus épais.<br />

Sable <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (B)<br />

Drainage : imparfaitement drainé, superficie : 1,328.26 acres<br />

Dans les zones où le manteau <strong>de</strong> sable on<strong>du</strong>le légèrement, le profil <strong>du</strong> sol, variant selon les points, montre soit les<br />

caractères <strong>du</strong> podzol, soit les caractères <strong>du</strong> podzol à gley. C<strong>et</strong>te séquence est peu apparente. dans la région. Le profil <strong>de</strong> la<br />

série <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> montre généralement les horizons d'un podzol à Gley.<br />

La série <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> est un limon sableux à sable limoneux très mince, (<strong>de</strong> 9 à 18") reposant sur une argile d'origine<br />

Champlain. Dans <strong>Huntingdon</strong>, on n'en observe qu'une très faible éten<strong>du</strong>e près <strong>de</strong> Hemmingford, Havelock <strong>et</strong> An<strong>de</strong>rson<br />

Corner. Dans <strong>Beauharnois</strong>, ce sol occupe plusieurs centaines d'acres à l'extrémité est <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, à St-Louis-<strong>de</strong>-Gonzague,<br />

<strong>et</strong> aussi dans quelques autres localités <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. Ce manteau <strong>de</strong> sable très mince, passe gra<strong>du</strong>ellement dans la série <strong>de</strong><br />

Ste-Rosalie à laquelle il est généralement associé. La série <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> se rattacherait à la série <strong>de</strong> Courval aux points<br />

<strong>de</strong> transition avec les sols <strong>de</strong> Ste-Rosalie. Cependant, le Courval aurait été difficile à distinguer comme unité<br />

cartographique. De plus, en terrain cultivé, le sol s'i<strong>de</strong>ntifie avec l'argile sableuse <strong>de</strong> Ste-Rosalie.<br />

Situé dans une plaine sub-horizontale, le sol est imparfaitement drainé. L'argile, à quelques pouces <strong>de</strong> la surface, forme<br />

un lit à structure massive, compact <strong>et</strong> imperméable où l'eau séjourne. On ne rencontre pas <strong>de</strong> pierres sur ces sols. La<br />

végétation, en sol vierge, se compose <strong>de</strong> bouleaux rouges, <strong>de</strong> quelques érables, d'ormes, <strong>de</strong> chênes, <strong>de</strong> peupliers... <strong>et</strong>c.<br />

Voici la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> 3 profils qui montre la variaton <strong>de</strong>s horizons selon l'épaisseur <strong>du</strong> sable<br />

Description <strong>du</strong> profil 1 (sol vierge)<br />

Horizons Epaisseur Description<br />

A0 1/2 - 1" Litière <strong>de</strong> feuilles mortes <strong>et</strong> <strong>de</strong> dé-bris végétaux en voie <strong>de</strong> décomposi-tion.<br />

A1 3" Limon sableux fin, noir, structure mi<strong>et</strong>teuse, friable(mor). pH: 5.5.<br />

A2g+B2g 4" Limon sableux à sable fin, gris brun clair (l0YR 6/2) avec fines rayures plus brunes à la base, structure par-<br />

ticulaire, friable, cendreux. C<strong>et</strong>te couche s'i<strong>de</strong>ntifie gra<strong>du</strong>ellement avec l'argile sous-jacente. pH: 5.7.<br />

Dg1 10" Argile brune (7.5YR 4/2) à brun gris foncé, (l0YR 4/2) passant vers la base au gris brun clair (2.5Y6/2), parsemé <strong>de</strong> taches<br />

brun jaune (l0YR 5/6). Assez massif <strong>et</strong> tenace. pH: 6.4.<br />

Dg2 à 18" Argile brun gris (2.5Y 5/2), à ten-dance prismatique,se débite en frag-ments cuboï<strong>de</strong>s, assez friables. pH: 7.4.<br />

Description <strong>du</strong> profil 2 (sol vierge)<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 1/2" Litière <strong>de</strong> feuilles mortes <strong>et</strong> <strong>de</strong> dé-bris végétaux.<br />

A1 1" Sable limoneux noir; structure mi<strong>et</strong>-teuse faiblement développée, poreux, friable.<br />

A2 2" Sable blanc à gris blanc.<br />

Bg 1 - 5" Sable limoneux jaune brun (l0YR 6/2) avec mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille, mais peu abondantes, structure particulaire.<br />

Bg1 4 - 5" Argile brune à rouge brun (7.5 5/6 à 5/8) avec mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille, structure assez massive, plastique.<br />

Dg2 12 - 14" Argile gris olive (5Y 5/2) avec taches brunes, plastique.<br />

Description <strong>du</strong> profil 3 (sol vierge)<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 1/2" Débris <strong>de</strong> végétaux.<br />

Al 3" Limon sableux, noir, structure fine-ment grumeleuse, poreux. pH: 4.0.<br />

A2g 1 1/2" Sable gris cendré, quelques mouche-tures <strong>de</strong> rouille. pH:4.5 - 4.7.<br />

Bg 3" Sable jaune, assez rouillé, structure particulaire. pH:5.5.<br />

Dg1 2" Argile sableuse, rouillée.<br />

Dg2 10' - 12" Argile grise, moins rouillée que ci-<strong>de</strong>ssus.<br />

Dg3 4 - 5" Argile gris bleu, massive <strong>et</strong> calcaire.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

125


126<br />

C'est un sol à surface lessivée, très aci<strong>de</strong>: les bases échangeables ont été entraînées au niveau <strong>du</strong> substratum. L'argile<br />

<strong>du</strong> sous-sol a une réaction neutre.<br />

Dans les terrains cultivés, les profils, tels que décrits ci-haut, sont difficilement observables. Les instruments aratoires<br />

mêlent le sable à l'argile <strong>et</strong> le sol <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> l'argile sableuse. C<strong>et</strong>te mince couche <strong>de</strong> sable a donc pour eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> corriger les<br />

défauts <strong>de</strong> l'argile en lui donnant une meilleure structure <strong>et</strong>, <strong>de</strong> ce fait, elle <strong>de</strong>vient plus facile à travailler.<br />

Utilisation<br />

Le sol vierge semble pauvre. Cependant, en terrain cultivé, grâce à l'amélioration par les apports <strong>de</strong> fumier <strong>et</strong> à <strong>de</strong> bonnes<br />

façons culturales, la gran<strong>de</strong>, culture <strong>et</strong> l'in<strong>du</strong>strie laitière dans <strong>Beauharnois</strong>, semblent être assez prospères. L'égouttement<br />

<strong>et</strong> le chaulage sont à la base <strong>de</strong> toute amélioration <strong>de</strong> ces terres.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Sable d'Aston (As)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 4,615.73 acres<br />

La série d'Aston, s'est également formée sur une couche <strong>de</strong> sable reposant sur <strong>de</strong> l'argile Champlain. Cependant ce<br />

manteau <strong>de</strong> sable est plus épais que celui <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Au sud ouest <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, c<strong>et</strong>te série<br />

d'assez gran<strong>de</strong> éten<strong>du</strong>e, est isolée ou associée à la série <strong>de</strong> Ste-Rosalie.<br />

Dans <strong>Beauharnois</strong>, toute une lisière en longe le canal. Ailleurs, ce type <strong>de</strong> sol apparaît en îlots <strong>de</strong> moindre importance. Le<br />

drainage, comme dans tous les sables qui reposent à plat sur un substratum argileux dans la plaine, est défectueux. Le<br />

substratum compact <strong>et</strong> imperméable varie en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 12 à 24". Ce sol ne contient pas <strong>de</strong> pierres, <strong>et</strong> la végétation<br />

naturelle arborescente se résume au bouleau gris <strong>et</strong> à quelques conifères.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

Ac 0 - 7" Sable brun foncé à noirâtre; struc-ture grenue faiblement développée, consistance friable. pH: 6.1.<br />

G 7 - 15" Sable gris jaunâtre avec gley; struc-ture particulaire,meuble. pH: 7.2.<br />

D 15" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Argile gris bleu, structure massive, consistance très collante <strong>et</strong> plas-tique. pH: 7.7.<br />

La réaction <strong>du</strong> sol arable est faiblement aci<strong>de</strong>, tandis que le substratum est neutre ou alcalin.<br />

Utilisation<br />

En améliorant le drainage <strong>et</strong> en chaulant, ce sol pourrait donner <strong>de</strong> très bons ren<strong>de</strong>ments. Il convient à la gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong><br />

il pourrait très bien s'adapter à la culture maraîchère, si on prend la peine <strong>de</strong> l'assainir.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

127


VI- Sols issus <strong>de</strong> sédiments argileux sur till calcaire<br />

Lorsque les buttes morainiques se présentent sous forme <strong>de</strong> légers renflements, un manteau d'alluvion d'une épaisseur<br />

d'environ trois pieds, les recouvre. C<strong>et</strong>te alluvion argileuse, reposant sur le till calcaire, est à réaction neutre ou alcaline <strong>et</strong><br />

constitue la rochemère <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Châteauguay.<br />

Limon fin argileux <strong>de</strong> Châteauguay (Ch)<br />

Drainage : modérément bien drainé, superficie : 5,734.40 acres<br />

128<br />

Le limon fin argileux <strong>de</strong> Châteauguay n'occupe qu'une p<strong>et</strong>ite éten<strong>du</strong>e dans <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong>. Son importance<br />

tant agricole qu'économique est négligeable. On le rencontre sur les flancs <strong>de</strong>s croupes morainiques <strong>et</strong> calcaires. C<strong>et</strong>te<br />

série est donc presque toujours associée aux séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton, situées sur ces mêmes croupes<br />

morainiques ou coteaux <strong>de</strong> till calcaire. À l'est <strong>de</strong> Ste-Barbe, quelques centaines d'acres suivent la route No. 3. Dans<br />

<strong>Beauharnois</strong>, elle s'étend surtout au nord <strong>de</strong> l'Île-<strong>de</strong>-Salaberry. Quelques enclaves sont disséminées ça <strong>et</strong> là dans tout le<br />

<strong>comté</strong>.<br />

C'est un type <strong>de</strong> transition entre les sols argileux d'origine Champlain <strong>et</strong> les sols issus <strong>de</strong> till glaciaire. Le drainage externe<br />

est généralement bon, mais le drainage interne est parfois lent. La végétation arborescente se compose d'érables, <strong>de</strong><br />

hêtres, <strong>de</strong> tilleuls <strong>et</strong> d'ormes.<br />

Au point <strong>de</strong> vue génétique, c'est un gris brun podzolique, résultat <strong>de</strong> la texture <strong>et</strong> <strong>de</strong> la réaction <strong>du</strong> sol; sa position<br />

topographique peut subir <strong>de</strong>s variations suivant ces facteurs.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

A0 1 - 0" Horizon composé <strong>de</strong> débris végétaux <strong>de</strong> l'humus en voie <strong>de</strong> formation.<br />

A1 0 - 5" Limon fin argileux, riche en humus mélanisé, <strong>de</strong> teinte brun gris (l0YR 5/2), à l'état sec. Structure mi<strong>et</strong>teuse bien développée.<br />

Consistance friable. PH: 5.9.<br />

A2 5 - 12" Limon fin argileux, brun gris clair à gris clair à l'état sec (2.5Y 7/2). Structure polyédrique ou granulaire;<br />

Consistance ferme. pH: 5.5.<br />

B21 12 - 18" Limon fin argileux, brun gris à gris brun Structure polyédrique ou nuci-forme assez bien développée; con-<br />

sistance ferme, mais friable. pH: 6.4.<br />

B22 18 - 25" Argile <strong>de</strong> teinte brun gris à l'état sec (l0YR 5/2). Structure polyédrique assez bien développée ou nuciforme. Consistance<br />

friable à un peu plas-tique. pH:6.7.<br />

CG 25 - 30" Horizon <strong>de</strong> gley, d'épaisseur varia-ble; plus épais <strong>et</strong> plus près <strong>de</strong> la surface au bas <strong>de</strong>s pentes, plus ou moins absent au<br />

somm<strong>et</strong> <strong>de</strong> celles-ci.<br />

Cca 30" env. Roche-mère; argile contenant un peu <strong>de</strong> cailloux; structure granuleuse peu développée ou massive, consistance<br />

un peu plastique. Réagit un peu au contact <strong>de</strong> HCl dilué. pH: 7.9.<br />

D 36" env. Substratum; Till argileux <strong>de</strong> teinte grise à gris brun clair, très compact <strong>et</strong> très pierreux. Réagit vivement<br />

au contact <strong>de</strong> HCl dilué. pH: 8.3.<br />

Utilisation<br />

C'est un sol <strong>de</strong>s plus fertiles. Il est bien adapté à toutes les cultures en général (grains, maïs, fourrage, mil, <strong>et</strong>c.) sauf<br />

celles <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre <strong>et</strong> <strong>de</strong>s pommiers. C'est le sol tout désigné pour la luzerne. Cependant, une application <strong>de</strong><br />

chaux favoriserait gran<strong>de</strong>ment la pousse <strong>de</strong>s légumineuses.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


VII- Sols dérivés d'un mince dépôt <strong>de</strong> sable siliceux sur till quartzeux.<br />

Ce manteau <strong>de</strong> sable, <strong>de</strong> faible épaisseur, résulte <strong>du</strong> délavage <strong>de</strong>s monticules gravelo-caillouteux par les eaux <strong>de</strong> la mer<br />

Champlain. Ces sables tapissent le fond <strong>de</strong>s dépressions plutôt étroites <strong>et</strong> encadrées <strong>de</strong> coteaux généralement constitués<br />

<strong>de</strong> matériaux grèseux <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> Potsdam. On a donné le nom <strong>de</strong> série <strong>de</strong> Botreaux au sol formé sur ce sable<br />

siliceux <strong>et</strong> contenant assez souvent <strong>du</strong> gravier caillouteux.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(51)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Botreaux<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20970 20971 20972 20973<br />

Horizon : A G C D<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 1.5 0.0 0.0 15.0<br />

Sable 86.2 96.2 95.4 54.4<br />

Limon 9.2 2.2 2.2 28.4<br />

Argile 4.6 1.6 2.4 17.2<br />

Humidité 1.07 0.07 0.08 0.26<br />

Perte au feu 4.90 0.09 0.27 1.33<br />

C organique 2.6 0.0 0.0 0.65<br />

Analyse chimique : 82.0 88.7 87.42 73.5<br />

SiO2 9.8 8.7 8.9 15.2<br />

R2O3 1.35 1.03 1.2 3.6<br />

CaO 0.79 0.35 0.65 1.90<br />

MgO 1.35 1.48 1.80 2.28<br />

K2O 0.077 0.038 0.031 0.08<br />

Mn3O4 0.30 0.23 0.18 0.29<br />

P2O5 0.198 0.014 0.016 0.028<br />

N<br />

pH<br />

6.9 6.4 6.5 7.3<br />

Bases échangeables : 15 3 5 16<br />

Bases totales : 13.0 1.5 2.7 X8.8<br />

Ca 1.6 0.7 1.9 4.3<br />

Mg 0.45 0.01 0.04 0.79<br />

Mn 0.12 0.08 0.12 0.08<br />

K 0.0 0.0 0.0 0.0<br />

Hydrogène 92.2<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

129


130<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Elgin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(171)<br />

Type : Sable <strong>de</strong> Botreaux<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21092 21093 21094<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 7.0 2.0 0.5<br />

Sable 74.4 95.2 99.2<br />

Limon 18.4 4.1 0.1<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

7.2 0.7 0.7<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.2 6.5 6.9<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Sable <strong>de</strong> Botreaux (Bx)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 4,327.80 acres<br />

Le sable <strong>de</strong> Botreaux occupe <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ites superficies isolées <strong>et</strong> éparpillées ça <strong>et</strong> là dans les municipalités méridionales <strong>du</strong><br />

<strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> (Elgin, Hunchinbrook <strong>et</strong> Franklin). Ce sol, d'épaisseur variable, repose généralement sur un till<br />

quartzeux siliceux, parfois calcaire lorsqu'il est au voisinage <strong>de</strong>s coteaux <strong>de</strong> till calcaire. Situé ordinairement dans les<br />

dépressions étroites, il est mal égoutté; aussi montre-t-il un horizon superficiel tourbeux. Il existe, le plus souvent, associé<br />

aux séries dérivées <strong>de</strong> till calcaire, comme la série <strong>de</strong> St-Bernard, ou <strong>de</strong> till siliceux, comme la série <strong>de</strong> Perrot.<br />

Le sol est constitué presqu'uniquement <strong>de</strong> quartz siliceux blanc; ce caractère se manifeste sur la surface labourée qui<br />

apparaît avec <strong>de</strong>s raies blanchâtres alternant avec <strong>de</strong>s raies noirâtres <strong>du</strong>es à la matière organique.<br />

Dans les endroits boisés, la végétation est composée <strong>de</strong> feuillus où dominent l'érable rouge, l'orme <strong>et</strong> le frêne.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur<br />

(cumulatif)<br />

Description<br />

A0 0 - 5" Sable limoneux, fortement humifère, <strong>de</strong> coloration noire. Consistance friable. Sans structure. pH: 6.7.<br />

A2g 5 - 10" Sable très siliceux <strong>de</strong> teinte blanche ou gris clair à l'état sec (l0YR 7/1), incohérant. Horizon <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>c-tion plutôt<br />

que d'appauvrissement proprement dit. pH: 6.4.<br />

G 10 - 30" Horizon <strong>de</strong> gley. Sable gris à brun jaune clair à l'état sec (2.5Y 6/4), sans structure <strong>et</strong> très siliceux. pH: 6.5.<br />

Roche-mère: sable gris à gris clair, à l'état sec (2.5Y 7/2), sans structure. pH: 6.9.<br />

C variable<br />

D variable Substratum: till sablo-graveleux <strong>et</strong> caillouteux, grès <strong>de</strong> Potsdam <strong>et</strong> (ou) calcaire <strong>de</strong> Beekmantown; <strong>du</strong>r <strong>et</strong> compact,<br />

<strong>de</strong> teinte grise; réagit parfois au contact <strong>de</strong> HCl dilué. pH: 7.0 - 8.3.<br />

Ce sol appartient au groupe génétique "semi-tourbeux". Bien que ces sols soient, comme l'indiquent les analyses, saturés<br />

<strong>de</strong> bases échangeables, leur capacité <strong>de</strong> saturation est faible à cause <strong>de</strong> la nature fortement siliceuse d'une roche-mère<br />

presqu'entièrement composée <strong>de</strong> sable (90-97 % ). La réaction <strong>de</strong> tout le profil est <strong>de</strong> faiblement aci<strong>de</strong> à alcaline. En dépit<br />

<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te bonne réaction <strong>et</strong> <strong>de</strong> la quantité d'humus que ces sols contiennent, leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> fertilité est plutôt bas.<br />

Utilisation<br />

Ces sols <strong>de</strong>vraient être réservés au pacage. Le reboisement serait peut-être encore la meilleure solution au problème que<br />

présentent ces sols sableux.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

131


132<br />

D- SOLS DÉRIVÉS DE TILL GLACIAIRE:<br />

Les sols dérivés <strong>de</strong> till glaciaire couvrent, dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, une superficie supérieure à celle occupée par les<br />

sols d'origine alluvionnaire. Ces <strong>de</strong>rniers, cependant, dominent dans <strong>Beauharnois</strong>.<br />

Les dépôts <strong>de</strong> till glaciaire se reconnaissent assez facilement sur le terrain. Ils forment, soit une succession <strong>de</strong> buttes<br />

basses ovoï<strong>de</strong>s, soit <strong>de</strong>s coteaux détachés recouverts <strong>de</strong> cailloux. Ces cailloux, disséminés à travers le sol, sont fortement<br />

encastrés dans la matière terreuse.<br />

Les sols issus <strong>de</strong> ces amas glaciaires forment trois principales séries différentes selon la nature pétrographique <strong>de</strong>s<br />

matériaux constituant leur roche-mère <strong>et</strong> leur position topographique: la série <strong>de</strong> St-Bernard, issue <strong>de</strong> till dolomitique, la<br />

série <strong>de</strong> Norton, développée sur matériaux dolomitiques <strong>et</strong> gréseux, <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Perrot, sur till <strong>de</strong> grès siliceux. À ces trois<br />

séries formées sur le somm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s croupes, correspon<strong>de</strong>nt, parallèlement, sur même roche-mère, une ou plusieurs séries<br />

<strong>de</strong> sols membres catenaires plus ou moins mal drainés. Ce sont, pour la série <strong>de</strong> Perrot située sur le somm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s buttes, la<br />

série <strong>de</strong> Covey sur les pentes, <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Rockburn au bas <strong>de</strong>s versants <strong>et</strong> dans les dépressions.<br />

Aux séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton correspond un membre commun mal drainé, appelé la série <strong>de</strong> Herdman.<br />

Au point <strong>de</strong> vue génétique, la série <strong>de</strong> Perrot montre <strong>de</strong>s horizons très lessivés <strong>et</strong> appartient au groupe <strong>de</strong>s "Podzols" bien<br />

développés. Les séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton, moins évoluées <strong>et</strong> très peu lessivées, font partie <strong>du</strong> groupe <strong>de</strong>s bruns<br />

forestiers (lessivés). La série <strong>de</strong> Covey, soumise au lessivage tangentiel, se rattache aux bruns podzoliques.<br />

Enfin, les séries <strong>de</strong> Rockburn <strong>et</strong> <strong>de</strong> Herdman qui occupent <strong>de</strong>s positions topographiques semblables, (dépressions) sont<br />

<strong>de</strong>s sols semi-tourbeux. Étudions maintenant, plus en détail, chacun <strong>de</strong> ces types <strong>de</strong> sols.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemmingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(145)<br />

Type : Limon Argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21064 21065 21066 21067<br />

Horizon : A B1 B2ca Cca<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 6.0 11.5 21.0 7.5<br />

Sable 38 48.0 43.2 37.2<br />

Limon 37.2 33.2 38.8 40.8<br />

Argile 24.8 18.8 18.0 21.6<br />

Humidité 1.58 0.71 0.27 0.21<br />

Perte au feu 6.54 2.22 0.91 1.49<br />

C organique 3.36 1.36 2.48 2.23<br />

Analyse chimique : 67.5 63.7 58.7<br />

SiO2 19.2 17.9 16.2 16.4<br />

R2O3 2.00 2.74 6.6 8.47<br />

CaO 1.54 2.19 4.00 4.49<br />

MgO 3.45 3.45 2.49 2.35<br />

K2O 0.156 0.122 0.098 0.098<br />

Mn3O4 0.28 0.23 0.24 0.24<br />

P2O5 0.24 0.064 0.028 0.024<br />

N<br />

pH<br />

7.2 7.5 7.9 8.1<br />

Bases échangeables : 28 17 37 46<br />

Bases totales : X15.5 X8.6 X17.0 X25.0<br />

Ca 7.0 5.1 15.5 16.0<br />

Mg 3.24 1.73 1.96 1.53<br />

Mn 0.14 0.24 0.70 1.08<br />

K 0.0 0.0 0.0 0.0<br />

Hydrogène 11.7 57.6 306 358<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemmingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(149)<br />

Type : Limon Argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21068 21069 21070<br />

Horizon : A B Cca<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.0 4.0 16.5<br />

Sable 45.2 61.2 51.2<br />

Limon 36.8 30.8 34.8<br />

Argile 18.0 8.0 14.0<br />

Humidité 5.08 0.27 0.22<br />

Perte au feu 21.02 1.22 1.25<br />

C organique 11.45 3.56 3.54<br />

Analyse chimique : 50.8 54.7 55.2<br />

SiO2 18.7 16.5 18.2<br />

R2O3 2.23 9.18 9.67<br />

CaO 0.97 0.95 1.88<br />

MgO 3.07 2.75 2.24<br />

K2O 0.098 0.098 0.084<br />

Mn3O4 0.31 0.23 0.26<br />

P2O5 0.69 0.032 0.022<br />

N<br />

pH<br />

6.9 7.5 8.3<br />

Bases échangeables : 43 20 24<br />

Bases totales : 26.0 X8.0 X12.0<br />

Ca 13.2 8.5 8.0<br />

Mg 2.70 1.53 1.42<br />

Mn 0.15 0.70 1.20<br />

K 4.0 0.0 0.0<br />

Hydrogène 553 488<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemmingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(152)<br />

Type : Limon Argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21073 21074 21075<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 5.0 8.0 10.0<br />

Sable 44.8 42.8 44.8<br />

Limon 37.2 41.2 39.2<br />

Argile 18.0 16.0 16.0<br />

Humidité 1.75 0.38 0.18<br />

Perte au feu 7.15 1.96 1.41<br />

C organique 3.47 0.76 1.1<br />

Analyse chimique : 62.9 61.3 56.3<br />

SiO2 17.4 18.8 15.6<br />

R2O3 1.57 6.43 9.18<br />

CaO 0.67 4.38 5.04<br />

MgO 3.19 2.67 2.29<br />

K2O 0.095 0.107 0.095<br />

Mn3O4 0.24 0.24 0.23<br />

P2O5 0.264 0.038 0.024<br />

N<br />

pH<br />

7.8 8.2 8.3<br />

Bases échangeables : 22 42 16<br />

Bases totales : X12.8 X20.0 X6.0<br />

Ca 6.8 17.0 4.0<br />

Mg 1.35 2.98 1.85<br />

Mn 0.18 0.32 0.38<br />

K 1.0 0.0 0.0<br />

Hydrogène 20.6 307 461<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

133


134<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(298)<br />

Type : Limon argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19492 19493 19494<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 17.0 22.5 50.0<br />

Sable 28.0 44.0 46.0<br />

Limon 40.8 42.8 40.8<br />

Argile 31.2 13.2 13.2<br />

Humidité 1.18 0.21 0.47<br />

Perte au feu 9.50 3.35 5.78<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.80 4.10 0.39<br />

SiO2 55.63 39.92 39.3<br />

R2O3 16.81 11.22 14.87<br />

CaO 4.75 14.27 14.32<br />

MgO 3.94 9.82 11.42<br />

K2O 4.42 2.88 2.85<br />

Mn3O4 0.161 0.079 0.072<br />

P2O5 0.54 0.30 0.19<br />

N 0.306 0.042 0.052<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

7.9 8.2 8.2<br />

Bases totales : X18 X30 X35<br />

Ca X8.0 X14.0 X16.0<br />

Mg X8.3 X14.3 X17.0<br />

Mn 3.71 1.53 1.53<br />

K 0.15 0.77 0.25<br />

Hydrogène 0.0 0.0 0.0<br />

CO2(1) 260 911 911<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(284)<br />

Type : Limon argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19475 19476 19477<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 6.5 25.0 14.0<br />

Sable 55.6 59.6 63.6<br />

Limon 29.2 25.2 23.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

15.2 15.2 13.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.7 7.4 7.7<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(225)<br />

Type : Limon argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21694 21695 21696 21697<br />

Horizon : A B22 B22 Cca<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 8.0 14.5 23.5 30.0<br />

Sable T.N. 85.0 68.0 74.0<br />

Limon T.N. 1.6 19.6 17.0<br />

Argile T.N. 13.4 12.4 9.0<br />

Humidité 3.79 1.67 0.65 0.75<br />

Perte au feu 24.8 5.17 3.01 3.52<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

17.0 2.71 1.8 2.93<br />

SiO2 58.1 66.2 63.4 58.3<br />

R2O3 8.44 18.8 18.8 14.8<br />

CaO 1.53 1.28 3.66 6.98<br />

MgO 1.65 1.97 2.44 5.16<br />

K2O 2.56 3.02 3.33 2.25<br />

Mn3O4 0.08 0.082 0.14 0.13<br />

P2O5 0.35 0.35 0.43 0.36<br />

N 0.66 0.12 0.05 0.06<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

5.8 5.6 7.3 7.7<br />

Bases totales : 40 8 - -<br />

Ca 27.6 3.6 X- X-<br />

Mg 7.0 2.5 - -<br />

Mn 1.17 0.30 - -<br />

K 0.32 0.07 - -<br />

Hydrogène 21.0 9.5 1.3 1.0<br />

CO2(1) 111.2 512<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

<strong>Huntingdon</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(281)<br />

Type : Limon argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19469 19470 19471<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 9.5 14.5 14.5<br />

Sable 49.6 57.6 59.6<br />

Limon 30.4 26.4 24.4<br />

Argile 20.0 16.0 16.0<br />

Humidité 1.56 0.44 0.31<br />

Perte au feu 7.41 1.85 2.65<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.41 0.34 0.76<br />

SiO2 68.92 74.80 69.45<br />

R2O3 16.89 16.42 15.45<br />

CaO 2.03 2.12 4.84<br />

MgO 1.18 1.09 2.11<br />

K2O 2.12 2.10 1.95<br />

Mn3O4 0.074 0.073 0.083<br />

P2O5 0.23 0.26 0.28<br />

N 0.250 0.042 0.017<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

7.5 7.3 8.4<br />

Bases totales : X16 X9 X9<br />

Ca 9.8 6.0 5.0<br />

Mg X3.3 X2.3 X3.0<br />

Mn 0.95 0.40 0.73<br />

K 0.15 0.03 0.08<br />

Hydrogène 1.0 0.5 0.0<br />

CO2(1) 11.2 5.8 158<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

135


136<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

St-Anic<strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(296)<br />

Type : Limon argilo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard phase rocheuse<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 19490 19491<br />

Horizon : A % B %<br />

Analyse physique : 20.0 28.0<br />

Détritus 42.4 54.0<br />

Sable 36.8 26.8<br />

Limon 20.8 19.2<br />

Argile 1.10 0.48<br />

Humidité 7.99 4.43<br />

Perte au feu 3.90 0.59<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

60.95 46.71<br />

SiO2 17.90 14.29<br />

R2O3 2.99 10.98<br />

CaO 2.18 7.94<br />

MgO 4.43 7.94<br />

K2O 4.43 3.82<br />

Mn3O4 0.028 0.122<br />

P2O5 0.41 0.34<br />

N 0.307 0.062<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

7.7 8.2<br />

Bases totales : X18 X38<br />

Ca 9.0 22.0<br />

Mg X7.9 X15.0<br />

Mn 1.89 2.11<br />

K 0.08 0.20<br />

Hydrogène 0.1 0.0<br />

CO2(1) 117.6 662.4<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


I- Sols formés sur till principalement dolomitique<br />

Série <strong>de</strong> St-Bernard (Be, Be-R (phase rocheuse))<br />

Drainage : bien drainé, superficie : 13,106.59 acres<br />

Le limon argilo-graveleux caillouteux <strong>de</strong> St-Bernard tient le <strong>de</strong>uxième rang, en superficie, dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. II<br />

couvre les quatre coins <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. À l'Ouest, ce limon s'étend sur toute c<strong>et</strong>te plaine à surface vallonnée. À Hemmingford <strong>et</strong><br />

à Barrington, c'est encore le type dominant. Dans <strong>Beauharnois</strong>, ce sol revêt presque tous les coteaux calcaires <strong>du</strong> <strong>comté</strong>.<br />

Ce limon argilo-graveleux recouvre le somm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s coteaux ou <strong>de</strong>s croupes morainiques (drumlins) qui dominent un peu<br />

partout dans la plaine. Ces croupes ou espèces <strong>de</strong> cordons, se présentent soit isolément, soit en séries très rapprochées,<br />

dont le somm<strong>et</strong> est parfois plat. Le drainage externe est bon; le drainage interne est parfois lent à cause <strong>de</strong> la compacité <strong>du</strong><br />

till sous-jacent. Ce till contient une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> pierres. La végétation arborescente est complexe <strong>et</strong> présente une<br />

gran<strong>de</strong> variété d'essences: érables, ormes, tilleuls. Le paturin <strong>du</strong> Kentucky semble être la plante dominante <strong>de</strong> ce sol.<br />

Ce sol, formé aux dépens <strong>de</strong> till glaciaire calcaire <strong>et</strong> dolomitique, contient dans son profil, beaucoup <strong>de</strong> fragments<br />

anguleux <strong>de</strong> roches <strong>de</strong> toutes tailles fortement encastrées dans un limon argileux calcaire. Lorsque ces pierres sont très<br />

abondantes à la surface <strong>du</strong> sol, celui-ci est cartographié comme phase rocheuse (26,949.58 acres).<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 1/2 - 1" Litière <strong>de</strong> débris; végétaux, <strong>de</strong> feuilles mortes <strong>et</strong> d'humus noir brun (Mull).<br />

A1 3 - 5" Limon argilo-gravelo caillouteux, brun très foncé (10YR 2/2 humi<strong>de</strong>), poreux; structure moyennement grumeleuse,<br />

très friable. pH: 7.2. - 7.8. Présence <strong>de</strong> fragments <strong>de</strong> pierres cal-caires.<br />

B1 6 - 10" Limon gravelo-caillouteux, brun (7.5YR 4/4 humi<strong>de</strong>), à brun rougeâtre ou brun rouge foncé (5YR 5/3 -3/2 humi<strong>de</strong>),<br />

parfois zébré <strong>de</strong> teintes rougeâtres disposées verticalement. Structure finement mi<strong>et</strong>teuse, moyennement développée<br />

à nuciforme mal développée, très friable. pH: 7.5 - 8.0.<br />

B2ca 10 - 15" Limon gravelo-caillouteux calcaire, brun foncé (l0YR 4/2) ou brun jaunâ-tre à jaune-chamois pâle, bariolé <strong>de</strong><br />

taches ou <strong>de</strong> traînées ocreuses alter-nant avec taches blanchâtres. Struc-ture lamellaire ou grossièrement nuciforme.<br />

Très <strong>du</strong>r <strong>et</strong> résistant. Terre fine, localement calcaire; fragments <strong>de</strong> cailloux calcaires plus abondants,<br />

pH: 7.9 - 8.2.<br />

Cca 24" Limon graveleux à limon argilo-cail-louteux, gris brun clair (2.3Y 6/2) à gris brun (2.5Y 4/2 humi<strong>de</strong>) parsemé <strong>de</strong> taches<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> no<strong>du</strong>les ocreux, rouge brique à brun café. Structure en la-mes minces ou en mottes grossières. Excessivement<br />

compact <strong>et</strong> résistant (hardpan) par suite <strong>de</strong> la forte ci-mentation <strong>de</strong>s matériaux entre eux. pH: 8.1 - 8.3. Fortement<br />

calcaire.<br />

L'analyse nous indique que ce sol est saturé <strong>de</strong> bases. Il contient, en outre, une très forte réserve <strong>de</strong> carbonates <strong>de</strong><br />

calcium <strong>et</strong> <strong>de</strong> magnésie. La réaction <strong>de</strong> la surface indique qu'elle a quelque peu subi le lessivage <strong>et</strong> la décalcification.<br />

Cependant, ces sols qu'on appelle "bruns forestiers", sont encore assez saturés pour résister à la podzolisation. Les<br />

matériaux constituants sont énergiquement cimentés entre eux <strong>et</strong> forment, à une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 12 - 18", une couche très<br />

résistante, impénétrable par les racines <strong>et</strong> imperméable à l'eau. C<strong>et</strong> état <strong>du</strong> sol entrave la percolation <strong>et</strong> favorise la montée<br />

<strong>de</strong> l'eau d'où, tendance <strong>du</strong> sol à <strong>de</strong>venir trop humi<strong>de</strong> au printemps <strong>et</strong> trop sec en été.<br />

Notons que c<strong>et</strong>te série, dans la région d'Hemmingford, contient un plus fort pourcentage d'argile, que le sous-sol est plus<br />

compact <strong>et</strong> plus riche en calcaire dolomitique. Les coteaux <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te région se présentent sous forme <strong>de</strong> molles on<strong>du</strong>lations<br />

irrégulières tandis que, dans les régions <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, ils sont plus accusés <strong>et</strong> émergent plus n<strong>et</strong>tement<br />

<strong>de</strong> la plaine alluvionnaire, marine ou lacustre.<br />

Utilisation<br />

Ces sols sont très fertiles, <strong>et</strong> répon<strong>de</strong>nt très bien aux exigences <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> culture, surtout <strong>de</strong>s légumineuses, <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />

cultures spécialisées. Les luzernières y sont florissantes grâce au sous-sol calcaire. Bien qu'on ait obtenu quelques bons<br />

résultats dans l'établissement <strong>de</strong> vergers, ce sol ne semble pas recommandable à c<strong>et</strong>te fin, à cause <strong>de</strong> la couche<br />

imperméable (hardpan ou limepan) qui empêche la pénétration <strong>de</strong>s racines <strong>et</strong> r<strong>et</strong>ient l'eau trop longtemps au printemps; <strong>de</strong><br />

plus, c<strong>et</strong>te couche <strong>de</strong>vient excessivement <strong>du</strong>re <strong>du</strong>rant les saisons sèches. Ces conditions sont très défavorables à<br />

l'établissement <strong>de</strong> vergers.<br />

Notons que ces coteaux <strong>de</strong> till glaciaire sont suj<strong>et</strong>s à l'érosion. Il ne faudrait pas laisser le sol trop longtemps à nu.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

137


138<br />

De gran<strong>de</strong>s éten<strong>du</strong>es <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> sol <strong>de</strong>meurent encore incultes. Le matelas <strong>de</strong> roches qui le recouvre porte à croire<br />

qu'elles ne sont pas cultivables. Cependant, nous croyons qu'il serait très avantageux <strong>de</strong> défricher ces éten<strong>du</strong>es, lorsqu'il<br />

est possible <strong>de</strong> le faire: les roches sont souvent plus abondantes en surface qu'en profon<strong>de</strong>ur. L'examen <strong>du</strong> profil <strong>et</strong> les<br />

analyses démontrent n<strong>et</strong>tement que c'est un sol bien pourvu d'éléments fertilisants. Sa topographie, sa texture, sa réaction<br />

<strong>et</strong> sa richesse en principes fertilisants en font un sol bien adapté à l'in<strong>du</strong>strie laitière. Les légumineuses (trèfle, luzerne,<br />

<strong>et</strong>c.), le maïs à ensilage donnent <strong>de</strong> bons ren<strong>de</strong>ments, <strong>et</strong> la culture <strong>de</strong>s plantes horticoles y réussit très bien. Ce sol se<br />

réchauffe vite au printemps <strong>et</strong> donne généralement <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments réguliers quelles que soient les conditions adverses <strong>du</strong><br />

climat. On maintiendra la fertilité <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> sol par l'apport <strong>de</strong> phosphates <strong>et</strong> <strong>de</strong> fumier bien décomposé.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


II- Sols formés sur till dolomitique <strong>et</strong> gréseux<br />

Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton (No, No-R(phase rocheuse))<br />

Drainage modérément bien drainé, superficie : 4,047.46 acres<br />

Le limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton occupe une très large superficie dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>. On le rencontre dans<br />

toutes les municipalités. Dans <strong>Beauharnois</strong>, bien qu'en <strong>de</strong> moindre éten<strong>du</strong>e, il occupe une superficie assez importante dans<br />

tout l'est <strong>du</strong> <strong>comté</strong>. C<strong>et</strong>te série se trouve très souvent associée à celles <strong>de</strong> St-Bernard, <strong>de</strong> Herdman <strong>et</strong> <strong>de</strong> Perrot.<br />

Le relief y est moins prononcé que dans le cas <strong>du</strong> St-Bernard. Ce sont aussi <strong>de</strong>s coteaux, mais dont le somm<strong>et</strong> est plat ou<br />

légèrement vallonné. Ces buttes caillouteuses constituées <strong>de</strong> till calcaire, se détachent n<strong>et</strong>tement dans le paysage <strong>et</strong><br />

s'élèvent à 25 pieds environ au <strong>de</strong>ssus <strong>du</strong> terrain avoisinant. Elles se composent surtout <strong>de</strong> dolomie <strong>de</strong> Beekmantown <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam avec quelques fragments <strong>de</strong> roches laurentiennes (granites, <strong>et</strong>c). Le sous-sol a une profon<strong>de</strong>ur<br />

<strong>de</strong> 30" à 36" <strong>et</strong> fait effervescence au contact <strong>de</strong> HCl dilué.<br />

Le drainage sur le <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> ces coteaux est assez bon. Cependant, lorsque leur somm<strong>et</strong> présente une surface large <strong>et</strong><br />

sub-horizontale, le drainage y <strong>de</strong>vient insuffisant <strong>et</strong> défectueux. Les pierres sont disséminées dans tout le profil.<br />

Lorsqu'elles sont très nombreuses à la surface, le sol <strong>de</strong> la série est indiqué comme phase rocheuse (No-R). 25,990.73<br />

acres. Dans ce cas, les pierres sont tellement abondantes que la culture <strong>de</strong>vient difficile. La végétation est composée<br />

d'érables, <strong>de</strong> hêtres, <strong>de</strong> frênes, <strong>et</strong> aussi <strong>de</strong> quelques îlots <strong>de</strong> conifères tels que la pruche, le cèdre, <strong>et</strong>c.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Ste-Barbe<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(158)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21079 21080 21081 21082<br />

Horizon : A BB1 B2 C<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 12.5 28.0 11.5 17.5<br />

Sable 56.6 72.4 64.4 64.0<br />

Limon 28.6 20.4 21.2 24.8<br />

Argile 14.2 7.2 14.4 11.2<br />

Humidité 2.31 0.54 0.38 0.27<br />

Perte au feu 8.46 2.38 2.32 1.85<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.2 1.91 2.33 1.89<br />

SiO2 62.5 66.3 61.7 63.1<br />

R2O3 20.3 19.4 20.7 17.5<br />

CaO 1.43 3.55 6.17 6.87<br />

MgO 0.94 0.81 4.88 4.23<br />

K2O 4.51 3.20 2.34 2.16<br />

Mn3O4 0.246 0.150 0.097 0.081<br />

P2O5 0.31 0.26 0.23 0.23<br />

N 0.38 0.088 0.048 0.028<br />

pH 7.4 7.7 8.0 8.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 28 11 - -<br />

Ca X17.0 X3.0 - -<br />

Mg 5.2 3.0 - -<br />

Mn 4.36 1.19 - -<br />

K 0.35 0.34 - -<br />

Hydrogène 1.1 0.0 - -<br />

CO2(1) 11 202 327 -<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

139


140<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Port-Lewis<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(155)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Norton<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21076 21077 21078<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 22.0 18.0 41.5<br />

Sable 38.8 50.8 85.6<br />

Limon 35.2 33.2 12.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

26.0 16.0 1.8<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.8 7.9 8.0<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 1/2 - 1" Feuilles mortes <strong>et</strong> débris végétaux en voie <strong>de</strong> décomposition avec humus brun noir.<br />

A1 4 - 6" Limon sablo-caillouteux noir, struc-ture grumeleuse, poreux. pH: 7.2.<br />

B1 2 - 3" Limon sablo-caillouteux, brun rouge (5Y 4/3), structure finement mi<strong>et</strong>-teuse, pH: 7.4.<br />

B2 6 - 12" Limon sablo-gravelo caillouteux, brun jaunâtre à brun (7.5YR 5/7), avec fragments rocheux altérés <strong>de</strong> couleur jaune<br />

chamois pâle ou brun jaune clair (l0YR 6/4). Structure grossiè-rement nuciforme ou finement mi<strong>et</strong>teu-se. Horizon assez<br />

compact. La ferm<strong>et</strong>é <strong>de</strong>s matériaux s'accroît avec la pro-fon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> dans ce cas la structure <strong>de</strong>vient laminaire. pH: 7.7.<br />

B3g 12 - 18" Limon sablo-gravelo caillouteux, brun gris foncé (10YR 4/2) <strong>et</strong> brun jaune (l0YR 5/8) souvent parsemé <strong>de</strong> no<strong>du</strong>-les ou<br />

roches altérées <strong>de</strong> couleur rouille ou jaune d'oeuf. On observe aussi <strong>de</strong>s mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille<br />

peu abondantes. Moyennement compact. pH: 8.0.<br />

Cca 36" Till limono-sablo caillouteux calcai-re, d'apparence jaune pâle à chamois pâle dans l'ensemble, mais bariolé <strong>de</strong>s teintes<br />

suivantes: jaune brun (l0YR 6/6), brun jaune(l0YR 5/4), brun jaune foncé (l0YR 4/4), brun gris(l0YR 5/2), brun (l0YR<br />

5/3). Très compact <strong>et</strong> fortement tassé (hardpan). Ce till est constitué <strong>de</strong> cailloux anguleux <strong>et</strong> subanguleux <strong>de</strong> dolomie,<br />

<strong>de</strong> grès siliceux <strong>et</strong> <strong>de</strong> matériaux laurentiens (granits, gneiss, <strong>et</strong>c.).<br />

La réaction <strong>de</strong> ces sols est alcaline. Le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation est partout <strong>de</strong> cent pour cent. Leur fertilité intrinsèque est donc<br />

élevée. Cependant, nombre <strong>de</strong> champs sont restés boisés. Le travail d'épierrement, serait dans certains cas, trop onéreux<br />

<strong>et</strong> nullement compensé par le profit <strong>du</strong> cultivateur.<br />

Utilisation<br />

Les remarques que nous avons faites sur la série <strong>de</strong> St-Bernard s'appliquent aussi à la série <strong>de</strong> Norton. Étant donnée la<br />

haute valeur culturale <strong>de</strong> ces sols, il y aurait avantage, si possible, <strong>de</strong> les livrer à la culture.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Limon sableux <strong>de</strong> Herdman (Hd)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 7,226.13 acres<br />

La série <strong>de</strong> Herdman est un limon sableux dérivé <strong>de</strong> till glaciaire, issu <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux formations géologiques: le calcaire <strong>de</strong><br />

dolomitique <strong>de</strong> Beekmantown <strong>et</strong> le grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam. Nous considérons ici ce type <strong>de</strong> sol comme le membre mal<br />

drainé <strong>de</strong>s séries <strong>de</strong> St-Bernard <strong>et</strong> <strong>de</strong> Norton.<br />

C<strong>et</strong>te série s'est développée à une altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 225 à 300 pieds, sur <strong>de</strong>s coteaux bas, mais surtout dans <strong>de</strong>s dépressions.<br />

Ce type est ordinairement recouvert <strong>de</strong> cailloux gris foncé <strong>de</strong> Beekmantown <strong>et</strong> gris clair <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam. Il occupe<br />

généralement la zone <strong>de</strong> contact <strong>de</strong>s formations <strong>de</strong> Potsdam <strong>et</strong> <strong>de</strong> Beekmantown. Dans <strong>Huntingdon</strong>, c<strong>et</strong>te zone passe près<br />

<strong>de</strong> Herdman, là même où la série <strong>du</strong> même nom existe en plus gran<strong>de</strong> superficie. Ce sol, par sa position topographique,<br />

est presque toujours associé au Norton <strong>et</strong> au Rockburn.<br />

Ce complexe <strong>de</strong> sol est ordinairement caractérisé par l'association végétale ormes, érables. Le drainage, comme dans<br />

tous les sols <strong>de</strong> dépressions, y est mauvais.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(127)<br />

Type : Limon sableux caillouteux <strong>de</strong> Herdman<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21046 21047 21048<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 12.5 36.5 21.0<br />

Sable 58.0 58.0 64.4<br />

Limon 30.8 32.8 26.4<br />

Argile 11.2 9.2 9.2<br />

Humidité 4.20 0.33 0.22<br />

Perte au feu 18.04 1.24 1.39<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

9.2 0.49 0.67<br />

SiO2 61.7 81.2 79.2<br />

R2O3 15.6 14.5 15.0<br />

CaO 2.04 1.05 2.1<br />

MgO 1.71 1.18 1.64<br />

K2O 2.61 2.57 2.43<br />

Mn3O4 0.30 0.083 0.081<br />

P2O5 0.55 0.28 0.26<br />

N 0.785 0.036 0.042<br />

pH 6.8 7.1 7.4<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs.<strong>de</strong> sol<br />

Bases totales : 58 9 10<br />

Ca 45.8 X5.7 X4.5<br />

Mg 6.4 1.8 9.8<br />

Mn 3.86 0.60 0.82<br />

K 0.34 0.17 0.17<br />

Hydrogène 1.2 0.0 0.0<br />

CO2(1) 0.7 38.2<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

141


142<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Elgin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(190)<br />

Type : Limon sableux caillouteux <strong>de</strong> Herdman<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21111 21112 21113<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 2.0 26.5 10.0<br />

Sable 54.8 72.4 68.4<br />

Limon 30.4 16.2 17.2<br />

Argile 14.8 11.4 14.4<br />

Humidité 6.49 1.12 0.35<br />

Perte au feu 26.41 3.46 1.02<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

15.1 1.47 0.4<br />

SiO2 47.2 71.3 79.7<br />

R2O3 15.2 18.7 15.6<br />

CaO 2.24 1.17 1.78<br />

MgO 1.26 1.22 1.11<br />

K2O 2.28 3.10 2.38<br />

Mn3O4 0.12 0.115 0.070<br />

P2O5 0.41 0.32 0.29<br />

N 1.07 0.123 0.034<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

6.2 6.5 6.7<br />

Bases totales : 53 15 9<br />

Ca 43.0 10.8 5.1<br />

Mg 7.1 3.3 2.4<br />

Mn 1.71 0.66 0.55<br />

K 0.28 0.19 0.26<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

0.0 0.5 0.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(200)<br />

Type : Limon sableux caillouteux <strong>de</strong> Herdman<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21120 21121 21122<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 1.0 30.0 5.0<br />

Sable - 83.2 56.0<br />

Limon - 12.0 25.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

- 4.8 18.8<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.3 7.4 8.0<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 1 - 2" Litière <strong>de</strong> feuilles mortes <strong>et</strong> <strong>de</strong> débris végétaux en décomposition.<br />

A1 6 - 7" Limon sablo-caillouteux, imprégné <strong>de</strong> matière organique, noir intense; structure grumeleuse friable. pH: 6.3<br />

6.8.<br />

G1 4 - 8" Limon sablo-caillouteux, jaune cha-mois à chamois pâle, avec quelques mouch<strong>et</strong>ures <strong>de</strong> rouille, friable, assez meuble.<br />

G2 8 - 18" Limon sablo-caillouteux, gris jaune à jaune pâle avec taches <strong>de</strong> rouille, enrobant <strong>de</strong>s cailloux <strong>de</strong> Beekmantown<br />

<strong>de</strong> couleur brune ou rousse. C<strong>et</strong>te couche apparaît bariolée <strong>de</strong> taches brunes <strong>et</strong> <strong>de</strong> traînées blanchâtres. Faiblement<br />

compact, parfois calcaire. pH: 7.0 - 8.0.<br />

Cgca - 36" Limon sablo-caillouteux, calcaire, gris bleuâtre, rouillé; roches <strong>de</strong> toutes tailles (grès siliceux <strong>et</strong> dolomie), fortement<br />

enrobées dans un limon calcaire. Couche compacte <strong>et</strong> très résistante (hardpan). Vive effervescence généralement à 36".<br />

pH: 7.0 - 8.0.<br />

C<strong>et</strong>te terre sablo-caillouteuse noire est jonchée <strong>de</strong> cailloux à la surface. Le sol arable est presque neutre <strong>et</strong> possè<strong>de</strong> une<br />

bonne teneur en bases échangeables, surtout en calcium. La roche-mère est calcaire <strong>et</strong> contient <strong>de</strong>s roches <strong>de</strong> toutes<br />

tailles (grès siliceux <strong>et</strong> dolomie) fortement enrobées dans un limon calcaire. La fertilité est plutôt médiocre à cause d'un<br />

mauvais drainage <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'abondance <strong>de</strong> cailloux. En somme, le pacage est à peu près la seule utilisation pratique <strong>de</strong> ce sol.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

143


III- Sols issus <strong>de</strong> till gréseux (siliceux)<br />

Limon sablo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> Perrot (P)<br />

Drainage : bien drainé, superficie : 20,508.32 acres<br />

144<br />

La série <strong>de</strong> Perrot est un limon gravelo caillouteux. La nature pierreuse <strong>et</strong> acci<strong>de</strong>ntée <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> sol l'apparente à la<br />

série <strong>de</strong> St-Bernard. Comme c<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière, la série <strong>de</strong> Perrot est issue <strong>de</strong> till posé sur <strong>de</strong>s buttes ou coteaux drumlinoï<strong>de</strong>s.<br />

Ces croupes morainiques sont recouverts <strong>de</strong> gros cailloux gris <strong>et</strong> blancs très <strong>du</strong>rs (grès <strong>de</strong> Potsdam) <strong>et</strong> se situent à une<br />

altitu<strong>de</strong> variant entre 175 <strong>et</strong> 300 pieds. Nous r<strong>et</strong>rouvons ces sols sur <strong>de</strong>s éten<strong>du</strong>es discontinues <strong>et</strong> <strong>de</strong> formes très<br />

irrégulières. Ces nombreux îlots disséminés dans presque toutes les paroisses situées au centre <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>,<br />

i.e., entre Athelstan <strong>et</strong> Hemmingford, donnent l'aspect <strong>de</strong> points dénudés <strong>et</strong> ari<strong>de</strong>s. Le drainage y est excessif. L'abondance<br />

<strong>de</strong> pierres ne laisse aucun espace vital aux plantes. Certaines essences forestières très rustiques y prennent facilement<br />

racines. Elles sont variées <strong>et</strong> peuplent la plupart <strong>de</strong> ces coteaux. Les principales en sont l'érable, le hêtre, le bouleau, le<br />

merisier, le chêne, la pruche <strong>et</strong> l'épin<strong>et</strong>te.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(229)<br />

Type : Sable limoneux caillouteux <strong>de</strong> Perrot<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21698 21699 21700 21701 21702 21703<br />

Horizon : A A A2 B21 B22 C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 7.0 6.0 10.0 25.5 33.0 20.0<br />

Sable T.N. T.N. 87.2 79.0 85.0 94.0<br />

Limon - - 9.2 13.4 8.4 3.4<br />

Argile - - 3.6 7.6 6.6 2.6<br />

Humidité 4.01 2.87 0.19 0.80 0.47 0.14<br />

Perte au feu 29.63 2.02 0.69 2.64 1.26 0.43<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

17.6 10.9 0.88 1.55 0.71 0.86<br />

SiO2 59.4 69.7 89.2 84.0 85.7 87.7<br />

R2O3 4.97 5.73 4.42 9.29 8.41 5.62<br />

CaO 1.24 0.79 0.28 0.57 0.22 0.56<br />

MgO 1.02 0.33 0.47 0.94 1.22 0.77<br />

K2O 0.94 0.82 0.53 1.41 1.26 1.08<br />

Mn3O4 0.14 0.095 0.031 0.038 0.049 0.067<br />

P2O5 0.45 0.39 0.29 0.30 0.30 0.41<br />

N 0.89 0.99 0.03 0.07 0.03 0.02<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

5.5 5.5 6.5 6.7 6.1 6.7<br />

Bases totales : 43 22 5 8 3 4<br />

Ca 29.5 12.8 2.4 3.1 0.8 1.2<br />

Mg 9.4 6.6 1.7 3.3 1.1 1.0<br />

Mn 1.42 1.28 0.08 0.34 0.46 0.55<br />

K 0.68 0.34 0.04 0.22 0.14 0.09<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

25.0 9.5 1.3 3.3 3.5 2.0<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Russeltown<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(69)<br />

Type : Sable limoneux caillouteux <strong>de</strong> Perrot<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20988 20989 20990 20991<br />

Horizon : A BB21 B22 C<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 11.0 10.0 12.0 11.0<br />

Sable 59.2 61.2 59.2 69.2<br />

Limon 36.4 30.4 30.4 26.4<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.4 8.4 10.4 4.4<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 5.4 5.3 5.2 5.7<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(94)<br />

Type : Sable limoneux caillouteux <strong>de</strong> Perrot<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21013 21014 21015<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 20.0 15.0 15.0<br />

Sable 67.2 63.6 66.0<br />

Limon 26.0 29.6 27.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

6.8 6.8 6.8<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.1 6.0 5.9<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

145


146<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(100)<br />

Type : Sable limoneux caillouteux <strong>de</strong> Perrot<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21019 21020 21021 21022 21023 21024<br />

Horizon : A1 A2 B21 B22 B23 C<br />

Analyse physique : % % % % % %<br />

Détritus 14.5 31.5 16.0 17.0 43.5 55.5<br />

Sable - 88.8 88.8 95.8 93.8 90.8<br />

Limon - 11.2 9.2 4.2 6.2 7.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

- 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 5.2 5.1 4.7 5.0 5.3 5.3<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 0 - 2" Humus très peu mélanisé, débris végé-taux.<br />

A1 Horizon absent.<br />

A2 0 - 3" Sable blanc à gris rosé à l'état sec (10YR 8/2). Distribué sous forme <strong>de</strong> langues verticales ou en une ban<strong>de</strong> horizontale<br />

sinueuse, parfois peu visible, grenu; présence <strong>de</strong> fragments <strong>de</strong> grès blanc <strong>et</strong> anguleux. Très fria-ble. pH: 5.2.<br />

B21 3 - 9" Sable limono-graveleux, brun rouge (humi<strong>de</strong>) à brun à l'état sec (10YR 5/3). Structure très finement mi<strong>et</strong>-<br />

teuse. Consistance ferme avec tendance à se <strong>du</strong>rcir en un orter<strong>de</strong>, rarement en un "ortstein". Présence <strong>de</strong> fragments<br />

rocheux, surtout <strong>de</strong> grès blanc sili-ceux.<br />

B22 9 - 28" Horizon <strong>de</strong> transition. Sable à sable limoneux <strong>de</strong> teinte brun pâle à l'état sec (IOYR 6/3). Grenu. Sur les pentes, le sol est<br />

parfois faiblement tach<strong>et</strong>é <strong>de</strong> rouille. Fragments <strong>de</strong> roches plus abondants. PH: 5.6 - 5.8.<br />

C 28" -<strong>et</strong> plus Roche-mère: till limono-sableux à sablo-limoneux, très pierreux, brun jaune clair à l'état sec (2.5Y 6/4). Les pierres ou<br />

blocs sont <strong>de</strong> toutes dimensions <strong>et</strong> constitués presqu'ex-clusivement <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam. pH: 5.5 -5.9.<br />

Ce sol, sur coteaux caillouteux, est heureusement <strong>de</strong>meuré généralement boisé. Sa texture sableuse <strong>et</strong> son relief<br />

accentué ont naturellement contribué au lessivage excessif <strong>de</strong>s éléments nutritifs <strong>et</strong> à la désaturation <strong>de</strong>s bases.<br />

Utilisation<br />

Ce sol, appauvri en éléments essentiels à la croissance <strong>de</strong> la plante, présente peu d'intérêt agricole. Le cultiver exigerait<br />

un labeur trop onéreux. Favorisons plutôt une végétation arborescente, plus mo<strong>de</strong>ste dans ses exigences.<br />

Quoique la culture <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre convienne assez bien à ce sol, il reste néanmoins vrai que les bénéfices<br />

réalisables n'en sauraient motiver le défrichement. L'érable à sucre pousse très bien sur ces sols caillouteux. Pour<br />

conserver c<strong>et</strong> arbre, il faut éviter d'y envoyer les animaux pâturer le sous-bois. Les autres peuplements sont le hêtre, le<br />

noyer cendré, le bouleau, le caryer, le tilleul <strong>et</strong> l'orme. Le pin blanc <strong>et</strong> le pin rouge poussent surtout sur les sols minces.Au<br />

sol profond <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Perrot s'ajoute une phase mince reposant sur les assises <strong>du</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam. Ce sol<br />

squel<strong>et</strong>tique est désigné sur la carte par l'abréviation P.O. <strong>et</strong> forme une association avec les affleurements rocheux <strong>de</strong> grès<br />

<strong>de</strong> Potsdam.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey (Cv)<br />

Drainage : modérément bien drainé, superficie : 5,366.40 acres<br />

La série <strong>de</strong> Covey est assez variable dans sa texture. Le type le plus commun est le limon sableux. Dans certaines<br />

localités, le limon sablo-argileux domine. Les cailloux sont nombreux <strong>et</strong> constitués <strong>de</strong> grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam.<br />

Dans <strong>Huntingdon</strong>, ce type <strong>de</strong> sol couvre, en gran<strong>de</strong> partie, le somm<strong>et</strong> <strong>et</strong> les pentes <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Covey. Le drainage y<br />

est <strong>de</strong> modérément bon à imparfait. Le till compact, à quelques pieds <strong>de</strong> la surface, r<strong>et</strong>ar<strong>de</strong> l'infiltration <strong>de</strong> l'eau <strong>et</strong> provoque<br />

un lessivage oblique parfois très intense. Une bonne partie <strong>de</strong> ces sols est restée boisée. Les essences variées que l'on y<br />

rencontre sont: l'érable, l'orme, le hêtre, le frêne ainsi qu'un bon nombre <strong>de</strong> conifères.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(28)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20464 20465 20466<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 0.5 8.0 11.0<br />

Sable 50.8 52.8 49.2<br />

Limon 37.2 29.2 27.2<br />

Argile 12.0 18.0 23.6<br />

Humidité 3.59 0.48 0.51<br />

Perte au feu 16.89 1.52 1.57<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

8.48 0.49 0.28<br />

SiO2 62.2 77.3 74.8<br />

R2O3 21.7 17.8 19.2<br />

CaO 1.23 0.97 1.09<br />

MgO 0.83 0.88 0.95<br />

K2O 1.92 2.27 2.29<br />

Mn3O4 0.189 0.097 0.084<br />

P2O5 0.45 0.24 0.29<br />

N 0.75 0.05 0.06<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

5.7 6.5 6.6<br />

Bases totales : 35 8 9<br />

Ca 28.0 4.7 3.4<br />

Mg 4.9 2.1 3.2<br />

Mn 1.35 0.69 1.17<br />

K 0.46 0.18 0.38<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

7.0 1.5 1.1<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

147


148<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(62)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20981 20982 20983 20984<br />

Horizon : A BB21 B2g C<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 8.0 8.0 8.0 8.0<br />

Sable 52.8 70.8 69.2 55.2<br />

Limon 34.8 22.4 22.4 34.4<br />

Argile 12.4 6.8 8.4 10.4<br />

Humidité 3.13 0.46 0.17 0.17<br />

Perte au feu 13.45 1.56 0.60 1.23<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

1.1 0.44 0.0 0.56<br />

SiO2 70.0 83.1 83.3 75.5<br />

R2O3 12.6 11.5 12.3 12.7<br />

CaO 1.49 1.2 1.23 4.05<br />

MgO 0.65 0.81 0.92 1.71<br />

K2O 1.96 1.92 2.11 2.17<br />

Mn3O4 0.051 0.045 0.052 0.070<br />

P2O5 0.27 0.19 0.21 0.19<br />

N 0.466 0.058 0.026 0.024<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

6.2 6.5 6.8 7.7<br />

Bases totales : 23 5 6 35<br />

Ca 19.2 4.2 3.5 X23.0<br />

Mg 3.0 0.7 1.5 8.4<br />

Mn 0.24 0.23 0.33 0.98<br />

K 0.17 0.12 0.13 0.44<br />

Hydrogène 6.4 0.0 0.0 X0.0<br />

CO2(1) 101<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(66)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20985 20986 20987<br />

Horizon : A Bg C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 18.0 19.0 14.0<br />

Sable 57.2 59.2 57.2<br />

Limon 30.4 30.4 28.4<br />

Argile 12.4 10.4 14.4<br />

Humidité 2.01 1.19 0.34<br />

Perte au feu 8.70 3.34 1.18<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.3 1.45 0.42<br />

SiO2 73.2 77.8 78.7<br />

R2O3 18.1 14.7 14.9<br />

CaO 0.86 0.92 1.05<br />

MgO 0.90 0.69 0.77<br />

K2O 1.91 2.05 2.12<br />

Mn3O4 0.053 0.045 0.070<br />

P2O5 0.27 0.28 0.21<br />

N 0.096 0.075 0.032<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

6.0 6.1 6.2<br />

Bases totales : 9 3 5<br />

Ca 5.4 2.2 3.0<br />

Mg 0.9 0.6 1.3<br />

Mn 0.31 0.03 0.47<br />

K 0.20 0.13 0.19<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

7.2 3.7 0.5<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin Centre<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(118)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21037 21038 21039<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 9.5 7.5 22.0<br />

Sable 61.2 73.2 59.2<br />

Limon 29.2 21.2 25.2<br />

Argile 9.6 5.6 15.6<br />

Humidité 1.63 0.48 0.46<br />

Perte au feu 7.40 1.22 1.32<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.35 0.76 0.55<br />

SiO2 77.0 84.0 80.2<br />

R2O3 14.5 14.2 15.9<br />

CaO 0.73 0.74 0.92<br />

MgO 0.99 0.90 1.10<br />

K2O 2.07 2.26 2.73<br />

Mn3O4 0.097 0.066 0.07<br />

P2O5 0.26 0.18 0.18<br />

N 0.31 0.042 0.026<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

6.8 6.0 5.7<br />

Bases totales : 8 2 5<br />

Ca 5.7 0.6 2.0<br />

Mg 0.9 0.4 1.1<br />

Mn 0.56 0.15 0.20<br />

K 0.05 0.02 0.04<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.0 0.0 0.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin Centre<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(193)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21114 21115 21116<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 7.0 11.0 10.5<br />

Sable 55.6 60.0 63.2<br />

Limon 33.2 30.8 28.2<br />

Argile 11.2 9.2 8.6<br />

Humidité 1.86 0.81 0.23<br />

Perte au feu 9.68 3.79 0.86<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

5.3 1.72 0.47<br />

SiO2 75.1 79.8 82.8<br />

R2O3 12.7 14.6 14.1<br />

CaO 1.28 1.3 1.37<br />

MgO 0.70 0.75 0.75<br />

K2O 2.05 2.39 2.34<br />

Mn3O4 0.049 0.045 0.056<br />

P2O5 0.27 0.19 0.24<br />

N 0.336 0.092 0.028<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

5.7 5.8 5.8<br />

Bases totales : 11 5 2<br />

Ca 7.6 2.2 0.7<br />

Mg 1.6 1.0 0.5<br />

Mn 1.82 0.22 0.22<br />

K 0.13 0.02 0.03<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

8.0 5.0 1.0<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

149


150<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Géraldine<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(22)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20028 20029 20030<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 7.5 3.0 19.5<br />

Sable 46.8 72.4 70.4<br />

Limon 38.0 18.8 18.8<br />

Argile 15.2 8.8 10.8<br />

Humidité 2.49 0.20 0.20<br />

Perte au feu 9.72 0.77 0.59<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.24 0.12 0.04<br />

SiO2 63.1 71.40 69.95<br />

R2O3 19.2 16.6 11.4<br />

CaO 0.63 0.96 0.91<br />

MgO 0.78 0.47 0.47<br />

K2O 1.95 1.87 1.88<br />

Mn3O4 0.214 0.066 0.081<br />

P2O5 0.64 0.26 0.28<br />

N 0.38 0.026 0.026<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

5.5 6.4 6.7<br />

Bases totales : 9 3 5<br />

Ca 5.2 1.2 2.2<br />

Mg 1.6 0.7 1.1<br />

Mn 1.82 0.40 0.51<br />

K 0.38 0.18 0.20<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

11.4 1.2 0.5<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Covey-Hill<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(37)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20474 20475 20476<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 1.5 6.5 7.0<br />

Sable 45.2 46.8 48.8<br />

Limon 38.4 40.8 30.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

16.4 22.4 20.4<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.2 6.7 6.7<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Rockburn<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(88)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21007 21008 21009<br />

Horizon : A BB2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 6.0 3.5 19.0<br />

Sable 34.0 28.0 50.0<br />

Limon 32.8 26.8 24.8<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

33.2 45.2 25.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 7.2 7.3 7.2<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(109)<br />

Type : Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Covey<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21028 21029 21030<br />

Horizon : A B2g Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 13.5 13.5 17.0<br />

Sable 54.4 70.4 62.8<br />

Limon 31.6 22.6 25.6<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

14.0 7.0 11.6<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 5.5 5.9 6.2<br />

Bases échangeables :<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

151


152<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

Ac 6 - 8" Limon sablo-caillouteux, brun foncé; structure grumeleuse, moyennement friable. pH: 5.5 - 6.0.<br />

B2g 12 - 16" Limon sablo-caillouteux, jaune bru-nâtre à la partie supérieure, jaune chamois à jaune pâle tach<strong>et</strong>é <strong>de</strong> rouille à la partie<br />

inférieure <strong>de</strong> c<strong>et</strong> horizon. Horizon moyennement compact, structure grossièrement grumeleuse à<br />

nuciforme. pH: 6.0 - 6.5.<br />

Cg 24" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Limon sablo-caillouteux, plus <strong>de</strong> cailloux qu'en B, gris pâle à gris jaunâtre, rouillé, <strong>du</strong>r, tassé très fortement(hardpan). pH:<br />

5.8 - 6.7.<br />

Les variations dans le profil sont fréquentes au point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l'épaisseur respective <strong>de</strong>s horizons <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la<br />

roche-mère, <strong>du</strong> <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> lessivage, <strong>de</strong> l'abondance <strong>de</strong> cailloux, <strong>de</strong> la texture... <strong>et</strong>c. Nous pouvons attribuer ces multiples<br />

variations à la situation topographique da c<strong>et</strong>te série. En eff<strong>et</strong>, elle occupe une position intermédiaire entre la série <strong>de</strong><br />

Perrot (Podzol) <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Rockburn (semi-tourbeux). La première se développe sur le somm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s pentes ou <strong>de</strong>s<br />

buttes, tansdis que la secon<strong>de</strong> occupe la partie inférieure <strong>de</strong>s pentes ou <strong>de</strong>s dépressions. La série <strong>de</strong> Covey recouvre les<br />

parties <strong>du</strong> plateau formant <strong>de</strong>s coteaux bas, à somm<strong>et</strong> légèrement on<strong>du</strong>lé ou faiblement bombé. On la rencontre partout<br />

sur les pentes <strong>du</strong> plateau où il y a lessivage oblique.<br />

À la partie supérieure <strong>de</strong>s pentes, la série offre le caractère d'un brun podzolique. Plus bas, les processus <strong>de</strong> formation <strong>du</strong><br />

sol le font évoluer vers les sols à Gley humiques; puis il cè<strong>de</strong> gra<strong>du</strong>ellement la place au sol semi-tourbeux <strong>de</strong> la série <strong>de</strong><br />

Rockburn dans les dépressions. C<strong>et</strong>te séquence ou caténa <strong>de</strong> séries, issues d'une même roche-mère, est attribuable au<br />

relief <strong>et</strong> au drainage.<br />

Utilisation<br />

La fertilité <strong>de</strong> ce sol limoneux laisse à désirer. Il est aci<strong>de</strong>, rocailleux <strong>et</strong> imparfaitement égoutté. L'analyse indique que le<br />

sol est désaturé. Pour rétablir l'équilibre, il faudrait, avant tout, améliorer l'état physique trop compact <strong>du</strong> sous-sol.<br />

Évi<strong>de</strong>mment cela pose un problème <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure. Cependant, le chaulage <strong>et</strong> la fertilisation avec engrais composés<br />

amélioreraient sensiblement le potentiel <strong>de</strong> fertilité <strong>de</strong> la couche arable. Les grains <strong>et</strong> la pomme <strong>de</strong> terre sont les cultures<br />

dominantes dans les endroits cultivés. Les pommiculteurs qui ont tenté l'établissement <strong>de</strong> vergers sur ce sol n'ont pas eu le<br />

ren<strong>de</strong>ment atten<strong>du</strong>, car c'est un sol qui ne convient pas à l'arbre fruitier. De plus, sur la colline <strong>de</strong> Covey, le climat est plus<br />

rigoureux <strong>et</strong> la végétation est partout plus tardive au printemps.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Rockburn (Rk)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 8,116.86 acres<br />

Le limon sablo-caillouteux <strong>de</strong> Rockburn occupe <strong>de</strong>s dépressions ou <strong>de</strong>s cuv<strong>et</strong>tes, <strong>de</strong> largeur variable <strong>et</strong> à surface<br />

mollement on<strong>du</strong>lée; il se trouve aussi sur les pentes faibles <strong>et</strong> longues <strong>du</strong> plateau <strong>de</strong> Covey. Le sol, mal égoutté <strong>et</strong><br />

humifère, appartient au groupe <strong>de</strong> sols semi-tourbeux.<br />

Le sol s'est formé aux dépens <strong>de</strong> till où domine le grès <strong>de</strong> Potsdam. Des roches <strong>de</strong> toutes tailles abon<strong>de</strong>nt en profon<strong>de</strong>ur<br />

<strong>et</strong> en surface. Le sable est anguleux <strong>et</strong> quartzeux. Le tout est fortement entassé <strong>et</strong> compact surtout à la partie inférieure <strong>du</strong><br />

profil.<br />

C<strong>et</strong>te série est absente dans <strong>Beauharnois</strong>. Dans <strong>Huntingdon</strong>, elle se situe surtout sur la colline <strong>de</strong> Covey. Elle tapisse<br />

généralement les bas fonds ou dépressions humi<strong>de</strong>s, ou longe, en ban<strong>de</strong>s étroites, les pentes inférieures <strong>de</strong>s coteaux <strong>de</strong> la<br />

série <strong>de</strong> Perrot, ou encore s'étale parfois le long <strong>de</strong>s ruisseaux ou <strong>de</strong>s p<strong>et</strong>ites rivières. On le r<strong>et</strong>rouve dans les replis <strong>de</strong><br />

terrasse entre <strong>de</strong>ux bourrel<strong>et</strong>s <strong>de</strong> gravier ou le long <strong>de</strong>s pentes doucement inclinées <strong>du</strong> plateau <strong>de</strong> Covey. Dans ce cas, les<br />

eaux d'infiltration suivent les couches imperméables <strong>et</strong> déterminent un "lessivage oblique". Ce sol est très "sourceux" au<br />

pied <strong>de</strong>s pentes. La végétation herbacée <strong>et</strong> arborescente est hydrophile <strong>et</strong> silicole. Le mélèze, l'orme, la pruche, le frêne, le<br />

bouleau nain, les carex... <strong>et</strong>c. peuplent ces terrains tourbeux.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(97)<br />

Type : Limon sablo-cailouteux<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21016 21017 21018<br />

Horizon : A G Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 7.0 33.5 39.5<br />

Sable - 72.0 76.0<br />

Limon - 21.2 21.2<br />

Argile - 6.8 2.8<br />

Humidité 7.91 0.48 0.20<br />

Perte au feu 30.23 2.28 0.95<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

17.1 1.09 0.29<br />

SiO2 48.2 81.5 84.2<br />

R2O3 12.9 11.7 10.8<br />

CaO 1.06 0.49 0.59<br />

MgO 0.49 0.52 0.43<br />

K2O 1.57 2.12 1.88<br />

Mn3O4 0.184 0.045 0.052<br />

P2O5 0.74 0.19 0.19<br />

N 1.00 0.082 0.032<br />

pH 5.6 5.9 6.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 33 4 3<br />

Ca 25.0 2.1 1.2<br />

Mg 4.8 0.7 0.6<br />

Mn 1.95 0.27 0.27<br />

K 0.07 0.02 0.02<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

23.2 1.6 0.0<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

153


154<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(106)<br />

Type : Limon sablo-cailouteux<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21025 21026 21027<br />

Horizon : A G Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 14.0 9.5 22.5<br />

Sable 60.8 66.0 68.0<br />

Limon 30.2 26.6 24.6<br />

Argile 9.0 7.4 7.4<br />

Humidité 3.92 0.17 0.16<br />

Perte au feu 16.62 0.85 1.13<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

8.4 0.1 0.38<br />

SiO2 63.3 80.5 78.9<br />

R2O3 13.8 17.9 12.2<br />

CaO 1.09 0.84 2.13<br />

MgO 0.51 0.44 0.79<br />

K2O 1.94 2.29 2.24<br />

Mn3O4 0.056 0.085 0.085<br />

P2O5 0.52 0.23 0.24<br />

N 0.64 0.036 0.022<br />

pH 5.6 6.6 7.6<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol<br />

Bases totales : 32 6 14<br />

Ca 27.8 3.8 X8.2<br />

Mg 2.5 1.0 2.4<br />

Mn 0.44 0.41 0.65<br />

K 0.04 0.01 0.13<br />

Hydrogène 11.0 0.0 0.0<br />

CO2(1) 56<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hinchinbrook<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(130)<br />

Type : Limon sablo-cailouteux<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21049 21050 21051<br />

Horizon : A G Cg<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 5.0 33.0 34.5<br />

Sable 60.4 82.8 82.8<br />

Limon 32.4 13.2 11.2<br />

Argile 7.2 4.0 6.0<br />

Humidité 2.86 0.12 0.19<br />

Perte au feu 11.33 0.74 1.12<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

6.81 0.05 0.68<br />

SiO2 72.0 86.5 87.3<br />

R2O3 13.5 11.3 10.0<br />

CaO 1.67 0.84 0.98<br />

MgO 0.85 0.56 0.59<br />

K2O 2.07 2.10 2.09<br />

Mn3O4 0.109 0.045 0.052<br />

P2O5 0.41 0.24 0.21<br />

N 0.41 0.03 0.048<br />

pH 6.5 7.0 6.8<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol<br />

Bases totales : 29 4 6<br />

Ca 23.0 2.4 3.6<br />

Mg 3.9 1.0 1.2<br />

Mn 1.82 0.17 0.30<br />

K 0.07 0.04 0.04<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.4 0.0 0.0<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A00 1/2 - 1" Litière <strong>de</strong> feuilles mortes <strong>et</strong> débris végétaux en décomposition.<br />

Utilisation<br />

A0 6 - 8" Limon sablo-caillouteux, noir brunâ-tre à noir intense, grumeleux <strong>et</strong> friable. pH: 5.5 - 6.2.<br />

G1 10 - 14" Limon sablo-caillouteux, jaune grisâ-tre à jaune pâle avec traînées <strong>de</strong> rouille <strong>et</strong> bariolé <strong>de</strong> taches ou <strong>de</strong> rayures claires.<br />

Fortement tassé. pH: 5.9 - 6.5.<br />

Cg 24" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Limon sableux très caillouteux, quartzeux, till très fortement tassé <strong>et</strong> très compact (hardpan), pâle, avec d'abondantes<br />

taches <strong>de</strong> rouille. Se maintient humi<strong>de</strong> <strong>et</strong> sourceux. Le plan d'eau s'établit entre 18" <strong>et</strong> 24",pro-fon<strong>de</strong>ur à laquelle<br />

pénètre les raci-nes. pH: 6.5 - 7.5.<br />

Ce sol est resté boisé dans sa plus gran<strong>de</strong> superficie. Comme l'indiquent le tableau <strong>de</strong>s analyses <strong>et</strong> la <strong>de</strong>scription <strong>du</strong><br />

profil, la couche <strong>de</strong> surface est bien pourvue d'humus <strong>et</strong> d'éléments basiques. Malheureusement, le plan d'eau qui s'établit<br />

à quelque <strong>de</strong>ux pieds <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> l'abondance <strong>de</strong> cailloux <strong>de</strong> toutes tailles ren<strong>de</strong>nt ces sols impraticables <strong>et</strong> incultes.<br />

L'éten<strong>du</strong>e défrichée est réservée au pacage. Toute tentative <strong>de</strong> culture s'avérerait probablement infructueuse.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

155


156<br />

E- SOLS DÉRIVÉS DE DÉPÔTS FLUVIO-GLACIAIRES ET GLACIO-MARINS<br />

Les dépôts fluvio-glaciaires <strong>et</strong> glacio-marins ont donné naissance à <strong>de</strong>ux séries <strong>de</strong> sols: La série <strong>de</strong> Ste-Philomène issue<br />

<strong>de</strong> matériaux calcaires, <strong>et</strong> la série <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne dérivée <strong>de</strong> matériaux siliceux.<br />

La roche-mère <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Ste-Philomène est constituée surtout <strong>de</strong> roches calcaires (dolomie <strong>de</strong> Beekmantown,<br />

calcaire <strong>de</strong> Trenton, <strong>et</strong> <strong>de</strong> Chazy). La série <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne dérive d'une roche-mère à matériaux siliceux où domine le<br />

grès <strong>de</strong> Potsdam. On y remarque aussi d'autres roches aci<strong>de</strong>s, telles que le granite <strong>et</strong> le gneiss granitique. Ces dépôts<br />

affectent la forme <strong>de</strong> longs coteaux posés en relief sur la contrée environnante. Ils montrent, en coupe, une stratification<br />

entrecroisée. Parfois <strong>de</strong>s lentilles <strong>de</strong> sable alternent avec <strong>de</strong>s lits <strong>de</strong> gravier ou <strong>de</strong> cailloux roulés en gal<strong>et</strong>s.<br />

Au point <strong>de</strong> vue génétique, les sols <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Ste-Philomène appartiennent au groupe <strong>de</strong>s gris bruns podzoliques,<br />

tandis que ceux <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne, se rattachent aux bruns podzoliques <strong>et</strong> même évoluent vers le podzol.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Dun<strong>de</strong>e<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(221)<br />

Type : Ste-Philomène (Ph)<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21690 21691 21692 21693<br />

Horizon : A BB21 B22ca Cca<br />

Analyse physique : % % % %<br />

Détritus 15.0 28.5 23.0 45.5<br />

Sable 63.4 69.2 64.4 77.0<br />

Limon 19.9 15.4 20.2 17.4<br />

Argile 16.7 15.4 15.4 5.6<br />

Humidité 1.69 0.75 0.68 0.20<br />

Perte au feu 8.10 2.54 2.71 2.22<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.98 1.65 3.62 5.15<br />

SiO2 66.7 69.5 67.9 42.5<br />

R2O3 16.3 20.7 20.0 17.0<br />

CaO 2.56 1.41 1.20 14.6<br />

MgO 1.89 2.07 2.06 2.95<br />

K2O 2.52 2.89 4.00 2.42<br />

Mn3O4 0.22 0.16 0.15 0.098<br />

P2O5 0.79 0.53 0.65 0.55<br />

N 0.30 0.06 0.05 0.02<br />

pH 7.5 7.7 7.8 8.2<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol<br />

Bases totales : 37 12 16 -<br />

Ca X25.7 X6.6 X9.7 -<br />

Mg 5.2 2.8 3.9 -<br />

Mn 4.36 0.68 1.19 -<br />

K 1.30 0.57 0.95 -<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

0.0 1.0 0.5 0.0<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(79)<br />

Type : Ste-Philomène (Ph)<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20998 20999 21000<br />

Horizon : A BB2 Cca<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 16.0 28.0 45.0<br />

Sable 62.6 68.6 80.6<br />

Limon 24.2 20.2 16.2<br />

Argile<br />

Humidité<br />

Perte au feu<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

13.2 11.2 3.2<br />

SiO2<br />

R2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

Mn3O4<br />

P2O5<br />

N<br />

pH 6.4 6.7 6.8<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales :<br />

Ca<br />

Mg<br />

Mn<br />

K<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

157


I- Sols issus <strong>de</strong> sable <strong>et</strong> <strong>de</strong> gravier calcaire.<br />

Limon sablo <strong>et</strong> gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Ste-Philomène (Ph)<br />

Drainage : rapi<strong>de</strong>ment drainé, superficie : 5,526.40 acres<br />

158<br />

Le limon sablo <strong>et</strong> gravelo-caillouteux <strong>de</strong> Ste-Philomène est un dépôt fluvio-glaciaire affectant la forme <strong>de</strong> cordons<br />

graveleux continus ou <strong>de</strong> coteaux étroits, sinueux, isolés, dominant la plaine d'argile. Ces coteaux dont la direction est<br />

nord-est, sud-ouest se situent à une altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 150' à 200 pieds.<br />

Dans <strong>Huntingdon</strong>, une dizaine <strong>de</strong> coteaux <strong>de</strong> ce genre sont répartis dans trois municipalités: Elgin, Godmanchester <strong>et</strong><br />

Hemmingford. Ces protubérances représentent une superficie relativement minime.<br />

Ce sol contient une forte proportion <strong>de</strong> graviers <strong>de</strong> différentes grosseurs disposés en lits dans tout le profil. Ces graviers<br />

calcaires sont presque partout utilisés pour la construction <strong>de</strong>s routes. Le relief vallonné <strong>et</strong> la haute teneur <strong>de</strong> ces sols en<br />

gravier lui assurent un très bon drainage, parfois même excessif. L'érable, le hêtre, le frêne <strong>et</strong> le tilleul peuplent le boisé <strong>de</strong><br />

ces coteaux.<br />

Description <strong>du</strong> profil 1<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A1 0 - 6" Limon sablo-argileux gravelo-caillou-teux moyennement humifère, <strong>de</strong> teinte brun gris foncé (l0YR 4/2) à l'état sec.<br />

Structure granulaire bien développée. Consistance très friable. Les nombreux cailloux arrondis <strong>et</strong> par-fois la partie fine<br />

<strong>du</strong> sol réagissent vivement à l'HCl dilué. pH: 7.0 - 7.6.<br />

A2 6 - 12" Horizon éluvial ou <strong>de</strong> lessivage, <strong>de</strong> teintes plus claires que les horizons supérieurs <strong>et</strong> inférieurs. Brun à brun<br />

pâle à l'état sec (10YR 5/3). S'étend en une ban<strong>de</strong> sinueuse <strong>de</strong> 2 à 6 pouces d'épaisseur ou en poches pouvant atteindre<br />

12 à 15 pouces, spécialement là où le sol est sablonneux. Le gra-vier seul fait effervescence au con-tact <strong>de</strong> HCl<br />

dilué.<br />

B21 12 - 16" Horizon <strong>de</strong> transition généralement peu visible.<br />

B22ca 16 - 19" Horizon illuvial ou d'accumulation, formant une ban<strong>de</strong> sinueuse <strong>et</strong> épousant les contours <strong>de</strong> l'horizon A2 ou B2-1ca.<br />

Limon sablon-argileux à limon fin argilo-graveleux montrant une texture plus argileuse que dans les autres horizons.<br />

Coloration brun jaune (10YR 5/4) à l'état sec. Agrégats fermes, mais se séparant facilement. Donne une vive<br />

effervescence au contact <strong>de</strong> HCl<br />

Cca 20" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Description <strong>du</strong> profil 2<br />

dilué. pH: 8.0.<br />

Roche-mère. Sables <strong>et</strong> graviers d'o-rigine fluvio-glaciaire, éléments <strong>de</strong> forme arrondie, n<strong>et</strong>tement stratifiés<br />

en couches horizontales ou obliques <strong>et</strong> renfermant toujours, à <strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs variables, <strong>de</strong>s lits <strong>de</strong> coquillages marins.<br />

Coloration grise à gris foncé (10YR 4/1)à l'état sec, variable sui-vant la nature lithologique <strong>du</strong> gra-vier calcaire. Donne<br />

invariablement une très vive effervescence au contact <strong>de</strong> HCl dilué.<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A1 0 - 8" Limon sableux, gris noir, structure très finement mi<strong>et</strong>teuse, friable, ma-tière organique bien décomposée. pH: 7.5.<br />

A2 8 - 12" Limon sablo-graveleux, brun grisâtre; très friable à meuble, grenu à struc-ture mi<strong>et</strong>teuse faiblement développée.<br />

pH: 6.0.<br />

B21 12 - 30" Limon sablo-graveleux, brun jaune à brun pâle, structure grossièrement nuciforme, plus compact <strong>et</strong> plus cimenté<br />

que ci-<strong>de</strong>ssus, moins caillou-teux que les horizons adjacents. Se présente sous forme <strong>de</strong> langues ou couches<br />

sinueuses. pH: 7.7.<br />

B22ca 30 - 36" Limon sableux ou sable limono-grave-leux, brun rouge foncé à brun foncé, plus meuble que ci-<strong>de</strong>ssus. pH:7.8.<br />

Cca 36" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Sable limono-graveleux à sable gra-veleux. Principalement constitué <strong>de</strong> calcaire <strong>de</strong> Beekmantown, <strong>de</strong> Trenton<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> Black-River. Matériaux strati-fiés, avec lits <strong>de</strong> limon argileux.<br />

Ces profils varient parfois considérablement dans la texture <strong>et</strong> dans l'épaisseur relative <strong>de</strong> leurs horizons.<br />

Ces sols présentent peu d'intérêt pour le <strong>comté</strong>, à cause <strong>de</strong> leur faible éten<strong>du</strong>e. Ils sont très fertiles. La teneur en éléments<br />

basiques, notamment en calcium <strong>et</strong> en magnésium, est très forte. La réaction <strong>de</strong> la surface voisine la neutralité. Le pH<br />

s'élève rapi<strong>de</strong>ment en <strong>de</strong>scendant dans le profil, jusqu'à réaction n<strong>et</strong>tement calcaire à 12" <strong>et</strong> plus. Les carbonates actifs<br />

(calcium <strong>et</strong> magnésie) proviennent <strong>de</strong> roches calcaires issues <strong>de</strong>s trois formations géologiques suivantes: Beekmantown,<br />

Trenton st Black-River.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Utilisation<br />

Outre leur emploi comme matériaux pour la construction <strong>de</strong>s routes, ces graviers calcaires conviennent très bien à la<br />

culture <strong>du</strong> trèfle, <strong>de</strong> la luzerne, <strong>du</strong> maïs, <strong>et</strong>c... <strong>de</strong> même qu'à certaines cultures spécialisées comme celles <strong>de</strong>s pois à<br />

soupe, <strong>de</strong>s fèves... <strong>et</strong>c.<br />

Ce sol est moyennement riche en matière organique <strong>et</strong> en certains éléments mineurs tels que le bore assimilable.<br />

Cependant, il serait facile d'élever son potentiel <strong>de</strong> fertilité par l'addition <strong>de</strong> faibles quantités <strong>de</strong> phosphate <strong>et</strong> <strong>de</strong> potasse.<br />

Comme les pentes rai<strong>de</strong>s s'éro<strong>de</strong>nt facilement par l'eau <strong>de</strong> ruissellement, on doit donc protéger le sol en lui gardant en<br />

permanence son couvert végétal.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(55)<br />

Type : Gravier sableux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne (GL)<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20974 20975 20976<br />

Horizon : A B C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 34.0 41.0 45.0<br />

Sable 54.4 64.4 72.4<br />

Limon 32.4 21.4 19.4<br />

Argile 13.2 14.2 8.2<br />

Humidité 2.94 0.79 0.35<br />

Perte au feu 14.66 1.91 1.11<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.16 0.57 0.07<br />

SiO2 67.8 76.5 80.2<br />

R2O3 12.6 16.4 16.7<br />

CaO 1.23 0.85 1.47<br />

MgO 1.31 1.50 1.61<br />

K2O 2.18 2.71 2.84<br />

Mn3O4 0.45 0.16 0.14<br />

P2O5 0.39 0.28 0.32<br />

N 0.065 0.056 0.042<br />

pH 5.7 6.1 6.4<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 35 5 10<br />

Ca 23.4 2.5 6.0<br />

Mg 8.6 1.1 3.0<br />

Mn 1.65 0.34 0.58<br />

K 0.52 0.09 0.15<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

8.0 1.0 0.0<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

159


II- Sols issus <strong>de</strong> sable <strong>et</strong> <strong>de</strong> gravier siliceux<br />

Les coteaux ou cordons <strong>de</strong> sable <strong>et</strong> <strong>de</strong> gravier siliceux donnent naissance à une série <strong>de</strong> sols, le gravier ou sable<br />

graveleux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne, <strong>et</strong> à une phase rocheuse se rattachant à ce même type.<br />

Gravier sableux ou sable graveleux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne (GL, GL-R(caillouteux))<br />

Drainage : très rapi<strong>de</strong>ment drainé, superficie : 783.20 acres<br />

160<br />

Le gravier sableux ou sable graveleux <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne occupe <strong>de</strong> p<strong>et</strong>its monticules ou coteaux qui prennent parfois<br />

l'allure <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ites terrasses dont l'altitu<strong>de</strong> peut varier <strong>de</strong> 150 à 200 pieds.<br />

Ces coteaux, contrairement à ceux <strong>de</strong> Ste-Philomène, sont constitués <strong>de</strong> grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam. On rencontre ce type<br />

<strong>de</strong> sol dans le district <strong>de</strong> Covey-Hill <strong>et</strong> dans la municipalité d'Hemmingford où il est souvent associé à la série <strong>de</strong> Perrot<br />

dont la roche-mère est aussi constituée <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam.<br />

Tout le profil contient <strong>de</strong>s cailloux en abondance. Cependant, là où la quantité <strong>de</strong> pierres à la surface abon<strong>de</strong> au point <strong>de</strong><br />

rendre toute culture impraticable, le type <strong>de</strong> sol est désigné sous le nom <strong>de</strong> "phase rocheuse". Ce sol profond <strong>et</strong> poreux<br />

jouit d'un bon drainage tant externe qu'interne.<br />

La pruche, le pin, l'érable à sucre, le hêtre, le merisier <strong>et</strong> le tilleul sont les principales essences qui peuplent ces coteaux<br />

<strong>de</strong> gravier.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

A0 1 - 0" Litière composée <strong>de</strong> feuilles <strong>et</strong> <strong>de</strong> débris végétaux.<br />

A1 1 - 3" Gravier à sable limoneux, faiblement humifère, brun à brun pâle à l'état sec, (l0YR 6/3). Sans structure ou<br />

structure finement en mi<strong>et</strong>tes, très peu développée. Consistance très friable. pH: 5.0 - 6.0.<br />

A2 Horizon généralement absent ou très mince. Discontinu, <strong>de</strong> teinte gris blanc ou cendrée. pH: 5.0.<br />

B21 3 - 7" Gravier sableux à sable graveleux, brun, rougeâtre (humi<strong>de</strong>) <strong>et</strong> brun très pâle (sec) (l0YR 7/4). Sans struc-<br />

Ture ou structure finement en mi<strong>et</strong>tes très peu développée. Consistance lâ-che, perméable. Présente parfois une<br />

Consistance ferme <strong>et</strong> in<strong>du</strong>rée en un "orter<strong>de</strong>" là où l'horizon A. est présent. pH: 5.9.<br />

B22 7 - 15" Gravier fin <strong>et</strong> sable grossier, jaune brun (10YR 6/6), sans structure, ou-vert <strong>et</strong> perméable. pH: 6.0.<br />

C 15" <strong>et</strong><br />

plus<br />

Roche-mère, gravier <strong>et</strong> sable, brun jaune clair à l'état sec (l0YR 6/4). Consistance lâche, très perméable.<br />

Sans structure. PH: 5.7 - 6.4.<br />

La texture <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> sol est très variable <strong>et</strong> très hétérogène. Les couches <strong>de</strong> sable alternantes varient en épaisseur <strong>et</strong><br />

en profon<strong>de</strong>ur. Les colloï<strong>de</strong>s organiques <strong>et</strong> minéraux, ainsi que les éléments basiques <strong>et</strong> assimilables sont très déficients.<br />

Comme l'indiquent les analyses, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation est bas. En un mot, c'est un sol pauvre.<br />

Utilisation<br />

Ce sol, peu cultivé, est généralement réservé au pacage. Cependant, certains caractères le ren<strong>de</strong>nt propre à la culture <strong>de</strong><br />

la pomme <strong>de</strong> terre. C'est un sol trop perméable <strong>et</strong> trop sec pour l'établissement <strong>de</strong> vergers.<br />

L'application <strong>de</strong> fortes doses <strong>de</strong> fumier, <strong>de</strong> chaux <strong>et</strong> d'engrais chimiques composés augmenterait le potentiel <strong>de</strong> fertilité <strong>de</strong><br />

ces sols <strong>et</strong> leur conférerait une certaine importance économique. Ces coteaux sont souvent ornés <strong>de</strong> belles érablières. Les<br />

érables, y trouvent en eff<strong>et</strong>, un milieu <strong>de</strong>s plus favorables à leur développement. Nous conseillons <strong>de</strong> les conserver <strong>et</strong><br />

surtout <strong>de</strong> ne pas livrer le sous-bois en pacage aux animaux.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


F- Sols sur dépôts glacio-lacustres<br />

Limon sablo-gravelo caillouteux <strong>de</strong> Havelock (Hv)<br />

Drainage : mal drainé, superficie : 1,250.40 acres<br />

La série <strong>de</strong> Havelock est un limon gravelo-caillouteux d'origine glacio-lacustre ou un till remanié. Ce type occupe les<br />

banqu<strong>et</strong>tes ou replats reliant les terrasses marines graveleuses au versant <strong>du</strong> plateau <strong>de</strong> Covey.<br />

La surface <strong>de</strong> ces banqu<strong>et</strong>tes est très légèrement on<strong>du</strong>lée ou faiblement inclinée. C<strong>et</strong>te position topographique confère<br />

aux sols un mauvais drainage,. Les cailloux sont en quantité variable; parfois ils abon<strong>de</strong>nt <strong>et</strong> s'imbriquent.<br />

L'orme domine toutes les autres essences forestières. Les carex <strong>et</strong> les joncs abon<strong>de</strong>nt aux endroits les plus mal égouttés.<br />

Description <strong>du</strong> profil<br />

Horizons Épaisseur Description<br />

Ac 8 - 12" Limon sablo-gravelo caillouteux, noir à brun foncé, humifère, friable, à structure grumeleuse. pH: 6.0 - 6.6.<br />

G 12 - 18" Limon sableux à sable limono-gravelo caillouteux, souvent à lits ou à no<strong>du</strong>les d'argile intercalés; jaune pâle à gris<br />

jaunâtre, rouillé, par-fois avec tramées grisâtres. Modéré-ment tassé à meuble, présence <strong>de</strong> cailloux variant en<br />

abondance <strong>et</strong> en grosseur. pH: 6.6. - 6.9.<br />

C 12 - 18" Limon sableux à sable limono-caillou-teux, avec no<strong>du</strong>les argileux; jaune pâle à gris jaunâtre rouillé.Compact.<br />

pH: 6.6 - 7.5.<br />

D 36" Till sablo-limono caillouteux, très compact <strong>et</strong> très <strong>du</strong>r. Roc soli<strong>de</strong> fré-quemment observé à 4 pieds.<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(13)<br />

Type : Limon sableux graveleux <strong>de</strong> Havelock<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20019 20020 20021<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 4.5 20.5 8.5<br />

Sable 42.4 75.6 36.8<br />

Limon 40.8 13.0 26.4<br />

Argile 16.8 11.4 36.8<br />

Humidité 3.36 0.15 0.68<br />

Perte au feu 11.28 0.65 1.77<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

5.25 1.19 0.21<br />

SiO2 78.83 84.11 84.34<br />

R2O3 18.35 13.72 19.58<br />

CaO 2.52 1.72 1.62<br />

MgO 1.12 0.69 1.25<br />

K2O 2.13 2.36 2.07<br />

Mn3O4 0.108 0.049 0.083<br />

P2O5 0.47 0.28 0.38<br />

N 0.46 0.04 0.06<br />

pH 6.9 7.6 7.7<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs.<strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 34 X4 X13<br />

Ca 25.1 X2.5 X8.4<br />

Mg 5.8 X1.3 X3.7<br />

Mn 1.53 0.22 0.25<br />

K 0.87 0.05 0.41<br />

Hydrogène 2.9 0.5 0.5<br />

CO2(1) 5.6 5.2<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

161


162<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(16)<br />

Type : Limon sableux graveleux <strong>de</strong> Havelock<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20022 20023 20024<br />

Horizon : A G1 C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 17.5 23.0 33.0<br />

Sable 70.2 81.6 87.2<br />

Limon 21.0 12.2 7.4<br />

Argile 8.8 6.2 3.4<br />

Humidité 1.34 0.66 0.38<br />

Perte au feu 5.54 1.89 0.96<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

2.72 0.77 0.32<br />

SiO2 73.87 79.25 78.28<br />

R2O3 11.3 10.2 10.5<br />

CaO 0.85 0.73 0.72<br />

MgO 0.39 0.40 0.45<br />

K2O 1.82 1.82 2.03<br />

Mn3O4 0.07 0.042 0.063<br />

P2O5 0.32 0.19 0.40<br />

N 0.26 0.08 0.05<br />

pH 6.6 6.9 7.0<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 11 7 5<br />

Ca 7.7 4.1 2.9<br />

Mg 1.6 1.2 0.9<br />

Mn 0.47 0.91 0.44<br />

K 0.46 0.15 0.25<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.4 1.7 1.1<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Stockwell<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(19)<br />

Type : Limon sableux graveleux <strong>de</strong> Havelock<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20025 20026 20027<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 25.0 54.5 19.5<br />

Sable 52.4 60.8 60.4<br />

Limon 34.8 24.4 24.8<br />

Argile 12.8 14.8 14.8<br />

Humidité 1.33 0.67 0.78<br />

Perte au feu 7.37 3.11 3.68<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.20 1.04 1.28<br />

SiO2 67.93 83.00 83.24<br />

R2O3 13.2 12.7 12.6<br />

CaO 1.02 0.66 0.76<br />

MgO 0.51 0.56 0.58<br />

K2O 2.04 2.84 2.52<br />

Mn3O4 0.087 0.049 0.056<br />

P2O5 0.51 0.29 0.30<br />

N 0.30 0.11 0.15<br />

pH 5.9 6.4 6.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 16 10 10<br />

Ca 10.0 7.1 7.3<br />

Mg 2.2 1.9 1.7<br />

Mn 1.06 0.47 0.62<br />

K 0.25 0.38 0.28<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.9 3.4 3.4<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Stockwell<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(19)<br />

Type : Limon sableux graveleux <strong>de</strong> Havelock<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20025 20026 20027<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 25.0 54.5 19.5<br />

Sable 52.4 60.8 60.4<br />

Limon 34.8 24.4 24.8<br />

Argile 12.8 14.8 14.8<br />

Humidité 1.33 0.67 0.78<br />

Perte au feu 7.37 3.11 3.68<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

3.20 1.04 1.28<br />

SiO2 67.93 83.00 83.24<br />

R2O3 13.2 12.7 12.6<br />

CaO 1.02 0.66 0.76<br />

MgO 0.51 0.56 0.58<br />

K2O 2.04 2.84 2.52<br />

Mn3O4 0.087 0.049 0.056<br />

P2O5 0.51 0.29 0.30<br />

N 0.30 0.11 0.15<br />

pH 5.9 6.4 6.3<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 16 10 10<br />

Ca 10.0 7.1 7.3<br />

Mg 2.2 1.9 1.7<br />

Mn 1.06 0.47 0.62<br />

K 0.25 0.38 0.28<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.9 3.4 3.4<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(91)<br />

Type : Limon sablo-graveleux <strong>de</strong> Havelock (Hv)<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21010 21011 21012<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 2.5 45.5 19.0<br />

Sable 49.2 83.2 63.2<br />

Limon 38.0 10.0 28.0<br />

Argile 12.8 6.8 8.8<br />

Humidité 5.30 0.33 0.21<br />

Perte au feu 21.40 1.06 0.69<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

10.9 0.12 0.36<br />

SiO2 55.1 83.0 79.2<br />

R2O3 14.6 11.5 15.0<br />

CaO 2.29 0.59 1.23<br />

MgO 1.71 0.83 0.92<br />

K2O 1.86 1.98 2.29<br />

Mn3O4 0.24 0.087 0.080<br />

P2O5 0.72 0.23 0.26<br />

N 0.84 0.044 0.026<br />

pH 6.2 6.6 6.9<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 49 7 7<br />

Ca 40.6 4.0 4.1<br />

Mg 5.0 1.5 1.7<br />

Mn 3.06 0.47 0.33<br />

K 0.04 0.05 0.05<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

5.3 0.0 0.0<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

163


164<br />

Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Havelock<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(112)<br />

Type : Limon sablo-graveleux <strong>de</strong> Havelock (Hv)<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21031 21032 21033<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 10.5 12.0 2.0<br />

Sable 56.8 84.6 87.6<br />

Limon 31.6 12.6 9.6<br />

Argile 11.6 2.8 2.8<br />

Humidité 2.74 0.10 0.07<br />

Perte au feu 10.59 0.43 0.41<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.9 0.53 0.48<br />

SiO2 68.8 83.3 85.0<br />

R2O3 14.2 11.7 11.2<br />

CaO 1.12 0.77 0.59<br />

MgO 0.66 0.47 0.36<br />

K2O 2.13 2.03 1.72<br />

Mn3O4 0.107 0.070 0.045<br />

P2O5 0.44 0.23 0.19<br />

N 0.43 0.026 0.024<br />

pH 6.2 6.6 6.5<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 24 4 3<br />

Ca 20.0 2.0 2.1<br />

Mg 2.7 1.0 0.7<br />

Mn 0.61 0.33 0.12<br />

K 0.06 0.13 0.01<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

3.7 0.0 0.0<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin Centre<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(115)<br />

Type : Limon sablo-graveleux <strong>de</strong> Havelock (Hv)<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21034 21035 21036<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 4.5 16.5 21.5<br />

Sable 57.2 63.2 65.2<br />

Limon 26.2 23.2 23.2<br />

Argile 16.6 13.6 11.6<br />

Humidité 2.29 0.41 0.21<br />

Perte au feu 8.72 1.02 0.90<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

4.4 0.70 0.70<br />

SiO2 69.6 77.8 78.5<br />

R2O3 16.0 14.9 10.6<br />

CaO 1.22 1.17 1.12<br />

MgO 0.74 0.74 0.57<br />

K2O 2.33 2.30 2.60<br />

Mn3O4 0.07 0.045 0.056<br />

P2O5 0.39 0.24 0.24<br />

N 0.336 0.024 0.020<br />

pH 6.4 6.6 6.8<br />

Bases échangeables : (m.e. par 100 grs. <strong>de</strong> sol)<br />

Bases totales : 24 9 11<br />

Ca 19.2 6.0 5.8<br />

Mg 3.5 2.5 3.4<br />

Mn 0.84 0.18 0.33<br />

K 0.03 0.03 0.03<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

4.0 0.0 0.0<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Franklin<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(121)<br />

Type : Limon sableux graveleux <strong>de</strong> Havelock<br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 21040 21041 21042<br />

Horizon : A G C<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 20.0 18.0 18.5<br />

Sable 6.8 82.8 84.4<br />

Limon 83.2 15.2 11.6<br />

Argile 10.0 2.0 4.0<br />

Humidité 3.54 0.10 0.10<br />

Perte au feu 13.55 0.51 0.43<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

6.7 0.45 0.57<br />

SiO2 69.5 88.4 85.7<br />

R2O3 15.1 10.5 12.4<br />

CaO 1.09 0.7 0.91<br />

MgO 1.15 0.81 1.17<br />

K2O 1.87 2.11 2.40<br />

Mn3O4 0.099 0.052 0.63<br />

P2O5 0.43 0.21 0.19<br />

N 0.523 0.024 0.020<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

5.9 6.4 6.4<br />

Bases totales : 22 3 3<br />

Ca 18.9 1.6 1.6<br />

Mg 1.6 0.6 0.7<br />

Mn 0.75 0.17 0.23<br />

K 0.10 0.02 0.06<br />

Hydrogène<br />

CO2(1)<br />

8.0 0.0 0.0<br />

La couche humifère <strong>de</strong> ces sols est très épaisse <strong>et</strong> possè<strong>de</strong> une réaction faiblement aci<strong>de</strong>; le sous-sol tend vers la<br />

neutralité. La texture est très variable. La couche superficielle est constituée <strong>de</strong> matériaux soit sableux, soit argileux. Sur le<br />

terrain, c<strong>et</strong>te texture varie parfois sur <strong>de</strong> très faibles distances.<br />

La capacité <strong>de</strong> saturation <strong>du</strong> sol arable est élevée; c'est une conséquence <strong>de</strong> la forte teneur en matière organique <strong>et</strong> <strong>du</strong><br />

peu <strong>de</strong> lessivage <strong>de</strong> ces sols.<br />

Utilisation<br />

Ces sols, lorsqu'ils sont cultivés, donnent d'assez bons ren<strong>de</strong>ments. On y cultive surtout <strong>de</strong>s céréales. Là où la couche <strong>de</strong><br />

matière organique est trop épaisse, le grain est suj<strong>et</strong> à la verse.<br />

Le drainage <strong>et</strong> l'application <strong>de</strong> phosphate sont les <strong>de</strong>ux principales améliorations à conseiller.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

165


G- SOLS ORGANIQUES (PHOTOGÉNIQUES)<br />

Les sols organiques, dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> couvrent une superficie assez considérable (20,000 acres environ).<br />

Ces sols offrent un intérêt économique assez important pour justifier une étu<strong>de</strong> en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> la classification<br />

<strong>de</strong>s sols proprement dite.<br />

C<strong>et</strong>te enquête économique fut efectuée il y a quelques années <strong>et</strong> publiée sous le titre: "Les sols organiques <strong>du</strong> Sud-Ouest<br />

<strong>du</strong> Québec" (Bull. No 5, avril, 1936, par R.R. Me Kibbin <strong>et</strong> P.C. Stobbe), comme ils ont déjà fait l'obj<strong>et</strong> d'une étu<strong>de</strong> détaillée,<br />

nous nous bornerons à souligner certains aspects <strong>et</strong> à donner succinctement quelques considérations générales sur ces<br />

types <strong>de</strong> sols.<br />

La formation <strong>de</strong>s sols organiques est la résultante <strong>de</strong>s différents facteurs qui ont présidé à l'accumulation <strong>de</strong> la matière<br />

organique dans d'anciens lits <strong>de</strong> lacs formés par le r<strong>et</strong>rait <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> la mer Champlain. Ces lacs temporaires virent<br />

bientôt leurs rives envahies par une végétation aquatique intense qui gagna gra<strong>du</strong>ellement le centre au fur <strong>et</strong> à mesure <strong>de</strong><br />

l'assèchement <strong>du</strong> lac. Les débris <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te végétation s'accumulèrent <strong>et</strong> finirent par envahir complètement le lac asséché.<br />

Pour toute fin pratique, nous avons classé ces sols organiques en <strong>de</strong>ux groupes: les sols semi-tourbeux (Half-Bog) <strong>et</strong> les<br />

sols tourbeux (Bog).<br />

I-Les sols semi-tourbeux (Ha, Hac, Hs, Hsc)<br />

Drainage : très mal drainé, superficie : 3,161.60 acres<br />

Ces sols, pour la plupart classifiés, ont été décrits précé<strong>de</strong>mment dans les séries <strong>de</strong> Ste-Barbe, d'Aston, <strong>de</strong> St-Samuel...<br />

<strong>et</strong>c, lesquelles ont reçu suffisamment d'attention dans les pages précé<strong>de</strong>ntes.<br />

Il reste certaines terres noires peu profon<strong>de</strong>s <strong>et</strong> reposant sur différents substratums, ce sont: les terres noires sur argile<br />

(Ha) (1,247.20 acres), les terres noires sur argile calcaire (hac) (768.0'0 acres), les terres noires sur sable aci<strong>de</strong> (Hs)<br />

(693.60 acres), les terres noires sur sable calcaire (Hsc) (52.80 acres). Ces sols organiques n'occupent que <strong>de</strong> faibles<br />

superficies, isolées <strong>et</strong> situées dans <strong>de</strong>s dépressions, <strong>de</strong> la région d'Hemmingford. Elles sont bien décomposées <strong>et</strong> n'ont<br />

que quelques pouces d'épaisseur (8 - 24"). Elles sont cultivées (gran<strong>de</strong> culture), mais leur éten<strong>du</strong>e restreinte ne perm<strong>et</strong> pas<br />

l'exploitation maraîchère ou toute autre culture spécialisée.<br />

II-Sols tourbeux (TN1, TN2, T)<br />

Drainage : très mal drainé, superficie : 15,103.20 acres<br />

166<br />

Les terres noires profon<strong>de</strong>s <strong>et</strong> les tourbières sont réparties dans trois principaux secteurs. L'un, situé à 2 milles au nord <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong>, forme une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2 milles <strong>de</strong> large par 4 1/2, milles <strong>de</strong> long <strong>et</strong> couvre une superficie <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 4,500 acres.<br />

À un mille plus au nord, une autre ban<strong>de</strong>, parallèle à la première, occupe une superficie <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 5,500 acres. Ces<br />

tourbières reposent sur une argile lacustre. La tourbe grise, au centre (T) est mal décomposée <strong>et</strong> provient <strong>de</strong> la<br />

décomposition <strong>de</strong> débris <strong>de</strong> bois, <strong>de</strong> carex, d'herbe à coton <strong>et</strong> <strong>de</strong> mousse.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Résultats analytiques<br />

Municipalité <strong>et</strong> numéro<br />

Hemingford<br />

<strong>de</strong> l’échantillon :<br />

(73)<br />

Type : Semi-tourbeux (Hac) (Terre noire peu profon<strong>de</strong><br />

No. <strong>de</strong> laboratoire : 20992 20993 20994<br />

Horizon : 1 2 3<br />

Analyse physique : % % %<br />

Détritus 1.5 0.0 0.0<br />

Sable 38.8 14.8 10.8<br />

Limon 36.4 28.4 34.4<br />

Argile 24.8 56.8 54.8<br />

Humidité 4.84 2.10 1.50<br />

Perte au feu 23.47 2.82 2.71<br />

C organique<br />

Analyse chimique :<br />

14.1 0.66 1.49<br />

SiO2 51.2 63.3 58.7<br />

R2O3 13.6 22.9 23.6<br />

CaO 2.99 2.04 4.58<br />

MgO 1.49 2.87 4.05<br />

K2O 1.84 2.99 3.06<br />

Mn3O4 0.082 0.088 0.099<br />

P2O5 0.38 0.30 0.30<br />

N 0.81 0.063 0.041<br />

pH<br />

Bases échangeables :<br />

6.5 6.9 7.4<br />

Bases totales : 73 38 33<br />

Ca 58.6 23.0 X15.0<br />

Mg 10.3 11.0 10.2<br />

Mn 1.18 0.75 1.85<br />

K 0.54 0.80 2.62<br />

Hydrogène 0.5 0.0 0.0<br />

CO2(1) 129<br />

À l'ouest <strong>de</strong> la première tourbière, comme l'indique la carte <strong>de</strong>s sols, s'étend une terre noire (T.N.2) mieux décomposée <strong>et</strong><br />

moins profon<strong>de</strong>. Cependant, elle reste encore trop gorgée d'eau pour être cultivable. Les terres noires (T.N.1) en bor<strong>du</strong>re<br />

<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux tourbières sont beaucoup plus minces <strong>et</strong> mieux décomposées. Depuis quelques années, un brûlage annuel <strong>de</strong><br />

surface, a été effectué dans toute c<strong>et</strong>te partie. L'éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> ces tourbières a été ré<strong>du</strong>ite <strong>de</strong> beaucoup. À maints endroits, le<br />

feu s'est maintenu <strong>du</strong>rant tout l'été <strong>et</strong> a atteint la couche d'argile. Au dira <strong>de</strong> certains cultivateurs <strong>de</strong> Ste-Barbe, le feu a<br />

détruit <strong>de</strong> 3 à 10 pieds <strong>de</strong> tourbe grise. Ce procédé a ren<strong>du</strong> cultivable <strong>de</strong> larges ban<strong>de</strong>s ceinturant les <strong>de</strong>ux tourbières. Ces<br />

sols sont très fertiles. Conserveront-ils longtemps c<strong>et</strong>te fertilité? Ce brûlage excessif, sans contrôle, ne s'avérera-t-il pas, un<br />

jour ou l'autre, préjudiciable à ces terres? La matière organique, que l'on détruit sans discernement aujourd'hui, ne<br />

<strong>de</strong>viendra-t-elle pas <strong>de</strong>main, le facteur limite <strong>de</strong> la fertilité <strong>de</strong> ces mêmes sols? Le meilleur moyen <strong>de</strong> contrôlé, est peut-être<br />

<strong>de</strong> maintenir la nappe d'eau à une profon<strong>de</strong>ur ou au niveau même auquel on veut arrêter le brûlage, sans quoi, celui-ci<br />

<strong>de</strong>vient excessif <strong>et</strong> préjudiciable au maintien <strong>de</strong> la fertilité <strong>de</strong> ces terres. Ces terres sont très bien adaptées aux cultures<br />

maraîchères, bien que, dans le moment, la gran<strong>de</strong> culture semble dominer sur toutes ces fermes.<br />

Le troisième secteur d'importance est situé dans le district d'Hemmingford: il occupe plusieurs éten<strong>du</strong>es distinctes dont la<br />

superficie totale peut atteindre quelques 6,700 acres. L'une <strong>de</strong> ces localités est sise au sud d'Hemmingford, à un mille <strong>de</strong> la<br />

frontière américaine. L'autre, est au sud-ouest <strong>de</strong> Barrington. Ces tourbières sont séparées par <strong>de</strong>s coteaux <strong>de</strong> till calcaire<br />

glaciaire. La partie située au sud <strong>du</strong> village d'Hemmingford <strong>et</strong> qui traverse la voie ferrée (abandonnée aujourd'hui) <strong>du</strong><br />

Canadien National, couvre environ 1,400 acres. Toute c<strong>et</strong>te éten<strong>du</strong>e est recouverte <strong>de</strong> bois ou <strong>de</strong> broussailles épaisses.<br />

Les essences sont très variées; elles se composent principalement d'ormes, <strong>de</strong> cèdres, d'épin<strong>et</strong>tes, <strong>de</strong> mélèzes, <strong>de</strong> pins,<br />

<strong>de</strong> bouleaux, <strong>de</strong> saules... <strong>et</strong>c. La tourbe est mal décomposée, sauf dans la partie Est (T.N.1). Elle est peu profon<strong>de</strong> <strong>et</strong> ne<br />

dépasse guère 6 pieds. Le substratum est une argile sableuse, parfois calcaire. Au sud-ouest <strong>de</strong> Barrington, se trouvent<br />

encore plusieurs milliers d'acres <strong>de</strong> terre noire, mais mieux décomposée <strong>et</strong> en gran<strong>de</strong> partie cultivée. Cependant, toute<br />

c<strong>et</strong>te partie reste très imparfaitement égouttée. Notons, avant <strong>de</strong> terminer, que dans c<strong>et</strong>te région comme dans celle <strong>de</strong><br />

<strong>Huntingdon</strong>, ces tourbières ont subi un brûlage très intense, effectué il y a quelque vingt-cinq ans. Ce brûlage parfois<br />

exagéré a ré<strong>du</strong>it, d'une façon très marquée, l'épaisseur <strong>de</strong> toutes ces tourbières. La réaction <strong>de</strong> ces terres noires est<br />

légèrement aci<strong>de</strong>. Elles sont généralement riches en chaux <strong>et</strong> en magnésie. La formation ou les dépôts géologiques<br />

calcaires <strong>de</strong> ce district <strong>et</strong> le brûlage <strong>de</strong> ces terres sont probablement laceuse déterminante <strong>de</strong> la haute teneur en bases<br />

échangeables <strong>de</strong> ces sols.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

167


H- SOLS DIVERS<br />

I- Alluvions non différenciées ou sols alluvionnaires (All)<br />

Drainage : ne s’applique pas, superficie : 5,086.40 acres<br />

Les alluvions (All) sont <strong>de</strong>s dépôts <strong>de</strong> rivières ou <strong>de</strong> ruisseaux effectués lors <strong>de</strong> la crue <strong>de</strong>s eaux au printemps. La largeur<br />

<strong>de</strong> ces dépôts qui longent les rivières dans tout leur parcours, varie, mais s'éloigne peu <strong>du</strong> lit même <strong>de</strong>s cours d'eau.<br />

Ces "terres <strong>de</strong> pointes" sont très fertiles puisque chaque printemps leur apporte une nouvelle couche <strong>de</strong> matière organique<br />

<strong>et</strong> <strong>de</strong> limon. Ces sols présentent une très belle granulation. Cependant, la culture <strong>de</strong> ces sols reste toujours aléatoire à<br />

cause <strong>de</strong> la crue <strong>de</strong>s eaux <strong>et</strong> <strong>de</strong> leur r<strong>et</strong>rait tardif au printemps ainsi que <strong>de</strong>s dangers d'inondation, <strong>du</strong>rant l'été, lors <strong>de</strong>s<br />

averses. L'érosion entame les berges <strong>et</strong> <strong>de</strong>s paqu<strong>et</strong>s <strong>de</strong> terre vont grossir les limons <strong>de</strong> crue. Le reboisement avec <strong>de</strong>s<br />

essences appropriées <strong>et</strong> adaptées à ces sols ainsi que l'engazonnement <strong>de</strong>s talus freineraient l'érosion.<br />

II- Lithosols (sols squel<strong>et</strong>tiques) (PO, Fa)<br />

Drainage : ne s’applique pas, superficie : 7,780.25 acres<br />

168<br />

Les sols squel<strong>et</strong>tiques ou lithosols sont <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols soit rési<strong>du</strong>els, soit allochtones très pierreux, acci<strong>de</strong>ntés, très<br />

minces <strong>et</strong> se résumant parfois à quelques pouces <strong>de</strong> sol arable reposant sur le roc.<br />

Ils se partagent en <strong>de</strong>ux catégories. La première (PO) (5,848.52 acres) repose sur le grès siliceux <strong>de</strong> Potsdam. Ces sols<br />

minces <strong>et</strong> rocailleux sont aci<strong>de</strong>s, secs <strong>et</strong> <strong>de</strong> fertilité médiocre. Leur végétation est composée <strong>de</strong> plantes, telles que les<br />

épervières orangées ou jaunes, la dantonie, les fraises... <strong>et</strong>c.<br />

Le <strong>de</strong>uxième groupe <strong>de</strong> sols, appelé Farmington, (Fa)(1,931.73 acres) repose sur <strong>du</strong> calcaire <strong>de</strong> Beekmantown. Comme<br />

ceux <strong>du</strong> premier groupe, ils sont rocailleux <strong>et</strong> leur épaisseur est généralement faible. Cependant, les constituants <strong>de</strong> ces<br />

<strong>de</strong>rniers présentent une valeur beaucoup plus gran<strong>de</strong> pour la croissance <strong>de</strong>s plantes. La réaction est bonne <strong>et</strong> leur teneur<br />

en calcium <strong>et</strong> en magnésium est élevée. La valeur culturale ou intrinsèque <strong>de</strong> ces sols est conditionnée par leur épaisseur.<br />

On les utilise surtout comme pacages.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


I- DIVERS<br />

Sous ce titre, apparaît tout ce qu'on est convenu d'appeler pseudo-sols: les <strong>du</strong>nes, les terrains marécageux <strong>et</strong> les<br />

affleurements rocheux.<br />

I- Les Dunes (D)<br />

Les <strong>du</strong>nes (1,894.40 acres) sont <strong>de</strong>s amas <strong>de</strong> sable que les courants <strong>de</strong> la mer Champlain ont éparpillés ici <strong>et</strong> là <strong>et</strong> que<br />

les vents remanient <strong>et</strong> déplacent incessamment. Ces sols non évolués ne possè<strong>de</strong>nt aucun caractère morphologique<br />

distinct. Le déboisement sur ces dépôts <strong>de</strong> sable mobile provoque une dénudation excessive.<br />

Dans la paroisse <strong>de</strong> Cazaville, ces coteaux <strong>de</strong> sable ou <strong>du</strong>nes couvrent une gran<strong>de</strong> superficie. Les sables <strong>du</strong>naires sont<br />

en association avec certaines séries <strong>de</strong> même texture (Sorel, Ste-Sophie, le complexe <strong>de</strong> St-Amable).<br />

II- TERRAINS MARÉCAGEUX ET TOURBO-MARÉCAGEUX (Mare) ET AFFLEUREMENTS<br />

ROCHEUX (AB, AP, AR)<br />

Supeficie : 21,328.25 acres)<br />

Les terrains marécageux localisés au nord-ouest <strong>du</strong> <strong>comté</strong>, occupent une large ban<strong>de</strong> en bor<strong>du</strong>re <strong>du</strong> lac St-François. La<br />

largeur <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te lisière, qui est <strong>de</strong> un mille à l'Ouest <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>, atteint jusqu'à 2 milles vis-à-vis Fort-Covington. Ces<br />

marécages n'ont aucune valeur économique, sauf quelques centaines d'acres qui s'égouttent assez bien <strong>du</strong>rant une<br />

pério<strong>de</strong> relativement courte <strong>de</strong> l'été. À c<strong>et</strong>te époque, ils servent <strong>de</strong> pacages. La matière tourbeuse constituant là surface <strong>de</strong><br />

ces terrains est peu décomposée.<br />

Les effleurements rocheux qui percent un peu partout dans le <strong>comté</strong>, sont <strong>du</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam (AP) ou <strong>de</strong> la dolomie <strong>de</strong><br />

Beekmantown (AB) ou un mélange <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux formations géologiques (AR). Comme ces formations ont déjà fait l'obj<strong>et</strong><br />

d'une étu<strong>de</strong> dans un chapitre spécial, il n'y a pas lieu d'y revenir.<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

169


Carte 9. Carte <strong>de</strong> fertilité <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>.<br />

170<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


CONCLUSION<br />

VALEUR AGRICOLE DES SOLS DES COMTES DE<br />

HUNTINGDON ET DE BEAUHARNOIS<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Les différents types <strong>de</strong> sols inégalement distribués dans le <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> ont été<br />

groupés en cinq classes. Ce classement arbitraire <strong>et</strong> relatif indique le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> fertilité, l'adaptabilité <strong>et</strong> la<br />

vocation culturale <strong>de</strong> ces sols en rapport avec les cultures ordinairement pratiquées chez le cultivateur.<br />

Comme aucune expérience systématique n'a été con<strong>du</strong>ite sur ces sols, les données <strong>du</strong> tableau (XVI) sont<br />

<strong>de</strong>s généralités basées exclusivement sur les caractères intrinsèques <strong>du</strong> sol, les exigences <strong>de</strong>s plantes citées<br />

<strong>et</strong> les observations personnelles <strong>du</strong> pédologue lors <strong>de</strong> son travail sur le terrain. Notons cependant, que ces<br />

observations ont été pour la plupart corroborées, soit par le cultivateur lui-même, soit par les agronomes <strong>de</strong> la<br />

région concernée, soit enfin par <strong>de</strong>s spécialistes en gran<strong>de</strong> culture <strong>et</strong> en horticulture.<br />

On comprendra facilement que les données <strong>de</strong> ce tableau ne doivent pas être prises à la l<strong>et</strong>tre, ou<br />

interprétées comme <strong>de</strong>s résultats expérimentaux. Les auteurs ont voulu, tout simplement, exprimer<br />

approximativement la valeur comparative <strong>de</strong>s sols classés.<br />

Tableau XVI. Valeur agricole <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> sol <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

Type <strong>de</strong> sol<br />

CLASSE 1 CÉRÉALES LÉGUMINEUSES<br />

(Bon)<br />

Blé Avoine Orge Sarrasin Luzerne T.R.Rouge<br />

T.<br />

Alsike<br />

T.B.<br />

Sauvage<br />

Pois<br />

Howick B-M B B B B B B B B<br />

Ormstown B-M B B B B B B B B<br />

Ri<strong>de</strong>au B-M B M B B B B B B<br />

St-Urbain B B B B B B B B B<br />

Ste-Rosalie B-M B B B B-M B B B s<br />

Châteauguay B-M B B B B B B B B<br />

St-Bernard<br />

CLASSE II<br />

(Bon à Moy)<br />

M B B B B B B B B<br />

Franklin M-P M M B B-M M B-M B-M B<br />

Ste-Philomène M-P M-P M-P B B-M B B-M B B<br />

St-Anic<strong>et</strong> M B M-B B M B B B M<br />

Ste-Barbe M B M-B B M-P B B B M<br />

Norton<br />

CLASSE 111<br />

(Moyen)<br />

M M M B B-M B B B M<br />

Covey M-P M M B M-P M M M M<br />

<strong>Beauharnois</strong> P M M-P B M-P B-M B-M B-M P<br />

Havelock M B B-M B M-P B-M B B-M P<br />

St-Ju<strong>de</strong> P M M-P B-M P M-P M M-P P<br />

Aston P M-B M B-M P M M-B M-B P<br />

St-Sarauel<br />

CLASSE IV<br />

(Moyen à pauvre)<br />

P M M-P B-M P M-P M M-P P<br />

Herdman. P P P M-P P M M M-P P<br />

Botreaux P P P M-P P M-P P P P<br />

Ste-Sophie P P P M-B P P P P P<br />

Sorel<br />

CLASSE V<br />

(pauvre)<br />

P P P M-B P P P P P<br />

St-Amable P P P B-M P P P P P-M<br />

Rockburn P P P P-M P P P P P<br />

Perrot P P P M P P M-P P P<br />

Gran<strong>de</strong>Ligne P P P M-B P P M-P P-M P<br />

Dune P P P P-M P P P P P<br />

Terre noire P M M M P P P P P<br />

Aff. roc. P P P P P P P P P<br />

171


172<br />

CLASSE I<br />

CLASSE II<br />

Tableau XVI. Valeur agricole <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> sol <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (suite)<br />

Type <strong>de</strong> sol<br />

CLASSE 1<br />

GRAMINÉES FOURRAGERES PLANTES<br />

ARBRES<br />

PLANTES<br />

(Bon)<br />

SARCLÉES FRUITIERS<br />

HORTICOLES<br />

Mil Pâtu-rin Agros-ti<strong>de</strong> B<strong>et</strong>te-raves Maïs Pom-mier Vigne Feuil-les Raci-nes Fruits<br />

Howick B B B B B P P B B B<br />

Ormstown B B B B B P P B B B<br />

Ri<strong>de</strong>au B B B B B p P B B B<br />

St-Urbain B B B B B p p B B B<br />

Ste-Rosalie B B B B B p P B B B<br />

Châteauguay B B B B B P p B B B<br />

St-Bernard<br />

CLASSE II<br />

(Bon à Moy)<br />

B B B B B P-M P-M B B B<br />

Franklin B-M B B-M p B B B B-M B B-M<br />

Ste-Philomène B-M B B P B M-P B-M M M-P M-P<br />

St-Anic<strong>et</strong> B M B P M-B P p B M M<br />

Ste-Barbe B M B P M P P B-M M M<br />

Norton<br />

CLASSE III<br />

(Moyen)<br />

B M M M B M-P B-M B B M-B<br />

Covey B-M M M-B P M P P B-M M M<br />

<strong>Beauharnois</strong> M M M P M P M B-M B-M M<br />

Havelock M-B M-P M P M-P P M-P M-B M-P M-P<br />

St-Ju<strong>de</strong> M p M P M-P P P M M M<br />

Aston M P-M B P M-P p P M-B M M<br />

St-Samuel<br />

CLASSE IV<br />

(Moyen à pauvre)<br />

M P B P M-P P p M-B M-P M<br />

Herdman M P M-B P P P P P-M P p<br />

Botreaux M-p p M-B P P P P M P-M P-M<br />

Ste-Sophie P P P P P P-M P P-M M-P M-P<br />

Sorel<br />

CLASSE V<br />

(pauvre)<br />

P P P P P P P M-P P P<br />

St-Amable M P M P P P P M M-P M<br />

Rockburn P P M P P P P P M P<br />

Perrot P P P P p P-M P P P P<br />

Gran<strong>de</strong>Ligne P p P P P P-M P P P P<br />

Dune p P P P P P p P P A<br />

Terre noire P P M P p P p B-M B-M M<br />

Aff. roc. p P P P P P P P P P<br />

Les sols qui font partie <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te classe, sont lourds <strong>et</strong> bien adaptés à la culture mixte <strong>et</strong> à l'in<strong>du</strong>strie laitière.<br />

C<strong>et</strong>te texture fine leur confère un haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation. Ils sont peu lessivés, <strong>et</strong> <strong>du</strong> fait, riches en bases<br />

échangeables; leur potentiel <strong>de</strong> fertilité est donc très élevé. Cependant, leur état physique laisse quelque peu<br />

à désirer <strong>et</strong> leur drainage est imparfait. La réaction <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong> ces sols est légèrement aci<strong>de</strong>, quelquesuns<br />

possè<strong>de</strong>nt un sous-sol calcaire. Nous avons donc là les meilleurs sols <strong>de</strong> ce coin <strong>de</strong> la province.<br />

Cependant, nous le répétons, il ne faut pas prendre pour acquis que tous les sols <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te classe ont<br />

nécessairement une valeur pro<strong>du</strong>ctive ou agricole i<strong>de</strong>ntique, car la pro<strong>du</strong>ctivité d'un sol reste toujours fonction<br />

<strong>de</strong>s façons culturales <strong>et</strong> <strong>de</strong> son aménagement.<br />

C<strong>et</strong>te classe renferme <strong>de</strong>s sols à texture plus grossière. Dans l'échelle <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ctivité, on les considère<br />

comme bon à moyen. Certains sont trop ouverts pour la gran<strong>de</strong> culture en général, d'autres trop pierreux,<br />

enfin les séries <strong>de</strong> Ste-Barbe <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> sont très mal drainées. Cependant, ces sols, une fois assainis <strong>et</strong><br />

bien aménagés, pourraient facilement passer dans la première classe. Pris dans leur ensemble, ces sols sont<br />

encore au-<strong>de</strong>ssus da la moyenne <strong>et</strong> jouent un rôle important dans l'économie agricole <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s<br />

concernés.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


CLASSE III<br />

CLASSE IV<br />

CLASSE V<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Les sols <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te catégorie n'ont qu'une valeur moyenne. Les trois séries (Covey, Norton <strong>et</strong> Havelock)<br />

figurant en tête <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te classe sont ou trop mal drainées ou trop pierreuses. Les trois autres séries sont <strong>de</strong>s<br />

sables mal égouttés <strong>et</strong> n'ont qu'une valeur agricole relative. Cependant, ils répon<strong>de</strong>nt très bien aux exigences<br />

<strong>de</strong> certaines cultures.<br />

C<strong>et</strong>te quatrième classe comprend surtout <strong>de</strong>s sols dont le drainage est ou excessif ou mauvais. La fertilité <strong>de</strong><br />

ces sols est <strong>de</strong> moyenne à pauvre. Ils sont, pour la plupart, déficients en éléments assimilables (azote,<br />

phosphore <strong>et</strong> potasse). Cependant, certaines plantes hydrophyles s'adaptent assez bien à quelques-uns <strong>de</strong><br />

ces sols.<br />

C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière classe comprend tous les sols pauvres, dont les sols très pierreux, minces <strong>et</strong> suj<strong>et</strong>s à la<br />

sécheresse. D'autres, par contre, sont trop mal égouttés. Quelques-uns d'entre eux, une fois améliorés par<br />

<strong>de</strong>s apports d'engrais, <strong>de</strong> chaux... <strong>et</strong>c, pourraient convenir aux pacages ou à certaines cultures spécialisées.<br />

Ainsi, les terres noires d'Hemmingford <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, une fois assainies, pourraient très bien être<br />

employées à la culture maraîchère.<br />

Carte 10. Carte <strong>de</strong> fertilité <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

173


INTERPRETATION DES ANALYSES CHIMIQUES<br />

174<br />

RÉACTION OU PH DES SOLS<br />

La carte <strong>de</strong> la réaction <strong>de</strong>s sols <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong>, groupe les sols <strong>du</strong> <strong>comté</strong> d'après leur pH. Les cinq<br />

groupes A, B, C, D <strong>et</strong> E englobent ou représentent tous les différents <strong>de</strong>grés d'acidité que l'on peut rencontrer<br />

dans les sols <strong>du</strong> <strong>comté</strong>:<br />

Groupes pH Réaction Superficie (en acres)<br />

A 5.1-5.5 Fortement aci<strong>de</strong> 17,165.0<br />

B 5.6-6.0 Moyennement aci<strong>de</strong> 3,273.0<br />

C 6.1-6.5 Faiblement aci<strong>de</strong> 34,500.7<br />

D 6.6-7.3 Neutre 74,593.7<br />

E 7.4 + Alcalin 17,097.9<br />

Comme il existe inévitablement nombre <strong>de</strong> séries qui ont été mises en associations ou complexes, il a été<br />

nécessaire d'élargir les câdres ou la marge <strong>de</strong> <strong>de</strong>grés d'acidité <strong>de</strong> certains groupements. Ainsi, nous avons<br />

ajouté les groupes suivants:<br />

Groupes pH Réaction Superficie<br />

F 5.1-6.0 Fortement à moyennement aci<strong>de</strong> 61,280.4<br />

G 5.1-6.5 Fortement à faiblement aci<strong>de</strong> 5,740.0<br />

H 5.6-6.5 Moyennement à faiblement aci<strong>de</strong> 8,820.6<br />

1 6.1-7.3 Faiblement aci<strong>de</strong> à neutre 10,774.2<br />

Dans le premier groupe (A), apparaissent les séries <strong>de</strong> St-Amable, <strong>de</strong> St-Samuel <strong>et</strong> <strong>de</strong> Perrot <strong>et</strong> certaines<br />

éten<strong>du</strong>es <strong>de</strong> tourbe (T.N.3). Ces sols qui ne couvrent qu'une très faible superficie (17,165.0 acres), sont<br />

fortement aci<strong>de</strong>s <strong>et</strong> nous pouvons les classer parmi les sols les plus pauvres <strong>du</strong> <strong>comté</strong>.<br />

Le groupe B qui englobe le plus grand nombre <strong>de</strong> séries, couvre relativement la plus faible superficie. Leur<br />

pH (5.6-6.0) est moyennement aci<strong>de</strong>. Le groupe C n'inclut qu'un p<strong>et</strong>it nombre <strong>de</strong> séries. Cependant, il couvre<br />

une superficie très considérable soit 34,500 acres. Le groupe D comprend surtout les sols dérivés <strong>de</strong> till<br />

glaciaire, calcaire en profon<strong>de</strong>ur, tandis que la surface <strong>de</strong> toutes ces séries est à réaction neutre. Leur<br />

superficie totale est <strong>de</strong> 74,593.7 acres. Enfin la série <strong>de</strong> Ste-Barbe, appartenant au groupe E, donne une<br />

réaction alcaline <strong>et</strong> occupe une<br />

superficie <strong>de</strong> 17,097.9 acres.<br />

Ces données parlent d'elles-mêmes.<br />

Cependant, les lignes <strong>de</strong> démarcation<br />

entre ces divers groupes ne sont pas<br />

rigoureuses, elles représentent<br />

approximativement les limites <strong>de</strong>s<br />

séries <strong>de</strong> sols incluses dans les<br />

différents groupes. Bref, à la lumière<br />

<strong>de</strong> ces données, nous pouvons<br />

dé<strong>du</strong>ire que près <strong>de</strong> la moitié <strong>du</strong><br />

<strong>comté</strong>, soit 102,464 acres, est<br />

occupée par <strong>de</strong>s sols dont la réaction<br />

va <strong>de</strong> neutre à alcaline.<br />

Carte 11. Carte <strong>de</strong> la réaction <strong>du</strong> <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Carte 12. Carte <strong>de</strong> la réaction <strong>du</strong> sol <strong>comté</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong>.<br />

175


176<br />

LA COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLS<br />

Les travaux d'analyse ont été exécutés au laboratoire <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> Ste-Anne-<strong>de</strong>-la-Pocatière. Plus <strong>de</strong> 400<br />

échantillons ont ainsi été soumis à diverses analyses chimiques. Les résultats d'analyse <strong>de</strong>s échantillons les<br />

plus typiques, sont inclus dans ce rapport.<br />

Afin <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce ces quelques données analytiques les paragraphes qui suivent exposeront<br />

brièvement certains traits dominants ou caractères essentiels <strong>de</strong>s analyses, appliqués aux différentes séries<br />

<strong>de</strong> sols. Ce bref commentaire, en terminant le rapport, complètera les <strong>de</strong>scriptions précé<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>s sols.<br />

Azote <strong>et</strong> matière organique<br />

Potasse <strong>et</strong> phosphore<br />

Calcium <strong>et</strong> magnésium<br />

Bases échangeables<br />

La teneur en azote <strong>et</strong> en matière organique <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s à l'étu<strong>de</strong>, est très variable. Les sols semitourbeux<br />

sont, il va sans dire, abondamment pourvus en matière organique. Font partie <strong>de</strong> ce groupe les<br />

séries suivantes: Ste-Barbe, Aston, Botreaux, Havelock, Herdman, Rockburn, St-Samuel.<br />

Les terres fortes telles que les séries <strong>de</strong> St-Urbain, <strong>de</strong> Ste-Rosalie, certains sols dérivés <strong>de</strong> till calcaire tels<br />

que la série <strong>de</strong> St-Bernard, <strong>et</strong> les graviers <strong>de</strong>s terrasses Champlain (série <strong>de</strong> Franklin) possè<strong>de</strong>nt aussi une<br />

haute teneur en matière organique.<br />

Les sols légers <strong>et</strong> pierreux sont, en général, déficients en azote. Font partie <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te catégorie, la plupart <strong>de</strong>s<br />

sols secs développés sur sable Champlain ou sur till gréseux: les sables <strong>de</strong> Sorel, <strong>de</strong> St-Amable, les graviers<br />

<strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne, le limon sablo-graveleux caillouteux <strong>de</strong> Perrot, <strong>et</strong>c...<br />

L'analyse <strong>de</strong>s échantillons, prélevés un peu partout dans les <strong>de</strong>ux <strong>comté</strong>s, revèle <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s variations dans<br />

la teneur <strong>de</strong> ces sols en potasse <strong>et</strong> phosphore totaux. À part quelques exceptions près, presque tous les sols<br />

soumis à l'étu<strong>de</strong> sont déficients en c<strong>et</strong> élément.<br />

Quant à la potasse, tous les sols légers (surtout les podzols) ont donné <strong>de</strong>s résultats analytiques très faibles.<br />

Dans les sols lourds <strong>et</strong> les sols calcaires, la teneur en c<strong>et</strong> élément est passablement élevée. Notons,<br />

toutefois, que la partie assimilable <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux éléments <strong>de</strong>meure presque toujours très faible.<br />

En général, la quantité totale <strong>de</strong> calcium <strong>et</strong> <strong>de</strong> magnésium dans les sols podzolisés, les sols dérivés <strong>de</strong> grès<br />

siliceux <strong>et</strong> les sols développés sur sable Champlain, est très faible.<br />

Cependant, les résultats analytiques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux éléments, surtout en ce qui concerne la magnésie, révèlent<br />

une concentration très forte dans les sols dérivés <strong>de</strong> till dolomitique tels que la série <strong>de</strong> St-Bernard, <strong>et</strong> les sols<br />

formés aux dépens <strong>de</strong> dépôts lacustres, comme les séries <strong>de</strong> Ste-Barbe <strong>et</strong> <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong>. Ajoutons que les<br />

séries <strong>de</strong> Châteauguay, <strong>de</strong> St-Urbain <strong>et</strong> <strong>de</strong> Ste-Philomène possè<strong>de</strong>nt une concentration relativement forte <strong>de</strong><br />

ces <strong>de</strong>ux éléments.<br />

Dans tous ces <strong>de</strong>rniers sols, l'influence marquée <strong>de</strong>s roches-mères calcaires s'est fidèlement reflétée dans le<br />

profil.<br />

On désigne ainsi les cations absorbés par la micelle colloïdale (agglomération <strong>de</strong> molécules), <strong>et</strong> qui peuvent<br />

être remplacés par d'autres cations sous l'influence <strong>de</strong> la masse ou <strong>de</strong> la nature respective <strong>de</strong>s divers<br />

éléments dissouts. En d'autres termes, les particules colloïdales sont constamment soumises à <strong>de</strong>s<br />

phénomènes d'échange dans la solution <strong>du</strong> sol, <strong>et</strong> cela jusqu'à l'obtention d'un point d'équilibre.<br />

La nature <strong>et</strong> la teneur <strong>du</strong> sol en cations échangeables jouent un rôle <strong>de</strong> tout premier plan dans la nutrition <strong>de</strong>s<br />

plantes. La quantité d'éléments échangeables que peut contenir un sol, est fonction <strong>du</strong> complexe absorbant.<br />

Ce <strong>de</strong>rnier est à son tour fonction, pour la région concernée, <strong>de</strong> la roche-mère <strong>et</strong> <strong>du</strong> drainage, ainsi que <strong>de</strong> la<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

teneur en matière organique. Aussi, observe-t-on, dans les données analytiques, autant <strong>de</strong> variations qu'il y a<br />

<strong>de</strong> roches-mères différentes. Ces mêmes variations dans la teneur en matière organique se reflètent dans les<br />

bases échangeables. C'est donc dire que la teneur en bases échangeables <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong><br />

<strong>Beauharnois</strong> est très variable.<br />

Qu'il suffise, pour répondre au but <strong>de</strong> ce rapport, <strong>de</strong> grouper les principaux sols suivant le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation<br />

<strong>de</strong> leur surface en bases échangeables.<br />

Tableau XVII. Bases échangeables<br />

Séries Degré <strong>de</strong> Saturation Bases échangea-bles totales (m.e.)<br />

St-Urbain 100 % 59<br />

Ste-Philomène 100 % 37<br />

Botreaux 100 % 15<br />

St-Bernard 100 % 30<br />

Ste-Barbe 100 % 40<br />

Norton 99 % 28<br />

St-Anic<strong>et</strong> 99 % 33<br />

Herdman 98 % 58<br />

Ste-Rosalie 95 % 35<br />

Havelock 90 % 34<br />

Franklin 81 % 18<br />

Gran<strong>de</strong> Ligne 81 % 35<br />

Ri<strong>de</strong>au 80 % 24<br />

Rockburn 60 % à 85 % 32<br />

Ste-Sophie 60 % 5<br />

St-Amable 50 % à 60 % 6-19<br />

Perrot 55 % 43<br />

Covey 45 % 30<br />

Sorel 37 % 2<br />

Si l'on réfère aux résultats analytiques, on constate que le rapport entre bases échangeables totales <strong>et</strong> leur<br />

<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation n'est pas constant. Ceci dépend <strong>de</strong> la nature <strong>du</strong> "complexe absorbant" <strong>et</strong> <strong>de</strong>s espèces <strong>de</strong><br />

minéraux argileux contenus dans le sol. Par contre, il existe une relation étroite entre le contenu en matière<br />

organique <strong>et</strong> la quantité <strong>de</strong> bases échangeables totales. Aussi, observe-t-on un rapport très étroit entre le<br />

<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> saturation <strong>et</strong> le pH <strong>de</strong> ces mêmes sols.<br />

177


178<br />

Tableau XVIII. Superficie en acres <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong><br />

HUNTINGDON<br />

Séparé En Complexe Total<br />

S. <strong>de</strong> St-Amable 1,318.40 2,217.03 3,535.43<br />

L.F.A. <strong>de</strong> St-Anicèt 5,220.80 803.73 6,024.53<br />

S. <strong>de</strong> Aston 2,348.80 788.53 3,137.33<br />

L.F. <strong>de</strong> Ste-Barbe 6,852.80 499.46 7.352.26<br />

A.L. <strong>de</strong> Ste-Barbe 1,800.00 - 1,800.00<br />

L.A.G.C. <strong>de</strong> St-Bernard 2,682.40 8,076.19 10,667.59<br />

L.G.C. <strong>de</strong> St--Bernard, phase rocheuse 12,840.00 10,798.38 23,618.38<br />

S. <strong>de</strong> Botreaux 2,080.00 - 2,247.87 4,327.80<br />

L.F.A. <strong>de</strong> Châteauguay 609.60 1,406.40 2,016.00<br />

S. <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> 121.60 293.60 415.20<br />

L.S.C. <strong>de</strong> Covey 2,577.60 2,788.80 5,366.40<br />

G. <strong>de</strong> Franklin 1.022.40 91.20 1,113.60<br />

G. <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse 2,899.20 311.20 3,210.40<br />

S.G.C. <strong>de</strong> Franklin 424.80 91.20 616.00<br />

S.G.C. <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse 4,230.40 565.06 4,795.46<br />

G.S. ou S.G. <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne 409.60 373.60 783.20<br />

G.S. ou S.G. <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne, phase rocheuse 1,113.60 840.00 1,953.60<br />

L.A. à S.G.C. <strong>de</strong> Havelock 1,030.40 220.00 1,250.40<br />

L.S. <strong>de</strong> Herdman 2,032.00 5,074.73 7,107.73<br />

A.L. <strong>de</strong> Howick 2,356.80 42.40 2,399.20<br />

S. <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> 100.80 - 100.80<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Norton 1,470.40 1,271.46 2,741.86<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Norton, phase rocheuse 11,115.20 9.588.13 20,703.33<br />

L.F.A. <strong>de</strong> Ormstown 230.40 - 230.40<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Ferrot 7,636.80 11,021.92 18,658.72<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Ste-Philomène 1,526.40 - 1,526.40<br />

A. <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au 1,265.60 - 1,265.60<br />

L.S:C. <strong>de</strong> Rockburn 2,814.40 5,302.46 8,116.86<br />

A. <strong>de</strong> Ste-Rosalie 8,960.00 3,591.20 12,551.20<br />

Limon argileux <strong>de</strong> Ste-Rosalie - - -<br />

S.A. ou L.F.A. <strong>de</strong> Ste-Rosalie 9,809.60 3,015.33 12,824.93<br />

S. <strong>de</strong> St-Samuel 512.00 223.43 735.43<br />

S. <strong>de</strong> Ste-Sophie 233.60 792.26 1,025.86<br />

S. <strong>de</strong> Sorel 2,185.60 5,032.52 7,218.12<br />

A. <strong>de</strong> St-Urbain 2,779.20 2,556.00 5,335.20<br />

Argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain - - -<br />

Sols semi-tourbeux<br />

Terre noire sur A. 1,124.80 122.40 1,247.20<br />

Terre noire sur A.C, 675.20 92.80 768.00<br />

Terre noire sur S. 648.00 45.60 693.60<br />

Terre noire sur S.C. 52.80 - 52.80<br />

Sols tourbeux<br />

Terre noire bien décomposée 5,081.60 112.00 5,193.60<br />

Terre noire moyennement décomposée 988.80 72.00 1,060.80<br />

Tourbe grossière 8,808.00 40.80 8.848.80<br />

Sols divers<br />

All. récentes non différenciées 3,262.40 96.00 3,358.40<br />

S. minces <strong>et</strong> cail. sur grès <strong>de</strong> Potsdam 27.20 3,514.12 3,541.32<br />

S. minces rési<strong>du</strong>els ou sur till calcaire. (Série Farmington) 1,848.53 1,848.53<br />

Divers<br />

Dunes 168.00 1,726.40 1,894.40<br />

Terrain marécageux <strong>et</strong> turbo-marécageux 9,692.00 226.40 9,818.40<br />

Aff. Roc. <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam 515.20 3,480.53 3,995.73<br />

Aff. Roc. (dolomie <strong>de</strong> Beekmantown) 203.20 1,246.13 1,449.33<br />

Aff. Roc. non différenciées 182.40 401.59 583.99<br />

Terrain pierreux 782.40 1,708.00 2,490.40<br />

Rivières, chemins, lacs, <strong>et</strong>c. - - -<br />

GRAND TOTAL .<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Tableau XVIII. Superficie en acres <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> (suite)<br />

BEAUHARNOIS<br />

Séparé En Complexe Total Grand, Total<br />

S. <strong>de</strong> St-Amable 236.80 25.60 262.40 3,797.83<br />

L.F.A. <strong>de</strong> St-Anic<strong>et</strong> 5.039.20 948.20 5,987.40 12,011.93<br />

S. <strong>de</strong> Aston 1,478.40 - 1,478.40 4,615.73<br />

L.F. <strong>de</strong> Ste-Barbe 4,915.20 1,580.80 6,496.00 13,848.26<br />

A.L. <strong>de</strong> Ste-Barbe 4,416.00 - 4,416.00 6,216.00<br />

L.A.G.C. <strong>de</strong> St-Bernard 576.00 1,873.00 2.449.00 13,106.69<br />

L.G.C. <strong>de</strong> St-Bernard, phase rocheuse 1,740.80 1,590.40 3,331.20 26,949.58<br />

S. <strong>de</strong> Botreaux - - - 4,327.80<br />

L.F.A. <strong>de</strong> Châteauguay 1,651.20 2,067.20 3,718.40 5,734.40<br />

S. <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> 371.20 541:86 913.06 1,328.26<br />

L.S.C. <strong>de</strong> Covey - - - 5,366.40<br />

G. <strong>de</strong> Franklin - - - 1,113.60<br />

G. <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse - - - 3,210.40<br />

S.G.C. <strong>de</strong> Franklin - - - 616.00<br />

S.G.C. <strong>de</strong> Franklin, phase rocheuse - - - 4,795.146<br />

G.S. ou S.G. <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne - - - 783.20<br />

G.S. ou S.G. <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>-Ligne, phase rocheuse - - - 1,953.60<br />

L.A. à S.G.C. <strong>de</strong> Havelock - - - 1,250.40<br />

L.S. <strong>de</strong> Herdman - 118.40 118.40 7,226.13<br />

A.L. <strong>de</strong> Howick 249.60 - 249.60 2.648.80<br />

S. <strong>de</strong> St-Ju<strong>de</strong> 172.80 - 172.80 273.60<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Norton - 1,305.60 1,305.60 4,047.46<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Norton, phase rocheuse 2 611.20 2,676.20 5,287.40 25,990.73<br />

L.F.A. .<strong>de</strong> Ormstown - - - 230.40<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Perrot 1,849.60 - 1,849.60 20,508.32<br />

L.S.G.C. <strong>de</strong> Ste-Philomène - - - 11,626.40<br />

A. <strong>de</strong> Ri<strong>de</strong>au 3,840.00 304.00 4,144.00 5,409.60<br />

L.S:C. <strong>de</strong> Rockburn - - - 8,116.86<br />

A. <strong>de</strong> Ste-Rosalie 27,289.60 394.66 27,684.26 40,235.46<br />

Limon argileux <strong>de</strong> Ste-Rosalie 352.00 851.20 1,203.20 1,203.20<br />

S.A. ou L.F.A. <strong>de</strong> Ste-Rosalie - 1,338.66 1,338.66 14,163.59<br />

S. <strong>de</strong> St-Samuel - - - 735.43<br />

S. <strong>de</strong> Ste-Sophie - - - 1,025.86<br />

S. <strong>de</strong> Sorel - - - 7,218.12<br />

A. <strong>de</strong> St-Urbain 2,681.60 - 2,681.60 8,016.80<br />

Argile limoneuse <strong>de</strong> St-Urbain 1,555.20 54.40 1,609.60 1,609.60<br />

Sols servi-tourbeux<br />

Terre noire sur A. - - - 1,247.20<br />

Terre noire sur A.C. - - - 768.00<br />

Terre noire sur S. - - - 693.60<br />

Terre noire sur S.C. - - - 52.80<br />

Sols tourbeux<br />

Terre noire bien décomposée - - - 5,193.60<br />

Terre noire moyennement décomposée - - - 1.060.80<br />

Tourbe grossière - - - 8,848.80<br />

Sols divers<br />

All. Récentes non différenciées 1,728.00 - 1,728.00 5,086.40<br />

S. minces <strong>et</strong> cail. sur grès <strong>de</strong> Potsdam 1,920.00 387.20 2,307.20 5,848.52<br />

S. minces rési<strong>du</strong>els ou sur till calcaire. (Série 83.20 83.20 1,931.73<br />

Divers<br />

Dunes - - - 1,894.40<br />

Terrain marécageux <strong>et</strong> turbo-marécageux - 1 520.00 1,520.00 11,338.40<br />

Aff. Roc. <strong>de</strong> grès <strong>de</strong> Potsdam - 387.20 387.20 4,382.93<br />

Aff. Roc. (dolomie <strong>de</strong> Beekmantown) - 83.20 83.20 1,532.53<br />

Aff. Roc. non différenciées - - - 583.99<br />

Terrain pierreux - - - 2 490.40<br />

Rivières, chemins, lacs, <strong>et</strong>c. - - - 10,954.10<br />

GRAND TOTAL 325,120.00<br />

179


APPENDICE I<br />

180<br />

MÉTHODES D'ANALYSE DES SOLS<br />

Les métho<strong>de</strong>s d'analyse mentionnées ci-après furent utilisées sur <strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> sols préalablement<br />

séchés à l'air <strong>et</strong> passés au tamis <strong>de</strong> 2 millimètres. Pour l'analyse totale ou globale <strong>de</strong> certains constituants <strong>du</strong><br />

sol, les échantillons ont été moulus <strong>et</strong> passés au tamis <strong>de</strong> 100 mailles au pouce. Les valeurs obtenues pour<br />

l'analyse globale se rapportent au sol séché à l'étuve <strong>du</strong>rant 24 heures à la température <strong>de</strong> 105° C.<br />

Concentration en ions hydrogène (pH)<br />

Humidité <strong>et</strong> perte au feu<br />

Métho<strong>de</strong> dite à l'électro<strong>de</strong> <strong>de</strong> verre avec l'appareil Beckman. Le rapport <strong>du</strong> sol <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'eau était <strong>de</strong> 1/3 c.à.d.<br />

d'une partie <strong>de</strong> sol (7 grs. environ) <strong>et</strong> <strong>de</strong> trois parties d'eau (25cc.). Après un contact d'une heure, la<br />

suspension est agitée <strong>et</strong> le pH est déterminé jusqu'à équilibre <strong>de</strong> l'aiguille.<br />

Métho<strong>de</strong>: O.A.C. 5ième édition (1940).<br />

Analyse physique (texture <strong>du</strong> sol)<br />

Azote<br />

Carbone<br />

Potassium<br />

Métho<strong>de</strong> Bouyoucos. - (Soil Science, vol. 42. - 1936) .<br />

Dimension <strong>de</strong>s particules : plus grosses que 2mm.: gravier; 2.0 - 0.05mm.: sable; 0.05 - 0.005mm.: argile. On<br />

fait <strong>de</strong>ux lectures: la première, après 40 secon<strong>de</strong>s <strong>et</strong> la secon<strong>de</strong> au bout d'une heure.<br />

Métho<strong>de</strong> Kjeldhal - Gunning - Arnold. - Modification <strong>de</strong> Winkter <strong>et</strong> aussi <strong>de</strong> Scales <strong>et</strong> Harrison (1920).<br />

L'ammoniaque est recueillie dans une solution d'aci<strong>de</strong> borique à 4 % <strong>et</strong> dosée directement avec H2S04 N/10<br />

en présence <strong>du</strong> brome-phénol bleu.<br />

Métho<strong>de</strong> dite "par combustion à sec" <strong>de</strong> Reed-J. Ind. and Eng. Chem. vol. No. 4, avril 1921. Le carbone est<br />

oxydé à l'état <strong>de</strong> C02 par un courant d'air en présence <strong>de</strong> catalyseurs <strong>et</strong> recueilli dans une fiole contenant <strong>de</strong><br />

l'ascarite. Les sols contenant <strong>de</strong>s carbonates actifs sont traités à l'HCl dilué avant d'être incinérés. Tous les<br />

échantillons <strong>de</strong> sols <strong>de</strong>s <strong>comté</strong>s <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>Beauharnois</strong> ont été analysés par c<strong>et</strong>te métho<strong>de</strong>.<br />

Aujourd'hui, on oxy<strong>de</strong> le carbone, en l'absence <strong>de</strong> catalyseurs, dans un courant d'oxygène pur au lieu d'un<br />

courant d'air <strong>de</strong>sséché.<br />

Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> J. Lawrence, Smith modifiée, c.à.d. par fusion avec <strong>du</strong> chlorure d'ammonium <strong>et</strong> <strong>du</strong> carbonate <strong>de</strong><br />

calcium pur. Le potassium est dosé gravimétriquement sous forme <strong>de</strong> chloro-platinate <strong>de</strong> potassium.<br />

Silice, sesquioxy<strong>de</strong>s, calcium, magnésium, manganèse<br />

Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'A.O.A.C., c.à.d. par fusion alcaline avec le carbonate <strong>de</strong> sodium.<br />

La silice <strong>et</strong> les sesquioxy<strong>de</strong>s sont dosés par gravimétrie; le calcium est précipité à l'état d'oxalate <strong>et</strong> dosé par<br />

volumétrie avec le permanganate <strong>de</strong> potassium; le magnésium est précipité par la 8-hydroxyquinoléine <strong>et</strong><br />

pesé (Hilebran and Lun<strong>de</strong>ll); le manganèse est dosé par photométrie en mesurant la coloration que donne le<br />

bismuthate <strong>de</strong> sodium en présence <strong>du</strong> manganèse.<br />

Comté <strong>de</strong> <strong>Huntingdon</strong> <strong>et</strong> <strong>Beauharnois</strong> - <strong>IRDA</strong>


Phosphore<br />

Hydrogène échangeables<br />

Magnésium échangeable<br />

Calcium échangeable<br />

Manganèse échangeable<br />

<strong>IRDA</strong> - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />

Le phosphore est dosé par photométrie selon la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Truog: (J. Am. Soc. Ag. vol. 22 (1926) à partir<br />

d'une extraction par l'eau d'une fusion <strong>du</strong> sol avec le carbonate <strong>de</strong> sodium.<br />

Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'acétate <strong>de</strong> baryum <strong>de</strong> Park-or (1929): L'aci<strong>de</strong> acétique pro<strong>du</strong>it est dosé par une solution <strong>de</strong><br />

NaOH <strong>de</strong> titre connu. Le point <strong>de</strong> neutralisation (pH. - 7.0) est déterminé, soit à l'ai<strong>de</strong> d'indicateur, soit à l'ai<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> l'appareil Beckman (Choinière, L. Agr. Vol. 2, No. 4, 1945 Québec).<br />

Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Harper (1938) à l'ai<strong>de</strong> <strong>du</strong> réactif 8-hydroxyquinoléine. Modifications apportées par A. Pineau <strong>et</strong> L.<br />

Choinière. Se. Agr. vol. 25, No. 12 (1945).<br />

Métho<strong>de</strong> volumétrique usuelle avec le permanganate <strong>de</strong> potassium. A.O.A.C. 5ième édition, 1940.<br />

Dosage photométrique. Précipitation <strong>du</strong> potassium à l'ai<strong>de</strong> <strong>du</strong> cobalti-nitrite <strong>de</strong> sodium en milieu nitrique. La<br />

coloration est développée par le sel nitroso-R. (Chem. Abst. vol. 40, No. 5, p. 1260, 1946).<br />

Dosage photométrique développé par le bismuthate <strong>de</strong> sodium.<br />

181


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182<br />

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