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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PSEUDOTAQUILITAS Y EL CARÁCTER PALEOSÍSMICO DE UN SEGMENTO DEL SISTEMA DE FALLAS DE BUCARAMANGA (SFB), NORESTE DEL MUNCIPIO DE PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR, COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PSEUDOTACHYLITES AND THE PALEOSEISMIC CHARACTER OF THE BUCARAMANGA FAULT SYSTEM (BFS) RELIEF, EASTERN CORDILLERA, COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The occurrence of pseudotachylites associated with cataclasites found in "pressure backs" constituted by rocks related to the Bucaramanga Gneiss, developed in the transpressive segments of the Bucaramanga Faults System (BFS) Relief demonstrates the paleoseismic character of this one to the Northeast of the Municipality of Pailitas - Cesar Department, Colombia. The pseudotachylites are characterized to appear as injection, cataclastic and fault veins, petrographycally conformed by lithic clasts, fine grain matrix, optically observable grains and amygdales. The origin from melting for the pseudotachylites is suggested by the textures of the veins, which are characterized to display cooling margins, injection veins, macroscopic and microscopic flow bands, biotite microlites in veins, plagioclase microlites of albitic composition, "glass plate" type fractures, potassium feldspar and plagioclase deformation, and cleared, corroded and concave edges; potassium feldspar and quartz recrystallized; lithics clasts wrapped by the matrix and amygdales.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">     <p align="center"><font size="4"><b>PSEUDOTAQUILITAS Y EL CAR&Aacute;CTER PALEOS&Iacute;SMICO    <br>   DE UN SEGMENTO DEL SISTEMA DE FALLAS DE    <br>   BUCARAMANGA (SFB), NORESTE DEL MUNCIPIO DE    <br> PAILITAS, DEPARTAMENTO DEL CESAR, COLOMBIA</b></font></p> 		     <p align="right"><b>Juli&aacute;n Andr&eacute;s L&oacute;pez Isaza<sup>1</sup>; Mario Andr&eacute;s Cu&eacute;llar C&aacute;rdenas<sup>1</sup>; Jairo Alonso Osorio Naranjo<sup>(2)</sup>;    <br> Luis Enrique Bernal Vargas<sup>1</sup>; Elizabeth Cort&eacute;s Castillo<sup>1</sup></b></p> 	 <hr>      <p align="left"><sup>1</sup>INGEOMINAS. Diagonal 53 No. 34 – 53, Oficina 210. Bogot&aacute; D.C., Colombia.    <br>    <sup>2</sup>Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, E-mail: <a href="mailto:jlopez@ingeominas.gov.co">jlopez@ingeominas.gov.co</a>, <a href="mailto:macuellar@ingeominas.gov.co">macuellar@ingeominas.gov.co</a></p> 			     <p align="center"><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La ocurrencia de pseudotaquilitas asociadas con cataclasitas encontradas en &ldquo;lomos de presi&oacute;n&rdquo; constituidos por rocas relacionadas con el Neis de Bucaramanga, desarrollados en algunos segmentos transpresivos del Sistema de Fallas Bucaramanga (<b>>SFB</b>) evidencian el car&aacute;cter paleos&iacute;smico del <b>SFB</b> al Noreste del Municipio de Pailitas, Departamento del Cesar, Colombia.</p> 		     <p align="justify">Las pseudotaquilitas se caracterizan por presentarse como venas de falla, de inyecci&oacute;n y catacl&aacute;sticas, petrogr&aacute;ficamente conformadas por clastos l&iacute;ticos, matriz de grano fino, granos reconocibles &oacute;pticamente y amigdulas. El origen a partir de un fundido para las pseudotaquilitas est&aacute; sugerido por las texturas de las venas, las cuales se caracterizan por presentarse como venas de inyecci&oacute;n con  m&aacute;rgenes de enfriamiento, bandas de flujo macrosc&oacute;pico y microsc&oacute;pico, microlitos de biotita en  venas, microlitos de plagioclasa de composici&oacute;n alb&iacute;tica, fracturas tipo &ldquo;placa de vidrio&rdquo;, deformaci&oacute;n en feldespato pot&aacute;sico y plagioclasa, bordes corro&iacute;dos, c&oacute;ncavos y redondeados; feldespato pot&aacute;sico y cuarzo recristalizado; clastos l&iacute;ticos embebidos por la matriz y amigdulas.</p> 		     <p align="justify"><b>Palabras clave: </b>Pseudotaquilitas, Sistema de Fallas de Bucaramanga, Car&aacute;cter paleos&iacute;smico, Cordillera Oriental, Colombia</p> 		     <p align="center"><font size="3"><b>PSEUDOTACHYLITES AND THE PALEOSEISMIC CHARACTER OF THE BUCARAMANGA FAULT SYSTEM (BFS) RELIEF, EASTERN CORDILLERA, COLOMBIA</b></font></p> 		     <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 		     <p align="justify">The occurrence of pseudotachylites associated with cataclasites found in &ldquo;pressure backs&rdquo; constituted by rocks related to the Bucaramanga Gneiss, developed in the transpressive segments of the Bucaramanga Faults System (<b>BFS</b>) Relief demonstrates the paleoseismic character of this one to the Northeast of the Municipality of Pailitas – Cesar Department, Colombia.</p> 		     <p align="justify">The pseudotachylites are characterized to appear as injection, cataclastic and fault veins, petrographycally conformed by lithic clasts, fine grain matrix, optically observable grains and amygdales. The origin from melting for the pseudotachylites is suggested by the textures of the veins, which are characterized to display cooling margins, injection veins, macroscopic and microscopic flow bands, biotite microlites in veins, plagioclase microlites of albitic composition, "glass plate" type fractures, potassium feldspar and plagioclase deformation, and cleared, corroded and concave edges; potassium feldspar and quartz recrystallized; lithics clasts wrapped by the matrix and amygdales.</p> 		     <p align="justify"><b>Key words: </b>Pseudotachylites, Bucaramanga Faults System, Paleoseismic character, Eastern Cordillera, Colombia</p>  <hr> 		     <p align="center"><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify">El t&eacute;rmino &ldquo;pseudotaquilita relacionada a falla&rdquo; es    definido como una &ldquo;roca en vetillas afan&iacute;ticas, densa,  color caf&eacute; oscuro, formada a partir de cataclasis extrema y/o fusi&oacute;n parcial dentro de una zona de falla&rdquo; (Lin, 2008). Las pseudotaquilitas comprenden rocas constituidas por cristales y clastos l&iacute;ticos rotos ya sea redondeados o angulares de la roca que la hospeda (Philpotts, 1964; Sibson, 1975; Snoke <i>et al</i>., 1998; Lin, 1993; 1999; Wenk <i>et al</i>., 2000; Blenkinsop, 2002; Vernon, 2004; Passchier &amp; Trouw, 2005), com&uacute;nmente con cuarzo y feldespatos (Blenkinsop, 2002), adem&aacute;s de la presencia de microlitos (Allen, 1979; Maddock, 1983; Lin, 1994a, b; Wenk <i>et al</i>., 2000). Todos estos fragmentos de roca y cristales se encuentran embebidos en una matriz v&iacute;treacriptocristalina (Shand, 1916; Maddock, 1983; Nieto-Samaniego <i>et al</i>., 2003; Di Toro <i>et al</i>., 2005; Passchier &amp; Trouw, 2005), la cual es a menudo de color m&aacute;s oscuro que el de la roca encajante (Lin, 1996; Wenk et al., 2000), aunque puede llegar a ser incolora en secci&oacute;n delgada (Blenkinsop, 2002) y de composici&oacute;n qu&iacute;mica total un poco m&aacute;s b&aacute;sica (Maddock, 1992).</p> 		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Es com&uacute;n encontrar las pseudotaquilitas como venas de plano de falla principal o venas de generaci&oacute;n, usualmente planares con pocos mil&iacute;metros de espesor (Sibson, 1975; Spray, 1992; Lin, 1996; Passchier &amp; Trouw, 2005), desarrolladas en planos de cizalla individuales (Techmer,1998); y como venas de inyecci&oacute;n irregulares, que se ramifican desde de las venas de falla principales hacia la roca de caja (Lin, 1996; Passchier &amp; Trouw,  2005). Los contactos entre las pseudotaquilitas y la roca de caja son generalmente tajantes (Passchier &amp; Trouw, 1996, 2005), en donde las venas presentan un aspecto afan&iacute;tico o brech&oacute;ide (Wenk, 1978; Lin, 1996), con m&aacute;rgenes de enfriamiento (Blenkinsop, 2002; Vernon, 2004), y texturas debidas tanto a flujo (Lin, 1994a; Blenkinsop, 2002; Nieto-Samaniego <i>et al</i>., 2003), con bandeamiento composicional (Passchier &amp; Trouw, 2005); como a desvitrificaci&oacute;n, la cual se caracteriza por el desarrollo de microlitos con h&aacute;bitos tabulares y esferul&iacute;ticos (Magloughlin, 1992; Lin, 1994; Di Toro &amp; Pennacchioni, 2005).</p>      <p align="justify">Las pseudotaquilitas se desarrollan a partir de calentamiento por fricci&oacute;n que genera fusi&oacute;n (Allen, 1979; Swanson, 1992; Lin, 1994b; Spray, 1995; Winter, 2001) como &uacute;ltimo producto de cizallamiento (Sibson, 1975; Allen, 1979; Nieto-Samaniego <i>et al</i>., 2003), en zonas de falla con movimiento friccional a lo largo de las zonas sismog&eacute;nica y de alternancia, asoci&aacute;ndose con cataclasitas, brechas y milonitas de bajo grado, a profundidades inferiores a 16 Km (Sibson, 1975; Swanson, 1992; Wenk <i>et al</i>., 2000; Davidson et al., 2003; Rowe et al., 2005), en las regiones intracontinentales de la litosfera (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f1.jpeg" target="_blank">FIGURA 1</a>). Adem&aacute;s el fallamiento fr&aacute;gil es acompa&ntilde;ado por actividad hidrotermal (Higgins, 1971, Wise <i>et al</i>., 1984), y dado que las rocas de falla fr&aacute;giles com&uacute;nmente muestran zonas de neomineralizaci&oacute;n y de alteraci&oacute;n (Passchier &amp; Trouw, 1996, 2005), se enfatiza en la importancia del conocimiento de estas &aacute;reas como distribuidoras y hospedantes de mineralizaciones o modificadoras de los cuerpos de mena (Killick, 2003).</p>      <p align="justify">En la actualidad son muy escasas las investigaciones realizadas en las fallas colombianas que reporten la presencia de pseudotaquilitas, e.g. para la Falla se Sabanalarga (Ord&oacute;&ntilde;ez, 2000), y que adem&aacute;s describan sus caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas, e.g. para el SFB al Este del Municipio de Pailitas, Departamento del Cesar, Colombia (Cu&eacute;llar, 2007). En este documento se describir&aacute;n a partir de muestras de roca colectadas   en secciones estructurales levantadas en la Plancha 55 &ldquo;El Banco&rdquo; (INGEOMINAS-UIS, 2006; Cu&eacute;llar, 2007), algunas de las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas de venas de pseudotaquilitas emplazadas en el Neis de Bucaramanga, generadas en un segmento del Sistema  de Fallas de Bucaramanga <b>(SFB)</b>, localizado al Noreste del Municipio de Pailitas, Departamento del Cesar.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>MARCO GEOL&Oacute;GICO</b></font></p>      <p align="justify">Las unidades litoestratigr&aacute;ficas identificadas en la zona de estudio (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f2.jpeg" target="_blank">FIGURA 2</a>), presentan edades desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario, y se encuentran constituidas por rocas metam&oacute;rficas, volcanicl&aacute;sticas, &iacute;gneas y sedimentarias con algunas discontinuidades regionales y dep&oacute;sitos fluviolacustres. As&iacute;, las rocas m&aacute;s antiguas (Neoproterozoicas), asociadas con el Neis de Bucaramanga (Ward et al., 1973. <b>NPb</b>), incluyen neises de alto grado de metamorfismo que se distribuyen a manera de lomos de presi&oacute;n (<i>pull-up</i>) entre los Municipios de Pailitas y Curuman&iacute; en el Departamento del Cesar.</p> 		     <p align="justify">El Paleozoico Inferior, est&aacute; representado por rocas metasedimentarias y milonitas (Cu&eacute;llar, 2007) relacionadas con la Formaci&oacute;n La Virgen (INGEOMINAS-UIS, 2006.<b> Pzv</b>), las cuales afloran hacia la parte central del &aacute;rea. El Mesozoico est&aacute;    caracterizado por rocas de la Unidad Volcanocl&aacute;stica de Nore&aacute;n (Clavijo, 1994. <b>J1-2n</b>), las cuales son del Jur&aacute;sico y est&aacute;n representadas por una secuencia volc&aacute;nica y   volcanosedimentaria de tobas y lavas de composici&oacute;n riol&iacute;tica, dac&iacute;tica y riodac&iacute;tica que cubren la parte Nororiental y Suroccidental de la zona. En el Jur&aacute;sico    Superior intruye la unidad denominada informalmente como Granitoides de San Lucas (<b>Jgsl</b>), caracterizada por intrusiones de tipo &aacute;cido a intermedio, acompa&ntilde;adas por    episodios tard&iacute;os de inyecciones dac&iacute;ticas, riodac&iacute;ticas y    riol&iacute;ticas. Al Cret&aacute;cico inferior se asocia la Formaci&oacute;n R&iacute;o   Negro (Julivert, 1968. <b>K1rn</b>) de edad Aptiano Inferior a Barremiano-Neocomiano, que est&aacute; representada por rocas sedimentarias silicicl&aacute;sticas y carbonatadas en la regi&oacute;n Oriental y Norte del &aacute;rea. Al Cret&aacute;cico Superior se relaciona al Grupo Cogollo (Miller, 1960. <b>K1c</b>), que consta de calizas biomicrud&iacute;ticas y micr&iacute;ticas con abundante contenido de conchas de bivalvos, serp&uacute;lidos y lamelibranquios aflorantes en la parte Nororiental.    Finalmente, los Dep&oacute;sitos Cuaternarios, clasificados   por su din&aacute;mica fluvial y de acumulaci&oacute;n, se agrupan en abanicos aluviales y terrazas (<b>Qcal</b>), llanuras de inundaci&oacute;n (<b>Qfal</b>) y dep&oacute;sitos de canal (<b>Qfc</b>), todos con espesores y composiciones variables, que afloran en la parte Noroccidental de la zona.</p>        <p align="center"><font size="3"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>      <p align="justify">Para la realizaci&oacute;n de este trabajo se efectuaron dos cortes orientados para cada una de las muestras, ambos perpendiculares a la foliaci&oacute;n y de forma paralela y normal a la lineaci&oacute;n de estiramiento, definidos por las secciones P y N respectivamente, en concordancia con lo expuesto por Passchier &amp; Trouw (1996, 2005). Seguido se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de las secciones delgadas de roca en un microscopio petrogr&aacute;fico NIKON ALPHAPHOT-2 YS2, con el fin de establecer las condiciones de deformaci&oacute;n, teniendo en cuenta la microestructura de los cristales de cuarzo, feldespatos y micas presentes, las fases mineral&oacute;gicas neoformadas y los sistemas de deslizamiento intracristalino activos de acuerdo con lo planteado por Tullis <i>et al</i>. (1982); Knipe (1989); Passchier &amp; Trouw (1996, 2005); Blenkinsop (2002) y Vernon (2004), entre otros. Adicionalmente para cada muestra se estableci&oacute; el espesor de las venas de pseudotaquilita, su composici&oacute;n y estado de alteraci&oacute;n, teniendo en cuenta las estructuras de desvitrificaci&oacute;n descritas por Lofgren (1971a, b).</p>        <p align="justify">Una vez determinadas las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas en l&aacute;mina delgada de roca se analizaron secciones pulidas con un MICROSCOPIO ELECTR&Oacute;NICO DE BARRIDO PHILIPS XL30 ESEM con microsonda EDAX modelo DX 4, con ventana detectora Super ultradelgada (SUTW), con el fin de determinar el aspecto superficial de los cristales y sus relaciones adem&aacute;s de la composici&oacute;n qu&iacute;mica semicuantitativa de las fases minerales asociadas con la pseudotaquilita, bajo condiciones de sistema de alto vac&iacute;o y energ&iacute;a de 30.00 kV. A partir de este an&aacute;lisis se obtuvieron im&aacute;genes de tipo <b>BSE</b> (<i>Backscattered Electron</i>) a diferentes escalas de detalle que permitieron establecer los rasgos submicrosc&oacute;picos de las venas de pseudotaquilita no observables en el microscopio petrogr&aacute;fico.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>RESULTADOS OBTENIDOS</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b><i>CLASIFICACI&Oacute;N DE LAS VENAS Y  CARACTER&Iacute;STICAS PETROGR&Aacute;FICAS</i></b></font></p>      <p align="justify"><b>Relaciones de campo</b>: La zona de falla dentro de la que se    encuentran las venas de pseudotaquilita corresponde al trazo de un segmento del <b>SFB</b>, el cual presenta un rumbo al Noroeste de 8&deg; a 10&deg;, con indicadores cinem&aacute;ticos como estr&iacute;as que sugieren un sentido de movimiento sinextral. Las venas de pseudotaquilita se encuentran en afloramientos ubicados en los cauces de la Quebrada Verde y afluentes de la Quebrada La Rayita, localizadas al noreste del Municipio de Pailitas, Departamento del Cesar, Colombia (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f3.jpeg" target="_blank">FIGURA 3</a>)</p>      <p align="justify">Las pseudotaquilitas se presentan como venas y consisten de una matriz de color caf&eacute; a negro de grano fino, la cual encierra fragmentos de cristales y de la roca caja (<a href="#f04">FIGURAS 4</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f5.jpeg" target="_blank">5</a> y <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">6</a>). Los fragmentos cristalinos son predominantemente cuarzo y feldespatos, en donde el tama&ntilde;o de grano de los clastos var&iacute;a de pocas micras a mm en relaci&oacute;n a la matriz y se presentan pobremente seleccionados, con formas redondeadas y angulares, y en algunos casos con bah&iacute;as de reacci&oacute;n que evidencian un origen a partir de fundido para la pseudotaquilita (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">FIGURA 6</a>).</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f4.jpeg"></p>      <p align="justify"><i>Clasificaci&oacute;n de las venas:</i> Las venas que contienen pseudotaquilita asociadas con las rocas objeto de este estudio pueden clasificarse como (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f3.jpeg" target="_blank">FIGURA 3</a>): 1) <i>Venas de Falla</i>, que se asocian a las venas generadas sobre una superficie o plano de cizalla con evidencia petrogr&aacute;fica de un origen fundido (e.g. microlitos y texturas de flujo) y rasgos planares rectos con m&aacute;rgenes de enfriamiento y espesores m&aacute;ximos de 8 mm, en las que el tama&ntilde;o de los fragmentos de cristales de cuarzo y feldespato var&iacute;a de micras a mil&iacute;metros, el porcentaje de fragmentos de cristales y roca caja es de 60% como valor m&aacute;ximo en algunos sectores y los fragmentos presentan una redondez de moderada a muy buena (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">FIGURA 6</a>); 2) <i>Venas de Inyecci&oacute;n</i>, que corresponden peque&ntilde;as venas que se desprenden en alto &aacute;ngulo de las venas de falla, semejantes a una intrusi&oacute;n (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f3.jpeg" target="_blank">FIGURA 3</a>), en las que no es tan com&uacute;n la presencia de fragmentos de cristales (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">FIGURA 6e</a>); y <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f3.jpeg" target="_blank">3</a>) <i>Venas catacl&aacute;sticas</i>, las cuales presentan fragmentos de cristales con tama&ntilde;os de grano grueso a muy fino con poca o sin evidencia microsc&oacute;pica de fusi&oacute;n, como resultado del dominio de la cataclasis (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f2.jpeg" target="_blank">FIGURA 2d</a>).</p>      <p align="justify">Las evidencias que confirman un origen a partir de un fundido para las pseudotaquilitas est&aacute;n dadas por rasgos como m&aacute;rgenes de enfriamiento, venas de inyecci&oacute;n, bandas de flujo macrosc&oacute;pico y microsc&oacute;pico y clastos l&iacute;ticos embebidos por la matriz, los cuales pueden ser angulares o redondeados y desarrollan en algunos casos bah&iacute;as de reacci&oacute;n.</p>      <p align="justify"><b><i>Caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas:</i></b> Las venas se encuentran  conformadas por 1) <i>Clastos l&iacute;ticos</i>, que corresponden a fragmentos de minerales (cuarzo y feldespato) y   agregados minerales (roca) no recristalizados durante la formaci&oacute;n de las pseudotaquilitas. Es com&uacute;n observarlos con bordes angulares, corro&iacute;dos, c&oacute;ncavos y redondeados, indicativos de fusi&oacute;n parcial (Wenk et al., 2000); 2) <i>Matriz de grano fino</i>, que equivalen a minerales que no son reconocibles ni con el ojo desnudo ni con microscopio petrogr&aacute;fico. Representa el fundido solidificado como vidrio (Barker, 2005); 3) <i>Granos reconocibles &oacute;pticamente</i>, los cuales cristalizan a partir del fundido y corresponden a microcristales, asociados com&uacute;nmente a las m&aacute;rgenes oscuras debidas a enfriamiento; 4)<i> Amigdulas</i>, que presentan formas esf&eacute;ricas bien desarrolladas, y mineral&oacute;gicamente se asocian con minerales opacos (magnetita e ilmenita).</p>      <p align="justify">Microsc&oacute;picamente las pseudotaquilitas se caracterizan por presentar: 1)<i> M&aacute;rgenes de enfriamiento</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f5.jpeg" target="_blank">FIGURAS 5</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">6</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">7</a>), las cuales se caracterizan por exhibir colores   oscuros (por lo general caf&eacute; oscuro a negro), ausencia de clastos l&iacute;ticos y una clara textura de flujo; 2)<i> Venas de inyecci&oacute;n</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f5.jpeg" target="_blank">FIGURA 5</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">6</a>), las cuales se desprenden desde la vena de falla hacia la roca distribuy&eacute;ndose de manera aleatoria, 3)<i> Bandas de flujo macrosc&oacute;pico y microsc&oacute;pico</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f5.jpeg" target="_blank">FIGURA 5</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">6</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">7</a>), dadas por el cambio en la tonalidad como por la orientaci&oacute;n de algunos de los fragmentos de cristales y aglomerados cristalinos, en algunos casos de forma paralela a las m&aacute;rgenes de las venas; 4) <i>Microlitos de biotita en venas</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">FIGURA 7</a>), 5)<i> Deformaci&oacute;n en feldespato pot&aacute;sico y plagioclasa</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">FIGURA 7</a>), la cual se evidencia por el fracturamiento de los cristales; 6) <i>Bordes de los cristales y agregados cristalinos</i>, los cuales presentan formas corro&iacute;das, c&oacute;ncavas y redondeadas (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f5.jpeg" target="_blank">FIGURAS 5</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">6</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">7</a>); 7)<i> Recristalizaci&oacute;n</i>, observada en cristales de feldespato pot&aacute;sico y cuarzo; 8)<i> Clastos l&iacute;ticos embebidos por la matriz</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">FIGURAS 6</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">7</a>); 9) <i>Amigdulas</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">FIGURA 7</a>), 10)<i> Microlitos de plagioclasa</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f8.jpeg" target="_blank">FIGURA 8</a>), 11)<i> Estructuras t&iacute;picas de cristalizaci&oacute;n de vidrio</i> como lo son las fracturas tipo &ldquo;placa de vidrio&rdquo; en venas de inyecci&oacute;n y vacuolas en vidrio silicificado (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f8.jpeg" target="_blank">FIGURA 8</a>); 12)<i> Texturas de desvitrificaci&oacute;n</i> como lo son <i>esferulitos</i>, los cuales se encuentran constituidos por cuarzo y micas, microlitos, compuestos principalmente por feldespato (albita), y <i>una naturaleza anisotr&oacute;pica de la matriz</i> dada por la presencia de nuevas fases minerales (cuarzo y micas probablemente) evidenciada por una d&eacute;bil birrefringencia; 13)<i> Frentes de hidrataci&oacute;n</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f8.jpeg" target="_blank">FIGURA 8</a>) dada por el desarrollo de fracturas tipo placa de vidrio; 14)<i> Globulitos</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">FIGURA 7</a>) que corresponden a formas circulares aisladas y en agregados; y 15)<i> Presencia de cristales de magnetita e ilmenita en las venas</i> (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">FIGURAS 6</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">7</a>), ambas fases minerales como cristales aislados y formando agregados minerales con tama&ntilde;os de grano que logran superar las 200 micras.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify">Las evidencias petrogr&aacute;ficas como m&aacute;rgenes de enfriamiento opacas; venas de inyecci&oacute;n; bandas de flujo macrosc&oacute;pico y microsc&oacute;pico en la matriz; microlitos de biotita en venas, deformaci&oacute;n en feldespato pot&aacute;sico  y plagioclasa; bordes de los cristales y agregados cristalinos; bah&iacute;as de corrosi&oacute;n; recristalizaci&oacute;n; clastos l&iacute;ticos embebidos por la matriz; am&iacute;gdulas; microlitos de plagioclasa s&oacute;dica; fracturas tipo &ldquo;placa de vidrio&rdquo; en venas de inyecci&oacute;n y vacuolas en vidrio silicificado; texturas de desvitrificaci&oacute;n como lo son esferulitos, microlitos, frentes de hidrataci&oacute;n, globulitos, y la naturaleza anisotr&oacute;pica de la matriz; presencia de  cristales de magnetita e ilmenita en las venas; al igual que los resultados qu&iacute;micos que prueban que la composici&oacute;n de los microlitos de feldespato presenta altos contenidos se Na<sub>2</sub>O con respecto al CaO (que en algunos casos est&aacute; ausente) sugieren la generaci&oacute;n de pseudotaquilitas debidas a fricci&oacute;n por fallamiento s&iacute;smico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El color opaco de la matriz en las venas es debido al alto contenido de &oacute;xidos (<a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f6.jpeg" target="_blank">FIGURAS 6</a>, <a href="img/revistas/boge/v30n2/v30n2a06f7.jpeg" target="_blank">7</a>), los cuales, a su vez, est&aacute;n relacionados con el aumento en la cristalinidad de las pseudotaquilitas (Philpotts, 1964). La presencia de una d&eacute;bil birrefringencia, esferulitos, globulitos y frentes de hidrataci&oacute;n (Lofgren, 1971a, b) evidenciados por el desarrollo de fracturas en &ldquo;placa de vidrio&rdquo; (Nieto-Samaniego <i>et al</i>., 2003), sugieren la presencia de agua, la cual puede ser aportada por la fusi&oacute;n de micas (biotita y mica blanca), durante la formaci&oacute;n de pseudotaquilita por fricci&oacute;n en el evento s&iacute;smico. Las pseudotaquilitas aprovechan las microfracturas transgranulares para su emplazamiento como venas de inyecci&oacute;n a partir de las venas de falla, las cuales pueden ser generadas durante el evento s&iacute;smico o pueden corresponder a microfracturas anteriores al evento tect&oacute;nico. La forma de presentaci&oacute;n de las venas de pseudotaquilita en las muestras analizadas como venas de falla y venas de inyecci&oacute;n concuerdan con las clasificaciones de Sibson (1975), Magloughlin &amp; Spray (1992), Wenk <i>et al</i>. (2000), Di Toro <i>et al</i>. (2005), y Barker (2005) para las venas.</p>      <p align="justify">De acuerdo con las evidencias petrogr&aacute;ficas y las relaciones encontradas para las pseudotaquilitas studiadas, el mecanismo generador de pseudotaquilitas es detonado por la ocurrencia de un evento tect&oacute;nico que da inicio a la ocurrencia de ondas s&iacute;smicas, las cuales, al pasar a trav&eacute;s de la roca con incremento en la tasa de deformaci&oacute;n, se asocian a zonas de cizalla friccional, y ocasionan un fracturamiento inicial del material con desarrollo de pulverizaci&oacute;n y fusi&oacute;n cuando el calor no es disipado r&aacute;pidamente, formando pseudotaquilitas por un enfriamiento r&aacute;pido del fundido generado (Wenk <i>et al</i>., 2000) durante la deformaci&oacute;n fr&aacute;gil de la roca, por encima de la zona de transici&oacute;n del cuarzo, a profundidades menores de 12 Km, en la zona sismog&eacute;nica de fallamiento fr&aacute;gil (Swanson; 1992). Se asocian con actividad s&iacute;smica (Sibson, 1975, 1977, 1980; Snoke, <i>et al</i>., 1998; Takagi <i>et al</i>., 2000; Barker, 2005), y son formadas durante episodios de deslizamiento s&iacute;smico (Barker, 2005). Adicionalmente se encuentran com&uacute;nmente con cataclasitas (Philpotts, 1964; Sibson, 1975; Anderson et al., 1983; Magloughlin &amp; Spray, 1992; Hibbard, 1995; Takagi <i>et al</i>., 2000; Wenk <i>et al</i>., 2000; y Barker, 2005), y sugieren la existencia de sismos con &oacute;rdenes de magnitud peque&ntilde;os (Barker, 2005).</p>      <p align="center"><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p align="justify">Con base en lo reportado en este trabajo se puede sugerir para el Sistema de Fallas de Bucaramanga: 1) Las pseudotaquilitas se generan en cataclasitas asociadas a los intervalos transpresivos del SFB, en los sectores en donde ocurren saltos a la derecha en segmentos relacionados a la zona de falla; 2) La ocurrencia de movimientos s&iacute;smicos con profundidades menores a 12 Km como mecanismo detonador de la formaci&oacute;n de pseudotaquilitas, con base en las microestructuras y las rocas de falla en las que se emplazan; 3) Teniendo en cuenta lo descrito por Sibson 1975) en lo referente al significado paleos&iacute;smico de las pseudotaquilitas, la zona en la que se encuentran testifica en favor del desarrollo de actividad s&iacute;smica asociada con el SFB localizado al Noreste del Municipio de Pailitas - Departamento del Cesar, Colombia, el cual pondr&iacute;a en riesgo a las comunidades aleda&ntilde;as al SFB por la ocurrencia de movimientos tel&uacute;ricos.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p align="justify">Los autores de este trabajo manifiestan sus m&aacute;s sinceros agradecimientos a INGEOMINAS, en especial al Proyecto &ldquo;Modelo Geol&oacute;gico Integral y Potencial de Recursos en el Territorio Colombiano&rdquo;, por el apoyo econ&oacute;mico y log&iacute;stico del mismo en el momento de la realizaci&oacute;n de las transectas estructurales. Adicionalmente agradecemos al Profesor Uwe Altemberger de la Universidad de Postdam, Alemania, por sus aclaraciones y sugerencias, y al profesor Andreas Kammer de la Universidad Nacional de Colombia por las discusiones relacionadas con el origen y caracter&iacute;sticas de las pseudotaquilitas.</p>  <hr>     <p align="center"><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify">Allen, A. R. 1979. Mechanism of frictional fusion in fault zones. Journal of Structural Geology, 1(3): 231-243.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000050&pid=S0120-0283200800020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Anderson, J. L., Osborne, R. H. and Palmer, D. F. 1983. Cataclastic rocks of the San Gabriel Faults - An expression of deformation at deeper crustal levels in the San Andreas Fault Zone. Tectonophysics, 98: 209-251.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000051&pid=S0120-0283200800020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Barker, A. J. 1994. Introduction to Metamorphic textures and microstructures. Blackie Academic and Professional. Great Britain, 170 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S0120-0283200800020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Barker, S. L. L. 2005. Pseudotachylyte-generating faults in Central Otago, New Zealand. Tectonophysics, 397:211-223.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000053&pid=S0120-0283200800020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Blenkinsop, T. 2000. Deformation Microstructures and Mechanism in Mineral and Rocks. Klewer Academic Publishers, Norwel (USA), 150 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-0283200800020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Chester, F. M., Friedman, M. and Logan, J. M. 1985. Foliated cataclasites. Tectonophysics, 111: 139-146.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0120-0283200800020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J. 1994. Mapa geol&oacute;gico de la Plancha 75, Aguachica. En proceso de publicaci&oacute;n. Bucaramanga. Ingeominas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0120-0283200800020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Cu&eacute;llar, M. A. 2007. An&aacute;lisis estructural del segmento sur de la traza de la falla Santa Marta-Bucaramanga FSMB), municipios de Pailitas y Curuman&iacute; -   Departamento del Cesar, Colombia. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia. 106 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0120-0283200800020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Curewitz, D. and Karson, J. F. 1999. Ultracataclasis, sintering, and frictional melting in pseudotachylytes from East Greenland. Journal of Structural Geology. 21: 1693-1713.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-0283200800020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Davidson, C., Davis, K. J., Bailey, C. M., Tape, C. H., Singleton, J. and Singer, B. 2003. Age, origin, and significance of brittle faulting and pseudotachylyte along the Coast shear zone, Prince Rupert, British Columbia. Geology, 31(1): 43-46.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-0283200800020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Di Toro, G. andPennacchioni, G. Teza, G. 2005. Fault plane processes and mesoscopic structure of a strong-type seismogenic fault in tonalities (Adamello Batholiths, Sourthern Alps). En: Ferr&eacute;, E.C., Allen, J.L. and Lin, A. Pseudotachylytes and Seismogenic Friction: Current Research. Tectonophysics, 402 (1-4): 55-80.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-0283200800020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Di Toro, G., Pennacchioni, G. and Teza, G. 2005. Can pseudotachylytes be use to infer earthquake source parameters?. An example of limitations in the study of exhumed faults. En: Ferr&eacute;, E.C., Allen, J.L. and Lin, A. Pseudotachylytes and Seismogenic Friction: Current  Research. Tectonophysics, 402 (1-4): 3-20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-0283200800020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hanmer, S. 1987. Textural maps-units in quartzfeldespatic mylonitic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 24: 2065-2073.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-0283200800020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Higgins, M. W. 1971. Cataclastic Rocks. Geological Survey Professional Paper, 687.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-0283200800020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hibbard, M. J. 1995. Petrography to petrogenesis. Prentice Hall. New Jersey, 587 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-0283200800020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS. 1988. Mapa Geol&oacute;gico de Colombia. Escala 1:1'500.000. Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-0283200800020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS-UIS. 2005. Compilaci&oacute;n y levantamiento de la informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica, geol&oacute;gica, geoqu&iacute;mica y geof&iacute;sica de la Serran&iacute;a de San Lucas. Acuerdo Espec&iacute;fico N&ordm; 004 complementario al Convenio Marco de Cooperaci&oacute;n N&ordm; 005 de 2005. Ingeominas. Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-0283200800020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS-UIS. 2006. Mapa Geol&oacute;gico de la Plancha 55 "El Banco". Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-0283200800020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Julivert, M. 1968. Lexique Stratigraphyque International Amerique Latine Colombia (Premiere Partie). Par&iacute;s, Francia. Centre National de la Recherche Scientifique, 5(4a), 651 p. Colombie.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-0283200800020000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Killick, A. M. 2003. Fault rock classification: An aid to structural interpretation in mine and exploration geology. South African Journal of Geology, 106: 395-402.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-0283200800020000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Knipe, R. J. 1989. Deformation mechanism recognition from natural tectonics. Journal of Structural Geology, 11(1-2): 81-92.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-0283200800020000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lin, A. 1994a. Glassy pseudotachylyte veins from the Fuyun Fault Zone, Northwest China. Journal of Structural Geology, 16(1): 71-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-0283200800020000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lin, A. 1994b. Microlite morphology and Chemistry in Pseudotachylite, from the Fuyun Fault Zone, China. The Journal of Geology, 102(3): 317-329.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-0283200800020000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lin, A. 1996. Injection veins of crushing-originated pseudotachylyte and fault gouge formed during seismic faulting. Engineering Geology, 43: 213-224.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-0283200800020000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lin, A. 1999. Roundness of clast in pseudotachylytes and cataclastoc rocks as an indicator of frictional melting. Journal of Structural Geology, 21: 473-478.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-0283200800020000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lin, A. 2008. Fossil Earthquakes: The formation and preservation of pseudotachylytes. In: Lecture notes in Earth Sciences. Springer. Springer-Verlag Berlin Heiderberg, 348 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-0283200800020000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lofgren, G. 1971a. Experimentally produced devitrification textures in natural rhyolitic glass. Geological Society of America Bulletin, 82: 111-124.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-0283200800020000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lofgren, G. 1971b. Spherulitic textures in glassy and crystalline rocks. Journal of Geophysical Research, 76(3): 5635-5648.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-0283200800020000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Maddock, R. H. 1983. Melt origin of fault-generated pseudotachylytes demonstrated by textures. Geology, 11: 106-108.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-0283200800020000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Magloughlin, J. F. and Spray, J. G. 1992. Frictioal melting processes and products in geological materials: introduction and discussion. En: Magloughlin, J.F. and Spray, J.G. (Eds.), Frictional melting processes and products in geological materials. Tectonophysics, 204: 197-204.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-0283200800020000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Miller, J. B. 1960. Directrices tect&oacute;nicas en la Sierra de Perij&aacute; y partes adyacentes de Venezuela y Colombia. Bol. Geol. Minist. Min. Hidroc., publ. esp. No 3. 3er  Congr. Geol. Venezuela, Memoria. Tomo 2. Caracas; pp. 685-718.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-0283200800020000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Nieto-Samaniego, A. F., Alaniz-Alvarez, S. A. and Tolson, G. 2003. Caracter&iacute;sticas y criterios de identificaci&oacute;n de las pseudotaquilitas asociadas a la Falla de los Planes, La Paz, B. C. S. GEOS, 23(3): 295-301.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-0283200800020000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Ord&oacute;&ntilde;ez, O. 2000. Rocas en zonas de falla. Revista Dyna, 129: 71-76.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-0283200800020000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Passchier, C. W. and Trouw, R. A. J. 1996. Microtectonics. Springer. Berlin, 289 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-0283200800020000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Passchier, C. W. and Trouw, R. A. J. 2005. Microtectonics. Springer-Verlag. Berlin, Segunda Edici&oacute;n, revisada y alargada. 366 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-0283200800020000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Philpotts, A. R. 1964. Origin of pseudotachylytes. American Journal of Science, 262: 1008-1035.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-0283200800020000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rowe, C. D., Moore, J. C., Meneghihi, F. and McKeirnan, A. W. 2005. Large-scale pseudotachylytes and fluid cataclasites from an ancient subduction trust fault. Geology, 33(12): 937-940.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-0283200800020000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Shand, S. J. 1916. The pseudotachylyte of Parijs (Orange Free State) and its relation to "trap-shotten gneiss"and "flinty crush rock". Quarterly Journal of the Geological Society of London, 72: 198-221.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-0283200800020000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Shelley, D. 1993. Igneous and metamorphic rocks under the microscope. Chapman and Hall. London, 445 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-0283200800020000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Scholz, C. H. 1988. The brittle-plastic transition and the deep of seismic faulting. Geologishe Rundschau, 77: 319-328.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-0283200800020000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Scholz, C. H. 2006.The mechanics of Earthquakes and faulting. Second edition. Cambridge University Press. United Kingdom, 471 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-0283200800020000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Sibson, R. H. 1975. Generation of pseudotachylyte by ancient seismic faulting. Geophysics Journal of the Royal Astronomic Society, 43: 775-794.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-0283200800020000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Sibson, R. H. 1977. Fault rocks and fault mechanisms. Journal of the Geological Society of London, 133: 191-213.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-0283200800020000600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Sibson, R. H. 1980. Transient discontinuities in ductile shear zones. Journal of Structural Geology, 2(1/2): 165-171.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-0283200800020000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Sibson, R. H. 1983. Continental fault structure and the shallow earthquake source. Journal of the Geological Society of London, 140: 741-767.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-0283200800020000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Snoke, A. W., Tullis, J. and Todd, V. R. 1998. Faultrelated rocks: A photographic atlas. Princeton University Press. New Jersey, 617 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-0283200800020000600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Spry, A. 1969. Metamorphic textures. Pergamon Press. Great Britain, 350 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-0283200800020000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Spray, J. G. 1992. A physical basis for the frictional melting of some rock-forming minerals. En: Magloughlin, J.F. and Spray, J.G. (Eds.), Frictional melting processes and products in geological materials. Tectonophysics, 204: 205-221.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-0283200800020000600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Spray, J. G. 1995. Pseudotachylyte controversy: Fact or fiction?. Geology, 23(12): 1119-1122.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-0283200800020000600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Swanson, M. T. 1989. Fault structure, wear mechanisms and rupture processes in pseudotachylyte generation. Tectonophysics, 204: 223-242.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-0283200800020000600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Takagi, H., Goto, K. and Shigematsu, N. 2000. Ultramylonite bands derived from cataclasite and pseudotachylyte in granites, northeast Japan. Journal of Structural Geology, 22: 1325-1339.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-0283200800020000600051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Techmer, K. S. 1998. Mesoscopic and microscopic aspects of pseudotachylyte. En: Snoke, A. W., Tullis, J. and Todd, V. R. 1998. Fault-related rocks: A photographics atlas. Princeton University Press. New Jersey, 617 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-0283200800020000600052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Tullis, R. J., Snoke, A. W. and Todd, V. R. 1982. Penrose conference report. Significance and Petrogenesis of mylonitic rocks. Geology, 10(5): 227-230.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-0283200800020000600053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Tullis, J. and Yund, R. A. 1985. Dynamic recristallization of feldspar: a mechanism for ductile shear zone formation. Geology, 10: 227-230.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-0283200800020000600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Vernon, R. H. 2004. A practical guide to Rock Microstructure. Cambridge University Press, First Edition. United Kingdom, 594 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-0283200800020000600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Ward, D., Goldsmith, R., Cruz, J., Jaramillo, L. y Vargas, R. 1973. Geolog&iacute;a de los cuadr&aacute;ngulos H-12 Bucaramanga y H-13 Pamplona, Departamento de Santander. Ingeominas. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico Bogot&aacute;, 21(1- 3): 1-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0283200800020000600056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Wenk, H. R., Johnson, L. R. and Ratschbacher, L. 2000. Pseudotachylytes in the Eastern Peninsular Ridges of California. Tectonophysics, 321: 253-277.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-0283200800020000600057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Winter, J. D. 2001. An introduction to igneous and metamorphic petrology. Prentice Hall, 697 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-0283200800020000600058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Wise, D. V., Dunn, D. E, Engelder, J. T., Geiser, P. A., Hatcher, R. D., Kish, S. A. Odem, A. L. and Scharnel, S. 1984. Fault related rocks: suggestions for terminology. Geology, 12: 391-394.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-0283200800020000600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><b>Trabajo recibido:</b> agosto 4 de 2008    <br> <b>Trabajo aceptado:</b> noviembre 10 de 2008</p> </p></font> 		      ]]></body><back>
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