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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[GEOLOGÍA DEL MIEMBRO CHAGARTON DE LA FORMACIÓN COCONUCOS]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[STRATIGRAPHY OF THE CHAGARTON MEMBER OF THE COCONUCOS FORMATION ABSTRACT]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[About 230 m of volcanic deposits occur around Coconucos (Cauca Department). The lowermost part of these deposits is ignimbritic in character and can be correlated with the Popayan Formation, whose origin is related to the volcanic activity of the Paletará Caldera. Overlying these ignimbrites about 200 m of potassium-rich, calco-alkaline lavas occur. These include trachyandesites, trachybasalts, basaltic andesites, and andesites. These volcanic deposits evidence both, explosive and effusive activity, associated with at least three emission centers: the Paletara Caldera, the Chagarton Caldera, and the Purace volcano.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">    <font size="4">        <br>    <center><b>GEOLOG&Iacute;A DEL MIEMBRO CHAGARTON DE LA    <br> FORMACI&Oacute;N COCONUCOS</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Sandra L&oacute;pez<sup>1</sup>; Eliana Ca&ntilde;ola<sup>1</sup>; Gloria Toro<sup>2</sup>; Bernardo Pulgar&iacute;n<sup>3</sup>; Michel Hermel&iacute;n<sup>2</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup>Universidad EAFIT, Carrera 49 N&ordm; 7 Sur -50 Medell&iacute;n, Colombia - Maestr&iacute;a en Ciencias de la Tierra, Departamento de    <br> Geolog&iacute;a, <a href="mailto:slopezc1@eafit.edu.co">slopezc1@eafit.edu.co</a>, <a href="mailto:ecanolah@eafit.edu.co">ecanolah@eafit.edu.co</a>    <br> <sup>2</sup>Universidad EAFIT, Grupo de Geolog&iacute;a Ambiental e Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Departamento de Geolog&iacute;a, Tel&eacute;fono: 42619375,    <br> FAX: 42682599, <a href="mailto:gtoro@eafit.edu.co">gtoro@eafit.edu.co</a>, <a href="mailto:hermelin@eafit.edu.co">hermelin@eafit.edu.co</a>    <br> <sup>3</sup>INGEOMINAS - Observatorio Vulcanol&oacute;gico y Sismol&oacute;gico de Popay&aacute;n, <a href="mailto:bpulgarin@ingeominas.gov.co">bpulgarin@ingeominas.gov.co</a></p>  <hr>  <font size="3">      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">Dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos de aproximadamente 230 m de espesor recubren los alrededores de Coconuco (Departamento de Cauca). La base de estos dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos son ignimbritas correlacionables con la Formaci&oacute;n Popay&aacute;n, cuyo origen se asocia a la actividad volc&aacute;nica de la Caldera Paletar&aacute;. Sobre estas ignimbritas fueron depositados aproximadamente 200 m de lavas calcoalcalinas, con alto contenido de potasio, cuya composici&oacute;n var&iacute;a entre traquiandesitas, traquibasaltos andes&iacute;ticos, andesitas bas&aacute;lticas y andesitas. Estos dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos son evidencia de una importante actividad tanto explosiva como efusiva que se asocia con al menos con tres diferentes centros de emisi&oacute;n: la caldera de Paletar&aacute;, caldera de Chagart&oacute;n y el volc&aacute;n Purac&eacute;.</p>      <p align="justify"><b>Palabras Claves:</b> Colombia, volc&aacute;n Purac&eacute;, caldera de Paletar&aacute;, caldera de Chagart&oacute;n, petrograf&iacute;a, geoqu&iacute;mica</p>  <hr>  <font size="3">	     <br><b>    <center>STRATIGRAPHY OF THE CHAGARTON MEMBER OF THE    <br> COCONUCOS FORMATION</center></b> 	     <p><b>    <center>ABSTRACT</center></b></p></font> 	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">About 230 m of volcanic deposits occur around Coconucos (Cauca Department). The lowermost part of these deposits is ignimbritic in character and can be correlated with the Popayan Formation, whose origin is related to the volcanic activity of the Paletar&aacute; Caldera. Overlying these ignimbrites about 200 m of potassium-rich, calco-alkaline lavas occur. These include trachyandesites, trachybasalts, basaltic andesites, and andesites. These volcanic deposits evidence both, explosive and effusive activity, associated with at least three emission centers: the Paletara Caldera, the Chagarton Caldera, and the Purace volcano.</p> 	     <p align="justify"><b>Keywords:</b> Colombia, Purac&eacute; volcano, Paletara Caldera, Chagarton Caldera, petrography, geochemistry</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">La actividad volc&aacute;nica ne&oacute;geno – cuaternaria en Colombia est&aacute; relacionada con la interacci&oacute;n entre las placas Nazca y Suram&eacute;rica, y presenta caracter&iacute;sticas geol&oacute;gico - estructurales t&iacute;picas de una zona asociada a procesos de subducci&oacute;n a lo largo de la margen continental (Pennington, 1981; Wilson, 1989). Los centros de emisi&oacute;n asociados en Colombia a esta actividad volc&aacute;nica se distribuyen desde el sur del departamento de Antioquia hasta los l&iacute;mites con el Ecuador, y entre ellos se encuentran los de la cadena volc&aacute;nica de los Coconucos (<a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f1.jpg" target="_blank">FIGURA 1</a>). Este art&iacute;culo sintetiza los resultados del estudio estratigr&aacute;fico, petrogr&aacute;fico y geoqu&iacute;mico de la secuencia de dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos de los alrededores del municipio de Coconuco (Cauca), en una zona ubicada al noroeste de la cadena volc&aacute;nica; los resultados permiten establecer no s&oacute;lo la recurrencia de eventos volc&aacute;nicos, sino tambi&eacute;n sus cambios de estilo de explosivos a efusivos.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>LOCALIZACI&Oacute;N DE LA ZONA DE ESTUDIO Y METODOLOG&Iacute;A</left></b></p></font>      <p align="justify">El volc&aacute;n Purac&eacute; (Monsalve y Pulgar&iacute;n, 1999) est&aacute; situado en el extremo septentrional de la cadena volc&aacute;nica de los Coconucos, en la cordillera Central de Colombia. La zona de estudio se localiza en la ladera occidental del volc&aacute;n Purac&eacute; en los alrededores del municipio de Coconucos (<a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f1.jpg" target="_blank">FIGURA 1</a>) y ocupa un &aacute;rea de 154 km<sup>2</sup>. Durante el trabajo de campo se levantaron 10 columnas estratigr&aacute;ficas, se elaboraron los mapas geomorfol&oacute;gicos y geol&oacute;gicos a escala 1:25.000 (Ca&ntilde;ola <i>et al.</i>, 2007), se realizaron estudios petrogr&aacute;ficos en secciones delgadas y la caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica, la cual incluy&oacute; el an&aacute;lisis por fluorescencia de rayos X (XRF) y absorci&oacute;n at&oacute;mica (A.A.) en los laboratorios del INGEOMINAS, Bogot&aacute;. Para la correlaci&oacute;n de las columnas se emple&oacute; el concepto de unidad aloestratigr&aacute;fica para diferenciar los dep&oacute;sitos con l&iacute;mites discontinuos caracterizados por la heterogeneidad litol&oacute;gica, distinguir entre diferentes dep&oacute;sitos superpuestos con l&iacute;mites discontinuos de litolog&iacute;a similar, o unidades con l&iacute;mites discontinuos separadas geogr&aacute;ficamente de litolog&iacute;a similar (North American Stratigraphic Code, 2005), como es el caso de los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos estudiados. Estos dep&oacute;sitos est&aacute;n separados geogr&aacute;ficamente y dispersos en las laderas tanto del volc&aacute;n Purac&eacute; actual como del remanente de la Caldera de Chagarton, unos est&aacute;n confinados al valle del r&iacute;o La Calera y otros est&aacute;n restringidos a los valles estrechos de los cauces secundarios.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>ESTUDIOS ANTERIORES</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los centros de emisi&oacute;n cartografiados de lo que se conoce como la cadena volc&aacute;nica de los Coconucos son parte de un vulcanismo resurgente que se inici&oacute; en antiguas estructuras cald&eacute;ricas como son las calderas del Paletar&aacute; y de Chagart&oacute;n (Torres <i>et al.</i>, 1999; Monsalve, 1996; Monsalve, 2000; Monsalve y Pulgar&iacute;n, 1993; Pulgar&iacute;n <i>et al.</i>, 1996). La denominada Formaci&oacute;n Popay&aacute;n agrupa los productos volc&aacute;nicos asociados a la actividad de la Caldera del Paletar&aacute; (Torres <i>et al.</i>, 2009, 2011) y la Formaci&oacute;n Coconucos agrupa los dep&oacute;sitos asociados a la caldera de Chagart&oacute;n (Monsalve, 2000). La Formaci&oacute;n Coconucos (Monsalve, 2000) est&aacute; constituida por la intercalaci&oacute;n e interdigitaci&oacute;n de dep&oacute;sitos de flujo de lava y dep&oacute;sitos de flujo de pirocl&aacute;stico, con un rango de edad entre 3 Ma y el tiempo actual y est&aacute; constituida por cinco miembros, de acuerdo con las caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas y su g&eacute;nesis; estos miembros en orden estratigr&aacute;fico son: Miembro Chagart&oacute;n, Miembro R&iacute;o Negro, Miembro San Francisco, Miembro Paletar&aacute; y Miembro Purac&eacute;. El Miembro Chagart&oacute;n agrupa los productos efusivos asociados a un centro de emisi&oacute;n que se localizar&iacute;a al suroccidente del Purac&eacute; actual y est&aacute; constituido por dep&oacute;sitos de flujo de lava andes&iacute;tica que afloran en el &aacute;rea de la poblaci&oacute;n de Coconuco; estos dep&oacute;sitos provienen de la actividad del volc&aacute;n que dio origen a la Caldera de Chagart&oacute;n, estructura de aproximadamente de 40 m de di&aacute;metro, de la cual actualmente solo se conservan remanentes que conforman el llamado cerro Chagart&oacute;n al noroccidente del volc&aacute;n Purac&eacute; (Acevedo <i>et al.</i>, 1987; Monsalve y Pulgar&iacute;n, 1993).</p>      <p align="justify">En los estudios geoqu&iacute;micos realizados entre otros por (Droux y Delaloye, 1996 Kuroda and Paris, 1978; Mar&iacute;n-Cer&oacute;n, 2004; Monsalve, 1991), las rocas del volc&aacute;n Purac&eacute; se clasifican como andesitas con variaciones a dacitas, pertenecientes a la serie calco-alcalina definida por Irvine and Baragar (1971), con un alto contenido de potasio caracter&iacute;stico de este sector (Murcia y Marin, 1981). Al igual que en otros sectores de Colombia y Suram&eacute;rica, existe una estrecha relaci&oacute;n entre el vulcanismo y las zonas de debilidad de la corteza que se presentan en los sectores donde estructuras regionales con direcci&oacute;n norte sur pertenecientes al Sistema de Romeral – Cauca y Cauca – Pat&iacute;a se entrecruzan con estructuras de tendencia norte – noroeste y norte – noreste (CHEC, 1983; Hall and Wood, 1985).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Once unidades geomorfol&oacute;gicas constituyeron la base para diferenciar los distintos dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos (<a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f2.jpg" target="_blank">FIGURA 2</a>) presentes en la zona. Seg&uacute;n algunos par&aacute;metros como la edad, la relaci&oacute;n entre las unidades y las competencias de las rocas, los procesos erosivos dan origen a geoformas que se agrupan en unidades geomorfol&oacute;gicas, constituyen una valiosa herramienta para estimar n&uacute;mero y edad relativa de las unidades geol&oacute;gicas. Las unidades desarrolladas sobre dep&oacute;sitos de lava e ignimbritas se presentan como colinas redondeadas y lomas alargadas; los contrastes entre las unidades est&aacute;n asociados principalmente a cambios de pendientes y de altura. Se diferenciaron unidades con cimas redondeadas a subredondeadas, con desarrollo de una red de drenaje subdendrit&iacute;ca, con incisi&oacute;n y disecci&oacute;n variables. La incisi&oacute;n de los drenajes principales y sus afluentes dejan vertientes escarpadas paralelas a los cauces y ca&ntilde;ones en forma de V, como es el caso del r&iacute;o La Calera y Cauca. La unidad de llanuras de inundaci&oacute;n de las terrazas aluviales (Qal en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>), corresponde a superficies planas y homog&eacute;neas con poca diferencia topogr&aacute;fica respecto al nivel de los r&iacute;os la Calera y Cauca. La unidad denominada coluviones agrupa sectores ubicados a la base de las vertientes y que est&aacute;n asociados con dep&oacute;sitos de flujos de escombros y material proveniente de las zonas escarpadas y/o dep&oacute;sitos aluviotorrenciales asociados a zonas escarpadas (Dv en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>). En la parte alta de las laderas de los r&iacute;os Anamb&iacute;o y San Andr&eacute;s se presentan superficies suaves a colinadas paralelas a los cauces de los drenajes que corresponden a morrenas laterales asociadas a procesos de deshielo de antiguos glaciares, que en alg&uacute;n momento cubrieron la cumbre del volc&aacute;n Purac&eacute; y otros centros de emisi&oacute;n de la cadena volc&aacute;nica de los Coconucos. Estos dep&oacute;sitos situados por encima de los 3400 m, se denominaron dep&oacute;sitos de tilita (Dt en la FIGURA 3) y concuerdan con los reportados con Monsalve (2000); son ca&oacute;ticos, mal seleccionados y con estr&iacute;as en algunos fragmentos de roca que permiten evidenciar su origen glaciar.</p>      <p align="justify">La <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a> corresponde al mapa geol&oacute;gico de la zona de estudio y en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f4.jpg" target="_blank">FIGURA 4</a> presenta la columna aloestratigr&aacute;fica de los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos para el sector; estos dep&oacute;sitos recubren las rocas del basamento constituida por esquistos del Complejo Cajamarca del Paleozoico y rocas volc&aacute;nicas del Cret&aacute;ceo, pertenecientes al Complejo Quebradagrande (Maya y Gonz&aacute;lez, 1995).</p>      <p align="justify">La base de la secuencia corresponde a unos 30 m de ignimbritas soldadas, en las que se diferenciaron dos unidades. Estas ignimbritas son vestigios de una actividad volc&aacute;nica explosiva que se correlaciona con los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos de la denominada Formaci&oacute;n Popay&aacute;n por Hubach (1957), y estudiada por Torres (1999) (Dpp y Dp de la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>, al occidente del r&iacute;o Cauca). La ignimbrita basal se observa en las cuencas de los r&iacute;os Chengue y Chupumbio, en la vereda Fortaleza. Corresponde a un dep&oacute;sito matriz soportado, mal seleccionado, con l&iacute;ticos de lava angulares de tama&ntilde;o hasta de 1 m, donde el material juvenil volc&aacute;nico es una p&oacute;mez con ves&iacute;culas aplastadas (textura fiamm&eacute;). Este dep&oacute;sito soldado de composici&oacute;n andes&iacute;tica se caracteriza por su color rojizo debido a los &oacute;xidos de hierro y su origen podr&iacute;a estar asociado con una destrucci&oacute;n de edificio seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n de Fisher and Schmincke (1984). Est&aacute; recubierto por un dep&oacute;sito oligom&iacute;ctico pirocl&aacute;stico de bloques y ceniza, de composici&oacute;n andes&iacute;tica, meteorizado, endurecido, mal seleccionado, donde los bloques de lava est&aacute;n embebidos en una matriz v&iacute;trea, ves&iacute;culada, meteorizado. La textura fiamm&eacute; es visible en los fragmentos v&iacute;treos de la matriz. Este dep&oacute;sito podr&iacute;a corresponder a una ignimbrita de destrucci&oacute;n de domo seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de Fisher and Smincke (1984). Estos dos dep&oacute;sitos se interpretan como ventanas de la Formaci&oacute;n Popay&aacute;n.</p>      <p align="justify">La secuencia de productos volc&aacute;nicos contin&uacute;a con 190 m de dep&oacute;sitos de lava que constituyen el Miembro Chagart&oacute;n de la Formaci&oacute;n Coconucos, como fue definida por Monsalve (2000). Por la g&eacute;nesis de las diferentes unidades de dep&oacute;sitos de lava y su distribuci&oacute;n semiradial, no fue posible establecer una columna tipo. Con base en la correlaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n petrogr&aacute;fica y geoqu&iacute;mica se propone una columna aloestratigr&aacute;fica generalizada para el Miembro Chagart&oacute;n de la Formaci&oacute;n Coconucos en el &aacute;rea. La cronolog&iacute;a se establece siguiendo criterios estratigr&aacute;ficos y/o geomorfol&oacute;gicos.</p>      <p align="justify">La unidad basal del Miembro Chagarton es el dep&oacute;sito de lava fenoandes&iacute;tica (Dl1 de las <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURAS 3</a> y <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f4.jpg" target="_blank">4</a>), de distribuci&oacute;n norte sur, que aflora entre los r&iacute;os Cauca y La Calera. Este dep&oacute;sito de lava con un espesor visible de 100 m, constituye un alto topogr&aacute;fico que sobresale en la zona. Entre sus rasgos caracter&iacute;sticos est&aacute;n las estructuras columnares en diferentes estados de desarrollo, asociadas a diferentes grados de enfriamiento dentro de la unidad de flujo, con algunos n&uacute;cleos centrales masivos. El centro de emisi&oacute;n posible se ubica en la Caldera de Paletar&aacute;.</p>      <p align="justify">Estos enormes dep&oacute;sitos de lava con direcci&oacute;n norte surte (<a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>) asociados a la posible actividad efusiva del Paletar&aacute; est&aacute;n recubiertos por menos cinco dep&oacute;sitos de lava fenoandes&iacute;ticas que tienen una orientaci&oacute;n este-oeste, lo que indica un posible centro de emisi&oacute;n asociado a la estructura del Chagart&oacute;n (Dl 2, Dl 3, Dl 4, Dl 5 y Dl6 de la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>) y representar&iacute;an los primeros eventos relacionados con esta estructura.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se le asigna un espesor de 20 m en promedio de lavas interdigitadas con disposici&oacute;n radial.</p>      <p align="justify">La actividad esencialmente efusiva del centro de emisi&oacute;n del Chagart&oacute;n estar&iacute;a representada por dep&oacute;sitos de lava como el que aflora en la pe&ntilde;a los Curdos de la vereda San Bartolo (Dl2 en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>), con estructuras de enfriamiento, representadas por lajas horizontales y paralelas, espaciadas 0.10 – 0.12 m y por el dep&oacute;sito de lava R&iacute;o San Andr&eacute;s (Dl3 en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>), localizado en la cuenca del r&iacute;o San Andr&eacute;s y sus alrededores. Se trata de dep&oacute;sitos de lavas fenoandes&iacute;ticas, porfir&iacute;ticas, de textura media a gruesa, de color gris, con afloramientos masivos a columnares, con intercalaciones de peque&ntilde;os dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, como el que se observa en el dep&oacute;sito de lava de Pe&ntilde;a La Estrella y Cascada El Onix (Dl4, en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>), localizadas en el escarpe oriental del casco urbano de Coconuco, donde el espesor alcanza los 40 m. En algunos sectores, se observan peque&ntilde;os dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, intercalados con la roca maciza.</p>      <p align="justify">Entre los &uacute;ltimos productos asociados a la actividad efusiva del Chagart&oacute;n est&aacute;n los dep&oacute;sitos de lava de la quebrada Chengue y la lava que aflora del Purac&eacute; (Dl5 y D16 en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a>), con un espesor de 40 m. Estas lavas est&aacute;n recubiertas por un dep&oacute;sito de ceniza y p&oacute;mez (Dcp) al sur de la zona de estudio, en la v&iacute;a que conduce a Paletar&aacute; y en el camino a Patug&oacute;. Este dep&oacute;sito es matriz-soportado con material pum&iacute;tico, fragmentos de roca y restos de materia org&aacute;nica carbonizada. En promedio alcanza 5 m de espesor; corresponde al colapso de una columna eruptiva y representa la actividad de la Caldera de Chagart&oacute;n, antes de iniciar la actividad del Pre-Purac&eacute; (estructura volc&aacute;nica posterior a Chagarton). En la v&iacute;a que conduce a Paletar&aacute;, un paleosuelo rojizo concordante con la paleotopograf&iacute;a se desarrollo sobre este dep&oacute;sito, con un espesor de 0.3 m, el cual indica una pausa en la actividad volc&aacute;nica de la zona. Sobre dicho suelo se encuentran cenizas de ca&iacute;da en paquetes homog&eacute;neos de color gris distribuidos aleatoriamente, asociados posiblemente a la actividad reciente del Volc&aacute;n Purac&eacute;.</p>      <p align="justify">El estudio petrogr&aacute;fico permiti&oacute; la caracterizaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n de las rocas explosivas asociadas a la actividad de la caldera del Paletar&aacute; correlacionables con la Formaci&oacute;n Popay&aacute;n y de las lavas asociadas al centro de emisi&oacute;n de Chagart&oacute;n pertenecientes al Miembro Chagart&oacute;n. La <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f5.jpg" target="_blank">FIGURA 5</a> muestra detalles de algunas secciones delgadas analizadas, de muestras de estas lavas. La plagioclasa es la fase mineral m&aacute;s abundante, corresponde a una andesina (An32 y An40) con zonaci&oacute;n normal, presente en los fenocristales como en los microlitos de la matriz v&iacute;trea. La textura &quot;sieve&quot; y la reabsorci&oacute;n de los grandes cristales por el material de la matriz son caracter&iacute;sticas constantes observadas en todas las rocas, que indicar&iacute;a estad&iacute;as importantes dentro de la c&aacute;mara magm&aacute;tica. El piroxeno est&aacute; representado por cristales de augita e hiperstena, que alcanzan hasta 1,3 mm y no constituye un criterio de diferenciaci&oacute;n para las lavas. En la matriz de los dep&oacute;sitos de lavas asociadas al centro de Chagart&oacute;n, se presentan como microlitos acompa&ntilde;ando la plagioclasa. De igual manera en los dep&oacute;sitos de lava m&aacute;s antiguos asociados a Chagart&oacute;n se presentan crecimientos de cristales de ortopiroxeno alrededor de clinopiroxeno.</p>      <p align="justify">El anf&iacute;bol est&aacute; ausente en las unidades explosivas de la base de la columna pertenecientes a la Formaci&oacute;n Popay&aacute;n, las cuales se asocian con la actividad explosiva de la caldera del Paletar&aacute;. En las lavas que se asocian con la caldera del Chagart&oacute;n, el anf&iacute;bol observado corresponde a cristales subhedrales de oxihornblenda, y su porcentaje aumenta de un 1% en la base de la secuencia, hasta un 3% en las lavas superiores. La biotita s&oacute;lo se observ&oacute; en las ignimbritas basales de la columna, unidades que se correlacionan con la Formaci&oacute;n Popay&aacute;n.</p>      <p align="justify">Los opacos se presentan como cristales aislados, formando glomerocristales e inclusiones en todos los minerales de las rocas estudiada. Posiblemente son cristales de titanomagnetita e illmenita. Las ves&iacute;culas se encuentran alargadas y achatadas, o redondeadas, y est&aacute;n restringidas a las rocas explosivas de la base de la columna; indican la presencia de una fase de vapor importante en el proceso de generaci&oacute;n. Sulfatos y zeolitas rellenan algunas de estas ves&iacute;culas de las ignimbritas basales.</p>      <p align="justify">La <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08t1.jpg" target="_blank">TABLA 1</a> sintetiza resultados qu&iacute;micos de &oacute;xidos mayores y de los elementos trazas. En la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08t2.jpg" target="_blank">TABLA 2</a> se retoma la informaci&oacute;n geoqu&iacute;mica publicada por otros autores para rocas del sector y en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f6.jpg" target="_blank">FIGURA 6</a> se ilustra la clasificaci&oacute;n de las rocas con base en los diagramas de K<sub>2</sub>O vs SiO<sub>2</sub>, de acuerdo con el concepto de Pecerillo and Taylor (1976), recomendado por Le Maitre (2002), Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O vs SiO<sub>2</sub>, seg&uacute;n Le Bas <i>et al.</i> (1986) y los diagramas Harker para Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO y MgO. Como se observa en la <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f5.jpg" target="_blank">FIGURA 5</a> a (circulos negros), todas las rocas estudiadas pertenecen a la serie de rocas calcoalcalinas altas en potasio, situadas entre los campos de traquiandesitas, andesitas, andesitas bas&aacute;lticas y traquiandesitas bas&aacute;lticas. Unas pocas muestras est&aacute;n por fuera de esta tendencia y presentan composiciones bas&aacute;lticas y dac&iacute;ticas, medias en potasio. Los diagramas Harker (c, d y e de <a href="img/revistas/boge/v33n1/v33n1a08f6.jpg" target="_blank">FIGURA 6</a>) concuerdan con la evoluci&oacute;n normal de procesos de cristalizaci&oacute;n fraccionada (Wilson, 1989), con una correlaci&oacute;n positiva, donde se observa una disminuci&oacute;n de los contenidos de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO y MgO al aumentar el contenido de SiO<sub>2</sub>.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N Y CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">La base de la secuencia de los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos estudiados en los alrededores del Municipio de Coconucos, en el departamento del Cauca corresponde al menos a 30 m se ignimbritas v&iacute;treas, vesiculadas, con biotita, que se correlacionan con los dep&oacute;sitos de la Formaci&oacute;n Popay&aacute;n. Estas ignimbritas est&aacute;n recubiertas por un dep&oacute;sito de lava de al menos 100 m de espesor, con una orientaci&oacute;n norte sur, la cual se asocia a una actividad intracald&eacute;rica de la caldera del Paletar&aacute;, anterior al inici&oacute; del volcanismo efusivo que caracteriza la Formaci&oacute;n Coconucos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Al menos cinco 5 unidades de dep&oacute;sitos de lava intercalados con dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos de menor dimensi&oacute;n se asocian al centro de emisi&oacute;n de la caldera de Chagart&oacute;n.</p>      <p align="justify">Las rocas del Miembro Chagarton y en general de la cadena volc&aacute;nica de los Coconucos se caracterizan por un enriquecimiento en potasio, lo que para autores como Droux y Delaloye (1996) tendr&iacute;a una relaci&oacute;n con un aporte cortical a los magmas y reflejar&iacute;a posiblemente la asimilaci&oacute;n de material heterog&eacute;neo representado por rocas prec&aacute;mbricas y paleozoicas de la cordillera Central en la corteza superior. Para Kuroda and Paris (1978) y Mar&iacute;n-Cer&oacute;n (2004), el aumento de potasio se explicar&iacute;a como respuesta a un incremento en el arco volc&aacute;nico del suroccidente colombiano, como una variaci&oacute;n normal identificada en otros arcos volc&aacute;nicos de las m&aacute;rgenes continentales activas. La falta de estudios isot&oacute;picos no permite aportar nuevos datos en cuanto a la fuente de los magmas y al papel que juega la corteza y/o en manto en la generaci&oacute;n de estos magmas.</p>      <p align="justify">Con base en la asociaci&oacute;n de minerales se plantean algunas consideraciones sobre las temperaturas posibles de los magmas. Seg&uacute;n Gill (1981) la biotita es poco com&uacute;n en rocas con &lt;63% de SiO<sub>2</sub>, y usualmente se restringe a andesitas &aacute;cidas altas en K, con temperatura de enfriamiento entre 800 y 950 &deg;C; casi siempre coexiste con hornblenda; por otro lado, se ha establecido que el anf&iacute;bol reemplazado parcial y/o totalmente es un buen indicador de que los magmas alcanzaron condiciones donde los anf&iacute;boles no eran estables, lo cual corresponde a presiones menores a 2 kbar y temperaturas de 900&deg;C (Rutherford and Hill, 1993). De este modo, se puede considerar una temperatura de formaci&oacute;n de alrededor de 900&deg; C para los magmas estudiados. Los piroxenos por su parte, no indican caracter&iacute;sticas especiales de las condiciones f&iacute;sicas de su formaci&oacute;n, ya que la augita y el ortopiroxeno precipitan simult&aacute;neamente en algunas andesitas en un rango de presiones, aunque el ortopiroxeno preceda la augita en muchos casos; durante el ascenso del magma, puede darse el crecimiento de ortopiroxeno sobre augita Gill (1981). Se considera adem&aacute;s que mientras el magma se desplaza hacia arriba y alcanza niveles someros, empiezan a cristalizar piroxenos y &oacute;xidos de Fe y Ti. Las inclusiones de material fundido y en general de otros minerales dentro de las plagioclasas, son caracter&iacute;sticas relevantes e indicadoras de mezclas de magmas (Gill, 1981), y seg&uacute;n Mar&iacute;n-Cer&oacute;n (2007) indicar&iacute;an un suministro constante de magma desde la corteza inferior. Gill (1981) indica que la presencia de oxihornblenda ocurre s&oacute;lo en flujos o intrusiones cerca de la superficie, y son m&aacute;s comunes en flujos internos oxidados; por otra parte la presencia de vidrio en bajas proporciones en las matrices de las muestras analizadas, indica que el enfriamiento del magma se dio en cercan&iacute;as a la superficie; sin embargo se conserva la microestructura que evidencia el flujo magm&aacute;tico de acuerdo con Vernon (2004) estas l&iacute;neas pueden ser definidas por concentraciones de cristalitos y microlitos, como es el caso de las muestras estudiadas.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Este trabajo se realizo gracias al proyecto &quot;Vulcanismo Ne&oacute;geno – Cuaternario del SW Colombiano, sectores Formaci&oacute;n Popay&aacute;n, sector poblaciones Purac&eacute; – Coconucos, r&iacute;o San Francisco y sector ca&ntilde;&oacute;n del R&iacute;o Guachicono – poblaci&oacute;n R&iacute;o Blanco&quot;, enmarcado en el Convenio Especifico de Ciencia y Tecnolog&iacute;a entre la Universidad EAFIT e INGEOMINAS. Se recalca igualmente el apoyo de COLCIENCIAS y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el fortalecimiento del laboratorio de huellas de fisi&oacute;n de la Universidad EAFIT donde se realiz&oacute; adem&aacute;s el trabajo mineral&oacute;gico y petrol&oacute;gico.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Acevedo, A.P., Monsalve, M.L. y Cepeda, H. 1987. Petrograf&iacute;a de algunas lavas de la cadena Coconuco. Informe interno, INGEOMINAS, Popay&aacute;n, 8p.&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=S0120-0283201100010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Ca&ntilde;ola, E., L&oacute;pez, S., Toro, G., Pulgar&iacute;n, B. y Acosta, S. 2007. Vulcanismo Ne&oacute;geno y Cuaternario en el Suroccidente colombiano, sector Formaci&oacute;n Popay&aacute;n, sector poblaciones Purac&eacute; - Coconucos, R&iacute;o San Francisco y sector ca&ntilde;&oacute;n del R&iacute;o Guachicono, poblaci&oacute;n de R&iacute;o Blanco: Sector poblaciones Purac&eacute; - Coconucos, R&iacute;o San Francisco. Informe interno, 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=000062&pid=S0120-0283201100010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">CHEC. 1983. Investigaci&oacute;n geot&eacute;rmica del Macizo volc&aacute;nico del Ru&iacute;z. Central Hidroel&eacute;ctrica de Caldas, 2: 112p.&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=S0120-0283201100010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Droux, A. and Delaloye, M. 1996. Petrography and Geochemistry of Plio-Cuaternary Cal-Alkaline volcanoes of southwestern Colombia. Journal of South American Earth Science, 9: 27-41.&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=S0120-0283201100010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Fisher, V. and Schmincke, H. 1984. Pyroclastic rocks. Berlin, Springer-Verlag, 472p.&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=S0120-0283201100010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Gill, J. 1981. Orogenic Andesites and Plate Tectonics. Springer-Verlag, 390p.&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=S0120-0283201100010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hall, M. and Wood, C. 1985. Volcanic-tectonic segmentation of the northern Andes. Geology, 13: 203-207.&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=S0120-0283201100010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hubach, E. 1957. Contribuci&oacute;n a las unidades estratigr&aacute;ficas de Colombia. Informe No. 1212. Informe Interno, INGEOMINAS, pp. 3 – 9.&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=S0120-0283201100010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Irvine, T. and Baragar, W. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 8: 523-548.&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=S0120-0283201100010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Kuroda, N and Paris, G. 1978. Petrographical notes on some Dacites and Andesites of Purac&eacute; Volcano, Cauca, Colombia. Rep. Andean Studies, Shizuoka University, Spec., pp. 21-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-0283201100010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Le Bas, M., Le Maitre, R., Streckeisen, A. and Zanettin, B. 1986. A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. Journal of petrology, 27: 745-750.&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=S0120-0283201100010000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Le Maitre, R., 2002, Igneous rocks. A classification and glossary of terms. Cambridge, Cambridge University Press, 236p.&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=S0120-0283201100010000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mar&iacute;n-Cer&oacute;n, M. 2004. Geochemical variation of late Cenozoic volcanic rocks in time and space, SW Colombia. Sin publicar: Tesis de Maestr&iacute;a, Universidad de Shimane, Jap&oacute;n. 105p.&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=S0120-0283201100010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mar&iacute;n-Cer&oacute;n, M. 2007. Major, trace and multi-isotopic systematics of SW Colombian volcanic arc, northern Andes: Implications to the stability of carbonaterich sediment at subduction zone and the genesis of andesite magmas. Sin publicar: Tesis de Doctorado, Universidad de Okayama, Jap&oacute;n, 161p.&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=S0120-0283201100010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Marriner, G.F. and Millward, D. 1984. The petrology and geochemistry of Cretaceous to Recent volcanism in Colombia: the magmatic history of an accretionary plate margin. Journal of Geological Society of London, 141: 473 – 486.&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=S0120-0283201100010000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Maya, M. y Gonz&aacute;lez, H. 1995. Unidades litod&eacute;micas en la Cordillera Central de Colombia. Bolet&iacute;n geol&oacute;gico INGEOMINAS, 35: 43-53.&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=S0120-0283201100010000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Monsalve, M.L. 1991. Geoqu&iacute;mica y dataciones de episodios tipo San Vicente en el Volc&aacute;n Purac&eacute;. Boletin Geol&oacute;gico INGEOMINAS, 33: 3-16.&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=S0120-0283201100010000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Monsalve, M.L, 1996. Dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos asociados a la actividad explosiva del volc&aacute;n Purac&eacute; actual (Colombia), VIII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, Manizales, Tomo III.&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=S0120-0283201100010000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Monsalve, M.L, 2000. Catalogo de las Volcanitas Ne&oacute;genas de Colombia. INGEOMINAS, 32p.&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=S0120-0283201100010000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Monsalve, M.L. y Pulgar&iacute;n, B. 1993. Mapa preliminar de Amenaza Volc&aacute;nica Potencial del Volc&aacute;n Purac&eacute;. Memoria explicativa. Revista INGEOMINAS, 2: 3-27.&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=S0120-0283201100010000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Monsalve, M.L. y Pulgar&iacute;n, B, 1999. Cadena Volc&aacute;nica de los Coconucos (Colombia): Centros eruptivos y producto recientes. 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AAPG Bulletin, 89: 1547-1591.&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=S0120-0283201100010000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pecerillo, A. and Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene cal-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contr. Mineral and Petrol., 58: 63-81.&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=S0120-0283201100010000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pennington, W.D. 1981. Subduction of the Eastern Panama basin and seismotectonics of torthwestern South America. 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El vulcanismo Neog&eacute;nico y Cuaternario de Colombia: cronolog&iacute;a y caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mico-petrogr&aacute;fica. Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, 207p.&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=S0120-0283201100010000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rutherford, M.J. and Hill, P.M. 1993. Magma ascent rates from amphibole breakdown: An experimental study applied to the 1980 – 1986 Mount St Helens eruption. Journal of Geophysical Research, 98: 19667 – 19685.&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=S0120-0283201100010000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Torres, M.P., Monsalve, M.L., Pulgar&iacute;n, B. y Cepeda, H. 1999. Caldera de Paletar&aacute;: Aproximaci&oacute;n a la fuente de las Ignimbritas del Cauca Huila (Colombia). Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico INGEOMINAS, 37: 1-51.&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=S0120-0283201100010000800029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Torres, P., Jer&eacute;z, K., Toro, G. y Pulgar&iacute;n, B. 2009. La Formaci&oacute;n Popay&aacute;n, Departamento del Cauca, nuevas consideraciones. Memorias XII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, Septiembre del 9-12, Paipa.&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=S0120-0283201100010000800030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Torres, M.P., Monsalve, M.L., Pulgar&iacute;n, B. y Toro, G. 2011. Caldera de Paletar&aacute;: Fuente de un voluminoso vulcanismo riol&iacute;tico en la Cordillera Central de Colombia. Memorias XIV Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a XIII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, 29 de Agosto al 2 de Septiembre, Medell&iacute;n, Colombia, pp.188.&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=S0120-0283201100010000800031&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, 594p.&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=S0120-0283201100010000800032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Wilson, M. 1989. Igneous petrogenesis. A global tectonic approack. Netherland, Springer, 466p.&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=S0120-0283201100010000800033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="left" ><b>Trabajo recibido</b>: Abril 25 de 2011    <br> <b>Trabajo aceptado</b>: Junio 13 de 2011</p>  </font>	       ]]></body><back>
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