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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SEGMENTO BUCARAMANGA DEL SISTEMA DE FALLAS DE BUCARAMANGA (SFB) ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PAILITAS Y CURUMANÍ, CESAR - COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BUCARAMANGA SEGMENT (BS) OF THE BUCARAMANGA FAULTS SYSTEM (BFS), BETWEEN PAILITAS AND CURUMANÍ, CESAR - COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Bucaramanga Segment (BS) of the Bucaramanga Faults System (BFS), located among the municipalities of Pailitas and Curumaní, Department of Cesar, Colombia, has been interpreted as a reverse type fault of high angle, with the East Block up-lifted. By means of structural and microstructural analysis of the units outcropping, the behavior of this fault segment is established for this sector, as well as its relationship with the surrounding structures. The obtained results indicate that the BS presents a NNW direction with left lateral component and a strong shear zone of about 5 km wide, in which ductile (mylonites) and brittle (cataclasites) fault rocks are present. The occurrence of pseudotachylites in the BS suggests frictional slip faults, probably with seismic events associated. Additionally, it was found that the BFS is superimposed by two major phases of deformation, the first is related to low-angle thrust faults with tectonic transport to the West and the second, comprises NE-SW right lateral faults, related to a Espíritu Santo Fault&#39;s left branching splay.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>AN&Aacute;LISIS ESTRUCTURAL DEL SEGMENTO    <br> BUCARAMANGA DEL SISTEMA DE FALLAS DE    <br> BUCARAMANGA (SFB) ENTRE LOS MUNICIPIOS DE    <br> PAILITAS Y CURUMAN&Iacute;, CESAR - COLOMBIA</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Mario Andr&eacute;s Cu&eacute;llar C&aacute;rdenas<sup>1</sup>, Juli&aacute;n Andr&eacute;s L&oacute;pez Isaza,    <br> Jairo Alonso Osorio Naranjo, Edgar Joaqu&iacute;n Carrillo Lombana</b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Servicio Geol&oacute;gico Colombiano, Diagonal 53 No. 34-53, Bogot<b>&aacute; D. C., Colombia. 57-1-2200249</b>,    <br> <a href="mailto:macuellar@ingeominas.gov.co">macuellar@ingeominas.gov.co</a>, <a href="mailto:marioandres_cuellar@yahoo.com">marioandres_cuellar@yahoo.com</a></p>  <hr>  <font size="3">      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">El segmento Bucaramanga del Sistema de Fallas de Bucaramanga (SFB), localizado entre los municipios de Pailitas y Curuman&iacute;, Departamento de Cesar - Colombia, ha sido interpretado como una falla de tipo inversa de alto &aacute;ngulo, con su bloque oriental levantado. Mediante el an&aacute;lisis estructural y microestructural de las unidades aflorantes se establece el comportamiento de este segmento de la falla en este sector y su relaci&oacute;n con las estructuras circundantes. Los resultados obtenidos indican que el segmento Bucaramanga del SFB presenta un rumbo NNW con componente lateral izquierdo y una zona de fuerte cizallamiento de aproximadamente 5 km de ancho a la que se asocian rocas de falla de r&eacute;gimen d&uacute;ctil (milonitas) y fr&aacute;gil (cataclasitas). Con base en la presencia de pseudotaquilitas se sugiere que este segmento del SFB se comporta como una falla con deslizamiento friccional capaz de generar eventos s&iacute;smicos. Adicionalmente, se identific&oacute; que el SFB es sobrepuesto por dos importantes fases deformativas, la primera, relacionada a fallas de bajo &aacute;ngulo y a cabalgamientos con transporte tect&oacute;nico al oeste y la segunda, a fallas laterales derechas NE-SW con una terminaci&oacute;n de relevo a la izquierda relacionadas a la Falla Esp&iacute;ritu Santo.</p>      <p align="justify"><b>Palabras clave:</b> Sistema de Fallas de Bucaramanga, rocas de falla, pseudotaquilitas, milonitas, cataclasitas, Falla Esp&iacute;ritu Santo.</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BUCARAMANGA SEGMENT (BS) OF    <br> THE BUCARAMANGA FAULTS SYSTEM (BFS), BETWEEN PAILITAS AND    <br> CURUMAN&Iacute;, CESAR - COLOMBIA.</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">The Bucaramanga Segment (BS) of the Bucaramanga Faults System (BFS), located among the municipalities of Pailitas and Curuman&iacute;, Department of Cesar, Colombia, has been interpreted as a reverse type fault of high angle, with the East Block up-lifted. By means of structural and microstructural analysis of the units outcropping, the behavior of this fault segment is established for this sector, as well as its relationship with the surrounding structures. The obtained results indicate that the BS presents a NNW direction with left lateral component and a strong shear zone of about 5 km wide, in which ductile (mylonites) and brittle (cataclasites) fault rocks are present. The occurrence of pseudotachylites in the BS suggests frictional slip faults, probably with seismic events associated. Additionally, it was found that the BFS is superimposed by two major phases of deformation, the first is related to low-angle thrust faults with tectonic transport to the West and the second, comprises NE-SW right lateral faults, related to a Esp&iacute;ritu Santo Fault&#39;s left branching splay.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Keywords:</b> Bucaramanga Faults System, fault rocks, pseudotachylites, mylonites, cataclasites, Esp&iacute;ritu Santo Fault.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">La deformaci&oacute;n en la Tierra no est&aacute; homog&eacute;neamente distribuida y en funci&oacute;n de la escala puede ser localizada en zonas que van desde una amplitud submicrosc&oacute;pica a zonas de deformaci&oacute;n de dimensi&oacute;n continental que involucran varias decenas de kil&oacute;metros (ver e.g. White <i>et al</i>., 1980; Tullis <i>et al</i>., 1982). La expresi&oacute;n &quot;zona de cizalla&quot; (Ramsay, 1980) es un t&eacute;rmino general para caracterizar regiones de la corteza terrestre, relativamente estrechas, en donde son registradas altas tasas de deformaci&oacute;n por cizalla y que presentan como caracter&iacute;sticas: -l&iacute;mites subparalelos y definidos subjetivamente, -un volumen de roca que t&iacute;picamente exhibe m&aacute;s intensa deformaci&oacute;n que el material al exterior, y -desplazamientos dominantemente paralelos a los l&iacute;mites de la zona (ver e. g. Jiang and White, 1995). Las zonas de cizalla se forman bajo una gran variedad de condiciones de deformaci&oacute;n y pueden ser subdivididas en tres tipos principales: -zonas de cizalla d&uacute;ctil, -d&uacute;ctil-fr&aacute;gil y -fr&aacute;gil, incluyendo en esta &uacute;ltima las zonas de falla y las fallas propiamente dichas (Marshak and Mitra, 1988), basados en el proceso de cizalla activo dominante, el nivel cortical involucrado, y su relaci&oacute;n con la sismicidad. Las &quot;rocas de falla&quot; (Sibson, 1977), son las generadas durante los episodios de intensa deformaci&oacute;n mec&aacute;nica, registrados en las zonas de cizalla, e incluyen desde las harinas y brechas de falla del nivel m&aacute;s alto de la corteza terrestre, a las milonitas de alta temperatura de la corteza inferior o manto superior (ver e. g. Snoke <i>et al</i>., 1998).</p>      <p align="justify">Las fallas son com&uacute;nmente, pero no siempre, marcadas por el desarrollo macrosc&oacute;pico a mesosc&oacute;pico de una variedad de tectonitas, colectivamente llamadas rocas de falla, estas rocas son caracterizadas esencialmente por la reducci&oacute;n tect&oacute;nica del tama&ntilde;o de grano. Muchos trabajos establecen que las rocas de falla pueden ser subdivididas dentro de dos principales grupos: cataclasitas y milonitas (Spry, 1995; Sibson, 1977; Wise <i>et al</i>., 1984); algunos consideran que los neises milon&iacute;ticos son lo suficientemente distintivos para ser tratados como un tercer grupo (Hanmer, 1987), aunque ellos son claramente relacionados a las serie milonitica.</p>      <p align="justify">La serie catacl&aacute;stica es generalmente considerada por originarse bajo las condiciones fr&aacute;giles t&iacute;picas de la corteza superior, mientras que la serie milon&iacute;tica es m&aacute;s com&uacute;nmente generada bajo las condiciones semifr&aacute;giles a d&uacute;ctiles encontradas a profundidades de la corteza superior a media. Los neises milon&iacute;ticos se forman bajo condiciones de alto grado de metamorfismo en la corteza inferior. Una clara separaci&oacute;n entre cataclasitas y milonitas no es siempre posible a causa de que las rocas no son generalmente monomineral&oacute;gicas y en circunstancias conocidas, los diferentes minerales dentro de una roca pueden deformarse por diferentes mecanismos. Las cataclasitas son rocas en las cuales procesos fr&aacute;giles (deformaci&oacute;n por ruptura) dominan, mientras que las milonitas deforman dominantemente por procesos de cristal-plasticidad, conforme a recristalizaci&oacute;n. El principal criterio usado para la distinci&oacute;n entre cataclasitas de milonitas es la presencia de una foliaci&oacute;n o estructura de flujo &quot;<i>fluxion structure</i>&quot; (Higgins, 1971) reflejando una f&aacute;brica cristalina preferencial en las &uacute;ltimas. Sin embrago, este criterio no es totalmente uniforme dado que existe en la literatura casos reportados de cataclasitas foliadas a escalas microsc&oacute;picas (Chester <i>et al</i>., 1985).</p>      <p align="justify">Basado en las notables incompatibilidades presentadas en la interpretaci&oacute;n de los datos y dado que la mayor&iacute;a de las unidades geol&oacute;gicas de la zona de estudio se reportan y correlacionan por fotogeolog&iacute;a (L&oacute;pez <i>et al</i>., 2005) y en Mapas Geol&oacute;gicos de Colombia, a escalas 1:1.200.000 (GEOTEC 1988, 1996 y 2000) y 1:1.500.000 (INGEOMINAS, 1988), se hace necesario implementar estudios b&aacute;sicos y espec&iacute;ficos en geolog&iacute;a para establecer la geometr&iacute;a, cinem&aacute;tica y nomenclatura cartogr&aacute;fica de las unidades geol&oacute;gicas asociadas al segmento Bucaramanga de la traza del SFB entre los municipios de Pailitas y Curuman&iacute;. En el tema de la geolog&iacute;a estructural, no se conocen estudios enfocados a determinar las caracter&iacute;sticas mesoestructurales y microestructurales que contribuyan a la interpretaci&oacute;n de los modelos expuestos en la geolog&iacute;a colombiana al conocimiento de la geometr&iacute;a y cinem&aacute;tica de las unidades geol&oacute;gicas asociadas al SFB en el sector suroeste de la cuenca del Cesar. En este sector, segmento Bucaramanga de la traza del SFB, no se ha podido probar hasta ahora desplazamiento lateral izquierdo alguno y, en cambio, la falla aparece reportada como inversa de &aacute;ngulo alto y el bloque este levantado.</p>      <p align="justify">El presente trabajo consisti&oacute; en el an&aacute;lisis estructural de las rocas de falla asociadas a la actividad tect&oacute;nica del segmento Bucaramanga de la traza del SFB localizado al noreste del Municipio de Pailitas y suroeste del Municipio de Curuman&iacute;, en el Departamento del Cesar (<a href="#f01">FIGURA 1</a>); e incluy&oacute; la correlaci&oacute;n entre estudios petrogr&aacute;ficos y de geolog&iacute;a estructural que permitieron describir las sucesiones de rocas de falla, la intensidad de fragmentaci&oacute;n de las rocas, el desarrollo de nuevos minerales y el establecimiento de la naturaleza y cinem&aacute;tica de la deformaci&oacute;n en estas unidades, entendiendo la trayectoria y condiciones f&iacute;sicas, mediante el an&aacute;lisis microsc&oacute;pico de secciones delgadas (en un corredor de aproximado de 50 km<sup>2</sup>), combinado con antecedentes macrosc&oacute;picos generales de la f&aacute;brica de las rocas pertenecientes a la zona de deformaci&oacute;n de la falla. Este conocimiento contribuye a comprender mejor la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica de un &aacute;rea poco conocida de los Andes Colombianos.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f1.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>MARCO GEOL&Oacute;GICO</left></b></p></font>      <p align="justify">El territorio colombiano comprende un dominio continental deformado situado en el l&iacute;mite de tres placas tect&oacute;nicas mayores: la placa Suramericana, la placa de Nazca y la placa Caribe. Los movimientos relativos de estas placas durante la era Cenozoica dieron origen al sistema orog&eacute;nico de los Andes del Norte, compuesto por distintas cadenas de monta&ntilde;a separadas por valles y depresiones intramonta&ntilde;osas (M&eacute;gard, 1987; Meijer and Wortel, 1992; Stefanick and Jurdy, 1992; Coblentz and Richardson, 1996). En la actualidad las tres placas se acercan entre s&iacute; (DeMets <i>et al</i>., 1990; Freymueller <i>et al</i>., 1993), dando origen a deformaciones en la corteza continental, a actividad volc&aacute;nica y a una intensa actividad s&iacute;smica en el territorio colombiano.</p>      <p align="justify">La Cuenca CesarRancher&iacute;a corresponde a una depresi&oacute;n intra-monta&ntilde;a alargada en direcci&oacute;n NESO ubicada entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serran&iacute;a de Perij&aacute;, es dividida por el Alto de Verdes&iacute;a en los sectores suroccidental y nororiental, respectivamente Subcuencas del Cesar y Rancher&iacute;a. La Falla de Oca y el SFB separan la Cuenca Cesar-Rancher&iacute;a de las Cuencas de La Guajira al norte y del Valle Inferior del Magdalena al sur. Un complejo mosaico de rocas que incluye neises y granitos Prec&aacute;mbricos, metamorfitas, &iacute;gneas y vulcano sedimentarias Paleozoicas y sedimentos marinos y continentales del Paleozoico Superior, forman la mayor parte de la Serran&iacute;a de Perij&aacute; y Sierra Nevada de Santa Marta y constituyen el basamento tect&oacute;nico de la Cuenca de CesarRancher&iacute;a (<a href="#f02">FIGURA 2</a>). La historia deposicional postPaleozoica de la cuenca est&aacute; representada por una gruesa columna sedimentar&iacute;a que sobrepasa los 6.000 m de espesor (ECOPETROL, 1995). La secuencia post-Paleozoica m&aacute;s antigua reconocida en la cuenca, est&aacute; representada por los dep&oacute;sitos Jur&aacute;sicos de la Formaci&oacute;n La Quinta, constituida por una gruesa secuencia de dep&oacute;sitos cl&aacute;sticos continentales de areniscas arc&oacute;sicas, conglomerados y capas rojas &iacute;nter-estratificados con flujos andes&iacute;ticos, que representan el relleno volcanosedimentario de semigrabenes desarrollados durante la fase &quot;<i>rift</i>&quot; Jur&aacute;sica. Esta fase culmina con el desarrollo de los dep&oacute;sitos continentales de la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro durante la etapa tard&iacute;a de la actividad extensional previa a la invasi&oacute;n marina del Cret&aacute;cico.</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f2.jpg"></p>      <p align="justify">La Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro constituye la base de la secuencia Cret&aacute;cica en la cuenca, la cual es suprayacida concordantemente por una gruesa sucesi&oacute;n de calizas, lutitas carbonosas y en menor proporci&oacute;n areniscas, representados por los dep&oacute;sitos de las formaciones Lagunitas, Aguas Blancas y La Luna. Esta sucesi&oacute;n marina continua cubre gradualmente los m&aacute;rgenes de la cuenca desarrollada durante una fase de subsidencia t&eacute;rmica de extensi&oacute;n regional y caracteriza el estado postextensional (fase <i>postrift</i>) de la cuenca. Esta fase culmina con el desarrollo de los dep&oacute;sitos par&aacute;licos y fluviodelt&aacute;icos de las formaciones Molino, Barco y Cuervos y capas conglomer&aacute;ticas, previo al levantamiento epis&oacute;dico y estructuraci&oacute;n final de la cuenca durante el Mioceno y el desarrollo de los dep&oacute;sitos mol&aacute;sicos continentales de la cuenca intramonta&ntilde;a del PliocenoReciente.</p>      <p align="justify">Se conoce en la Serran&iacute;a de Perij&aacute; y &aacute;reas adyacentes cuatro principales fases tect&oacute;nicas Cenozoicas (<a href="#f03">FIGURA 3</a>), asociadas a mayores discordancias, las cuales incluyen:</p>      <p align="justify">(A) Base tect&oacute;nica Eoceno Temprano    <br> (B) Orogenia Caribe Eoceno Medio    <br> (C) Fase tect&oacute;nica Oligoceno Tard&iacute;o    <br> (D) Orogenia Andina Mioceno Tard&iacute;o - Reciente</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">De las cuatro, solo las fases C y D se reconocen en los cortes y perfiles s&iacute;smicos.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f3.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Sistema de Fallas Bucaramanga (SFB).</b>    <br>    <br> El SFB se ha dividido en tres sectores: -el primero al norte, correspondiente a la Falla de Santa Marta, comprende principalmente el costado occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta entre la costa y la poblaci&oacute;n de Bosconia; -el segundo entre los Municipios de Bosconia y de Curuman&iacute; correspondiente a la Falla de Algarrobo, y -el tercero, correspondiente a la Falla de Bucaramanga, entre el Municipio de Curuman&iacute; y el extremo Noroccidental del Macizo de Santander. El SFB tiene direcci&oacute;n aproximada N20&deg;W y su trazo rectil&iacute;neo se observa claramente en diferentes sensores remotos, con una extensi&oacute;n longitudinal de aproximadamente 600 km, si se asume un trazo &uacute;nico. En sentido pr&aacute;ctico, el SFB es considerado un sistema de fallas de rumbo con movimiento sinestral (Campbell, 1965; Boinet <i>et al</i>., 1989; Le&oacute;n, 1991; Vargas y Ni&ntilde;o, 1992; Clavijo <i>et al</i>., 1993; Clavijo <i>et al</i>., 1994a), cuyo desplazamiento ha sido estimado entre 40 y 240 km (Alberding, 1957; Campbell, 1965; Tschanz <i>et al</i>., 1969, 1974; Etayo y Rodr&iacute;guez, 1985; Gansser 1955; Toro 1990). Aunque algunos autores reportan para esta falla una componente de desplazamiento vertical importante (Julivert <i>et al</i>, 1958, 1961; Ward <i>et al</i>., 1973; Par&iacute;s y Sarria, 1988, Royero, 1994) que permite interpretar en algunos sectores movimientos de tipo inverso con buzamientos hacia el este (de &aacute;ngulo bajo a alto), y en su extremo sur cabalgamientos (Boinet, 1985; Ulloa, 1990 en Clavijo <i>et al</i>., 1993; Cediel <i>et al</i>., 2003). La variabilidad estimada para el desplazamiento del SFB puede originarse en diversas interpretaciones regionales que agrupan estructuras con caracter&iacute;sticas geol&oacute;gicas individuales (Ujueta, 2003).</p>      <p align="justify">Para la edad de la falla se han propuesto los siguientes periodos: Eoceno (Young <i>et al</i>., 1956), postcret&aacute;cea (Irving, 1971), finales del Mesozoico o principios del Terciario (Tschanz <i>et al</i>., 1974), comienzos del Paleoceno (C&aacute;ceres <i>et al</i>., 1980), Terciario tard&iacute;o y el Cuaternario (Campbell, 1965) y el lapso entre el Plioceno y el Pleistoceno (Duque-Caro, 1980). Cediel <i>et al</i>. (2003) consideran activo al sistema durante la Orogenia Grenville-Orinoco de aproximadamente 1200 Ma (Cediel y C&aacute;ceres, 2000); como resultado de una colisi&oacute;n entre el Bloque Continental Norte Americano con el Escudo Guyan&eacute;s, la cual conforma la porci&oacute;n norte de la paleosutura entre el Terreno Chicamocha (Dominio Subplaca Continental Central) y el Escudo. Boinet <i>et al</i>. (1989) se&ntilde;alan que la importancia de la mayor actividad de esta falla es el desplazamiento en rumbo sinestral, el cual ocurri&oacute; a partir del Mioceno Superior, simult&aacute;neamente a la Orogenia Andina. La estructura fue reactivada en el Aptiano-Albiano (Cediel <i>et al</i>., 1994) y actualmente forma el l&iacute;mite occidental activo de la Subplaca Maracaibo; terminando al norte con la intersecci&oacute;n de la Falla Oca - El Pilar en rampas laterales que resultan en deslizamientos tect&oacute;nicos de apilamiento a lo largo del frente cabalgante Santa Marta. Para este sistema de fallas, se reporta actividad neotect&oacute;nica especialmente en la Meseta de Bucaramanga (Julivert y T&eacute;llez, 1961; Par&iacute;s y Sarria, 1988, Le&oacute;n, 1991, Vargas y Ni&ntilde;o, 1992, Reyes y Barbosa, 1993) y en el Ca&ntilde;&oacute;n del R&iacute;o Chicamocha (Castro y Bernal, 1992; Carrillo y Bernal, 1992).</p>      <p align="justify">Para la naturaleza de la Falla existen tres versiones, la primera, considera que se trata de una falla inversa de buzamiento al este y de &aacute;ngulo bajo a alto. La segunda, por la cual se han inclinado casi todos los autores citados, considera que se trata de una falla de rumbo de desplazamiento lateral izquierdo y la tercera plantea la existencia de dos fallas diferentes, en lugar de una sola falla (Polson and Henao, 1968).</p>      <p align="justify">Con relaci&oacute;n al desplazamiento lateral izquierdo, &eacute;ste ha sido estimado entre 40 y 240 km y est&aacute; &uacute;nicamente registrado en la parte norte de la falla. Esa enorme diferencia entre la magnitud en el desplazamiento indica la naturaleza controvertible de los c&aacute;lculos hechos por los diferentes autores mencionados, lo cual es de esperarse ya que no se tiene ninguna evidencia directa porque no existen a lado y lado del SFB marcadores f&aacute;cilmente reconocibles que permiten medir tal desplazamiento.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>ESTRATIGRAF&Iacute;A</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Las unidades litoestratigr&aacute;ficas identificadas en la zona de estudio (<a href="#f04">FIGURA 4</a>) contienen rocas desde el Proterozoico Superior hasta el Cuaternario, constituidas por rocas metam&oacute;rficas, volcano cl&aacute;sticas, &iacute;gneas y sedimentarias con algunas discontinuidades regionales y dep&oacute;sitos fluviolacustres.</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f4.jpg"></p>      <p align="justify">Las rocas Prec&aacute;mbricas incluyen neises de alto grado de metamorfismo que se distribuyen entre los Municipios de Pailitas y Curuman&iacute;. El Paleozoico inferior est&aacute; representado por rocas metasedimentarias que afloran hacia la parte central del &aacute;rea. Rocas del Jur&aacute;sico representadas por una secuencia volc&aacute;nica y volcano sedimentarias de tobas y lavas de composici&oacute;n riol&iacute;tica, dacitica y riodac&iacute;tica cubren la parte noroccidental y suroccidental de la zona de estudio. El Jur&aacute;sico Superior lo caracterizan 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. El Cret&aacute;cico est&aacute; representado por rocas sedimentarias silicicl&aacute;sticas y carbonatadas en la regi&oacute;n oriental y norte del &aacute;rea. Rocas sedimentarias de origen epicontinental y continental, dep&oacute;sitos Cuaternarios de espesores y composiciones variables afloran en la parte noroccidental. A continuaci&oacute;n se describen estas unidades de roca, de m&aacute;s antiguas a m&aacute;s j&oacute;venes.</p>      <p align="justify"><b>Proterozoico</b>    <br>    <br> <b>Neis de Bucaramanga</b> (Ward <i>et al</i>., 1973) <b>(NPb):</b> en la zona de estudio esta unidad hace parte de las estribaciones occidentales topogr&aacute;ficamente m&aacute;s bajas de la Cordillera Oriental, formando laderas de pendientes medias a altas y de relieve bajo sin la formaci&oacute;n de un patr&oacute;n de drenaje definido. Las rocas relacionadas con el Neis de Bucaramanga afloran en una franja estrecha discontinua en la que se restringen a modo de lomos de presi&oacute;n de 250 hasta 450 m de direcci&oacute;n NNW-SSE, asociados con la zona de cizalla del SFB, correspondiendo al 5&#37; del &aacute;rea cartografiada (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). Sus mejores afloramientos se encuentran restringidos sobre el cauce de la Quebrada Verde inmediatamente al noreste del Municipio de Pailitas y en la Quebrada La Rayita, en la Vereda del mismo nombre. Se encuentra en contacto tect&oacute;nico fallado con rocas de la Unidad Metasedimentaria de la Quebrada La Virgen (Royero, 1994) en las que esencialmente se presenta acu&ntilde;ado y a trav&eacute;s de la zona de estudio con rocas de la Unidad Volcaniclastica de Nore&aacute;n (Clavijo, 1994b). En su gran mayor&iacute;a los afloramientos presentan un alto grado de meteorizaci&oacute;n y fracturamiento reflejando la zona de cizalla y la alta actividad neotect&oacute;nica caracter&iacute;stica del sector. Dep&oacute;sitos cuaternarios aluviales y coluviales lo cubren discordantemente, los &uacute;ltimos en grandes pulsos en el sector centro norte del &aacute;rea, lo que dificulta seguir su continuidad cartogr&aacute;fica.</p>      <p align="justify">Macrosc&oacute;picamente es una roca metam&oacute;rfica masiva a n&eacute;isica bandeada, con tendencia 170-70&deg; (bandas de hasta 7 cm de ancho, <a href="#f05">FIGURA 5a</a>), de color verde claro y variaci&oacute;n en el tama&ntilde;o de grano de medio a grueso, en el que se distinguen la presencia de feldespato pot&aacute;sico, plagioclasa, cuarzo, hornblenda verde, biotita y &oacute;xidos de hierro (magnetita). Estructuralmente presenta un alto diaclasamiento y espor&aacute;dicas bandas concordantes color verde oscuro de anfibolitas; con tendencia 10-15&deg; de hasta 15 cm de ancho, localmente asociadas a sectores gran&iacute;ticos ricos en cuarzo. Las dataciones radiom&eacute;tricas <i>K/Ar</i> en hornblenda de 945&plusmn;40 Ma (Goldsmith <i>et al</i>., 1971) y <i><sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar</i> en hornblenda de 668&plusmn;9 Ma y 574&plusmn;8 Ma (Restrepo-Pace, 1995) de neises hornbl&eacute;ndicos de las Planchas 66 y 76 del INGEOMINAS, determinan una edad Prec&aacute;mbrica. La unidad ha sido correlacionada con rocas metam&oacute;rficas prec&aacute;mbricas de la Guajira (Radelli, 1962a), Macizo de Garz&oacute;n (Radelli, 1962b), Serran&iacute;a de la Macarena (Gansser, 1954) y Sierra Nevada de Santa Marta (Gansser, 1955; Tschanz <i>et al</i>. 1969; Tschanz <i>et al</i>. 1974).</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f5.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Paleozoico</b>    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <b>Unidad Metasedimentaria de la Quebrada La Virgen</b> (Royero, 1994) <b>(Pzv):</b> en la zona de estudio, la formaci&oacute;n est&aacute; caracterizada por cerros alargados y disectados con pendientes altas y moderadas en donde afloran rocas metasedimentarias en forma de franja de direcci&oacute;n N-NW que ocupa el 35&#37; del sector este del &aacute;rea cartografiada (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). La secuencia presenta un grado de metamorfismo bajo ya que localmente es posible observar la textura sedimentaria que a&uacute;n se conserva, por ejemplo en el sitio El Boquer&oacute;n. Se encuentra en contacto tect&oacute;nico fallado a trav&eacute;s de la zona de da&ntilde;o del SFB, en donde incluye lomos de presi&oacute;n &quot;acu&ntilde;ados&quot; del Neis de Bucaramanga; est&aacute; suprayacida discordantemente por rocas de la Formaci&oacute;n Norean y dep&oacute;sitos cuaternarios aluviales y coluviales. Se observan buenos afloramientos a lo largo de las Quebradas La Honda, La Raya, Quiebradientes y sobre las carreteras Pailitas- Curuman&iacute; y Curuman&iacute;-Alto El Champ&aacute;n.</p>       <p align="justify">Tect&oacute;nicamente las rocas de la Unidad Metasedimentaria de la Quebrada La Virgen (Royero, 1994), est&aacute;n limitadas al este por la Falla de Caracol&iacute; y al oeste por la Falla de Bolo Azul y contin&uacute;an hacia el norte hasta el cerro El Champ&aacute;n. El tectonismo que afecta notablemente a la unidad le da un aspecto de &quot;filitas&quot; y &quot;pizarras&quot; a las de granulometr&iacute;as m&aacute;s finas y de brechas a las m&aacute;s gruesas. Estas rocas est&aacute;n intruidas por diques no cartografiables de composici&oacute;n dac&iacute;tica a riodac&iacute;tica; cuerpos granodior&iacute;ticos de espesor considerable y abundantes venas de cuarzo en diferentes direcciones sobre todo en los sitios donde se evidencia deformaci&oacute;n catacl&aacute;stica. Estructuralmente esta unidad presenta foliaci&oacute;n esquistosa (<a href="#f06">FIGURA 6</a>) con rumbos de nornoreste (NNE) y subordinados al nornoroeste (NNW), buzamientos que var&iacute;an entre 70&deg; y 30&deg; al este y oeste respectivamente, plegamiento isoclinal y apretado a todas las escalas, crenulaci&oacute;n, alto diaclasamiento y rasgos mesoestructurales que evidencian varias fases de deformaci&oacute;n penetrativa sobrepuestas que permiten inferir un engrosamiento estructural complejo para una unidad polideformada (<a href="#f05">FIGURA 5b</a>).</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f6.jpg"></p>      <p align="justify">Litol&oacute;gicamente est&aacute; compuesta de base a techo por una sucesi&oacute;n de capas gruesas y medianas de color gris verdoso cuando est&aacute;n frescas y carmelita gris&aacute;ceo cuando est&aacute;n alteradas de metarenitas y metalodolitas principalmente, con laminaci&oacute;n plana paralela que en algunas partes aparece deformada junto con intercalaciones de metaconglomerados hacia el techo. Macrosc&oacute;picamente se identificaron dentro de esta Unidad las siguientes litolog&iacute;as:</p>      <p align="justify"><b><i>Metalodolitas esquistosas cuarzo grafitosas:</i></b> es el tipo de litolog&iacute;a dominante, aproximadamente un 85&#37; del total de la unidad en la zona de estudio, macrosc&oacute;picamente presentan una estructura esquistosa, color negro lustroso, untuosos por la presencia de &quot;grafito&quot;, brillo sedoso, menor competencia y partici&oacute;n irregular. Se encuentran generalmente intercaladas con potentes cuerpos de meta-arenitas. Las metalodolitas presentan crenulaci&oacute;n con una tendencia de 335-85-32 SE en el sector de la Quebrada La Rayita y plegamiento tipo &quot;Z&quot; 288-30&deg;NW en el sector de la Quebrada El Sinai.</p>      <p align="justify"><b><i>Meta-arenitas cuarzo clor&iacute;ticas:</i></b> bajo esta nomenclatura se denomin&oacute; una secuencia que corresponde al 15&#37; del total de la unidad en la zona de estudio, conformada por meta-arenitas levemente esquistosas a masivas de color verde claro, variaciones en el tama&ntilde;o de grano de medio a fino, que afloran con una gran potencia a trav&eacute;s del cauce de la Quebrada El Sinai (Vereda La Rayita) y en menor potencia en el resto del &aacute;rea. Se encuentran generalmente intercalados con metalodolitas, que dado su comportamiento pl&aacute;stico, permiten el transporte tect&oacute;nico oeste sobre este, de esta unidad m&aacute;s competente e indican fallamiento de bajo &aacute;ngulo entre estas. Royero (1997) midi&oacute; un espesor de 2.202 m, pero se estima que el espesor total de la unidad puede ser superior por estar muy plegada y fallada en la base y en el techo.</p>      <p align="justify">La edad de la Unidad <b>Pzv</b> a&uacute;n no est&aacute; definida, pero se correlaciona tentativamente con la parte media-superior de la Serie de Perij&aacute;, de edad cambro-ordov&iacute;cica (Forero, 1969, 1970); igualmente podr&iacute;a correlacionarse con la secuencia metasedimentaria que aflora entre Silos y Guaca (Santander), que en concepto oral de A. Forero (en Clavijo, 1994a), es de edad predev&oacute;nica, posiblemente Sil&uacute;rica; cartografiada por Ward <i>et al</i>. (1973) como Formaci&oacute;n Floresta Metamorfizada, probablemente es equivalente a la parte del Grupo Quetame que fue datada del Sil&uacute;rico Inferior. En la Cordillera Central es posible compararla con la Formaci&oacute;n Amoy&aacute;, de edad Paleozoica (Nu&ntilde;ez <i>et al</i>., 1984).</p>      <p align="justify"><b>Jur&aacute;sico</b>    <br>    <br> <b>Unidad Volcanoclastica de Nore&aacute;n</b> (Clavijo, 1994b) <b>(J1-2n):</b> las rocas relacionadas con esta unidad afloran en tres fajas de direcci&oacute;n NNW-SSE a trav&eacute;s de la zona de estudio y ocupan el 25&#37; del &aacute;rea cartografiada (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). Dos de las fajas afloran al oriente y una al occidente del SFB. La primera faja est&aacute; limitada al occidente por la Falla de cabalgamiento de Caracol&iacute; que la pone en contacto con la Unidad Pzv del Paleozoico Inferior, al oriente el l&iacute;mite es una discontinuidad estratigr&aacute;fica con la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro del Cret&aacute;cico Inferior. La segunda constituye una repetici&oacute;n parcial de la primera por efecto de la Falla de cabalgamiento de Animito, que la pone en contacto de nuevo con la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro, esta vez suprayaci&eacute;ndola. En estas dos fajas, la unidad est&aacute; constituida predominantemente por tobas cristalinas (<a href="#f05">FIGURA 5c</a>), de composici&oacute;n dac&iacute;tica, riodac&iacute;tica y riol&iacute;tica, dispuestas en capas muy delgadas (1-5 cm), planas paralelas de color rojo gris&aacute;ceo, gris intermedio y naranja gris&aacute;ceo, en menor proporci&oacute;n se tienen areniscas arc&oacute;sicas de grano medio y grueso rojizas y p&uacute;rpuras, areniscas lodosas p&uacute;rpuras conglomer&aacute;ticas, areniscas y limolitas tob&aacute;ceas de color p&uacute;rpura y aglomerados de color rojizo con clastos subredondeados de rocas volc&aacute;nicas de hasta 20 cm de di&aacute;metro. La tercera faja predominante riodac&iacute;tica y riol&iacute;tica presenta una morfolog&iacute;a monta&ntilde;osa estrecha y alargada y peque&ntilde;as colinas aisladas como son las de las Sabanas Los Entierros y de Guamal, las cuales han sido levantadas por la actividad reciente del SFB y descubiertas por los procesos erosivos actuales. Al oriente de Pailitas esta faja de la Unidad J1-2n se observa en contacto fallado con la Unidad Npb, mientras que al oeste, est&aacute; cubierta discordantemente por la Formaci&oacute;n Zambrano-Sedimentitas de Arjona, dep&oacute;sitos Cuaternarios coluviales y aluviales en terrazas de gran espesor (Quebradas Arroyo Hondo y La Rayita). Hacia el extremo norte, esta faja de la Unidad J1-2n, se presenta en contacto discordante con el Grupo Cogollo. Sus mejores afloramientos se encuentran restringidos sobre el cauce de la Quebrada Arroyo Hondo inmediatamente al sureste del Corregimiento de Pailitas. Estas rocas son intruidas por cuerpos hipoabisales de riolitas, riodac&iacute;ticas y dacitas porf&iacute;dicas con fenocristales de plagioclasa de hasta 5 cm de di&aacute;metro alterada en algunas partes a sericita y epidota dentro de una matriz f&eacute;lsica.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La edad de la Unidad J1-2n (Clavijo, 1994b) se ha definido por sus relaciones de campo observables en la Plancha 64 del INGEOMINAS, seg&uacute;n Garc&iacute;a y Pineda (1993) donde se presenta suprayaciendo concordantemente a la Formaci&oacute;n Morrocoyal del Jur&aacute;sico Inferior (Geyer, 1969); adem&aacute;s est&aacute; intruida por rocas &iacute;gneas del Jur&aacute;sico Superior, posici&oacute;n que permite considerarla indirectamente de una edad del Jur&aacute;sico Inferior a Medio.</p>      <p align="justify"><b>Granitoides de San Lucas (Jgsl):</b> se emplea este nombre informal para designar un conjunto de rocas &iacute;gneas intrusivas de composici&oacute;n intermedia que aflora al noroeste del &aacute;rea de estudio en el Cerro El Champ&aacute;n, donde intruyen rocas de la Unidad Pzv (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). Esto cuerpos &iacute;gneos se caracterizan por formar cerros redondeados con meteorizaci&oacute;n esferoidal de composici&oacute;n granodior&iacute;tica gris a gris rosada, con textura faner&iacute;tica, de grano medio a grueso, constituida por plagioclasa, cuarzo, feldespato pot&aacute;sico y biotita. Pueden presentarse variaciones a cuarzodiorita, granito y monzogranito. La edad de estas rocas se ha establecido indirectamente con base en relaciones estratigr&aacute;ficas con rocas de litolog&iacute;a semejante que hacen parte del Batolito de Segovia de edad Jur&aacute;sica (Rodr&iacute;guez y Pernet, 1983), en donde Feininger <i>et. al.</i> (1972) y &Aacute;lvarez (1983) reportan una is&oacute;crona de 160 Ma.</p>      <p align="justify"><b>Cret&aacute;cico</b>    <br>    <br> <b>Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro (K1rn):</b> t&eacute;rmino utilizado por primer vez por Hedberg (1931) en la Serran&iacute;a de Perij&aacute;, Venezuela, para designar una secuencia de areniscas de grano grueso cuarzosas, arenisca conglomer&aacute;tica y conglomerados basales del Cret&aacute;cico. En Colombia el nombre ha sido utilizado en el mismo sentido que en Venezuela en la Serran&iacute;a de Perij&aacute; y Cuenca del Cesar (Julivert, 1968). La unidad aflora, adem&aacute;s de las descritas en Perij&aacute;, en alrededores de Curuman&iacute; por el curso del R&iacute;o Animito y la Quebrada La Esmeralda. En el &aacute;rea de estudio esta unidad aflora hacia el oriente, haciendo parte de las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental, formando dos fajas de direcci&oacute;n NNW-SSE que ocupan el 25&#37; del &aacute;rea objeto de estudio (<a href="#f04">FIGURA 4</a>).</p>      <p align="justify">La primera faja est&aacute; localizada al oeste de la falla de cabalgamiento de Animito y se extiende desde la vereda Los Andes al sur, hasta la Loma Las Piedras, terminando hacia el norte en colinas alargadas de pendientes moderadas, que est&aacute;n en contacto con dep&oacute;sitos Cuaternarios; esta faja de la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro est&aacute; en contacto estratigr&aacute;fico discontinuo con la infrayacente Unidad J1-2n (Clavijo, 1994b) al occidente y en contacto fallado al oriente. Est&aacute; constituida predominantemente por areniscas de grano medio y grueso de color crema, bien seleccionadas con granos subredondeados a subangulares; areniscas conglomer&aacute;ticas de grano medio a guijo y en menor proporci&oacute;n por conglomerados arenosos de guijos, guijarros y lodolitas arenosas. Composicionalmente, las areniscas var&iacute;an de subarc&oacute;sicas y subl&iacute;ticas hasta cuarzoarenitas, las lodolitas son predominantemente cuarzosas y los conglomerados desde l&iacute;ticos hasta cuarzosos. Est&aacute;n dispuestas en capas medianas y gruesas de geometr&iacute;a cuneiforme y plana paralela con laminaci&oacute;n interna cruzada plana y en artesa (<a href="#f05">FIGURA 5d</a>). Las lodolitas son grises claras dispuestas en capas delgadas planas paralelas. Estas rocas aparecen cruzadas localmente por venas de Barita de 20 a 40 cm de espesor (Quebrada Piedra Mon&aacute;).</p>      <p align="justify">La segunda faja est&aacute; ubicada al este de la falla de cabalgamiento Animito y aparece formando cerros alargados que se hacen m&aacute;s peque&ntilde;os al estar cubiertos por dep&oacute;sitos Cuaternarios. Esta faja al parecer se extiende hacia el sur del &aacute;rea de estudio, hasta la Plancha 56 de INGEOMINAS, donde se encuentra en contacto estratigr&aacute;fico continuo con el Grupo Cogollo. La litolog&iacute;a en esta faja es muy similar a la encontrada en la primera y est&aacute; constituida principalmente por areniscas de grano medio a grueso que var&iacute;an en composici&oacute;n de subarc&oacute;sica a cuarzoarenita; areniscas conglomer&aacute;ticas, lodolitas cuarzosas y conglomerados que var&iacute;an de l&iacute;ticos a cuarzosos.</p>      <p align="justify">La edad de esta formaci&oacute;n es asignada Aptiano Inferior a Barremiano- Neocomiano.</p>      <p align="justify"><b>Grupo Cogollo (K1c):</b> Miller (1960, en Julivert, 1968) utiliz&oacute; este t&eacute;rmino para la Serran&iacute;a de Perij&aacute; y el Valle del R&iacute;o Cesar en el mismo sentido que Sutton (1946) en Venezuela. Miller (1960), lo divide en &quot;Cogollo inferior&quot; que consta de calizas, calizas arenosas y areniscas calc&aacute;reas de edad Barremiano-Aptiano y &quot;Cogollo Superior&quot; de calizas, arcillolitas y areniscas interpuestas, de edad Aptiano-Cenomaniano. Los afloramientos de esta unidad en el &aacute;rea se presentan al SW de Curuman&iacute; en la Quebrada Angostura, donde forman cerros alargados que est&aacute;n parcialmente cubiertos por dep&oacute;sitos Cuaternarios. La litolog&iacute;a en este sector consta de calizas biomicrud&iacute;ticas y micr&iacute;ticas con abundante contenido de conchas de bivalvos, serp&uacute;lidos y lamelibranquios que corresponder&iacute;an al &quot;Cogollo Inferior&quot; de Miller (1960).</p>      <p align="justify"><b>Cuaternario</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <br> Los dep&oacute;sitos identificados ocupan el 10&#37; del &aacute;rea objeto de estudio (<a href="#f04">FIGURA 4</a>) y en general pueden clasificarse por su origen en dep&oacute;sitos de din&aacute;mica fluvial y de acumulaci&oacute;n, los cuales se agrupan en abanicos aluviales y terrazas (Qcal), llanuras de inundaci&oacute;n (Qfal) y dep&oacute;sitos de canal (Qfc).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>METODOLOG&Iacute;A</left></b></p></font>      <p align="justify">La metodolog&iacute;a seguida para el desarrollo de esta investigaci&oacute;n incluye cuatro etapas principales en las que se realiz&oacute; recopilaci&oacute;n, selecci&oacute;n y an&aacute;lisis de parte de la literatura disponible y relacionada con aspectos de la geolog&iacute;a estructural con &eacute;nfasis en zonas de cizalla, fallas y zonas de falla, procesamiento estad&iacute;stico e interpretaci&oacute;n de datos estructurales, reconstrucci&oacute;n geom&eacute;trica de paleoesfuerzos y estudios estratigr&aacute;ficos, estructurales y geodin&aacute;micos, asociados con las unidades geol&oacute;gicas y estructuras presentes en la zona, tanto a nivel regional como local. Seguido se procedi&oacute; a realizar recorridos sistem&aacute;ticos (traversas estructurales) de la zona de estudio aprovechando los cortes de los drenajes principales y algunos carreteables, a escala 1:25.000, con el fin de obtener los datos litol&oacute;gicos y estructurales, diferenciar unidades geol&oacute;gicas y recolectar muestras orientadas. Posteriormente se procedi&oacute; a hacer an&aacute;lisis mesoestructurales, microestructurales y cinem&aacute;ticos de cincuenta (50) secciones delgadas de rocas de falla con deformaci&oacute;n fr&aacute;gil y d&uacute;ctil, con el fin de caracterizar eventos tect&oacute;nicos superpuestos con base en las condiciones de deformaci&oacute;n involucradas, sentidos de cizalla registrados y su compatibilidad cinem&aacute;tica y relaciones de superposici&oacute;n presentes. Las condiciones de deformaci&oacute;n fueron establecidas teniendo en cuenta la microestructura de los cristales pre-cinem&aacute;ticos presentes, las fases mineral&oacute;gicas neoformadas y los sistemas de deslizamiento intracristalino activos (Tullis <i>et al</i>., 1982; Passchier and Trouw, 1996, 2005). Para cada muestra, se efectuaron dos cortes orientados, ambos perpendiculares a la foliaci&oacute;n, de los que se obtuvieron secciones paralelas y normales a la lineaci&oacute;n de estiramiento (secciones P y N, respectivamente). Estos an&aacute;lisis se realizaron en los microscopios NIKON ALPHAPHOT-2 YS2 del laboratorio del Servicio Geol&oacute;gico Colombiano, sede Bogot&aacute;. Las siglas de abreviaturas empleadas para los minerales en las microfotograf&iacute;as se basan en Kretz (1983). Finalmente, teniendo en cuenta las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas y cinem&aacute;ticas de las deformaciones presentes en las rocas de falla asociadas a la actividad tect&oacute;nica del segmento sur de la traza del SFB se plante&oacute; el modelo m&aacute;s apropiado para analizar el r&eacute;gimen de esfuerzos y el significado de las deformaciones encontradas en la zona de estudio y su relaci&oacute;n con los diferentes modelos evolutivos propuestos en la geolog&iacute;a colombiana.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>RESULTADOS AN&Aacute;LISIS PETROGR&Aacute;FICO Y MICROESTRUCTURAL</left></b></p></font>      <p align="justify">El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico y microestructural de las rocas de falla relacionadas con cada una de las unidades tectonoestratigr&aacute;ficas diferenciadas en campo y en especial de aquellas que registran efectos tect&oacute;nicos mesosc&oacute;picos en el &aacute;rea de estudio, se realiz&oacute; en cincuenta (50) secciones delgadas de las Unidades Npb y Pzv, orientadas perpendicularmente a la foliaci&oacute;n mesosc&oacute;pica y paralelas a la lineaci&oacute;n de elongaci&oacute;n mineral (secciones XZ del elipsoide de deformaci&oacute;n de Simpson and Schmid, 1983).</p>      <p align="justify"><b>Neis de Bucaramanga (NPb)</b>    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Esta unidad macrosc&oacute;picamente presenta bandeamiento por sectores que le imprimen un aspecto gn&eacute;isico, dichas bandas son desplazadas en el orden de cm por sistemas menores de fallas (<a href="#f07">FIGURA 7a</a>). Debido a las condiciones a las que han sido expuestas las rocas, microsc&oacute;picamente presentan deformaci&oacute;n que causa una respuesta a escala de granos en la que los cristales de feldespato, los cuales presentan evidencias de deformaci&oacute;n fr&aacute;gil como fracturas, se orientan generando en algunos casos textura &quot;augen&quot;, y los porfiroclastos de feldespato son embebidos en una matriz cuarzofeldesp&aacute;tica, en la que el cuarzo evidencia en algunos casos deformaci&oacute;n d&uacute;ctil y en otros reducci&oacute;n de tama&ntilde;o de grano debida a cataclasis. La composici&oacute;n mineral&oacute;gica de esta unidad en t&eacute;rminos generales comprende dos feldespatos pot&aacute;sicos, ortosa y microclina; cuarzo; plagioclasa que var&iacute;a desde oligoclasa a andesina (An<sub>11</sub> - An<sub>40</sub>), casi totalmente alterada a sericita; biotita, alterada a clorita en la mayor&iacute;a de los casos; epidota; apatito; esfena; opacos, principalmente magnetita, rutilo y circ&oacute;n. Adicionalmente, esta unidad a escala de afloramiento presenta localmente diques de composici&oacute;n f&eacute;lsica y en menor proporci&oacute;n m&aacute;fica, con espesores que alcanzan los 3 a 15 cm al igual que venas f&eacute;lsicas extensionales de espesores centim&eacute;tricos.</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f7.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Cataclasitas:</b> en afloramiento, la zona de cataclasitas presenta un espesor discontinuo aproximado de 5 - 15 m y se caracteriza por la presencia de un material con aspecto brechoide, en el que se observan cristales de feldespato; en algunos sectores es clara una textura de flujo, en la que se pueden diferenciar estos profiroclastos con formas semejantes a ojos (textura augen), embebidos en una matriz de grano fino a medio. Las cataclasitas microsc&oacute;picamente consisten en mayor proporci&oacute;n de porfiroclastos de feldespato pot&aacute;sico, plagioclasa y cuarzo y en menor proporci&oacute;n de epidota, magnetita, clorita y biotita, dispersos en una matriz cuarzofeldesp&aacute;tica con tama&ntilde;o de grano fino (<a href="#f07">FIGURA 7b</a>).</p>      <p align="justify"><b>Mineralog&iacute;a detallada:</b>    <br>    <br> <b><i>Feldespatos:</i></b> La ortoclasa y la microclina son los constituyentes principales de la roca, con una proporci&oacute;n variable entre 35&#37; y 43&#37;, mientras que la plagioclasa var&iacute;a entre oligoclasa y andesina (An<sub>11</sub> - An<sub>40</sub>) y se encuentra en menor proporci&oacute;n. En las rocas es com&uacute;n observar la presencia de dos feldespatos pot&aacute;sicos, uno pert&iacute;tico no maclado, correspondiente a ortoclasa, y microclina, la cual se encuentra maclada. En la ortoclasa es com&uacute;n observar texturas de inversi&oacute;n a microclina (<a href="#f07">FIGURA 7c</a>). Los cristales de ortoclasa son de tama&ntilde;o de grano grueso a fino (menor a 8 mm), elongados y definen macrosc&oacute;picamente la textura augen. Debido a efectos tect&oacute;nicos, los cristales generalmente presentan contactos interlobulados, extinci&oacute;n ondulante, alto fracturamiento y texturas de desmezcla (pertitas). En cuanto a la microclina, es com&uacute;n encontrarla asociada con la ortoclasa, como producto de inversi&oacute;n o como cristal primario con maclas deformadas, dobladas y con <i>kinking</i>. Se observan algunos cristales fracturados y recristalizados con cuarzo, con tama&ntilde;o de grano fino (<a href="#f07">FIGURA 7d</a>). La composici&oacute;n de la plagioclasa var&iacute;a com&uacute;nmente entre oligoclasa y andesina, se encuentra frecuentemente maclada siguiendo la ley de albita, albita-<i>carlsbad, carlsbad</i> y periclina. La proporci&oacute;n en que se encuentra la plagioclasa en la roca no excede el 30&#37;, presentando intensa alteraci&oacute;n a sericita, el tama&ntilde;o de grano var&iacute;a de medio a muy fino (menor a 3 mm). Debido a la deformaci&oacute;n los cristales se encuentran fracturados, con maclas dobladas, &quot;<i>kinking</i>&quot; y maclas de deformaci&oacute;n (<a href="#f07">FIGURA 7e</a>). Adicionalmente es com&uacute;n observar cristales de plagioclasa con textura poiquil&iacute;tica incluyendo a feldespato pot&aacute;sico.</p>      <p align="justify"><b><i>Cuarzo:</i></b> Se presenta en agregados policristalinos monominer&aacute;licos con tama&ntilde;o de grano medio a muy fino (menor a 3 mm). Es el segundo mineral en importancia despu&eacute;s del feldespato pot&aacute;sico, con una cantidad promedio entre 35&#37; y 40&#37;. Los cristales de cuarzo presentan bordes interlobulados y evidencias de deformaci&oacute;n din&aacute;mica caracterizada por recristalizaci&oacute;n por migraci&oacute;n de borde de grano (<a href="#f07">FIGURA 7f</a>), desarrollo de subgranos, pinado &quot;<i>pinning</i>&quot;, extinci&oacute;n ondulante y lamellas de deformaci&oacute;n (<a href="#f07">FIGURA 7g</a>). Se pueden observar fracturados por sectores, y de igual manera recristalizados asociados con los feldespatos.</p>      <p align="justify"><b><i>Biotita:</i></b> Se observa en cristales de tama&ntilde;o de grano medio a fino, con evidencias de deformaci&oacute;n y en algunos casos totalmente alterada a clorita. Es com&uacute;n observarla en cristales asociada con epidota y opacos, aunque tambi&eacute;n se puede observar en agregados policristalinos poliminer&aacute;licos. Otra forma de presentaci&oacute;n de la biotita es como un mineral neocristalizado con tama&ntilde;o de grano muy fino, en agregados equigranulares, asociada a venas de pseudotaquilita.</p>      <p align="justify"><b><i>Apatito:</i></b> Se presenta como cristales aislados euhedrales a anhedrales con formas redondeadas asociados con biotita - clorita y opacos (magnetita).</p>      <p align="justify"><b><i>Epidota:</i></b> Se presenta diseminada en la roca asociada principalmente con minerales opacos (magnetita) y biotita - clorita, y rellenando venas que sugieren temperaturas de fusi&oacute;n por encima de la temperatura de la epidota. De acuerdo con Takagi <i>et al</i>. (2000) la presentaci&oacute;n en venas de la epidota sugiere actividad de fluidos durante la deformaci&oacute;n (<a href="#f07">FIGURA 7h</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b><i>Clorita:</i></b> Se observa remplazando a la biotita como producto de alteraci&oacute;n y por la cristalizaci&oacute;n de vidrio.</p>      <p align="justify"><b><i>Magnetita:</i></b> Se presenta como cristales aislados con desarrollo de lamellas de deformaci&oacute;n, se asocia con epidota, clorita y biotita.</p>      <p align="justify">Adem&aacute;s de los minerales anteriormente mencionados es com&uacute;n observar en la roca esfena, rutilo y circ&oacute;n como minerales accesorios.</p>      <p align="justify"><b>Microfracturas:</b> la cataclasis se encuentra evidenciada por la generaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de arreglos ortogonales de fracturas y microfracturas transgranulares, intragranulares y circumgranulares (Blenkinsop, 2000), las cuales pueden presentar desplazamiento dando origen a microfallas donde se produce la fragmentaci&oacute;n de los cristales.</p>      <p align="justify"><b><i>Microfracturas intragranulares:</i></b> donde los mecanismos de deformaci&oacute;n obedecen a choque (<i>impingement</i>), defectos (<i>flaw</i>) de los cristales como dislocaciones y clivajes pre y sindeformacionales e inducidas por microfallas, se encuentran afectando principalmente feldespatos y en menor grado cuarzo. Es com&uacute;n encontrarlas realzadas por alteraci&oacute;n de los feldespatos (<a href="#f08">FIGURA 8a</a>), o generando diferenciaci&oacute;n y desplazamiento de bloques similares a estructuras en domin&oacute; (<a href="#f08">FIGURA 8b</a>) debido a la acci&oacute;n de microfracturas de cizalla intragranular (<a href="#f08">FIGURA 8c</a>).</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f8.jpg"></p>      <p align="justify"><b><i>Microfracturas transgranulares:</i></b> los mecanismos de deformaci&oacute;n obedecen a inducci&oacute;n por microfallas y por defectos (<i>flaw</i>), afectan toda la unidad y est&aacute;n asociadas com&uacute;nmente a microfracturas de extensi&oacute;n (<a href="#f08">FIGURA 8d</a>) relacionadas con cizalla.</p>      <p align="justify"><b><i>Microfracturas circumgranulares:</i></b> los mecanismos de deformaci&oacute;n obedecen a defectos (<i>flaw</i>) preexistentes como los contactos intergranulares, se encuentran afectando toda la unidad y est&aacute;n asociadas com&uacute;nmente a microfracturas de extensi&oacute;n (<a href="#f08">FIGURA 8e</a>) en las que es com&uacute;n observar una reducci&oacute;n del tama&ntilde;o de grano.</p>      <p align="justify">Estos tipos de mecanismos de deformaci&oacute;n, con aumento progresivo del esfuerzo actuando sobre los cristales, son los responsables de la reducci&oacute;n del tama&ntilde;o de grano en las cataclasitas (<a href="#f08">FIGURA 8f</a>), dando origen a fragmentaci&oacute;n de cristales y texturas tipo mortero a partir de fracturas extensionales y cizallas tipo &quot;<i>Riedel</i>&quot;.</p>      <p align="justify"><b>Estructuras tipo &quot;<i>Riedel</i>&quot;:</b> la f&aacute;brica interna de las cataclasitas, puede contener microestructuras que pueden ser usadas para determinar sentidos de cizalla, como en las milonitas. El sentido de cizalla puede ser determinado en el campo por el desplazamiento de indicadores como en las zonas de cizalla d&uacute;ctil. Las cizallas tipo &quot;<i>Riedel</i>&quot;, son un conjuntos de fracturas subsidiarias con distinta orientaci&oacute;n y sentido de movimiento, las cuales son subdivididas dentro de cizallas R, R&#39;, P y Y, (<a href="#f08">FIGURA 8g</a>) estas permiten inferir una orientaci&oacute;n del sentido de cizalla de las zonas de deformaci&oacute;n fr&aacute;gil. En el recuadro de la <a href="#f08">FIGURA 8g</a> se presenta un diagrama esquem&aacute;tico que muestra las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas y sentido de cizalla de los tipos m&aacute;s comunes de cizallas tipo &quot;<i>Riedel</i>&quot; (cizallas R, R&#39;, P, Y y T) en una zona de falla fr&aacute;gil. El sentido de la cizalla es principalmente establecido por la deflecci&oacute;n de las cizallas antiguas, en cataclasitas o <i>gouge</i> foliados o por la deflexi&oacute;n de las foliaci&oacute;n (S). En la zona de estudio se presentan en rocas de la serie cataclasitas, con indicadores sinextrales asociados a la cinem&aacute;tica del SFB.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Estructuras tipo <i>&quot;pull-apart&quot;</i>:</b> es com&uacute;n observar estructuras tipo &quot;<i>pull-apart</i>&quot; (<a href="#f08">FIGURA 8h</a>) asociadas a fallas de cizalla en las que existen arreglos paralelos de defectos (<i>flaw</i>) en escal&oacute;n (<i>en-&eacute;chelon</i>), las cuales son aprovechadas para la cristalizaci&oacute;n de nuevos minerales.</p>      <p align="justify"><b>Microfallas:</b> se reconocen no solo por el desplazamiento de venas, l&iacute;mites de grano y fragmentos de cristales (<a href="#f09">FIGURA 9a</a>), sino tambi&eacute;n por la presencia de fragmentos de cristales deformados por cataclasis embebidos en un cemento precipitado (<a href="#f09">FIGURA 9b</a>). Los fragmentos cristalinos son angulares, pobremente sorteados, de cuarzo y feldespatos, los cuales var&iacute;an en tama&ntilde;o de grano de micras a la amplitud de la microfalla en algunos casos. Pueden observarse texturas en rompecabezas debido a la poca proporci&oacute;n de matriz (<a href="#f09">FIGURA 9c</a>) y texturas en la que los fragmentos cristalinos se encuentran embebidos en la matriz aislados unos de otros (<a href="#f09">FIGURA 9d</a>).</p>      <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f9.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Bandas de deformaci&oacute;n:</b> se observan a escala de granos (<a href="#f09">FIGURA 9e</a>), debido a mecanismos que obedecen a defectos (<i>flaw</i>) de los cristales como dislocaciones, bandas <i>kink</i> y lamellas de deformaci&oacute;n y a microfracturas pl&aacute;sticas mal unidas. Es com&uacute;n observarlas en algunos cristales de cuarzo, plagioclasa y feldespato pot&aacute;sico (ortoclasa).</p>      <p align="justify"><b>Microestructuras de deformaci&oacute;n:</b> la microestructura registrada en la Unidad Npb es caracterizada por la acumulaci&oacute;n de deformaci&oacute;n intracristalina, combinada con la reducci&oacute;n en el tama&ntilde;o de grano. En t&eacute;rminos generales, las microestructuras que presentan los minerales registran la deformaci&oacute;n a la que ha sido expuesta la roca y sugieren flujo catacl&aacute;stico en sitios de dislocaci&oacute;n tangencial (Tullis and Yund, 1987; Pryer, 1993), asociadas a cataclasis. En el cuarzo es com&uacute;n observar desarrollo de subgranos en bloques, recristalizaci&oacute;n por migraci&oacute;n de borde de grano, recristalizaci&oacute;n de borde de grano, reducci&oacute;n del tama&ntilde;o de grano debido a cataclasis que sugiere desarrollo de abrasi&oacute;n por fallamiento (Pryer, 1993), microfracturas transpresivas y transtensivas, extinci&oacute;n ondulante y lamellas de deformaci&oacute;n, lo que manifiesta recristalizaci&oacute;n din&aacute;mica (Shelley, 1993; Passchier and Trouw, 1996; 2005).</p>      <p align="justify">Los feldespatos se presentan com&uacute;nmente fracturados, con recristalizaci&oacute;n de borde de grano que generan estructuras de n&uacute;cleo y manto. Los n&uacute;cleos de feldespato pot&aacute;sico son mucho mayores que los clastos de la matriz. Los cristales de feldespato pot&aacute;sico presentan bordes aserrados, <i>microkinking</i> y microfracturamiento. Los cristales de plagioclasa presentan <i>microkinking</i>, maclas dobladas y maclas de deformaci&oacute;n, recristalizaci&oacute;n de borde de grano por sectores y como producto de desmezcla del feldespato pot&aacute;sico (ortoclasa). De acuerdo con lo descrito anteriormente, la deformaci&oacute;n de los feldespatos indica temperaturas de deformaci&oacute;n inferiores a 450&deg;C, por debajo del rango de deformaci&oacute;n fr&aacute;gil del feldespato (Pryer, 1993). Las pertitas en flama elipsoidales (<a href="#f09">FIGURA 9f</a>) encontradas en los feldespatos pot&aacute;sicos se presentan orientadas de forma paralela a subparalela a la direcci&oacute;n de aplastamiento, haciendo parte de cristales rotados por efectos de la cataclasis. Estas pertitas corresponden a texturas de desmezcla que son formadas por enfriamiento r&aacute;pido del feldespato pot&aacute;sico (ortoclasa) de alta temperatura (Spry, 1969; Bard, 1985; Barker, 1994), aprovechando para su emplazamiento sitios de deformaci&oacute;n intracristalina (Pryer, 1993; Pryer and Robin, 1995; Passchier and Trouw, 1996; 2005) y vac&iacute;os dejados por esfuerzos menores a los requeridos para que los feldespatos se deforman fr&aacute;gilmente (Pryer and Robin, 1995, Passchier and Trouw, 2005). Es com&uacute;n, adem&aacute;s de las pertitas en flama anteriormente descritas, observar otros tipos de pertitas interpenetradas en manchas, tablero y vara, las cuales evidencian un protolito &iacute;gneo para los feldespatos junto con las microclinas producidas a partir de la inversi&oacute;n de la ortoclasa (Shelley, 1993).</p>      <p align="justify"><b>Unidad Metasedimentaria de la Quebrada La Virgen (Pzv).</b>    <br>    <br> Las rocas incluidas en la zona de da&ntilde;o del SFB y cuyos protolitos son asociados con la unidad Pzv, corresponden a milonitas de &quot;<i>strain</i>&quot; bajo a moderado (Tikoff and Greene 1997), en las cuales se puede observar o relacionar evidencias microestructurales y/o petrogr&aacute;ficas de al menos una fase deformativa penetrativa previa (foliaci&oacute;n de esquistosa) (FIGURAS <a href="#f10">10a</a> y <a href="#f10">10b</a>). Las rocas seleccionadas para el an&aacute;lisis, corresponden a milonitas cuarzosas a cuarzo mic&aacute;ceas y milonitas pel&iacute;ticas, clasificaci&oacute;n que agrupa el an&aacute;lisis de la microestructura y de las fases mineral&oacute;gicas neoformadas, durante la deformaci&oacute;n din&aacute;mica de esta unidad (<a href="#f10">FIGURA 10c</a>). Se caracterizan por presentar una foliaci&oacute;n milon&iacute;tica sinextral, con tendencia general en rumbos que var&iacute;an de NNE a NNW, buzamientos intermedios a altos (40-80&deg;) al E, y una lineaci&oacute;n mineral al NNE, con &aacute;ngulos de barrido que var&iacute;an desde horizontal a subvertical (<a href="#f10">FIGURA 10d</a>). De forma generalizada desarrollan clivaje de banda de cizalla, que definen estructuras S-C&#39; (Berth&eacute; <i>et al</i>. 1979) o de clase IV (Jiang and White 1995), las cuales forman &aacute;ngulos agudos que var&iacute;an entre 30-35&deg;, con respecto a la foliaci&oacute;n milon&iacute;tica (<a href="#f10">FIGURA 10e</a>).</p>      <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f10.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Milonitas cuarzosas y cuarzo mic&aacute;ceas:</b> se caracterizan por una foliaci&oacute;n milon&iacute;tica, marcada por la orientaci&oacute;n preferencial de clorita, mica blanca y acentuada por grafito, material titan&iacute;fero y/o &oacute;xidos de hierro. Frecuentemente, las milonitas cuarzo mic&aacute;ceas desarrollan bandas ricas en cuarzo, recristalizadas din&aacute;micamente de forma extensiva y bandas ricas en mica blanca y grafito, de hasta 1.3 cm de amplitud. Presentan de forma generalizada porfiroclastos de cuarzo, plagioclasa, mica blanca y opacos, con formas pseudoglobulares, gran variedad de tama&ntilde;os, y sombras de deformaci&oacute;n asociadas.</p>      <p align="justify"><i>Rasgos petrogr&aacute;ficos y microestructurales:</i> El cuarzo recristalizado din&aacute;micamente de forma extensiva, con variaci&oacute;n en el tama&ntilde;o de grano de 0.044 a 0.26 mm y forma subidiom&oacute;rfica levemente aplanada, presenta frecuentemente microestructuras de ventanas &quot;<i>window</i>&quot;, dragado &quot;<i>dragging</i>&quot; y pinado &quot;<i>pinning</i>&quot; (Jessel 1987), contactos aserrados e irregulares, y eventualmente bordes difusos. Porfiroclastos con variaciones en el tama&ntilde;o de grano de 0.28 a 0.45 mm, bordes sinuosos y extinci&oacute;n ondulante, desarrollan subgranos, lamellas y bandas de deformaci&oacute;n y estructuras de n&uacute;cleo y manto (White 1979) (<a href="#f11">FIGURA 11a</a>). La plagioclasa, en porfiroclastos alterados generalmente a sericita, presenta bordes sinuosos e irregulares, variaci&oacute;n en el tama&ntilde;o de grano de 0.23 a 0.3 mm y sombras de deformaci&oacute;n asim&eacute;tricas de cuarzo y mica blanca. La mica blanca detr&iacute;tica, en porfiroclastos de bordes irregulares y variaci&oacute;n en el tama&ntilde;o de grano de a 0.04 a 0.1 mm, desarrolla granos neoformados, muy finos, con orientaci&oacute;n preferencial de formas paralelas con la foliaci&oacute;n milon&iacute;tica. Mica blanca, en agregados muy finos, sin rasgos deformacionales y orientada seg&uacute;n la foliaci&oacute;n milon&iacute;tica, probablemente corresponde a una fase neoformada. Opacos, con variaciones en el tama&ntilde;o de grano de 0.04 a 0.5 mm, desarrollan sombras de deformaci&oacute;n asim&eacute;tricas de cuarzo y clorita (<a href="#f11">FIGURA 11b</a>).</p>      <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f11.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Milonitas pel&iacute;ticas:</b> las milonitas pel&iacute;ticas, se caracterizan por una foliaci&oacute;n milon&iacute;tica, marcada por la orientaci&oacute;n preferencial de material mic&aacute;ceo de grano fino y acentuada por grafito, material titan&iacute;fero y &oacute;xidos de hierro. Presentan de forma generalizada porfiroclastos de cuarzo, opacos, y mica blanca, y eventualmente conservan la estratificaci&oacute;n y/o laminaci&oacute;n plano paralela, oblicua a normal con respecto a la foliaci&oacute;n desarrollada.</p>      <p align="justify"><b>Rasgos petrogr&aacute;ficos y microestructurales:</b> el cuarzo se presenta principalmente en la matriz con tama&ntilde;os de grano muy fino. Mica blanca y clorita, con formas idiobl&aacute;sticas, est&aacute;n generalmente presentes definiendo la foliaci&oacute;n. Opacos, con variaciones en el tama&ntilde;o de grano de 0.04 a 0.6 mm, desarrollan sombras de deformaci&oacute;n asim&eacute;tricas de cuarzo y clorita, con crecimiento controlado por la deformaci&oacute;n.</p>      <p align="justify"><b>Condiciones de deformaci&oacute;n para las milonitas:</b> el comportamiento cristalpl&aacute;stico del cuarzo, evidenciado por la recristalizaci&oacute;n din&aacute;mica extensiva; sumado al comportamiento fr&aacute;gil de la plagioclasa y la mineralog&iacute;a de los cristales neoformados, indicar&iacute;an condiciones de deformaci&oacute;n compatibles con las facies esquistos verdes de baja temperatura 300-350&deg; C.</p>      <p align="justify"><b>Clivaje de Crenulaci&oacute;n:</b> microplegamientos con tendencia general de 340-40-18 SE en el &aacute;rea de estudio se superponen a la deformaci&oacute;n d&uacute;ctil, plegando las foliaciones esquistosa y milonitica de la Unidad Pzv, generando longitudes de onda milim&eacute;tricas a centim&eacute;tricas (menor a 2 cm) que son estrechamente relacionados con estructuras &quot;kink&quot; asim&eacute;tricas (<a href="#f11">FIGURA 11c</a>). Este clivaje es progresivamente acentuado a la proximidad de los trazos de las fallas, indicando transporte tect&oacute;nico con direcci&oacute;n NNE y es contrarrestado por microfallamientos opuestos a este (<a href="#f11">FIGURA 11d</a>). El truncamiento de las micas y el fracturamiento del cuarzo, evidencian condiciones de deformaci&oacute;n, por debajo del umbral de plasticidad del cuarzo, probablemente bajo condiciones de las facies subesquistos verdes a m&aacute;s bajas.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>FALLAS Y ESTILOS ESTRUCTURALES</left></b></p></font>      <p align="justify">Para esta regi&oacute;n se evidencian tres eventos o fases de deformaci&oacute;n asociados a sistemas de fallas mayores como son el SFB, fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos (FBAC) y a la Falla Esp&iacute;ritu Santo (FES). La primera fase deformativa est&aacute; relacionada a la actividad del SFB, que de manera asim&eacute;trica distribuye sus diferentes reg&iacute;menes de deformaci&oacute;n desde d&uacute;ctil de alto grado (tipo milonitas) al oeste, cerca de la falla principal (<i>zona de da&ntilde;o</i>), hasta sistemas de cizalla catacl&aacute;stica que pasan a fracturas y pliegues menores en rocas m&aacute;s al occidente. La segunda fase deformativa corresponde a un claro proceso de fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos con direcci&oacute;n de transporte este sobre oeste por despegue de las unidades Jur&aacute;sicas. La tercera fase deformativa corresponde a un claro proceso penetrativo de bloques en direcci&oacute;n NEE, sobrepuesto estructuralmente a los sistemas deformativos SFB y FBAC, el cual est&aacute; relacionado a la terminaci&oacute;n en relevo a la izquierda de la FES (<a href="#f12">FIGURA 12</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f12"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f12.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Sistema de Fallas de Bucaramanga - SFB.</b>    <br> Este sistema deformativo afecta rocas de la Unidad Neis de Bucaramanga y la Unidad Metasedimentitas de la Quebrada La Virgen, en la <i>zona de da&ntilde;o</i> de la falla principal y de forma gradual afecta los niveles de la Unidad Formaci&oacute;n Norean, determinando una zona de influencia de aproximadamente 5 km de ancho. En la <i>zona de da&ntilde;o</i> la caracter&iacute;stica principal son los altos reg&iacute;menes de deformaci&oacute;n que presentan las rocas involucradas, as&iacute; la Unidad Neis de Bucaramanga, aparece como lomos de presi&oacute;n que por erosi&oacute;n diferencial se exponen en superficie formando una topograf&iacute;a de cerros bajos en una zona deprimida (<a href="#f13">FIGURA 13a</a>).</p>      <p align="center"><a name="f13"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f13.jpg"></p>      <p align="justify">Estas rocas est&aacute;n literalmente encajadas a manera de &quot;islas de baja deformaci&oacute;n&quot; en la Unidad Metasedimentitas de la Quebrada La Virgen, la cual se deforma en fases milon&iacute;ticas y catacl&aacute;sticas donde las foliaciones producidas se definen paralelas a la direcci&oacute;n de la falla y verticales, inducidas por el alto nivel de deformaci&oacute;n de cizalla (<a href="#f13">FIGURA 13b</a>). En la zona conocida en la regi&oacute;n como Cerro Partido hasta el corregimiento del Champ&aacute;n se puede observar una estructura de aproximadamente 2 km de ancho por 5 km de largo y 250 m de altura, que corresponde a una estructura en flor positiva tipo lomo de presi&oacute;n (<a href="#f13">FIGURA 13c</a>), el cual constituye la terminaci&oacute;n transpresiva de la zona de da&ntilde;o asociada al SFB. La geometr&iacute;a sim&eacute;trica de este sistema permite definir un alto buzamiento de la falla principal cerca a la superficie, que gradualmente disminuye hacia el oriente explicando que el sistema deformativo progresivamente cambie de intensidad en su bloque colgante ubicado al lado oriental en este lomo de presi&oacute;n que afecta esencialmente las rocas de la Unidad Metasedimentitas de la Quebrada La Virgen.</p>      <p align="justify"><b>Fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos este sobre oeste por despegue de las unidades Jur&aacute;sicas - FBAC.</b>    <br>    <br> En las unidades de roca cartografiadas entre Pailitas y Curuman&iacute; se han encontrado repeticiones de las unidades post - Jur&aacute;sicas dispuestas topogr&aacute;fica y estructuralmente m&aacute;s elevadas hacia el este. Teniendo en cuenta que los buzamientos de estas unidades sedimentarias son de &aacute;ngulos bajos (entre 15&deg; y 25&deg;) hacia el este y que en las repeticiones estos &aacute;ngulos no cambian, se han interpretado como cabalgamientos de bajo &aacute;ngulo con vergencia hacia el oeste en forma de un abanico imbricado que permiten sobreponer y repetir las unidades post-Jur&aacute;sicas despegadas (<a href="#f14">FIGURA 14a</a>). En el contacto de las zonas despegadas ha sido posible encontrar pliegues de arrastre y algunas estructuras catacl&aacute;sticas en la base de los niveles sobrepuestos, as&iacute; mismos algunos pliegues de amplitud mayor especialmente en las rocas Cret&aacute;cicas que geom&eacute;tricamente est&aacute;n asociados con el mecanismo de arrastre de los cabalgamientos definidos (FIGURAS <a href="#f14">14 b</a> y <a href="#f14">c</a>). El mismo mecanismo es identificado de manera intraformacional en la Unidad Pzv, lo que permite explicar de manera alternativa su gran espesor, relacionado con m&uacute;ltiples repeticiones estratigr&aacute;ficas (<a href="#f14">FIGURA 14d</a>).</p>      <p align="center"><a name="f14"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f14.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Falla Esp&iacute;ritu Santo - FES.</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <br> Sobrepuesto estructuralmente al sistema deformativo del SFB se encuentra un sistema de falla de direcci&oacute;n NE-SW que corresponde a la terminaci&oacute;n en relevo a la izquierda de la Falla de Esp&iacute;ritu Santo, el cual corresponde a un claro proceso penetrativo de bloques en direcci&oacute;n NEE. La caracter&iacute;stica principal del sistema de FES es que de forma esencialmente lateral derecha a manera de rampas, desplazan las fases deformativas predecesoras y en las zonas cercanas a las fallas principales generan una intensa deformaci&oacute;n catacl&aacute;stica orientada en la direcci&oacute;n de su propagaci&oacute;n. De all&iacute;, que sea posible encontrar foliaciones rotadas en la Unidad Metasedimentitas de la Quebrada La Virgen orientadas en direcci&oacute;n NE, opuestas a la foliaci&oacute;n antigua de direcci&oacute;n NNW. La geometr&iacute;a de este sistema penetrativo NE tiene las siguientes caracter&iacute;sticas:</p>      <p align="justify"><b>Fallas mayores controladoras de la deformaci&oacute;n en direcci&oacute;n NE (entre 30 a 80 grados de azimuth):</b> estas fallas se caracterizan por su fuerte expresi&oacute;n morfol&oacute;gica expuesta por el control de aspectos del relieve y especialmente del drenaje, as&iacute; se pueden mencionar al Sur la Falla de Pailitas que controla el cauce de la Quebrada Verde y desplaza la zona de da&ntilde;o de la SFB en aproximadamente 500 m en sentido lateral derecho.</p>      <p align="justify"><b>Estructuras conjugadas de penetraci&oacute;n de direcci&oacute;n NW-SE de tipo sinextral:</b> estas estructuras han sido reconocidas por su fuerte control de aspectos del relieve y especialmente por controlar de forma lineal drenajes de orden superior. En el sector de la Quebrada La Raya es posible encontrar lomos de presi&oacute;n y desplazamiento de relieves (escarpes de falla) dispuestos en direcci&oacute;n NW, los cuales han sido desplazados con una componente lateral izquierda. En este punto lo m&aacute;s importante es que este tipo de fallas sinextrales, desplazan aspectos de las deformaciones antiguas como la franja de neis (<i>zona de da&ntilde;o</i>), as&iacute; como aspectos recientes asociados a las fases de deformaci&oacute;n NE, indicando que este sistema hace parte de progresi&oacute;n de avance del sistema de bloques que se desplazan al este por la acci&oacute;n del sistema conjugado del FES (<a href="#f15">FIGURA 15a</a>).</p>      <p align="center"><a name="f15"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f15.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Fallas ortogonales al sistema conjugado que desplazan bloques en direcci&oacute;n E, permitiendo el avance del sistema:</b> se han reconocido estructuras de un orden menor que de forma ortogonal se desprenden del sistema conjugado sinextral. Estas estructuras se disponen de forma paralela en azimuth con buzamientos contrarios, haciendo que el bloque colgante que comparten se desplace en direcci&oacute;n NE permitiendo el avance de sistema (<a href="#f15">FIGURA 15b</a>).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N Y CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">En el sector suroeste de la cuenca del Cesar, cerca de las estribaciones de la Cordillera Oriental Colombiana, son pocos los estudios de car&aacute;cter estructural enfocados a determinar las caracter&iacute;sticas mesoestructurales y microestructurales de las rocas de falla producto de la actividad tect&oacute;nica de los sistemas estructurales que contribuyan a la interpretaci&oacute;n de los modelos expuestos en la geolog&iacute;a colombiana para el conocimiento de la geometr&iacute;a y cinem&aacute;tica de las unidades geol&oacute;gicas asociadas al trazo sur del Sistema de Fallas de Bucaramanga (SFB). Hasta la consecuci&oacute;n de este trabajo no se ha podido probar desplazamiento lateral izquierdo alguno y en cambio, la falla aparece reportada como inversa de &aacute;ngulo alto y con el bloque este levantado.</p>      <p align="justify">Basados en el levantamiento cartogr&aacute;fico y el an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico y estructural, se establece que la zona de estudio presenta rocas asociadas a la actividad tect&oacute;nica de la SFB de las series cataclasita y milonita, enfatizando la importancia en el conocimiento geol&oacute;gico de esta &aacute;rea. Con base en los datos obtenidos en este estudio, entre los Municipio de Pailitas y Curuman&iacute; en el Departamento del Cesar, se discuten tres eventos de deformaci&oacute;n asociados a sistemas de fallas mayores como son el SFB, fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos (FBAC) y a la Falla Esp&iacute;ritu Santo (FES).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Sistemas estructurales y fases deformativas mayores Sistema de Fallas de Bucaramanga - SFB:</b> este sistema de fallas, en sentido pr&aacute;ctico es considerado un sistema de fallas de rumbo con movimiento sinestral (Campbell, 1965; Boinet <i>et al</i>., 1989; Le&oacute;n, 1991; Vargas y Ni&ntilde;o, 1992; Clavijo <i>et al</i>., 1993; Clavijo <i>et al</i>., 1994a). Los reg&iacute;menes de deformaci&oacute;n asociados al sector estudiado (Municipio de Curuman&iacute; y el extremo Noroccidental del Macizo de Santander, Ujueta 2003), con &eacute;nfasis en los datos obtenidos en la zona de estudio, permiten establecer una distribuci&oacute;n asim&eacute;trica de la deformaci&oacute;n desde alto grado (tipo milonitas) al oeste, cerca de la falla principal (zona de da&ntilde;o), hasta sistemas de cizalla catacl&aacute;stica que pasan a fracturas y pliegues menores en rocas m&aacute;s al occidente. La zona de da&ntilde;o, con aproximadamente 5 km de ancho es marcada por rocas de falla de la series cataclasita con protolitos cuarzo-feldesp&aacute;ticos asociados al Neis de Bucaramanga (NPb) y de la serie milonitas con protolitos cuarzosos, cuarzo mic&aacute;ceos y pel&iacute;ticos de la Unidad Metasedimentaria de la Quebrada La Virgen (<a href="#f16">FIGURA 16a</a>).</p>      <p align="center"><a name="f16"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f16.jpg"></p>      <p align="justify">Las cataclasitas microsc&oacute;picamente consisten en mayor proporci&oacute;n de porfiroclastos de feldespato, plagioclasa y cuarzo y en menor proporci&oacute;n de epidota, magnetita, clorita y biotita, dispersos en una matriz cuarzo-feldesp&aacute;tica con tama&ntilde;o de grano fino. La cataclasis se encuentra evidenciada por la generaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de arreglos ortogonales de fracturas y microfracturas transgranulares, intragranulares y circumgranulares (Blenkinsop, 2000), las cuales pueden presentar desplazamiento dando origen a fracturas modo II y/o III de Anderson, donde se produce la fragmentaci&oacute;n de los cristales. Venas de inyecci&oacute;n de pseudotaquilita (L&oacute;pez <i>et al</i>., 2008) relacionadas a fallamiento friccional en el r&eacute;gimen fr&aacute;gil - d&uacute;ctil se presentan emplazadas en rocas de las series cataclasita de protolitos de composici&oacute;n gran&iacute;tica de la Unidad Neis de Bucaramanga y su origen es relacionado a eventos s&iacute;smicos con relaci&oacute;n a la actividad tect&oacute;nica de las Fallas.</p>      <p align="justify">Las rocas deformadas d&uacute;ctilmente corresponden a milonitas cuarzosas a cuarzo mic&aacute;ceas y milonitas pel&iacute;ticas, de &quot;<i>strain</i>&quot; bajo a moderado (Tikoff and Greene 1997) con desarrollo de clivaje de banda de cizalla, que definen estructuras S-C&#39; (Berth&eacute; <i>et al</i>., 1979) o de clase IV (Jiang and White 1995). La foliaci&oacute;n milon&iacute;tica sinextral presenta una tendencia general en rumbos que var&iacute;an de NNE a NNW, buzamientos al E intermedios a altos (40-80&deg;) y una lineaci&oacute;n mineral al NNE, con &aacute;ngulos de barrido que var&iacute;an desde horizontal a subvertical.</p>      <p align="justify">Clivaje de crenulaci&oacute;n relacionado con estructuras &quot;<i>kink</i>&quot; asim&eacute;tricas, con tendencia general de 340-40-18 SE en el &aacute;rea de estudio, se superponen a la deformaci&oacute;n d&uacute;ctil, plegando las foliaciones esquistosa y milonitica de la Unidad Metasedimentitas de la Quebrada La Virgen. Este clivaje es progresivamente acentuado a la proximidad de los trazos de las fallas, indicando transporte tect&oacute;nico con direcci&oacute;n NNE.</p>      <p align="justify"><b>Fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos este sobre oeste - FBAC:</b> sobrepuesto estructuralmente al sistema deformativo del SFB se encuentra una primera fase deformativa, que integra un sistema de fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos este sobre oeste por despegue de las unidades Jur&aacute;sicas. Teniendo en cuenta que los buzamientos de las unidades sedimentarias son bajos (entre 15&deg; y 25&deg;) hacia el este y que la repetici&oacute;n de estos &aacute;ngulos no cambia, se sugiere que los cabalgamientos con vergencia hacia el oeste establecen estructuras en abanicos imbricados (<a href="#f16">FIGURA 16b</a>).</p>      <p align="justify"><b>Falla Esp&iacute;ritu Santo - FES:</b> sobrepuesto estructuralmente a los sistemas SFB y FBAC, se encuentra una tercera fase deformativa que integra un sistema de fallas de direcci&oacute;n NE-SW correspondiente a la terminaci&oacute;n en relevo a la izquierda dextral de la Falla de Esp&iacute;ritu Santo, el cual es un claro proceso penetrativo de bloques en direcci&oacute;n NEE (<a href="#f16">FIGURA 16c</a>). La caracter&iacute;stica principal de este sistema es que de forma esencialmente dextral, a manera de rampas, desplaza las fases deformativas predecesoras y en las zonas cercanas a las fallas principales generan una intensa deformaci&oacute;n catacl&aacute;stica, orientada en la direcci&oacute;n de su propagaci&oacute;n. La geometr&iacute;a de este sistema penetrativo NNE tiene las siguientes caracter&iacute;sticas: -Fallas mayores controladoras de la deformaci&oacute;n en direcci&oacute;n NE (entre 30 a 80 grados de azimuth), -estructuras conjugadas de penetraci&oacute;n de direcci&oacute;n NW-SE de tipo sinextral y -fallas ortogonales al sistema conjugado que desplazan bloques en direcci&oacute;n este, permitiendo el avance del sistema.</p>      <p align="justify"><b>Edad de la deformaci&oacute;n</b>    <br>    <br> Con base en la interpretaci&oacute;n de l&iacute;neas s&iacute;smicas, ECOPETROL (1995) establece en la Serran&iacute;a de Perij&aacute; y &aacute;reas adyacentes un solo tipo de fallamiento general, representado por fallas de corrimiento transpresivas que involucran sistem&aacute;ticamente el basamento y generan pliegues marcados. Estas fallas siguen aproximadamente, con algunas variantes, las direcciones N30&deg;E que prevalecen en las Serran&iacute;as de Perij&aacute; y de Santa Marta. Se ha determinado que estas fallas tienen actividad reciente con base en la deformaci&oacute;n observada en las rocas del Oligoceno y en la discordancia EocenoOligoceno, incluso. Estas observaciones han permitido definir dos fases de actividad, la primera est&aacute; relacionada con el levantamiento previo de la Serran&iacute;a de Perij&aacute; durante el Eoceno Tard&iacute;oOligoceno; la segunda fase, que a&uacute;n permanece activa, se habr&iacute;a generado en el Plioceno. La geolog&iacute;a de superficie, la informaci&oacute;n de pozos y la interpretaci&oacute;n s&iacute;smica sugieren que la estructuraci&oacute;n existente en el &aacute;rea por debajo de la discordancia del Mioceno (<a href="#f17">FIGURA 17</a>) corresponde a la fase tect&oacute;nica preAndina del Oligoceno Tard&iacute;o, la cual representa la primera fase importante de fallamiento compresional en la cuenca, caracterizado por la reactivaci&oacute;n profunda de antiguas fallas normales jur&aacute;sicas y el desarrollo de corrimientos con vergencia al occidente (Falla de Cerrej&oacute;n). Esta deformaci&oacute;n culmina en el Mioceno con el cabalgamiento hacia el occidente del Macizo de Santa Marta, Serran&iacute;a de Perij&aacute; y Andes de M&eacute;rida sobre las cuencas adyacentes (Orogenia Andina del MiocenoReciente). Basados en lo anterior y teniendo como premisa que los datos obtenidos durante el desarrollo de este trabajo, no permiten establecer con precisi&oacute;n la edad de los procesos relacionados a los sistemas de fallas y de las fases deformativas mayores identificadas, se sugiere que la fase de deformaci&oacute;n FBAC que se presenta estructuralmente sobrepuesta al sistema deformativo del SFB, se correlacionar&iacute;a con la fase tect&oacute;nica preAndina del Oligoceno Tard&iacute;o que culmina en el Mioceno (ECOPETROL, 1995), la cual representa la primera fase importante de fallamiento compresional en la cuenca, caracterizada por el desarrollo de corrimientos con vergencia al occidente y que en el &aacute;rea de estudio integra un sistema de fallas de bajo &aacute;ngulo y cabalgamientos este sobre oeste por despegue de las unidades post - Jur&aacute;sicas. La tercera fase deformativa identificada en este trabajo y la que corresponde a un claro proceso penetrativo de bloques en direcci&oacute;n NEE sobrepuesto estructuralmente a los sistemas deformativos SFB y FBAC, est&aacute; relacionada a la terminaci&oacute;n en relevo a la izquierda de la FES, y es correlacionable con corrimientos transpresivos generados durante el Mioceno Tard&iacute;o y que a&uacute;n permanecen activos (ECOPETROL, 1995).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f17"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a04f17.jpg"></p>      <p align="justify">Estas fases deformativas sobreimpuestas de manera general, indican que las caracter&iacute;sticas cinem&aacute;ticas y geom&eacute;tricas de la deformaci&oacute;n del SFB, en las que se destacan desplazamientos laterales izquierdos, son previas a la actividad de estos sistemas, aunque, no se descarta que operen reactivando alg&uacute;n trazo del SFB o rejuveneciendo el sistema actualmente. Basados en lo anterior, destacamos que en la zona de estudio, se presenta con una tendencia de 20&deg; hacia el oeste a partir del sistema principal una estructura geol&oacute;gica denominada informalmente como Falla Saloa. La actividad de esta estructura es caracterizada por un fuerte proceso de basculamientos y plegamientos de los dep&oacute;sitos cuaternarios y por la obturaci&oacute;n de drenajes, lo que nos permite sugerir que la Falla Saloa representar&iacute;a la neoformaci&oacute;n del sistema SFB, cuya actividad tect&oacute;nica y por tanto la edad de la falla migra del este a oeste, haci&eacute;ndose m&aacute;s joven, en respuesta al marco geol&oacute;gico operante en este sector del pa&iacute;s.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Los autores de este trabajo manifiestan sus m&aacute;s sinceros agradecimientos al Servicio Geol&oacute;gico Colombiano en especial al Proyecto G1-05 &quot;Modelo Geol&oacute;gico Integral y Potencial de Recursos en el Territorio Colombiano&quot;, por el apoyo econ&oacute;mico y log&iacute;stico del mismo. En especial al MSc. Luis Bernal, por sus valiosos aportes y la confianza depositada para la elaboraci&oacute;n de este proyecto. Al Doctor Andreas Kammer de la Universidad Nacional de Colombia por la direcci&oacute;n en la ejecuci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n. Al Doctor Lu&iacute;s Carlos Mantilla y al grupo UIS - INGEOMINAS y a los profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Doctoras Anal&iacute;a del Valle Pantorrilla, Nancy Liliana Villegas y al MSc. Juan Carlos Molano. De igual manera, expresamos nuestro agradecimiento a un evaluador an&oacute;nimo por los comentarios realizados que permitieron el fortalecimiento de las ideas planteadas en esta investigaci&oacute;n.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>       <!-- ref --><p align="justify">Alberding, H. 1957. Aplications of principles of wrench-fault tectonics of Moody and Hill to northern South-America. Bulletin of the Geological Society of America, 68: 785-790.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S0120-0283201200020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&Aacute;lvarez, A.J. 1983. Geolog&iacute;a de la Cordillera Central y el occidente Colombiano y petroqu&iacute;mica de los intrusivos granitoides mesocenoz&oacute;icos: Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 26 (2): 1-175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S0120-0283201200020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bard, J.P. 1985. Microtexturas de rocas &iacute;gneas y metam&oacute;rficas. Masson S.A, 181p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S0120-0283201200020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Barker, A.J. 1994. Introduction to Metamorphic textures and microstructures. Blackie Academic and Professional, 170p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000176&pid=S0120-0283201200020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Berth&eacute;, D., Choukroune, P., and Jegouzo, P. 1979. Orthogneiss, mylonite and non coaxial deformation of granites the example of the South Armoninican Shear Zone. Journal of Structural Geology, 1 (1): 31-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S0120-0283201200020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Blenkinsop, T. 2000. Deformation Microstructures and Mechanism in Mineral and Rocks. Klewer Academic Publishers, Norwel (USA), 150p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S0120-0283201200020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Boinet, T., Bourgois, J., y Mendoza, H. 1985. Tect&oacute;nica de sobrecorrimiento y sus implicaciones estructurales en el &aacute;rea Pamplona-Cordillera Oriental de Colombia. Universidad Industrial de Santander. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, UIS, 15 (29): 81-97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000182&pid=S0120-0283201200020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Boinet, T., Bourgois, J. y Mendoza, H. 1989. La Falla de Bucaramanga (Colombia), su funci&oacute;n durante la Orogenia Andina. Geolog&iacute;a Norandina, 11: 3-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S0120-0283201200020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">C&aacute;ceres, H., Camacho, R., y Reyes, J. 1980. The geology of the Rancher&iacute;a Basin. Sociedad Colombiana de Ge&oacute;logos y Geof&iacute;sicos del Petr&oacute;leo, Geological Field-Trips Colombia (1980-1989). Bogot&aacute;: 1-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000186&pid=S0120-0283201200020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Campbell, C. J. 1965. The Santa Marta wrench fault of Colombia and its regional setting. Fourth Caribbean Geological Conference. Trinidad. Memoir: 247-261.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000188&pid=S0120-0283201200020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Carrillo, E. y Bernal, L. 1992. Identificaci&oacute;n de amenazas en la cuenca del R&iacute;o Perchiquez, Cepit&aacute;, Santander, Colombia. Primeras Jornadas S&iacute;smicas del Nordeste Colombiano. Bucaramanga. Memoria: 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=000190&pid=S0120-0283201200020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Castro, E., y Bernal, L. 1992. Localizaci&oacute;n preliminar de amenazas en los departamentos de Santander y Norte de Santander, Colombia. Primeras Jornadas S&iacute;smicas del Nordeste Colombiano. Bucaramanga. Memoria: 9-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000192&pid=S0120-0283201200020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cediel, F., Etayo F., y C&aacute;ceres, C. 1994. Facies Distribution and Tectonic Setting through the Phanerozoic of Colombia: INGEOMINAS, ed., GEOTEC Ltd., Bogot&aacute; (17 time-slices/maps in scale 1:2,000.000).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000194&pid=S0120-0283201200020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cediel, F., y C&aacute;ceres, C. 2000. Geological Map of Colombia. Third Edition. Bogot&aacute;. GEOTEC Ltd.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000196&pid=S0120-0283201200020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cediel, F., Shaw, R.P., and C&aacute;ceres, C. 2003. Tectonic Assembly of the Northern Andean Block, in C. Bartolini, R.T. Buffler, and J. Blickwede, eds., The Circum-Gulf of Mexico and Caribbean; hidrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics: AAPG Memoir 79: 815-848.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000198&pid=S0120-0283201200020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Chester, F.M., Friedman, M., and Logan, J.M. 1985. Foliated cataclasites. <u>Tectonophysics</u>, 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=000200&pid=S0120-0283201200020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J. 1994a. Mapa geol&oacute;gico generalizado de Norte de Santander. Escala 1:250.000. Mapa interno. 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=000202&pid=S0120-0283201200020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J. 1994b. Mapa geol&oacute;gico de la Plancha 75, Aguachica. 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=000204&pid=S0120-0283201200020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J., Mendoza, H., Royero, J.M., BernaL, L., y Reyes, G. 1993. Contribuci&oacute;n al conocimiento de la geolog&iacute;a de los Santanderes. Cuarto Simposio de Geolog&iacute;a Regional. Bucaramanga. INGEOMINAS. Documento interno, 99p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000206&pid=S0120-0283201200020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Coblentz, D.D., and Richardson, R.M. 1996. Analysis of the South American intraplate stress field. Journal of Geophysical Research, 100: 20245-20255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000208&pid=S0120-0283201200020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F., and Stein, S. 1990. Current plate motions. Geophysical Journal International, 101: 425-478.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000210&pid=S0120-0283201200020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Duque-Caro, H. 1980. Geotect&oacute;nica y evoluci&oacute;n de la regi&oacute;n noroccidental colombiana. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 23 (3): 4-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000212&pid=S0120-0283201200020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">ECOPETROL. 1995. Potencial petrol&iacute;fero cuenca Cesar-Rancher&iacute;a. Informe general. Geopetrocol Ltda; informe Ecopetrol.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid=S0120-0283201200020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Etayo, F., y Rodr&iacute;guez, G.I. 1985. Edad de la Formaci&oacute;n Los Santos. Proyecto Cret&aacute;cico. Publicaciones Geol&oacute;gicas Especiales, INGEOMINAS, 16: XXVI, 1-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000216&pid=S0120-0283201200020000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Feininger, T., Barrero, D., <i>et al</i>. 1972. Geolog&iacute;a de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (subzona IIB). Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 20 (2): 1-173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000218&pid=S0120-0283201200020000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Forero, A. 1969. Nuevos datos estratigr&aacute;ficos del Paleoz&oacute;ico y Mesoz&oacute;ico en el Norte de Los Andes, Primer Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, Bogot&aacute;, Memoria: 97- 109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000220&pid=S0120-0283201200020000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Forero, A. 1970. Estratigraf&iacute;a del precret&aacute;cico en el flanco occidental de la Serran&iacute;a de Perij&aacute;. Geolog&iacute;a Colombiana, UNAL, 7: 7-77.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S0120-0283201200020000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Freymueller, J.T., Kellogg, J.N., and Vega, V. 1993. Plate motions in the North Andean region. Journal of Geophysical Research, 98 (12): 21853-21863.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S0120-0283201200020000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gansser, A. 1954. The Guiana Shield (S. America). Geological observations. Ecl. Geol. Helv. Basel, 47 (1): 77-112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000226&pid=S0120-0283201200020000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gansser, A. 1955. Ein Beitrag zur Geologie und Petrographie der Sierra Nevada de Santa Marta (Kolumbien, Sudamerika). Mineralog. u. Petrog., Mitt., Schweizer. 35 (2): 209-279.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000228&pid=S0120-0283201200020000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Garc&iacute;a, A., y Pineda, J. 1993. Evoluci&oacute;n geol&oacute;gica-minera de un sector de la mina Santa Cruz, Municipio Barranco de Loba (Departamento de Bol&iacute;var). Universidad Industrial de Santander. Tesis. Bucaramanga: 141p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000230&pid=S0120-0283201200020000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">GEOTEC Ltda. 1988. Mapa Geol&oacute;gico de Colombia, escala 1:200.000. 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=000232&pid=S0120-0283201200020000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">GEOTEC Ltda. 1996. The Foothills of the Eastern Cordillera, Colombia: Geological Map, Scale 1:100.000. Five sheets.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000234&pid=S0120-0283201200020000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">GEOTEC Ltda. 2000. Colombia: Geological Map, Scale 1:200.000. Five sheets.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000236&pid=S0120-0283201200020000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Geyer, O. 1969. La Fauna de amonites del perfil t&iacute;pico de la Formaci&oacute;n Morrocoyal. Primer Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, Bogot&aacute;, Memoria: 111-134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000238&pid=S0120-0283201200020000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Goldsmith, R., Marvin, R.F. and Mehnert, H.H., 1971. Radiometric ages in the Santander Massif, Eastern Cordillera, Colombia Andes. U.S. Geological Survey Professional Paper, 750- D: D41-D49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000240&pid=S0120-0283201200020000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- 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=000242&pid=S0120-0283201200020000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Hedberg, H.D. 1931. Cretaceous limestone as petroleum source rock in northwestern Venezuela. Bull. Am. Ass. Petr. Geol. Tulsa, 15 (3): 229-244,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000244&pid=S0120-0283201200020000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Higgins, M.W. 1971. Cataclastic Rocks. Washington, U.S. Geological Survey, Professional Paper 687, 97p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000246&pid=S0120-0283201200020000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS 1988. Mapa Geol&oacute;gico de Colombia. Escala 1:1&#39;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=000248&pid=S0120-0283201200020000400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS-UIS. 2006. Mapa Geol&oacute;gico de la Plancha 55 &quot;El Banco&quot;. 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=000250&pid=S0120-0283201200020000400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Irving, E.M. 1971. La evoluci&oacute;n estructural de los Andes m&aacute;s septentrionales de Colombia. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 19 (2): 1-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000252&pid=S0120-0283201200020000400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Jessel, M.W. 1987. Grain-boundary migration microstructures in naturally deformed quartzite. Journal of Structural Geology, 9: 1007-1014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000254&pid=S0120-0283201200020000400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Jiang, D., and White, J.C. 1995. Kinematics of rocks flow and the interpretation of geological structures, with particular reference to shear zones. Journal of Structural Geology, 17 (9): 1249-1265.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000256&pid=S0120-0283201200020000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Julivert, M., 1958. La infraestructura de la zona de Mesas al SW de Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, UIS, 1: 7-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000258&pid=S0120-0283201200020000400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Julivert, M., Barrero, D., Botero, G., Duque-Caro H. <i>et al</i>., 1968. L&eacute;xico Estratigr&aacute;fico Internacional. Centro Nacional de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica. Volumen V Am&eacute;rica Latina, fasc&iacute;culo 4a. Colombia. Prec&aacute;mbrico, Paleozoico, Mesozoico e Intrusiones de edad mesozoico - terciaria. 650 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=000260&pid=S0120-0283201200020000400046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Julivert, M., y T&eacute;llez, N. 1961. Sobre la presencia de Fallas de edad precret&aacute;cica y post-Gir&oacute;n (Jura-Tri&aacute;sico) en el flanco W del Macizo de Santander (Cordillera Oriental, Colombia). Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, UIS, 12: 5-17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000262&pid=S0120-0283201200020000400047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kretz, R. 1983. Symbols of rock-forming minerals. American Mineralogist, 68: 277-279.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000264&pid=S0120-0283201200020000400048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Le&oacute;n, L.A. 1991. Mapa Geol&oacute;gico del Departamento de Santander. Escala 1:800.000. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, UIS, 20 (35): 53-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000266&pid=S0120-0283201200020000400049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, J.A., Cu&eacute;llar, M.A., Osorio, J.A., Bernal, L.E., y Cort&eacute;s, E. 2008. Pseudotaquilitas y el car&aacute;cter paleos&iacute;smico de un segmento del Sistema de Fallas de Bucaramanga (SFB), noreste del Muncipio de Pailitas, Departamento del Cesar, Colombia. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, UIS, 30 (2): 79-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000268&pid=S0120-0283201200020000400050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, E., Duarte, R., y Osorio, J.A. 2005. Informe de la fotogeolog&iacute;a a escala 1:100.000 de las unidades del mioceno superior y cuaternario de la serran&iacute;a de San Lucas - planchas 55, 64, 85 y 96. Informe interno. INGEOMINAS, 20p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000270&pid=S0120-0283201200020000400051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Marshak, S., and Mitra, G. 1988. Basic Methods of Structural Geology. Pretice - Hall, Inc. New Jersey: 446p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000272&pid=S0120-0283201200020000400052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Meijer, P.Th., and Wortel, M.J.R. 1992. The dynamics of motion of the South American plate. Journal of Geophysical Research, 97 (B8): 11915-11931.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000274&pid=S0120-0283201200020000400053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">M&eacute;gard, F. 1987. Cordilleran and marginal Andes: a review of Andean geology North of the Arica elbow (18&deg;S). En: Monger, J. W. H. &amp; Francheteau, J. (Ed.). Circum-pacific orogenic belts and evolution of the Pacific Ocean Basins. Geodyn. Sev. 18: 71-95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000276&pid=S0120-0283201200020000400054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- 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, 2: 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=000278&pid=S0120-0283201200020000400055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nu&ntilde;ez, A., Macia, C., y Mojica, J. 1984. La Formaci&oacute;n Amoy&aacute;: una unidad Post-Prec&aacute;mbrica a PreJur&aacute;sica de la Cordillera Central, al NW de Chaparral, Tolima, Colombia. Newsl. Stratigr. Berl&iacute;n-Stuttgart, 13 (2): 77-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000280&pid=S0120-0283201200020000400056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Par&iacute;s, G., y Sarria, A. 1988. Proyecto Geof&iacute;sico del Nordeste Colombiano. Cali. INGEOMINAS. Informe interno, 48p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000282&pid=S0120-0283201200020000400057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Passchier, C.W., and Trouw, R.A.J. 1996. Microtectonics. Springer, Berlin, 289p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000284&pid=S0120-0283201200020000400058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Passchier, C.W., and Trouw, R.A.J. 2005. Microtectonics. Segunda Edici&oacute;n, revisada y alargada. Springer, 366p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000286&pid=S0120-0283201200020000400059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Polson, I.I., and Henao, D. 1968. The Santa Marta Wrench fault, a rebuttal. - 4th Caribbean Geological Conference. Trinidad, Memoir: 263-266.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000288&pid=S0120-0283201200020000400060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pryer, L.L. 1993. Microstructures in feldspars from a major crustal thrust zone: The Grenville Front, Ontario, Canada. Journal of Structural Geology, 15: 21-36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000290&pid=S0120-0283201200020000400061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pryer, L.L., and Robin, P.Y.F. 1995. Retrograde metamorphic reactions in deforming granites and the origin of the flame perthite. Journal of Metamorphic Geology, 14: 645-658.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000292&pid=S0120-0283201200020000400062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Radelli, L. 1962a. El basamento cristalino de la pen&iacute;nsula de la Guajira. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, Servicio Geol&oacute;gico Nacional. Bogot&aacute;, 8 (1-3): 5-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000294&pid=S0120-0283201200020000400063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Radelli, L. 1962b. Las dos granitizaciones de la Pen&iacute;nsula de la Guajira (Norte de Colombia). Geolog&iacute;a Colombiana, UNAL, 1: 5-19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000296&pid=S0120-0283201200020000400064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ramsay, S. G. 1980. Shear Zone Geometry: a review. Journal of Structural Geology, 2: 83-99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000298&pid=S0120-0283201200020000400065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Restrepo-Pace, P.A. 1995. Late Precambrian to Early Mesozoic Tectonic Evolution of the Colombian Andes, based on new geochronological, geochemical and isotopic data: Ph.D. Dissertation, University of Arizona, Tucson, 195p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000300&pid=S0120-0283201200020000400066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Reyes, G., y Barbosa, G. 1993. Contribuci&oacute;n al conocimiento de la geolog&iacute;a de los Santanderes. Cuarto Simposio de Geolog&iacute;a Regional. Bucaramanga, INGEOMINAS. Gu&iacute;a de Excursiones Geol&oacute;gicas: 56-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000302&pid=S0120-0283201200020000400067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rodr&iacute;guez, C.J., y Pernet, A. 1983. Recursos minerales de Antioquia. Informe 1885, INGEOMINAS, 116p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000304&pid=S0120-0283201200020000400068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Royero, J.M. 1994. Geolog&iacute;a de la Plancha 65, Tamalameque (Departamentos del Cesar y Bol&iacute;var). Memoria Explicativa. Bucaramanga. INGEOMINAS. 53p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000306&pid=S0120-0283201200020000400069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Royero, J.M. 1997. Mapa geol&oacute;gico de Colombia. Plancha 65 - Tamalameque. Memoria explicativa. Bucaramanga. INGEOMINAS, 53p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000308&pid=S0120-0283201200020000400070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Shelley, D. 1993. Igneous and metamorphic rocks under the microscope. Chapman &amp; Hall, 445p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000310&pid=S0120-0283201200020000400071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- 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=000312&pid=S0120-0283201200020000400072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Simpson, C., and Schmid, S. M. 1983. An evaluation of criteria to deduce the sense of movement in sheared rocks. Geological Society of America Bulletin, 94: 1281-1288.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000314&pid=S0120-0283201200020000400073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Snoke, A.W., Tullis, J.A., and Todd, V.R. 1998. Fault-related Rocks: A Photographic Atlas. Princeton University Press, 629p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000316&pid=S0120-0283201200020000400074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Spry, A. 1969. Metamorphic textures. Pergamon Press, 350p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000318&pid=S0120-0283201200020000400075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Spry, A. (1995). Pseudotachylyte controversy: Fact or friction?. Geology, 23: 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=000320&pid=S0120-0283201200020000400076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Stefanick, M., and Jurdy, D.M. 1992. Stress observations and driving force models for the South American Plate. Journal of Geophysical Research, 97 (B8): 11908-11913.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000322&pid=S0120-0283201200020000400077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sutton, F.A. 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela. Bull. Am. Ass. Petr. Geol. Tulsa, 30 (10): 1621-1741.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000324&pid=S0120-0283201200020000400078&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- 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=000326&pid=S0120-0283201200020000400079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tikoff, B., and Greene, D. 1997. Stretching lineations in transpressional shear zones: an example from the Sierra Nevada Batholith, California. Journal of Structural Geology, 19 (1): 29-39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000328&pid=S0120-0283201200020000400080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Toro, J. 1990. The termination of the Bucaramanga Fault in the Cordillera Oriental, Colombia, Master&#39;s Thesis, University of Arizona, Department of Geosciences, Tucson, 60p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000330&pid=S0120-0283201200020000400081&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tschanz, C., Jimeno, A., and Cruz, J., 1969. Geology of the Sierra Nevada de Santa Marta area, Colombia. Informe interno 1829. INGEOMINAS. Bogot&aacute;. Preliminary report, 288p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000332&pid=S0120-0283201200020000400082&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tschanz, C., Marvin, R., Cruz, J., and Mehnert, H. 1974. Geologic evolution of The Sierra Nevada de Santa Marta, North Eastern Colombia. Bulletin Geological Society of America, 85 (2): 273-284.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000334&pid=S0120-0283201200020000400083&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tullis, J., and Yund, R.A. 1987. 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=000336&pid=S0120-0283201200020000400084&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- 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=000338&pid=S0120-0283201200020000400085&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ujueta, G. 2003. La Falla Santa Marta - Bucaramanga no es una sola falla; son dos fallas diferentes: la Falla de Santa Marta y la Falla de Bucaramanga. Geolog&iacute;a Colombiana, UNAL, 28: 133-153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000340&pid=S0120-0283201200020000400086&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Vargas, G., y Ni&ntilde;o, A. 1992. Patrones de fracturamiento asociados a la Falla Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander, Tesis, 95p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000342&pid=S0120-0283201200020000400087&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ward, D., Goldsmith, R., Cruz, J., y Restrepo, H. 1973. Geolog&iacute;a de los cuadr&aacute;ngulos H-12 Bucaramanga y H-13 Pamplona, Departamento de Santander. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 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=000344&pid=S0120-0283201200020000400088&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">White, S.H. 1979. Grain and Sub-grain size variations across a mylonite zone: Contribution Mineral Petrology, 70: 193-202.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000346&pid=S0120-0283201200020000400089&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">White, S.H., Burrows, J.E., Carreras, J., Shaw, N.D., and Hupehreys, F.J. 1980, On mylonites in ductile shear zones: Journal of Structural Geology, 2: 175-187.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000348&pid=S0120-0283201200020000400090&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- 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=000350&pid=S0120-0283201200020000400091&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Young, G.A., Bellizzia, A., Johnson, F.W., Renz, H.H., Robie, R.H., y Vall, J.M. 1956. Geolog&iacute;a de las Cuencas Sedimentarias de Venezuela y de sus Campos Petrol&iacute;feros. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a. Publicaci&oacute;n Especial. Caracas, 2: 1-140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000352&pid=S0120-0283201200020000400092&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      <p align="center">Trabajo recibido: Enero 9 de 2012    <br> Trabajo aceptado: Diciembre 14 de 2012</p>  </font>      ]]></body><back>
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