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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PALEOMAGNETISMO EN ROCAS DEL JURÁSICO Y CRETÁCICO INFERIOR EN EL FLANCO OCCIDENTAL DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ; CONTRIBUCIONES A LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA DEL NW DE SURAMERICA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PALEOMAGNETISM FROM JURASSIC AND EARLY CRETACEOUS ROCKS ON THE PERIJA RANGE WESTERN FLANK: INSIGHTS TO THE TECTONIC EVOLUTION FROM NW OF SOUTH AMERICA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Perija Range is a mountain system located in the northwestern corner of Southamerica; upon western flank outcrop its rocks from La Quinta and Rio Negro formations, and the Cogollo Group that were deposited from the Jurassic to Early Cretaceous. Paleomagnetic analysis allow to document rotations on vertical axis and traslation of geologic terranes along of North Andes, especially those related with the Pangea fragmentation as the Mexican Blocks (Yucatán, Chortis, etc) and the Santa Marta Massif. Twenty nine paleomagnetic sites distributed in three areas from the western flank of the Perija Range were analyzed for testing if had changes in the rotation magnitude in several structural domains. In all, we colected 17 sites in the La Quinta Fm., 9 in the Rio Negro Fm. and 3 in the Cogollo Group. The results of our study were integrated to the paleomagnetic data reported from eastern flank allow us document clockwise rotations of 41±13° for Jurassic rocks and 45±13° for Cretaceous rocks. The values of positive inclination allow us suggest a stable paleolatitudinal position for the PR, adjacent to the Craton, between the Jurassic (+7.5°) and Cretaceous (+9.2°). This paleolatutudinal stability is opposite to the northward traslation given for the Santa Marta Massif in previous studies, inferring that between these blocks in subsoil should be exist a paleosuture in late Jurassic.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>PALEOMAGNETISMO EN ROCAS DEL JUR&Aacute;SICO    <br> Y CRET&Aacute;CICO INFERIOR EN EL FLANCO    <br> OCCIDENTAL DE LA SERRAN&Iacute;A DEL PERIJ&Aacute;;    <br> CONTRIBUCIONES A LA EVOLUCI&Oacute;N TECT&Oacute;NICA    <br> DEL NW DE SURAMERICA</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Giovanny Nova R<sup>1*</sup>.; Paola Monta&ntilde;o<sup>1</sup>; German Bayona<sup>1</sup>; Augusto Rapalini<sup>2</sup>; Camilo Montes<sup>3</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Corporaci&oacute;n Geol&oacute;gica ARES,    <br> <a href="mailto:gnova@cgares.org"><b>gnova@cgares.org</b></a>, Telefono:57-1-3243416    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>2</sup> Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A.Valencio, Area de Geof&iacute;sica, IGEBA, Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina    <br> <sup>3</sup> Universidad de los Andes</p>  <hr>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">La Serran&iacute;a del Perij&aacute; (SP) es un sistema monta&ntilde;oso ubicado en la esquina noroccidental de Suram&eacute;rica; sobre su flanco occidental afloran rocas de las formaciones La Quinta, Rio Negro y Grupo Cogollo que fueron depositadas desde el Jur&aacute;sico al Cret&aacute;cico temprano. An&aacute;lisis paleomagn&eacute;ticos permiten documentar rotaciones sobre ejes verticales y cambios paleolatitudinales; fueron realizados con el fin de contribuir al conocimiento sobre la acreci&oacute;n y traslaci&oacute;n de terrenos geol&oacute;gicos a lo largo de los Andes del Norte, especialmente los relacionados con la fragmentaci&oacute;n de Pangea como los bloques Mexicanos (Yucat&aacute;n, Chortis etc.) y la Sierra Nevada de Santa Marta.</p>      <p align="justify">Veintinueve sitios paleomagn&eacute;ticos distribuidos en tres &aacute;reas del flanco occidental de la Serran&iacute;a de Perij&aacute; fueron analizados para controlar si hay cambios en la magnitud de rotaci&oacute;n en diferentes dominios estructurales. En total se colectaron 17 sitios en la Fm. La Quinta, 9 en la Fm. R&iacute;o Negro y 3 en el Grupo Cogollo con el prop&oacute;sito de establecer cambios paleolatitudinales entre el Jur&aacute;sico medio y el Cret&aacute;cico temprano. Componentes caracter&iacute;sticos primarios fueron aislados en las formaciones La Quinta y Rio Negro, pero no se aislaron en el Grupo Cogollo. Los resultados de nuestro estudio se integraron a los datos paleomagn&eacute;ticos reportados del flanco oriental, y permiten documentar rotaciones horarias de 41&plusmn;13&deg; para las rocas del Jur&aacute;sico y de 45&plusmn;13 para las del Cret&aacute;cico. Los valores de inclinaci&oacute;n positivos permiten sugerir una posici&oacute;n paleolatitudinal estable de la SP, adyacente al crat&oacute;n, entre el Jur&aacute;sico (+7.5&deg;) y el Cret&aacute;cico (+9.2&deg;). Esta estabilidad paleolatitudinal es opuesta a la traslaci&oacute;n hacia el norte propuesta para la Sierra Nevada de Santa Marta en estudios anteriores, infiriendo que entre estos dos bloques en el subsuelo debiera existir una paleosutura del Jur&aacute;sico tard&iacute;o.</p>      <p align="justify"><b>Palabras Clave:</b> Paleomagnetismo, Serran&iacute;a del Perij&aacute;, Jur&aacute;sico, Cret&aacute;cico, Suramerica,Pangea</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">PALEOMAGNETISM FROM JURASSIC AND EARLY CRETACEOUS ROCKS    <br> ON THE PERIJA RANGE WESTERN FLANK: INSIGHTS TO THE TECTONIC    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> EVOLUTION FROM NW OF SOUTH AMERICA</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">The Perija Range is a mountain system located in the northwestern corner of Southamerica; upon western flank outcrop its rocks from La Quinta and Rio Negro formations, and the Cogollo Group that were deposited from the Jurassic to Early Cretaceous. Paleomagnetic analysis allow to document rotations on vertical axis and traslation of geologic terranes along of North Andes, especially those related with the Pangea fragmentation as the Mexican Blocks (Yucat&aacute;n, Chortis, etc) and the Santa Marta Massif.</p>      <p align="justify">Twenty nine paleomagnetic sites distributed in three areas from the western flank of the Perija Range were analyzed for testing if had changes in the rotation magnitude in several structural domains. In all, we colected 17 sites in the La Quinta Fm., 9 in the Rio Negro Fm. and 3 in the Cogollo Group. The results of our study were integrated to the paleomagnetic data reported from eastern flank allow us document clockwise rotations of 41&plusmn;13&deg; for Jurassic rocks and 45&plusmn;13&deg; for Cretaceous rocks. The values of positive inclination allow us suggest a stable paleolatitudinal position for the PR, adjacent to the Craton, between the Jurassic (+7.5&deg;) and Cretaceous (+9.2&deg;). This paleolatutudinal stability is opposite to the northward traslation given for the Santa Marta Massif in previous studies, inferring that between these blocks in subsoil should be exist a paleosuture in late Jurassic.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> Paleomagnetism, Perija Range, Jurassic, Cretaceous, Southamerica, Pangea</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">El noroccidente de Suram&eacute;rica est&aacute; integrado por un conjunto de terrenos de afinidad oce&aacute;nica acrecionados desde el Cret&aacute;cico al oeste de la paleosutura de Romeral (Cediel <i>et al</i>., 2003) (<a href="#f01">FIGURA 1A</a>); sin embargo, la composici&oacute;n y origen de los terrenos geol&oacute;gicos de corteza continental al este de Romeral son a&uacute;n desconocidos. La evoluci&oacute;n de estos terrenos con afinidad continental ha sido tratada en varias hip&oacute;tesis; una de ellas descrita por Cediel <i>et al</i>. (2003, 2011) la cual considera un origen aut&oacute;ctono para las rocas formadas entre el Paleozoico y el Cret&aacute;cico medio a trav&eacute;s del desarrollo de un aulac&oacute;geno.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f1.jpg"></p>      <p align="justify">Una segunda hip&oacute;tesis sugiere que durante el Tri&aacute;sico, los continentes de Suram&eacute;rica y Norteam&eacute;rica se ubicaban en el &aacute;rea occidental del s&uacute;per continente Pangea (Sarmiento-Rojas, 2002). Luego durante el Jur&aacute;sico temprano cuando Pangea comienza a fragmentarse, se inicia un periodo de <i>rifting</i>, el cual se extiende hasta el Jur&aacute;sico tard&iacute;o. Como consecuencia, Norteam&eacute;rica se desplaza hacia el norte y el bloque Maya (Yucat&aacute;n) gira 35&deg; en sentido antihorario respecto a Norteamerica desde ca. 161 Ma y durante un lapso de ca. 10 Ma (God&iacute;nez <i>et al</i>., 2011). Simult&aacute;neamente en Suram&eacute;rica y M&eacute;xico se generan grandes sistemas de rifts, formando cuencas tanto en la margen sur (Venezuela, Colombia) como norte del Caribe (Georgia, Florida, Yucat&aacute;n) (Pindell and Kennan, 2009). Sin embargo, para James (2009) este periodo de <i>rifting</i> reactiv&oacute; lineamientos de basamento con rumbo N35&deg;E a lo largo del sur de Norteam&eacute;rica, Golfo de Mexico, norte de Suram&eacute;rica y en el interior de la Placa Caribe, incluyendo los bloques Chortis y Yucat&aacute;n. Para este autor esto ser&iacute;a evidencia de que estos &uacute;ltimos bloques no han sido rotados.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Una tercera hip&oacute;tesis (Bayona <i>et al</i>., 2010) muestra que si bien durante el Jur&aacute;sico medio a tard&iacute;o hasta el Cret&aacute;cico temprano, terrenos como la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) se movieron hacia el norte; la din&aacute;mica de subducci&oacute;n favoreci&oacute; la deformaci&oacute;n extensional y/o transtensional al interior de la esquina noroccidental de la placa Suramericana, generando cuencas con dep&oacute;sitos continentales en los Andes de M&eacute;rida (AM) (Venezuela) y la Serran&iacute;a del Perij&aacute; (SP) (Colombia).</p>      <p align="justify">En el &aacute;rea que comprende Venezuela y el norte de Colombia estos <i>rifts</i> o cuencas corresponden a los denominados por Erlich <i>et al</i>. (1999) como Surco Machiques (posici&oacute;n actual SP), Surco Uribante (en el subsuelo del lago de Maracaibo), Surco Barquisimeto (posici&oacute;n actual en los AM) con una direcci&oacute;n preferencial (posici&oacute;n geogr&aacute;fica actual, ver <a href="#f01">FIGURA 1A</a>) hacia el norte y nororiente. Estos <i>grabens</i> fueron llenados por sedimentos rojos y rocas volc&aacute;nicas de la Formaci&oacute;n La Quinta (Feo-Codecido <i>et al</i>., 1984, Maze, 1984; Lugo and Mann, 1995).</p>      <p align="justify">La SP es una cadena monta&ntilde;osa donde afloran unidades sedimentarias y volcano-sedimentarias del Jur&aacute;sico. A pesar de estar cerca a la SNSM (ca.50 km de separaci&oacute;n presente), la asociaci&oacute;n litol&oacute;gica de las rocas del Jur&aacute;sico difiere entre estos dos sistemas monta&ntilde;osos. El Tri&aacute;sico Superior-Jur&aacute;sico de la SNSM est&aacute; compuesto en su mayor&iacute;a por unidades plut&oacute;nicas y volc&aacute;nicas, y en menor proporci&oacute;n rocas volcaniclasticas y sedimentarias (INVEMAR <i>et al</i>., 2007).</p>      <p align="justify">Teniendo en cuenta estas diferencias litol&oacute;gicas, hay incertidumbre sobre la relaci&oacute;n entre estos bloques (SP y SNSM), especialmente durante el Jur&aacute;sico medio, cuando Pangea se fragment&oacute; en varios bloques (Bloque Yucat&aacute;n y otros bloques mexicanos). Producto de la subducci&oacute;n de la Placa Farall&oacute;n por debajo de las placas Suramericana y Norteamericana, se ubic&oacute; sobre el margen occidental de &eacute;stas un arco magm&aacute;tico (Dickinson and Lawton, 2001; Pindell and Kennan, 2009; Bayona <i>et al</i>., 2010).</p>      <p align="justify">Estudios paleomagn&eacute;ticos previos en rocas del Jur&aacute;sico, Cret&aacute;cico y Eoceno por Gose <i>et al</i>. (2003) y Maze and Hargraves (1984) en el flanco oriental de la SP, MacDonald and Opdyke (1972) en la Peninsula de la Guajira y Bayona <i>et al</i>. (2010) en la SNSM han documentado diferentes magnitudes de rotaci&oacute;n horaria para la esquina NW del bloque Maracaibo (ver <a href="#f01">FIGURA 1C</a>, <a href="#t01">TABLA 1</a>). Aunque los estudios m&aacute;s recientes tienen un consenso en el sentido horario de la rotaci&oacute;n, el mecanismo de la rotaci&oacute;n ha sido interpretado por estructuras locales como propone Gose <i>et al</i>. (2003), o como una rotaci&oacute;n a escala regional del bloque Maracaibo, como propone Montes <i>et al</i>. (2010).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06t1.jpg"></p>      <p align="justify">Este trabajo se desarroll&oacute; sobre el flanco occidental de la SP, en rocas de la Formaci&oacute;n La Quinta del Jur&aacute;sico y de las formaciones Rio Negro y Cogollo del Cret&aacute;cico Inferior. Las &aacute;reas de trabajo corresponden, de sur a norte, a Codazzi, Manaure y Fonseca (<a href="#f01">FIGURA. 1B</a>). Los resultados de los an&aacute;lisis paleomagn&eacute;ticos permitir&aacute;n establecer y cuantificar si la SP sufri&oacute; desplazamientos latitudinales relativos respecto a las &aacute;reas crat&oacute;nicas de Am&eacute;rica del Sur desde el Jur&aacute;sico, documentar rotaciones de bloques sobre ejes verticales, y determinar si esas rotaciones est&aacute;n asociadas a estructuras locales, como lo sugiere Gose <i>et al</i>. (2003), o son de car&aacute;cter regional de toda la SP e inclusive de la SNSM, como lo sugiere Montes <i>et al</i>., (2010). Adicionalmente, los resultados de la paleolatitud nos permitir&aacute;n esclarecer la relaci&oacute;n tect&oacute;nica entre la SP, la SNSM y los bloques Mexicanos. Estos an&aacute;lisis debieran adem&aacute;s contribuir al conocimiento sobre el origen de la placa Caribe en su margen sur y como &eacute;sta ha desempe&ntilde;ado un papel preponderante en la acreci&oacute;n y traslaci&oacute;n de terrenos geol&oacute;gicos a lo largo de los Andes del Norte.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>MARCO GEOL&Oacute;GICO DE LA SERRAN&Iacute;A DE PERIJ&Aacute;</left></b></p></font>      <p align="justify">La interacci&oacute;n cret&aacute;cica-cenozoica entre la placa Caribe y los bloques continentales de la placa Suramericana han producido una compleja configuraci&oacute;n estructural que incluye de oeste a este, SNSM, la cuenca de Cesar-Rancher&iacute;a, la SP y el este de la cuenca de Maracaibo (Bayona <i>et al</i>., 2011). Esta compleja conformaci&oacute;n tectono-morfol&oacute;gica est&aacute; limitada por los sistemas de fallas de Santa Marta- Bucaramanga, Oca, Perij&aacute; y Cerrej&oacute;n que limitan los sistemas monta&ntilde;osos como la SNSM y la SP (<a href="#f01">FIGURA 1B</a>) (Hern&aacute;ndez, 2003).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La SP esta estructuralmente levantada entre las cuencas de Cesar-Rancher&iacute;a y Maracaibo (Miller, 1962). Con un rumbo noreste, est&aacute; limitada al este por el sistema de fallas de Perij&aacute; y Tigre, al oeste por la Falla de Cerrej&oacute;n en su parte septentrional y al norte por la Falla de Oca. La Falla de Perij&aacute; es interpretada como una falla inversa de alto &aacute;ngulo con direcci&oacute;n N18&deg;E al sur y N26&deg;E al norte. La Falla del Cerrej&oacute;n es una falla de cabalgamiento con rumbo sureste pero con trazo curvo, que monta estratos del Grupo Cogollo y de la Formaci&oacute;n Quinta sobre rocas del Eoceno Inferior. Esta falla es de bajo &aacute;ngulo (9-12&deg;; Montes <i>et al</i>., 2010) y tiene un desplazamiento m&iacute;nimo de 1,7 &plusmn; 0,6 km en la vertical y 7,8 &plusmn; 2,0 km en la horizontal (Kellogg, 1981). Kellogg (1984) la considera de tipo inverso y de bajo &aacute;ngulo, que buza hacia el SE, y la relaciona con la Falla del Tigre en Venezuela. Hacia el sur, el trazo de la Falla del Cerrej&oacute;n se divide con la Falla de Sardinata en la regi&oacute;n de Manaure, y con los trazos del sistema de fallas de Media Luna (Arias y Morales, 1999) (FIGURAS <a href="#f02">2</a> y <a href="#f03">3</a>). La Falla de Oca es una falla transcurrente dextral, con un desplazamiento de 90 km durante el Terciario (Kellogg,1984).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f3.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>LAS FORMACIONES LA QUINTA, RIO NEGRO Y GRUPO COGOLLO EN LA SERRAN&Iacute;A DEL PERIJ&Aacute;.</left></b></p></font>      <p align="justify">A continuaci&oacute;n se hace una breve descripci&oacute;n de las litolog&iacute;as de estas unidades en el flanco oeste de la SP. La Formaci&oacute;n La Quinta consiste de una sucesi&oacute;n de limolitas rojas sil&iacute;ceas, ocasionalmente arenosas, macizas con estratificaci&oacute;n plano paralela (Hern&aacute;ndez, 2003). Est&aacute;n intercaladas con estratos medianos a gruesos de areniscas blancas, pardas y rojizas de grano fino a grueso, y niveles conglomer&aacute;ticos con estratificaci&oacute;n inclinada, cruzada y capas acu&ntilde;adas. En ocasiones, esta unidad es intercalada por ignimbritas oscuras con fragmentos volc&aacute;nicos de 2 a 20 cm; hacia el techo se encuentran localmente intercalaciones de tobas l&iacute;ticas. En cercan&iacute;as a Codazzi hacia el tope se han reportado lodolitas calc&aacute;reas grises pertenecientes a ambientes lacustres (Monta&ntilde;o, 2010 y Hern&aacute;ndez, 2003) (<a href="#f02">FIGURA 2</a>). La edad de la Formaci&oacute;n La Quinta en el &aacute;rea de Venezuela es Jur&aacute;sico; en tobas soldadas se hallaron edades U/Pb en circones de 163&plusmn;5 Ma (Dasch, 1982). Barrett <i>et al</i>. (2008) ubican esta unidad en el Jur&aacute;sico inferior a medio, seg&uacute;n evidencia f&oacute;sil de <i>Ornithischian Lesothosaurus sp</i> y restos de reptiles.</p>      <p align="justify">Posterior al evento de <i>rifting</i> del Jur&aacute;sico, sedimentos correspondientes a la Formaci&oacute;n Rio Negro son depositados sobre rocas jurasicas, paleozoicas y pre- C&aacute;mbricas. C&aacute;ceres <i>et al</i>. (1980) reportan un contacto discordante, siendo angular entre estas unidades en algunas localidades. Miller (1962) y Forero (1972) documentan este contacto como concordante. En el &aacute;rea de Codazzi, Monta&ntilde;o (2010) reporta este contacto como una paraconformidad. La Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro, en el &aacute;rea de Codazzi (<a href="#f02">FIGURA 2</a>), est&aacute; compuesta en su parte basal por secuencias granodecrecientes de conglomerados de matriz y clasto soportados, seguidos por arenitas conglomer&aacute;ticas y terminando con arenitas de grano grueso con estratificaci&oacute;n cruzada planar. En la parte media y alta la unidad est&aacute; compuesta por litoarenitas de grano medio con estratificaci&oacute;n cruzada planar y contin&uacute;a con litoarenitas bioturbadas, terminando con lodolitas y limolitas bioturbadas. Adem&aacute;s, en esta parte se encuentran varias intercalaciones de limolitas rojas y areniscas arc&oacute;sicas (Geoestudios, 2006 y Nova, 2009). Con base en los palinomorfos <i>Odontochtina operculata, Callialaspurites dampieri, Subtilisphaera pirnaensis y Oligospheridium albertaense</i> encontrados en capas de lodolita negra hacia la base de la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro, Ramos <i>et al</i>. (1986) proponen una edad Barremiano-Aptiano.</p>      <p align="justify">El Grupo Cogollo suprayace en contacto transicional a la Formaci&oacute;n Rio Negro (Hern&aacute;ndez, 2003). Est&aacute; dividido en la base por la Formacion Lagunitas, compuesta por calizas fosil&iacute;feras intercaladas con shales calcareos negros; y supra yaciendo a est&aacute;, se encuentra la Formacion Aguas Blancas compuesta por calizas grises intercaladas con shales carbonaceos y areniscas calcareas finas (C&aacute;ceres <i>et al</i>., 1980). Con base en amonitas <i>Acanthoplites</i> cf. <i>pulcher,Pulchellia</i> cf. <i>galetata ornata</i>, C&aacute;ceres <i>et al</i>. (1980) reportan una edad Aptiano para la Formacion Lagunitas y una edad Albiano medio a superior para la Formacion Aguas Blancas en base a la presencia de las amonitas <i>Knemiceras, Oxytropidoceras, Eugoneceras</i> y <i>Perguvingeria</i>.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>RESULTADOS PREVIOS DE PALEOMAGNETISMO</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los datos paleomagn&eacute;ticos en unidades del Jur&aacute;sico y del Cret&aacute;cico Inferior en los terrenos de la SNSM y del Valle Superior del Magdalena (VSM) permiten establecer un movimiento latitudinal hacia el norte de mayor magnitud que el movimiento del crat&oacute;n (Bayona <i>et al</i>., 2006b, 2010) (<a href="#t01">TABLA 1</a>). Las medidas de paleomagnetismo tambi&eacute;n han permitido documentar procesos de rotaci&oacute;n locales a regionales, con respecto al crat&oacute;n. Sobre el flanco oriental de la SP, los datos de paleomagnetismo reportados muestran una rotaci&oacute;n horaria de 50&plusmn;12&deg; incluyendo rocas desde el Jur&aacute;sico hasta el Eoceno (Gose <i>et al</i>., 2003) (<a href="#t01">TABLA 1</a>). Si se consideran &uacute;nicamente los valores para rocas Jur&aacute;sicas la magnitud de la rotaci&oacute;n es de 44.7&plusmn;14.2&deg;. Los datos paleomagneticos de Maze and Hargraves (1984) indican una rotaci&oacute;n antihoraria (<a href="#t01">TABLA 1</a>), pero &eacute;stos no son considerados confiables debido al muy alto valor del &aacute;ngulo de 95&#37; de confianza (&gt;30&deg;) y a que en el estudio original no se aislaron los componentes de mayor temperatura/coercividad. En la cuenca de Rancher&iacute;a, Bayona <i>et al</i>. (2006a), presentan un componente de magnetizaci&oacute;n aislado en rocas de la fomaciones Hato Nuevo y Manantial cuya direcci&oacute;n es paralela al campo actual (Componente A en <a href="#t01">TABLA 1</a>), mientras que en rocas de la Formaci&oacute;n Cerrej&oacute;n no se aislaron componentes estadisticamente confiables a nivel de sitios.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>SELECCI&Oacute;N DE &Aacute;REAS DE TRABAJO</left></b></p></font>      <p align="justify">Las &aacute;reas escogidas que se tuvieron en cuenta para este estudio presentaban afloramientos tanto de la Formaci&oacute;n La Quinta como de las unidades del Cret&aacute;cico. En lo posible, los sitios se localizaron en diferentes dominios estructurales y alejados de zonas de falla. Sitios espec&iacute;ficos fueron colectados cerca de estas zonas para determinar el posible efecto local de esas estructuras.</p>      <p align="justify">En el &aacute;rea de Codazzi (<a href="#f02">FIGURA 2</a>) afloran rocas de las Formaciones La Quinta, Rio Negro y Grupo Cogollo. En esta &aacute;rea se trabajaron dos secciones, la primera ubicada al suroriente del Municipio de Codazzi, sobre el rio Fernambuco y la segunda sobre el R&iacute;o La Duda al Oriente del mismo municipio. Adicionalmente se trabajaron afloramientos aislados al norte de Codazzi. Esta &aacute;rea esta limitada al norte por la Falla de Media Luna, la cual ha sido interpretada como de rumbo-dextral (Arias y Morales, 1999) y afecta rocas del Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico. El l&iacute;mite sur es la Falla de Sicarare, la cual es interpretada como de rumbo-sinestral por Geoestudios (2006), afectando tambi&eacute;n rocas Jur&aacute;sicas y Cret&aacute;cicas. Entre estos dos sistemas de falla se encuentra una serie de pliegues sinclinales y anticlinales con rumbo NNE-SSO, abiertos y sin cabeceo (Geoestudios, 2006). En las secciones trabajadas las capas est&aacute;n buzando hacia el noroeste con buzamientos entre 25&deg; y 40&deg; (<a href="#f02">Figura 2</a>).</p>      <p align="justify">A lo largo del R&iacute;o Manaure afloran las formaciones La Quinta, Rio Negro y Grupo Cogollo. Esta secci&oacute;n est&aacute; limitada al oriente por el sistema de fallas de Sardinata que colocan en contacto rocas del Paleozoico con el Grupo Cogollo (<a href="#f03">FIGURA 3</a>) (Arias y Morales, 1999). Al Occidente de esta &aacute;rea se presentan un sinclinal que afecta al Grupo Cogollo y un anticlinal que afecta a las formaciones La Quinta, Rio Negro y el Grupo Cogollo. Los sitios fueron colectados sobre ambos flancos de este anticlinal, donde las capas estan buzando entre 10&deg; a 18&deg; en sus flancos (<a href="#f03">FIGURA 3</a>).</p>      <p align="justify">En el &aacute;rea de Fonseca (<a href="#f04">FIGURA 4</a>), afloran las Formaciones La Quinta y el Grupo Cogollo. Se trabajaron dos secciones, la primera sobre el arroyo el Salado al suroeste y la segunda sobre el arroyo Remedios al nororiente. Esta &aacute;rea est&aacute; limitada al oeste por la Falla de Cerrej&oacute;n. En la secci&oacute;n del arroyo el Salado, las capas est&aacute;n buzando uniformemente hacia el noroeste con &aacute;ngulos de 20&deg; a 50&deg;, sin embargo en la medida que se acerca a la Falla del Cerrej&oacute;n, los &aacute;ngulos aumentan hasta alcanzar los 85&deg;. En la secci&oacute;n de Remedios las capas de la Formaci&oacute;n La Quinta estan buzando entre 12&deg; a 25&deg; y hay una mayor variaci&oacute;n en el rumbo de las mismas (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). En contraste, las rocas del Cret&aacute;cico buzan uniformemente hacia el norte entre 12 y 30&deg;.</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f4.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>METODOLOG&Iacute;A</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se tomaron veintinueve sitios en la Serran&iacute;a del Perij&aacute;, dieciseis de ellos son muestras de mano orientadas y trece fueron extra&iacute;dos en campo con un taladro port&aacute;til. En total se colectaron 17 sitios en la Formaci&oacute;n La Quinta, 9 en la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro y 3 en el Grupo Cogollo. El muestreo se realiz&oacute; a diferentes niveles estratigr&aacute;ficos y en diferentes bloques estructurales para poder determinar el registro de cambios en la polaridad, promediar la variaci&oacute;n secular del campo magn&eacute;tico terrestre y realizar la prueba de pliegue. Las muestras se tomaron principalmente en lodolitas rojas y ocasionalmente en lodolitas grises a marr&oacute;n, lejos de zonas de fallas, y que no presentaran venas. En el Grupo Cogollo se tomaron muestras en rocas calc&aacute;reas de litolog&iacute;as finas. Para cada sitio se extrajeron al menos 8 n&uacute;cleos, que posteriormente fueron cortados al tama&ntilde;o est&aacute;ndar de 2.2 cm de alto por 2.54 cm de di&aacute;metro.</p>      <p align="justify">La desmagnetizaci&oacute;n se realiz&oacute; por campos magn&eacute;ticos alternos (CA) y altas temperaturas en etapas progresivas. Estos procedimientos fueron realizados en el laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad de Florida (6 sitios) y la Universidad de Buenos Aires (23 sitios). En ambos laboratorios se utiliz&oacute; un desmagnetizador por altas temperaturas ASC y un magnet&oacute;metro criog&eacute;nico 2G Enterprises con una sensibilidad de 10<sup>-11</sup> A/m. Para determinar el m&eacute;todo de desmagnetizaci&oacute;n m&aacute;s adecuado, se tomaron como m&iacute;nimo 2 a 4 espec&iacute;menes por sitio y se desmagnetizaron por los m&eacute;todos CA y t&eacute;rmico. Por el m&eacute;todo CA se aplicaron los siguientes campos: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75 y 90 mT, midiendo la direcci&oacute;n e intensidad de la remanencia en cada paso. Por el m&eacute;todo t&eacute;rmico se calent&oacute; la muestra a 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 540, 580, 615, 640 y 680 &deg;C, midiendo la remanencia y controlando la susceptibilidad magn&eacute;tica (<i>k</i>) en cada paso para monitorear potenciales alteraciones mineral&oacute;gicas a altas temperaturas. El m&eacute;todo m&aacute;s efectivo se aplic&oacute; para desmagnetizar las muestras restantes de cada sitio.</p>      <p align="justify">Los comportamientos magn&eacute;ticos a los procesos de desmagnetizaci&oacute;n fueron interpretados a partir de los diagramas de desmagnetizaci&oacute;n ortogonales de Zijderveld (1967). La determinaci&oacute;n de las componentes magn&eacute;ticas fue realizada mediante el an&aacute;lisis de los componentes principales (Kirschvink, 1980), aceptando componentes magn&eacute;ticas definidas con desviaci&oacute;n angular m&aacute;xima &lt;15&deg;. El c&aacute;lculo de las direcciones medias por sitio sigui&oacute; el procedimiento estad&iacute;stico de Fisher (1953). Aquellos sitios que mostraron valores de a95 &gt; 18&deg; y/&oacute; <i>k</i> &lt; 10 se descartaron. Estos procedimientos se realizaron con el software IAPD2000 del Servicio Geol&oacute;gico de Noruega (Torsvik <i>et al</i>., 2000).</p>      <p align="justify">La edad relativa de la magnetizaci&oacute;n se estim&oacute; a partir de los resultados de las pruebas de pliegue (McFadden and Reid, 1982), y la comparaci&oacute;n de las direcciones caracter&iacute;sticas obtenidas en rocas de diferentes edades y en diferentes &aacute;reas. La prueba de horizontalizaci&oacute;n progresiva (tilt test) permite determinar si la magnetizaci&oacute;n ocurri&oacute; antes de la deformaci&oacute;n, en un estado intermedio, &oacute; en un estado posterior a la misma. El significado estad&iacute;stico de esta prueba sigue los criterios de McElhinny (1964). Para las rotaciones seg&uacute;n ejes verticales, los l&iacute;mites de confianza para las declinaciones y la diferencia relativa entre la declinaci&oacute;n caracter&iacute;stica con el valor de la declinaci&oacute;n calculada en un punto cualquiera en el crat&oacute;n estable (4&deg;N y 72&deg;W) se sigui&oacute; el criterio dado por Demarest (1983).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Las muestras analizadas presentan en general un patr&oacute;n multivectorial y rara vez univectorial en sus diagramas de desmagnetizaci&oacute;n (<a href="#f05">FIGURA 5</a>). Las magnetizaciones aisladas se agrupan en 3 componentes, cuyos rangos de desbloqueo se indican en la <a href="#t02">TABLA 2</a>. El componente A es de bajas temperaturas y/o coercividades (0-15mT/0-500&deg;C), con algunas excepciones en las que se aisl&oacute; hasta 90mT o 680&deg;C. En general, las declinaciones son hacia el norte e inclinaciones positivas someras a intermedias. El componente C fue identificado a altas temperaturas y/o coercividades (20-90mT/450-680&deg;C), pero en las unidades calc&aacute;reas de la Formaci&oacute;n La Quinta en Codazzi se aisl&oacute; a menos de 50mT/500&deg;C y presenta direcciones hacia el noreste y este e inclinaciones positivas, &oacute; sus direcciones ant&iacute;podas. Los componentes A y C fueron identificados en la mayor&iacute;a de las muestras sin diferenciar dominio estructural, &aacute;rea de trabajo o posici&oacute;n estratigr&aacute;fica. Componentes viscosos fueron definidos a menos de 9mT/450 &deg;C, y las direcciones aisladas a coercividades/temperaturas intermedias precediendo el componente C se denominaron como componente B. En los siguientes p&aacute;rrafos se har&aacute; un descripci&oacute;n mas detallada de los componentes paleomagn&eacute;ticos aislados en cada una de las &aacute;reas de estudio, con &eacute;nfasis en el componente caracter&iacute;stico C.</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f5.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06t2.jpg"></p>      <p align="justify">En el &aacute;rea de Codazzi (<a href="#f02">FIGURA 2</a>) se tomaron muestras en 14 sitios, de los cuales 4 sitios en la Formaci&oacute;n La Quinta y 8 sitios en la Formaci&oacute;n Rio Negro mostraron resultados favorables para hacer un an&aacute;lisis paleomagn&eacute;tico (<a href="#f05">FIGURA 5</a>), mientras 2 sitios, uno en cada una de estas unidades no dieron resultados. La intensidad de magnetizaci&oacute;n remanente natural (MRN) en ambas unidades est&aacute; en un rango entre 0.5 y 80 mA/m. En la Formaci&oacute;n La Quinta, en muestras de limolitas rojas, limolitas calc&aacute;reas y micritas, fueron aislados los componentes A y C (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f05">FIGURA 5A</a>, <a href="#f05">B</a> y <a href="#f05">C</a>). En tres sitios se aisl&oacute; el componente C con direcciones hacia el noreste, cuyas inclinaciones pasan a ser positivas despu&eacute;s de la correci&oacute;n estructural (<a href="#f06">FIGURA 6</a>). En el sitio PM-PL01 sus direcciones son ant&iacute;podas de las restantes del componente C. El componente C del sitio GN-111 tiene direcciones hacia el noroeste con inclinaciones negativas intermedias, y es el &uacute;nico sitio cercano a la falla de Media Luna. Este sitio fue excluido del c&aacute;lculo de la direcci&oacute;n media del componente C (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f05">FIGURA 5D</a>). En la Formaci&oacute;n Rio Negro, sobre muestras de limolitas y areniscas muy finas rojas fueron aislados los componentes A y C. El componente C presenta declinaciones hacia el noreste e inclinaciones positivas y en menor proporci&oacute;n negativas someras desp&uacute;es de la correci&oacute;n estructural (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f05">FIGURA 5-E-F-G</a>, <a href="#f06">FIGURA 6</a>). La direcci&oacute;n al noroeste con inclinaciones positivas del sitio PM-PL04 es aislada y no se considera para el posterior an&aacute;lisis.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f6.jpg"></p>      <p align="justify">En el &aacute;rea de Manaure (<a href="#f03">FIGURA 3</a>) los 2 sitios de la Formaci&oacute;n La Quinta y 2 sitios de la Formaci&oacute;n Rio Negro arrojaron resultados favorables para hacer un an&aacute;lisis paleomagn&eacute;tico, mientras el sitio del Grupo Cogollo no di&oacute; resultados. La intensidad de magnetizaci&oacute;n remanente natural (MRN) est&aacute; en un rango entre 3 y 600 mA/M. En la Formaci&oacute;n La Quinta sobre muestras de lodolitas rojas se aislaron los componentes B y C. El componente C presenta declinaciones al noreste e inclinaciones positivas someras despu&eacute;s de la correcci&oacute;n estructural (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f06">FIGURA 6</a>). En la Formaci&oacute;n Rio Negro sobre muestras de limolitas marr&oacute;n y areniscas muy finas amarillas fueron aislados los componentes A y C. El componente C presenta declinaciones hacia el NE e inclinaciones positivas y negativas intermedias, las cuales se somerizan levemente despu&eacute;s de la correci&oacute;n estructural (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f05">FIGURA 5-H</a>, <a href="#f06">FIGURA 6</a>).</p>      <p align="justify">En el &aacute;rea de Fonseca (<a href="#f04">FIGURA 4</a>) se tomaron muestras en 8 sitios en la Formaci&oacute;n La Quinta y 2 sitios en el Grupo Cogollo; de estos sitios solo 7 de la Formaci&oacute;n La Quinta mostraron resultados favorables para hacer un an&aacute;lisis paleomagn&eacute;tico. La intensidad de magnetizaci&oacute;n remanente natural (MRN) est&aacute; en un rango entre 39 y 765 mA/M. En la Formaci&oacute;n La Quinta sobre muestras de lodolitas rojas se aislaron los componentes A, B y C. El componente A presenta declinaciones al norte e inclinaciones positivas intermedias a someras en los sitios HM 909A y HM903 (Arroyo Salado) con comportamiento univectorial (<a href="#t02">TABLA 2</a>). El componente B en los sitios HM818 y HM902 son direcciones intermedias que preceden el componente caracter&iacute;stico C. El componente C presenta declinaciones hacia el noreste-este en 3 sitios (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f05">FIGURA 5-I</a>, <a href="#f05">L</a>) y en los sitios HM-905 y HM-902 tiene direcciones al suroeste (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f05">FIGURA 5-J-K</a>) los cuales se consideran como direcciones antipodales. Despu&eacute;s de la correci&oacute;n estructural, las inclinaciones tienden a ser someras positivas y negativas, pero con una alta dispersi&oacute;n en la declinaci&oacute;n (<a href="#f06">FIGURA 6</a>). La declinaci&oacute;n al ESE despu&eacute;s de la correci&oacute;n estructural corresponde al sitio m&aacute;s cercano a la Falla del Cerrej&oacute;n y el que tiene mayor grado de deformaci&oacute;n. Por este motivo se descarta del c&aacute;lculo de la direcci&oacute;n media.</p>      <p align="justify">El c&aacute;lculo de la direcci&oacute;n media se realiz&oacute; integrando los resultados de los sitios de las tres &aacute;reas debido al bajo numero de sitios con resultados en rocas del Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico en el &aacute;rea de Manaure y Fonseca. Tomando los valores para la Formaci&oacute;n La Quinta, la direcci&oacute;n media resultante para el Jur&aacute;sico presenta una declinaci&oacute;n hacia el noreste y una inclinaci&oacute;n positiva somera (<a href="#t03">TABLA 3</a>) (<a href="#f06">FIGURA 6</a>). Luego de realizar la correcci&oacute;n estructural, las direcciones se agrupan (los par&aacute;metros estad&iacute;sticos a95 disminuye y el <i>k</i> aumenta en la <a href="#t03">TABLA 3</a>), y la inclinaci&oacute;n aumenta levemente (<a href="#f06">FIGURA 6</a>).</p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06t3.jpg"></p>      <p align="justify">En cuanto a las rocas Cret&aacute;cicas de la Formaci&oacute;n Rio Negro, la direcci&oacute;n media encontrada in situ es hacia el noreste con inclinaciones someras negativas (<a href="#t03">TABLA 3</a>) (<a href="#f06">FIGURA 6</a>). Luego de realizar la correcci&oacute;n estructural, las direcciones se agrupan (los par&aacute;metros estad&iacute;sticos a95 disminuye y el <i>k</i> aumenta en la <a href="#t03">TABLA 3</a>), y la inclinaci&oacute;n es positiva somera (<a href="#f06">FIGURA 6</a>). La direcci&oacute;n media de la Formaci&oacute;n R&iacute;o Negro es muy similar a los encontrados para la Formaci&oacute;n La Quinta.</p>   <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTERPRETACI&Oacute;N DE LOS COMPONENTES DE MAGNETIZACI&Oacute;N Y SU TEMPORALIDAD</left></b></p></font>      <p align="justify">El componente A fue aislado en las formaciones La Quinta y R&iacute;o Negro de las tres &aacute;reas y tiene una declinaci&oacute;n similar a la reportada por Bayona <i>et al</i>. (2006a) para las formaciones Hato Nuevo y Manantial (<a href="#f07">FIGURA 7</a>). Aunque el grado de agrupamiento no cambia despu&eacute;s de la correci&oacute;n estructural (<a href="#t03">TABLA 3</a>), esta direcci&oacute;n del componente A fue interpretada como un evento de magnetizaci&oacute;n post-plegamiento. En el &aacute;rea de Fonseca, los sitios HM 909A y HM903 estan alineados a lo largo del Arroyo Salado, y la migraci&oacute;n de fluidos por ese alineamiento favoreci&oacute; el proceso de remagnetizaci&oacute;n, o bien fue magnetizado por procesos volc&aacute;nicos posteriores.</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f7.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El componente C fue aislado en ambas unidades y en todas la &aacute;reas, y se interpreta como el componente caracter&iacute;stico con unas declinaciones dominantes hacia el noreste, o su direcci&oacute;n ant&iacute;poda. El rango de temperaturas de desbloqueo entre 640&deg;C y 680&deg;C indica que el mineral portador es la hematita. Sin embargo, en las unidades calc&aacute;reas de la Formaci&oacute;n La Quinta en Codazzi la temperatura de desbloqueo es menor de 500 &deg;C, sugiriendo que el portador esta relacionado con la familia de la magnetita o titanomagnetitas.</p>      <p align="justify">Las direcciones de magnetizaci&oacute;n caracter&iacute;stica C de las unidades del Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico reportadas en estas tres &aacute;reas son similares, y por consiguiente se consideran tres hip&oacute;tesis respecto a la edad de la magnetizaci&oacute;n. La primera es que la magnetizaci&oacute;n es primaria en cada una de las formaciones, y corresponde al Jur&aacute;sico medio a tard&iacute;o y el Cret&aacute;cico temprano para las formaciones La Quinta y R&iacute;o Negro, respectivamente. Una segunda hip&oacute;tesis es que la magnetizaci&oacute;n es secundaria, de probable origen qu&iacute;mico y registrada en ambas unidades durante el Cret&aacute;cico temprano, asociada a eventos diagen&eacute;ticos durante un per&iacute;odo de extensi&oacute;n tect&oacute;nica. La tercera hip&oacute;tesis sugiere que la magnetizaci&oacute;n es secundaria, de probable origen qu&iacute;mico y fue adquirida por ambas unidades entre el Cret&aacute;cico tard&iacute;o y el Eoceno, asociada a procesos orog&eacute;nicos relacionados con la colisi&oacute;n de la placa Caribe con la Placa Suramericana (Cardona <i>et al</i>., 2011).</p>      <p align="justify">El incremento del factor de agrupamiento (<i>k</i>) de las direcciones del componente C tras la correcci&oacute;n estructural sugiere una magnetizaci&oacute;n pre-plegamiento (<a href="#t03">TABLA 3</a>). La prueba del pliegue realizada para todos los sitios del &aacute;rea de Fonseca en las rocas del Jur&aacute;sico (<a href="#f08">FIGURA 8</a>) es positiva, pero estad&iacute;sticamente sus resultados no son significativos. No obstante el 90&#37; de las inclinaciones en los sitios analizados se somerizan luego de realizar la correcci&oacute;n estructural y el factor de agrupamiento <i>k</i> aumenta, sugiriendo que la magnetizaci&oacute;n del componente C es pre-plegamiento. En los sitios cuyas declinaciones son mayores a 90&deg;, &eacute;stas pueden ser causadas por rotaciones locales, asociadas a desplazamientos en fallas, como la falla de Media Luna en el sitio GN-111 (<a href="#f02">FIGURA 2</a>) o la Falla del Cerrej&oacute;n en el sitio HM-901 (<a href="#t02">TABLA 2</a>, <a href="#f04">FIGURA 4</a>).</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f8.jpg"></p>      <p align="justify">Con las direcciones medias del componente C para las rocas Jur&aacute;sicas y las Cret&aacute;cicas (<a href="#t03">TABLA 3</a>), se examin&oacute; si estad&iacute;sticamente se puede sostener que ambas direcciones no pertenecen a la misma poblaci&oacute;n (ej. Watson, 1956). Para ello se utiliz&oacute; el algoritmo desarrollado por McFadden and McElhinny (1990) para la prueba de la reversi&oacute;n, pero aplic&aacute;ndola a direcciones de igual polaridad. Estos autores incluyeron valores de separaci&oacute;n angular cr&iacute;tica para determinar la calidad de la prueba. Cuanto menor el valor angular cr&iacute;tico se considera m&aacute;s resolutiva la misma. Al aplicar la misma prueba a nuestras direcciones medias Jur&aacute;sica y Cret&aacute;cica, sus respectivos par&aacute;metros estad&iacute;sticos producen &#947;<sub>c</sub>= 21.6&deg; y una diferencia angular entre ambas direcciones medias de solo 5.2&deg;. En primera instancia esta diferencia sugiere que no se puede excluir la posibilidad de que ambas direcciones correspondan a la misma poblaci&oacute;n. Para el test de McFadden and McElhinny (1990), valores superiores a 20&deg; para el &aacute;ngulo cr&iacute;tico indican que el examen debe considerarse indeterminado por la baja resoluci&oacute;n del mismo. En nuestro caso implicar&iacute;a distancias angulares extraordinariamente grandes para poder determinar que las diercciones medias jur&aacute;sica y cret&aacute;cica son esencialmente distintas, cosa que no sucede (<a href="#t03">TABLA 3</a>). Aunque estad&iacute;sticamente no podemos concluir que estas direcciones son diferentes, se observa que mientras las rocas cret&aacute;cicas presentan una &uacute;nica polaridad (normal), las Jur&aacute;sicas muestran registros con ambas polaridades magn&eacute;ticas. Esta diferencia es consistente con un origen primario de la remanencia</p>      <p align="justify">Un tercer criterio utilizado para determinar la temporalidad de la magnetizaci&oacute;n, fue comparar las direcciones medias encontradas para el Jur&aacute;sico y el Cret&aacute;cico de este trabajo, con las direcciones calculadas a partir de los polos paleomagn&eacute;ticos de referencia de Torsvik <i>et al</i>. (2008) para un punto de la SP (10.5&deg;N 73&deg;W), y para cada uno de los periodos en los cuales pudieron ocurrir dichas magnetizaciones (<a href="#f09">FIGURA 9</a>). Este procedimiento permiti&oacute; determinar la relaci&oacute;n paleolatitudinal entre el crat&oacute;n y la SP en el tiempo. El Crat&oacute;n ha tenido un movimiento muy leve en direcci&oacute;n sur- norte entre el Jur&aacute;sico medio y el tard&iacute;o (170-150 Ma) y el Cret&aacute;cico tard&iacute;o y el Eoceno (70-40 Ma). En cambio, experiment&oacute; un movimiento norte-sur mayor tanto en el lapso Jur&aacute;sico tard&iacute;o a Cret&aacute;cico temprano y entre el Eoceno y el Presente (<a href="#f09">FIGURA 9</a>). Esto dificulta interpretar probables cambios paleolatitudinales de la SP respecto al Crat&oacute;n; por otra parte, Somoza (2007) indica que la placa Suramericana no tuvo un mayor movimiento durante 45 millones de a&ntilde;os entre el Cret&aacute;cico tard&iacute;o (85Ma) y el Eoceno (40 Ma). Por consiguiente, la SP probablemente ha estado anexa a la placa Suramericana al menos desde el Jur&aacute;sico Medio.</p>      <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f9.jpg"></p>      <p align="justify">En los mismos sitios Jur&aacute;sicos del &aacute;rea de Fonseca, se realiz&oacute; la prueba de rumbo (Schwartz and Van der Voo, 1983) para determinar si existe una relaci&oacute;n entre el cambio de rumbo de las capas con el cambio de la declinaci&oacute;n magnetica (<a href="#f10">FIGURA 10</a>) (<a href="#t04">TABLA 4</a>). Los resultados muestran una pobre correlaci&oacute;n entre la variaci&oacute;n de las declinaciones magn&eacute;ticas con las variaciones de rumbo de las capas. Esto provee nuevamente un resultado indeterminado, pues no puede confirmarse que el curvamiento de las capas sea posterior a su magnetizaci&oacute;n. La variaci&oacute;n entre 30&deg; y 90&deg; en las direcciones para esta &aacute;rea sugiere sin embargo que las rotaciones locales son posteriores a la adquisici&oacute;n de la remanencia.</p>      <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f10.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t04"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06t4.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Las anteriores pruebas (prueba de la reversi&oacute;n y prueba de pliegue), junto con el registro de direcciones normales y reversas, la presencia de diferentes tipos de mineralog&iacute;a magnetica en varios tipos de rocas, el mejoramiento de los factores estad&iacute;sticos &#945;95 y <i>k</i> luego de la horizontalizaci&oacute;n de los sitios y el hecho de que en zonas con una mayor complejidad estructural se evidencie mayor rotaci&oacute;n; nos permite sugerir que el componente C esta registrando un episodio de magnetizaci&oacute;n primario.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTEGRACI&Oacute;N DE LOS DATOS DE PALEOMAGNETISMO DE AMBOS FLANCOS DE LA SP</left></b></p></font>      <p align="justify">Los nuevos c&aacute;lculos de direcciones medias del componente C, incluyendo los datos de Gose <i>et al</i>. (2003) en el Este de Perij&aacute;, documenta la tendencia de las direcciones a ubicarse hacia el noreste con inclinaciones positivas (TABLAS <a href="#t03">3</a> y <a href="#t05">5</a>). Las direcciones del Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico, despu&eacute;s de la correci&oacute;n estructural, tienen menores valores de &#945;95 y mayores de <i>k</i>, apoyando la interpretaci&oacute;n de un evento de magnetizaci&oacute;n pre-plegamiento. La &uacute;nica diferencia significativa es el incremento de la inclinaci&oacute;n de las direcciones del Cret&aacute;cico, pasando de 9.4&deg; &plusmn; 18.1 con los datos de los sitios al oeste de Perij&aacute;, a 18&deg; &plusmn; 12.9&deg; al integrar los datos de ambos flancos.</p>      <p align="center"><a name="t05"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06t5.jpg"></p>      <p align="justify">Asumiendo la hip&oacute;tesis que las direcciones caracter&iacute;sticas del componente C son resultados de una remagnetizaci&oacute;n, el c&aacute;lculo de la direcci&oacute;n media uniendo los datos del Jur&aacute;sico, el Cret&aacute;cico y el Eoceno dan una direcci&oacute;n media encontrada in situ noreste con inclinaciones positivas someras. Al realizar la correcci&oacute;n estructural las direcciones se agrupan, la inclinaci&oacute;n media aumenta y la declinaci&oacute;n aumenta m&aacute;s hacia el noreste. A pesar que sus valores estad&iacute;sticos no cambian sutantivamente, son mejores estad&iacute;sticamente si los comparamos con los c&aacute;lculos de regional Jur&aacute;sico y regional Cret&aacute;cico (<a href="#t04">TABLA 4</a>) (<a href="#f11">FIGURA 11</a>).</p>      <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f11.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>CALCULO DE ROTACIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">Teniendo como referencia un punto en el crat&oacute;n (latitud 4&deg;N y longitud 72&deg;W) y asumiendo las declinaciones de los paleopolos de Torsvik <i>et al</i>. (2008) para 160 Ma, en el Jur&aacute;sico, y de 130 Ma para el Cret&aacute;cico se calcularon los valores de rotaci&oacute;n de las diversas localidades. Con base en lo anterior, los c&aacute;lculos de rotaciones fueron realizados tomando como referencia una edad U/Pb de 163&plusmn;5 Ma Dasch (1982) para la Formacion la Quinta y de la base del Barremiano (130 Ma) para la Formacion Rio Negro, tomando solo los valores del flanco oeste de la SP y tambi&eacute;n adicionando los valores de Gose <i>et al</i>. (2003) del flanco este de la SP (<a href="#t05">TABLA 5</a>).</p>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">Comparado con estudios hechos por Gose <i>et al</i>. (2003) en rocas Jur&aacute;sicas a Eocenas sobre el flanco oriental de la SP, nuestros resultados indican valores semejantes de rotaci&oacute;n horaria. La magnitud de rotaci&oacute;n hallada en el flanco oriental teniendo como punto de referencia los Andes de M&eacute;rida, es de 50&deg;&plusmn;12&deg;, ligeramante mayor que la encontrada en este estudio, tanto para las rocas del Jur&aacute;sico (40&deg;&plusmn;15&deg;) como para las del Cret&aacute;cico (44&plusmn;18&deg;) (<a href="#t06">TABLA 6</a>). Al integrar los datos de Gose <i>et al</i>. (2003) con los de este estudio, la magnitud de rotaci&oacute;n horaria para las rocas del Jur&aacute;sico es de 41&deg;&plusmn;13&deg; y para el Cret&aacute;cico es de 45&plusmn;13&deg; (<a href="#t06">TABLA 6</a>).</p>      <p align="center"><a name="t06"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06t6.jpg"></p>      <p align="justify">Esto indica que la SP ha probablemente rotado del orden de 40&deg; en sentido horario como un bloque r&iacute;gido. Sin embargo, la magnitud de rotaciones en los sitios anexos a la Falla del Cerrej&oacute;n y a la Falla de Media Luna es mayor atestiguando la presencia de procesos de rotaci&oacute;n de orden local superpuestos. Comparados estos valores con los reportados por MacDonald and Opdyke (1972) para la Alta Guajira, y usando los paleopolos de referencia de Torsvik <i>et al</i>. (2008), las lavas de la Alta Guajira dan una magnitud de rotaci&oacute;n horaria de 77&deg;&plusmn;19&deg;, mostrando que la SP ha tenido una rotaci&oacute;n de igual signo pero magnitud sensiblemente menor (<a href="#f12">FIGURA 12B</a>).</p>      <p align="center"><a name="f12"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a06f12.jpg"></p>      <p align="justify">Al comparar los resultados de este estudio con datos de rocas Jur&aacute;sicas de la SNSM (rotaci&oacute;n horaria 17&deg;&plusmn; 12.8&deg;, Bayona <i>et al</i>., 2010) o 18&deg;&plusmn; 6&deg; (recalculado usando los paleopolos de referencia para 160 Ma de Torsvik <i>et al</i>., 2008), (<a href="#f12">FIGURA 12B</a>), se observa claramente que este &uacute;ltimo bloque ha sufrido una rotaci&oacute;n significativamente menor.</p>      <p align="justify">A pesar de que estos dos macizos monta&ntilde;osos se encuentran cerca en el presente, ambos muestran evoluciones geol&oacute;gicas dis&iacute;miles, al menos durante el Jur&aacute;sico medio y tard&iacute;o. Las inclinaciones magn&eacute;ticas de las rocas del Jur&aacute;sico medio son diferentes entre las reportadas en la SNSM (I=-18.2) con respecto a las reportadas en la Serran&iacute;a de Perij&aacute; (I=13.3). Bayona <i>et al</i>. (2010) reportaron para el Cret&aacute;cico de la SNSM valores de inclinaciones positivas (I=8.3&deg;) virtualmente id&eacute;nticos a los encontrados en este estudio para la SP (I=9.4&deg;; <a href="#f12">FIGURA 12A</a>).</p>      <p align="justify">Con base en los datos de las inclinaciones medias de las direcciones del Jur&aacute;sico y el Cret&aacute;cico reportadas en Perij&aacute;, el c&aacute;lculo de las paleolatitudes medias es pr&aacute;cticamente invariante (4.7&deg; y 9.2&deg;, <a href="#t06">TABLA 6</a>). Por el contrario, los valores de las paleolatitudes reportadas en Bayona <i>et al</i>. (2010) para la SNSM sugieren un movimiento paleolatitudinal hacia el norte desde -9.3&deg; en el Jur&aacute;sico Medio hasta + 4.2&deg; en el Cret&aacute;cico Temprano para este bloque (<a href="#f12">FIGURA 12A</a>).</p>      <p align="justify">Por otra parte, si acepta el origen primario de la magnetizaci&oacute;n de las rocas del Jur&aacute;sico de SP, &eacute;sta sugiere que SP y el Bloque Yucat&aacute;n, estuvieron relativamente cerca al menos durante el Jur&aacute;sico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">God&iacute;nez <i>et al</i>. (2011) indican una paleolatitud de 2.1&deg;&plusmn;3.4N para el bloque Yucat&aacute;n para el Jur&aacute;sico tard&iacute;o (datos de la Formaci&oacute;n Todos Santos). Las asociaciones litofaciales y poblaciones de circones detr&iacute;ticos entre esta unidad reportadas por God&iacute;nez <i>et al</i>. (2011) y la Formaci&oacute;n la Quinta muestran una gran similitud (Monta&ntilde;o <i>et al</i>. 2012). No obstante el bloque Yucat&aacute;n presenta una rotaci&oacute;n antihoraria de 35&deg;-40&deg; respecto de la Placa Norteamericana (God&iacute;nez <i>et al</i>., 2011) y para el Cret&aacute;cico inferior a medio ya no se encontraba cerca de la SP, como lo sugieren reconstrucciones paleogeogr&aacute;ficas de Dickinson and Lawton (2001) y Pindell and Kennan (2009) (<a href="#f12">FIGURA. 12A</a>).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">Dos componentes se aislaron en las tres &aacute;reas de estudio en el flanco Oeste de la SP. El componente A documenta las direcciones del campo actual hacia el norte, y el componente C registra direcciones hacia el noreste e inclinaciones positivas en su direcci&oacute;n media que presentan un mejoramiento de los par&aacute;metros estad&iacute;sticos luego de realizar las correcciones estructurales. La temporalidad de la magnetizaci&oacute;n es probablemente pre-plegamiento y su magnetizaci&oacute;n fue independiente en cada uno de los intervalos de tiempo estudiados (Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico), seg&uacute;n la interpretaci&oacute;n de los resultados de las pruebas de pliegue, de reversi&oacute;n y de rumbo. El rango de temperaturas de desbloqueo para el Componente C en la mayor&iacute;a de sitios est&aacute; entre 640&deg;C y 680&deg;C indicando que el mineral portador es la hematita, aunque en rocas calcareas, las temperaturas de desbloqueo fueron menores a 500&deg;C sugiriendo que el portador esta relacionado con la familia de la magnetita o titanomagnetita. Esto nos permite interpretar que este es un componente caracter&iacute;stico primario. Estos resultados concuerdan con los componentes hallados en estudios paleomagn&eacute;ticos previos en el flanco oriental de la Serran&iacute;a del Perij&aacute;.</p>      <p align="justify">Con base en los an&aacute;lisis de componentes, se sugiere que las rocas del Jur&aacute;sico medio al Cret&aacute;cico Inferior de la SP (Fm. La Quinta y Fm. Rio Negro, respectivamente) registran eventos tect&oacute;nicos que se ven reflejados en una rotaci&oacute;n horaria de 41&plusmn;13&deg; en rocas del Jur&aacute;sico y 45&plusmn;13&deg; en rocas del Cret&aacute;cico. La SP habr&iacute;a rotado en sentido horario unos 40&deg; como un bloque r&iacute;gido, a trav&eacute;s del cual no tuvieron mayor injerencia sistemas de fallas locales como la del Perij&aacute;, como se indicaba anteriormente en estudios previos. Sin embargo, la magnitud de rotaciones se incrementa en los sitios anexos a la Falla del Cerrej&oacute;n y a la Falla de Media Luna, indicando la superposici&oacute;n de efectos tect&oacute;nicos locales.</p>      <p align="justify">La similitud en el valor de la inclinaci&oacute;n entre las direcciones del Jur&aacute;sico medio y del Cret&aacute;cico inferior sugiere que no existieron mayores cambios paleolatitudinales para SP durante el Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico temprano, teniendo un comportamiento similar al esperado del crat&oacute;n Suramericano y demostrando que esta Serran&iacute;a ha estado anexa al Crat&oacute;n al menos desde el Jur&aacute;sico medio. En contraste, las direcciones magn&eacute;ticas aisladas en las rocas del Jur&aacute;sico medio y del Cret&aacute;cico inferior de la SNSM reportan un cambio paleolatitudinal significativo durante el Jur&aacute;sico tard&iacute;o, sugiriendo que para el Jur&aacute;sico medio la SP y la SNSM no estaban localizadas en la misma paleolatitud.</p>   <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Esta investigaci&oacute;n fue financiada gracias al programa &quot;J&oacute;venes Investigadores -Colciencias 2010&quot; y el convenio firmado entre Colciencias y la Corporaci&oacute;n Geol&oacute;gica Ares. Agradecemos al personal del Laboratorio de Paleomagnetismo &quot;Daniel Valencio&quot; de la Universidad de Buenos Aires, a Cesar Silva y James Channel por las desmagneticaciones de las muestras piloto en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Florida. A la empresa Pacific Rubiales Energy por el ingreso a la zona del Fonseca. A la Empresa OGX por el financiamiento parcial de este proyecto. A las comunidadees que habitan la Serrania del Perij&aacute;, especialmente en las zonas de Codazzi, Manaure y Fonseca por su gran colaboraci&oacute;n.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Arias A., y Morales C.J. 1999. Memoria Explicativa Mapa Geol&oacute;gico Generalizado del Departamento del Cesar. INGEOMINAS. Bogot&aacute;, 89p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-0283201200020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Barrett, M., Butler, R., Novas, F., Moore-Fay, S., Moody, J., Clark, J., and S&aacute;nchez-Villagra, M. 2008. Dinosaur remains from the La Quinta Formation (Lower or Middle Jurassic) of the Venezuelan Andes. Pal&auml;ontologische Zeitschrift, Vol. 82/2, pp. 163-177.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-0283201200020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bayona, G., Jaramillo, C., and Reyes-Harker, A., 2006a. Resultados Paleomagn&eacute;ticos en unidades del Pale&oacute;geno de Colombia y Oeste de Venezuela y posibles usos para caracterizaci&oacute;n de contactos. Geolog&iacute;a Colombiana 31: 57-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-0283201200020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bayona, G., Rapalini, A.E., and Costanzo- Alvarez, V., 2006b. Paleomagnetism in Mesozoic rocks of the Northern Andes and its Implications in Mesozoic Tectonics of Northwestern Southamerica: Earth Planets and Space, 58: 1255-1272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-0283201200020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bayona, G., Jimenez, G., Silva, C., Cardona, A., Montes, C., Roncancio, J., and Cordani, U., 2010. Paleomagnetic data and K/Ar ages from Mesozoic units of the Santa Marta Massif: A preliminary interpretation for block rotations and translations: Journal of South American Earth Sciences, 29: 817-831&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-0283201200020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Bayona, G., Montes, C., Cardona, A., Jaramillo, C., Ojeda, G., Valencia, V., and Ayala-Calvo, C., 2011. Intraplate subsidence and basin filling adjacent to an oceanic arc-continent collision: a case from the southern Caribbean-South America plate margin. Basin Research, 23: 403-422.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-0283201200020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cardona, A., Valencia V. A., Bayona, G., Duque, J., Ducea, M., Gerhels, G., Jaramillo C., Montes, C., Ojeda, G., and Ruiz, J., 2011. Early subduction orogeny in the Northern Andes: Turonian to Eocene magmatic and provenance record in the Santa Marta Massif and Rancheria Basin, Northern Colombia. Terranova, 23: 26-34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-0283201200020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Castillo, J., Gose, W.A., and Perarnau, A., 1991. Paleomagnetic results from Mesozoic strata in the M&eacute;rida Andes, Venezuela. Journal of Geophysical Research 96: 6011-6022.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-0283201200020000600008&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., and Reyes, J. 1980. Guide book to the geology of the Rancher&iacute;a Basin. In: <i>Geological Field-Trips, Colombia 1980- 1989 (Ed. by Geotec)</i>, pp. 1-31. Asociacion Colombiana de Geologos y Geofisicos del Petroleo, Bogota.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-0283201200020000600009&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., and Caceres, C. 2003. Tectonic assembly of the Northern Andean block. In:The Circum- Gulf of Mexico and the Caribbean: <i>Hydrocarbon Habitats, Basin Formation and Plate Tectonics</i> (Ed. by C. Bartolini, R. Butler, and J. Blickwede), AAPG. Mem. 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=000141&pid=S0120-0283201200020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Cediel, F., Leal-Mejia, H., Shaw, R., Melgarejo, J., and Restrepo-Pace, P., 2011. Regional Geology of Colombia. Petroleum Geology of Colombia. ANH.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-0283201200020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Dasch, L.E., 1982. U-Pb Geochronology of the Sierra de Perij&aacute;. Unpublished PhD thesis. Case Western Reserve University, 163p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-0283201200020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Demarest, H., 1983. Error analysis for determination of tectonic rotation from paleomagnetic data: Journal of Geophysical Research, 88: 4321-4328.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-0283201200020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Dickinson, W.R., and Lawton, T.F., 2001. Carboniferous to Cretaceous assembly and fragmentation of Mexico. Geological Society of America Bulletin, 113: 1142-1160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-0283201200020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Erlich, R. Macsotay I., Nederbragt A.J., and Lorente M A. 1999. Palaeoecology, palaeogeography and depositional environments of Upper Cretaceous rocks of western Venezuela. En: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 153 (1-4): 203-238.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-0283201200020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Feo-Codecido G., Smith F.D., Aboud N., and Di Giacomo E. 1984. Basament and Paleozoic rocks of the Venezuelan Llanos Basin. In: Bonini, W.e., Hargraves, R.B:, Shagam, R.(Eds), <i>The Caribbean-South American Plate Boundary and Regional Tectonics</i> Geological Society of America Memoir 162, pp. 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=000153&pid=S0120-0283201200020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Forero, A., 1972. Estratigraf&iacute;a del Pre cret&aacute;cico en el flanco occidental de la Serran&iacute;a de Perij&aacute;. Geolog&iacute;a Colombiana, Universidad Nacional, 7: 7-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-0283201200020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Fisher, R.A., 1953. Dispersion on a sphere: Proceedings of the Royal Society of London, v. Series A217, pp. 295-305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-0283201200020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Geoestudios, Ltda 2006. Cartograf&iacute;a Geol&oacute;gica Cuenca Cesar - Rancher&iacute;a, Informe Final. 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=000159&pid=S0120-0283201200020000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">God&iacute;nez-Urban, A., Molina Garza R.S., Geissman J.W. and Wawrzyniec T. 2011. Paleomagnetism of the Todos Santos and La Silla Formations, Chiapas: Implications for the Opening of the Gulf of Mexico. Geosphere 7.1: 145-58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-0283201200020000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Gose, W.A., Perarnau, A., and Castillo, J., 2003. Paleomagnetic results from the Perij&aacute; Mountains, Venezuela: an example of vertical axis rotation. In: Bartolini, C., Buffler, R., Blickwede, J. (Eds.), The Circum-Gulf of Mexico and the Caribbean, Hydrocarbon Habitats, Basin Formation and Plate Tectonics. AAPG Memoir, 79: 969-975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-0283201200020000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Hern&aacute;ndez, M. 2003. Memoria Explicativa Geolog&iacute;a Plancha 48, Jagua de Ibirico. Escala 1:100.000, INGEOMINAS. Bogot&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-0283201200020000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->,</p>      <!-- ref --><p align="justify">INVEMAR, INGEOMINAS, ECOPETROL - ICP, and GEOSEARCH Ltda, 2007. Mapa Geologico de la Sierra Nevada de Santa Marta, escala 1:200.000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-0283201200020000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS, y GRP Ltda. 2010. Geologia de las Planchas 27 y 28 Valledupar y Villanueva, escala 1:100000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0120-0283201200020000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">James, K.H. 2009. In situ origin of the Caribbean: discussion of data: In: James, K. H., Lorente, M.A., and Pindell, J.L. (eds), <i>The Origin and Evolution of the Caribbean Plate</i>. Geological Society, London, Special Publications, 328: 77-126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0120-0283201200020000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Kellogg, J. 1981. The Cenozoic Basement Tectonics of the Sierra de Perij&aacute;, Venezuela and Colombia. Tesis PhD, Princeton University, Princeton, NJ, 241p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0120-0283201200020000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kellogg, J. 1984. Cenozoic tectonic history of the Sierra de Perija, Venezuela-Colombia, and adjacent basins. In: The Caribbean-South American Plate Boundary and Regional Tectonics (Ed. by W.E. Bonini, R.B. Hargraves &amp; R. Shagam), Geol. Soc. Am.Mem., 162: 239-261.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0120-0283201200020000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kirschvink, J. 1980. The least-squares line and plane and the analysis of palaeomagnetic data: Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society., 62: 699-718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0120-0283201200020000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Lugo, J., and Mann P. 1995. Jurassic-Eocene tectonic evolution of Maracaibo Basin, Venezuela. In: Tankard, A.J., Surez Soruco, R., WElsink, H.J:, (Eds), Petroleum Basins of South America. AAPG. Memoir. 62, pp. 699-725.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0120-0283201200020000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">MacDonald, W.D., and N.D. Opdyke., 1972. Tectonic rotations suggested by paleomagnetic results from northern Colombia, South America, J. Geophys. Res., 77: 5739-5746.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0120-0283201200020000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Maze, W.B. 1984. Jurassic La Quinta formation in the Sierra Perij&aacute;, northwestern Venezuela: geology and tectonic environment of red beds and volcanic rocks. In: Bonini, W.e., Hargraves, R.B:, Shagam, R.(Eds), <i>The Caribbean-South American Plate Boundary and Regional Tectonics</i>. Geological Society of America Memoir 162, pp 263-282.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0120-0283201200020000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Maze, W., and Hargraves, R.B., 1984. Paleomagnetic results from the Jurassic La Quinta Formation in the Perij&aacute; range, Venezuela, and their tectonic significance. <i>The Caribbean-South American Plate Boundary and Regional Tectonics</i>. Geological Society of America, Memoir 162, pp. 287-293.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0120-0283201200020000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">McElhinny, M. W., 1964. Statistical significance of the fold test in paleomagnetism. Royal Astronomical Society of the Geophysical Journal, 8: 338-340.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0120-0283201200020000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">McFadden, P.L., and Reid, A.B., 1982. Analysis of paleomagnetic inclination data. Geophys. J. R. Astron. Soc, 69: 307-319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S0120-0283201200020000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">McFadden, B., and McElhinny, M.,W., 1990. Classification of the reversal test in paleomagnetism, Geophysical Journal International. 103: 725-729&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0120-0283201200020000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Miller, J.B. 1962. Tectonic trends in Sierra de Perija and adjacent parts of Venezuela and Colombia. AAPG Bull., 46: 1565-1595.    &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=S0120-0283201200020000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Monta&ntilde;o, P., 2010. Caracterizaci&oacute;n Petrogr&aacute;fica Y Geocronolog&iacute;a Detritica de las rocas aflorantes en el Arroyo Alberto (Serran&iacute;a del Perij&aacute;), infra yacentes a la Formacion R&iacute;o Negro. Trabajo de Grado, Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia. 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=000194&pid=S0120-0283201200020000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Monta&ntilde;o P., Nova, G., Bayona, G., Montenegro, O., Cardona, A., Montes, C., Mahecha, H., and Valencia, V. 2012. Sedimentological and Provenance Analysis of the Jurassic La Quinta Formation in the western flank of the Perija Range. 108th Annual Meeting Geological Society of America- Cordilleran Section. <i>Abstracts With Programs</i>, Vol. 44, No 3, pp. 62.    &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=S0120-0283201200020000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Montes, C., Guzman, G., Bayona, G., Cardona, A.,Valencia, V., and Jaramillo, C.A. 2010. Clockwise Rotation of the SantaMarta Massif and Simultaneous Paleogene to Neogene Deformation of the Plato-San Jorge and Cesar-Rancheria Basins. J. S. Am. Earth Sci., 29: 832-84.    &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=S0120-0283201200020000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nova, G. 2009. Identificaci&oacute;n de las &aacute;reas de aporte de los sedimentos aflorantes del cret&aacute;ceo temprano en la Serran&iacute;a del Perij&aacute;. Trabajo de Grado Universidad Nacional de Colombia. 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=000200&pid=S0120-0283201200020000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pindell, J.L., and Kennan, L. 2009. Tectonic evolution of the Gulf of Mexico, Caribbean and northern South America in the mantle reference frame: an update. <i>In: James, K., Lorente, M. A., and Pindell, J. (eds) The Origin and Evolution of the Caribbean Plate</i>. Geological Society, London, Special Publications, (328): 1-54.    &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=S0120-0283201200020000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ramos, I.P., Fasola, A., Giffuni, G., y Ter&aacute;n L. 1986. Informe bioestratigr&aacute;fico preliminar de las secciones de superficie de La Vueltosa (r&iacute;o Caparo) y Borde Seco (r&iacute;o Camburito), estado T&aacute;chira. Informe in&eacute;dito de INTEVEP para Corpoven, 19p.    &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=S0120-0283201200020000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sarmiento Rojas L.F. 2002. Mesozoic rifting and Cenozoic basin inversion history of the Eastern Cordillera, Colombian Andes. Inferences from tectonic models. PhD Thesis, Vrije Universiteit. Amsterdam, 295p.    &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=S0120-0283201200020000600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Schwartz, S.Y., and Van der Voo, R., 1983. Paleomagnetic evaluation of the orocline hypothesis in the central and southern Appalachians: Geophysical Research Letters, 10: 505-508.    &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=S0120-0283201200020000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Somoza R. 2007. Eocene paleomagn&eacute;tic pole for South America: Northward continental motion in the Cenozoic, opening of Drake Passage and Caribbean Convergence. Journal of Geophysical Research, 112: B03104, doi:10.1029/2006JB004610&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=S0120-0283201200020000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Torsvik, T.H., Briden, J.C., and Smethurst, M. A. 2000. Super-IAPD Interactive analysis of palaeomagnetic data. <a href="http://www.geodynamics.no/software.htm" target="_blank">http://www.geodynamics.no/software.htm</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S0120-0283201200020000600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
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