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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DECONVOLUCIÓN DE EULER DE DATOS GRAVIMÉTRICOS DEL SEGMENTO CENTRAL DE LA ZONA DE BORDE SUR DE LA PLACA CARIBE]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EULER DECONVOLUTION TO GRAVIMETRIC DATA OF THE CENTRAL SEGMENT OF THE CARIBBEAN PLATE SOUTHERN EDGE]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Applying the Euler deconvolution to gravimetric data in a geographic window covering from the Venezuelan Basin in the north to the Venezuelan Central Plains in the south enables the general characterization of the layers with maximum density contrast in the region&#39;s subsurface. The operator was applied to the Bouguer anomaly, making possible the identification of an intracrustal layer in the subsurface of the Venezuelan central states and part of Anzoátegui State, and the Moho discontinuity to the east, a combination deduced from the data set spectral composition. The results show a division of domains in the Leeward Antilles, spectral continuity in the response of the North-Central Coastal Platform and the Serranía del Litoral, with lateral variations associated to the region&#39;s outcropping oblique fault system. The section to the south of the Frontal Thrust reveals a vast and irregular contrast layer in the subsurface of the Guárico Sub-Basin with NNW preferential orientation. Deconvolution on the Regional Anomaly reflects a boundary on the same geographical border, which was identified with the Bouguer Anomaly, and confirms the domain division in the Leeward Antilles, so as the tectonic importance of the outcropping oblique fault system in the Serranía del Litoral and the Serranía del Interior]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>DECONVOLUCI&Oacute;N DE EULER DE DATOS    <br> GRAVIM&Eacute;TRICOS DEL SEGMENTO CENTRAL DE    <br> LA ZONA DE BORDE SUR DE LA PLACA CARIBE</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Nuris Orihuela<sup>1</sup>; Andreina Garc&iacute;a<sup>2</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Departamento de Geof&iacute;sica, Facultad de Ingenier&iacute;a, UCV, <a href="mailto:nurisorihuela@gmail.com">nurisorihuela@gmail.com</a>    <br> <sup>2</sup> Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, <a href="mailto:andreinagarcia@gmail.com">andreinagarcia@gmail.com</a></p>  <hr>      <p align="justify"><b>Forma de citar:</b> Orihuela, N., y Garc&iacute;a, A. 2015. Deconvoluci&oacute;n de Euler de datos gravim&eacute;tricos del segmento central de la zona de borde sur de la Placa Caribe. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 37 (2): 25-39.</p>  <font size="3">      <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">La aplicaci&oacute;n de la deconvoluci&oacute;n de Euler a datos gravim&eacute;tricos en una ventana geogr&aacute;fica que se extiende desde la Cuenca de Venezuela al Norte hasta las Llanos Centrales venezolanos al Sur nos permite estimar las caracter&iacute;sticas generales de las superficies de m&aacute;ximo contraste de densidad en el subsuelo de la regi&oacute;n. El operador fue aplicado a la Anomal&iacute;a de Bouguer. Su producto permitio identificar una superficie intracortical en el subsuelo de la Plataforma Centro Norte Costera, los Estados Centrales y parte del Estado Anzo&aacute;tegui y la discontinuidad de Mohorovicic al este. Esta combinaci&oacute;n se debe a la composici&oacute;n espectral de los datos. Los resultados expresan una divisi&oacute;n de dominios en las Antillas de Sotavento, la continuidad espectral en la respuesta de la Plataforma Centro Norte Costera y la Serran&iacute;a del Litoral, con variaciones laterales asociadas al sistema de fallas oblicuo presente en la regi&oacute;n. La secci&oacute;n al sur del Corrimiento Frontal revela una extensa e irregular superficie de contraste en el subsuelo de la Sub Cuenca de Gu&aacute;rico con orientaci&oacute;n preferencial en direcci&oacute;n NNO. La aplicaci&oacute;n de la deconvoluci&oacute;n de Euler sobre la componente regional de la Anomal&iacute;a de Bouguer refleja un l&iacute;mite localizado en la misma frontera geogr&aacute;fica identificada con la Anomal&iacute;a de Bouguer. Esta confirma la divisi&oacute;n de dominios de las Antillas de Sotavento y la importancia tect&oacute;nica del sistema de fallas oblicuo aflorante en las serran&iacute;as del Litoral y el Interior.</p>      <p align="justify"><b>Palabras clave:</b> anomal&iacute;a, deconvolucion de Euler, contraste intracortical, napa.</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">EULER DECONVOLUTION TO GRAVIMETRIC DATA OF THE CENTRAL    <br> SEGMENT OF THE CARIBBEAN PLATE SOUTHERN EDGE</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">Applying the Euler deconvolution to gravimetric data in a geographic window covering from the Venezuelan Basin in the north to the Venezuelan Central Plains in the south enables the general characterization of the layers with maximum density contrast in the region&#39;s subsurface. The operator was applied to the Bouguer anomaly, making possible the identification of an intracrustal layer in the subsurface of the Venezuelan central states and part of Anzo&aacute;tegui State, and the Moho discontinuity to the east, a combination deduced from the data set spectral composition. The results show a division of domains in the Leeward Antilles, spectral continuity in the response of the North-Central Coastal Platform and the Serran&iacute;a del Litoral, with lateral variations associated to the region&#39;s outcropping oblique fault system. The section to the south of the Frontal Thrust reveals a vast and irregular contrast layer in the subsurface of the Gu&aacute;rico Sub-Basin with NNW preferential orientation. Deconvolution on the Regional Anomaly reflects a boundary on the same geographical border, which was identified with the Bouguer Anomaly, and confirms the domain division in the Leeward Antilles, so as the tectonic importance of the outcropping oblique fault system in the Serran&iacute;a del Litoral and the Serran&iacute;a del Interior.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> anomaly, deconvolution, intracrustal contrast, nappe.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N Y CONTEXTO TECT&Oacute;NICO</left></b></p></font>      <p align="justify">Los trabajos previos revelan una elevada complejidad en la zona de estudio, lo cual no ha permitido establecer, un modelo geol&oacute;gico evolutivo aceptado por la totalidad de la comunidad cient&iacute;fica (Pindell and Kennan, 2009; James, 2006; Meschede and Frisch, 1998). Las diversas napas tect&oacute;nicas presentes en la zona, revelan la presencia de rocas formadas en m&uacute;ltiples ambientes donde destacan rocas con afinidad oce&aacute;nica, ambiente de arco de islas y fragmentos paleozoicos que se asocian al basamento del antiguo borde de placa pasivo del norte de Suram&eacute;rica (Ostos, 1990, Ostos and Sisson, 2005; Urbani, 2008). Bajo este contexto en este trabajo se plantea aplicar la deconvoluci&oacute;n de Euler a los datos gravim&eacute;tricos con el objeto de establecer los niveles de profundidad donde se identifican superficies de m&aacute;ximo contraste de densidad y su revisi&oacute;n en el marco geotect&oacute;nico.</p>      <p align="justify">La deconvoluci&oacute;n de Euler es una t&eacute;cnica de interpretaci&oacute;n para determinar la localizaci&oacute;n de fuentes asociadas con anomal&iacute;as de campos potenciales (Mushayandebvu <i>et al</i>., 2004), la cual ha sido utilizada en las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas como fuente de informaci&oacute;n para abordar el problema directo en la interpretaci&oacute;n gravim&eacute;trica y magn&eacute;tica. La posibilidad de implementar el estudio en distintas ventanas geogr&aacute;ficas permite la focalizaci&oacute;n de su producto, encontr&aacute;ndose estudios destinados a la estimaci&oacute;n de profundidades de fuente de alcance cortical (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2010; Tedla <i>et al</i>., 2011) as&iacute; como estudios que iluminan segmentos poco profundos de la corteza planetaria (L&uuml;cke <i>et al</i>., 2010; Rajaram and Anand, 2003). Estos estudios han sido aplicados tanto sobre datos terrestres y marinos (S&aacute;nchez, <i>et al</i>., 2010) como sobre datos de origen satelital (Tedla <i>et al</i>., 2011).</p>      <p align="justify">La compleja conformaci&oacute;n de la zona de borde sur de la placa Caribe conduce a su estudio en forma segmentada; en este caso nos proponemos caracterizar la composici&oacute;n espectral de la secci&oacute;n central de la zona de borde sur, por considerarse que, en ella, convergen la totalidad de los ambientes y patrones de esfuerzo tect&oacute;nico. La respuesta gravim&eacute;trica de las napas tect&oacute;nicas all&iacute; presentes guardan elementos esenciales para reconstruir la historia evolutiva de la regi&oacute;n. Bajo esta premisa, la propuesta es identificar la longitud de onda dominante de la atracci&oacute;n gravitacional ejercida por las rocas presentes en el subsuelo y asociar su distribuci&oacute;n espacial con alguno de los modelos evolutivos conocidos para la regi&oacute;n.</p>      <p align="justify">El &aacute;rea de estudio se encuentra ubicada entre las coordenadas 64&ordm; y 70&ordm; de longitud oeste y entre los 8&ordm; y 15&ordm; de latitud Norte. Las napas tect&oacute;nicas aflorantes en la secci&oacute;n centro norte costera (<a href="#f01">FIGURA 1</a>) se encuentran dispuestas con orientaci&oacute;n oeste-este mientras las anomal&iacute;as gravim&eacute;tricas reflejan variaciones laterales en esa misma direcci&oacute;n (<a href="#f02">FIGURAS 2</a> y <a href="#f03">3</a>); esta conducta es ratificada por las anomal&iacute;as magn&eacute;ticas (Garc&iacute;a, 2009). La existencia de un importante sistema de fallas oblicuas (Tacagua, Charallave, Tacata) en la zona, hace presumir que esta conducta de los campos potenciales es el reflejo de variaciones laterales en subsuelo entre las provincias tect&oacute;nicas aflorantes. La disposici&oacute;n de las napas permite esperar esfuerzos dominantes en sentido norte sur. La presencia de contraste en la misma direcci&oacute;n indica que, posterior a su emplazamiento, las napas fueron sometidas a vectores de esfuerzos con importantes componentes en sentido oeste-este.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f1.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f3.jpg"></p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>CONTEXTO GEOL&Oacute;GICO</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El patr&oacute;n de esfuerzos al cual ha sido sometida la zona de borde sur de la placa Caribe ha evolucionado de transcurrente a transpresivo en los &uacute;ltimos 10 Ma (Audemard and Audemard, 2002; Egbue and Kellogg, 2010). Este l&iacute;mite, hasta los 10 Ma, se caracterizaba por un patr&oacute;n de movimiento rumbo deslizante dextral (Fallas de Oca-San Sebasti&aacute;n-Pilar) (Audemard, <i>et al</i>., 2005) y posterior a ella las condiciones tect&oacute;nicas se modifican para incorporar una componente convergente que deriva en la condici&oacute;n transpresiva la cual se asocia a la subducci&oacute;n oblicua de la placa Caribe bajo la placa Suram&eacute;rica (Higgs, 2009), propuesta en la mayor&iacute;a de los modelos publicados de la regi&oacute;n hasta la fecha (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2010). El evento tect&oacute;nico capaz de influir en este importante cambio de patr&oacute;n se asocia a la colisi&oacute;n del Arco Centroamericano con el borde noroccidental de Suram&eacute;rica y a la existencia de zonas de fractura que operan como planos de deslizamiento (Fallas de Bocon&oacute; y Santa Marta) y que facilita el escape tect&oacute;nico del Bloque de Maracaibo (Back&eacute;, G. <i>et al</i>., 2006).</p>      <p align="justify">La condici&oacute;n actual de borde transpresivo, con subducci&oacute;n oblicua en la secci&oacute;n de influencia del escape tect&oacute;nico del Bloque de Maracaibo, no encuentra soporte en la sismicidad del &aacute;rea, lo que puede ser interpretado a partir de lo incipiente del proceso, pero abre la duda entre los investigadores de la regi&oacute;n sobre la existencia real de un patr&oacute;n de esfuerzos que se traduzca en el consumo de la placa Caribe bajo la placa Suramericana, en la secci&oacute;n central de la zona de borde sur (Audemard <i>et al</i>., 2005) La existencia de una componente convergente entre la placa Suramericana y la placa Caribe no est&aacute; en duda, abundan estudios que documentan sus efectos (M&uuml;ller <i>et al</i>., 1999), lo que no implica que la misma derive necesariamente en subducci&oacute;n del grueso segmento oriental del Caribe (Cuenca de Venezuela) bajo el norte de Suram&eacute;rica.</p>      <p align="justify">Las condiciones antes se&ntilde;aladas implican que para identificar la zona de borde de placas actual, se debe definir el papel del Bloque de Maracaibo. Si &eacute;ste se asimila a la placa Suramericana, la zona de borde lo envuelve como un todo y queda fraccionada en tres segmentos, el occidental que &eacute;l representa, el central donde se combinan componentes rumbo deslizantes dextrales (Fallas de San Sebasti&aacute;n-La Victoria) con la proyecci&oacute;n convergente, hasta el Ca&ntilde;&oacute;n de Los Roques, y el oriental dominado por el car&aacute;cter rumbo deslizante dextral de la Falla del Pilar. Si al Bloque de Maracaibo se le trata como microplaca independiente, el borde de la placa de Suram&eacute;rica con dicho bloque se asocia al sistema rumbo deslizante dextral representado por la Falla de Bocon&oacute; y el l&iacute;mite con la placa Caribe se confina a los segmentos central y oriental previamente descritos.</p>      <p align="justify">Bajo cualquiera de las condiciones indicadas, la zona de borde sur de placa Caribe cuenta con tres segmentos. En el segmento central (entre 64&ordm; y 70&ordm; de longitud oeste) convergen todos los patrones de esfuerzos, solap&aacute;ndose los distintos dominios tect&oacute;nicos. Si se mejora nuestro conocimiento del subsuelo en esta franja se podr&aacute; contar con elementos que contribuyan a mejorar la comprensi&oacute;n de la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica de la regi&oacute;n; es por ello que el estudio propuesto centra su atenci&oacute;n en esta ventana geogr&aacute;fica.</p>      <p align="justify">La ventana de trabajo se extiende desde el segmento sur de la Cuenca de Venezuela al norte, hasta los Llanos Centrales venezolanos al sur (<a href="#f01">FIGURA 1</a>) entre las latitudes 8&ordm; y 15&ordm; Norte. Esto garantiza la cobertura completa de la zona de borde y las franjas de extensi&oacute;n que permiten la caracterizaci&oacute;n de los patrones de respuestas f&iacute;sicas sin efectos de borde que comprometan los productos a ser presentados.</p>      <p align="justify"><b>Cuenca de Venezuela</b></p>      <p align="justify">Esta es la cuenca m&aacute;s profunda (3.000 a 5.000 m) y extensa de las cuencas del interior del Caribe y tambi&eacute;n una de las m&aacute;s estudiadas. Las mayores profundidades se encuentran en los bordes septentrional y meridional. Esta cuenca limita al norte con la Fosa de Muertos, al este con el Alto de Aves, al oeste con el Alto de Beata y su l&iacute;mite sur es el cintur&oacute;n deformado del Sur del Caribe.</p>      <p align="justify">En la Cuenca de Venezuela, diversos estudios s&iacute;smicos describen al subsuelo como compuesto por rocas de espesor variable que superan, en promedio, los espesores descritos en cuencas oce&aacute;nicas mundiales, y rangos de velocidad levemente inferiores a los esperados de una corteza oce&aacute;nica normal (Officer <i>et al</i>., 1957; Ewing and Ewing 1962; Edgar <i>et al</i>., 1971; Talwani et al., 1977; Diebold <i>et al</i>., 1981; Diebold, 2009; Driscoll and Diebold 1998; Diebold and Driscoll, 1999).</p>      <p align="justify">La zona cubierta por las cuencas interiores del Caribe ha sido caracterizada como una gran provincia &iacute;gnea-LIP (Coffin and Eddholm, 1994). Los trabajos asociados a las perforaciones existentes en la zona han permitido una descripci&oacute;n petrol&oacute;gica que sustenta esta interpretaci&oacute;n (Donnelly <i>et al</i>,. 1973).</p>      <p align="justify">Dataciones radiom&eacute;tricas realizadas en muestras recuperadas en los proyectos DSDP y ODP, as&iacute; como muestras de terrenos acrecionados sobre Hait&iacute;, Curazao y el Occidente colombiano, indican que el LIP se form&oacute; como un flujo bas&aacute;ltico masivo en dos ciclos identificados entre 91 a 88 Ma y 76 Ma (Sinton <i>et al</i>., 1998). Otros autores han identificado un tercer ciclo de magmatismo en 54 Ma (Revill&oacute;n <i>et al</i>., 2000).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Cintur&oacute;n Deformado del Sur del Caribe</b></p>      <p align="justify">Este cintur&oacute;n representa un prisma submarino formado en la interface entre material oce&aacute;nico de las Cuencas de Colombia y Venezuela y la plataforma marina del margen norte del continente Suramericano. Se extiende desde Panam&aacute; hasta el Elevado de Aves; se le asocia edades que van del Eoceno Medio a nivel de la Cresta de Beata al Mio-Pleistoceno en su extremo oriental (Mann <i>et al</i>., 2007).</p>      <p align="justify"><b>Antillas de Sotavento</b></p>      <p align="justify">Las Antillas representan una cresta submarina expuesta que se extiende desde Aruba al oeste a La Blanquilla al este, sobre la prolongaci&oacute;n sur del Elevado de Aves. Estas islas contienen rocas del LIP Caribe (CLIP) expuestas en afloramientos y asociaciones de rocas de arco magm&aacute;tico Cret&aacute;ceo (Beets <i>et al</i>., 1984; White, <i>et al</i>. 1999; Kerr <i>et al</i>., 2003; Thomson and Kempton, 2004).</p>      <p align="justify"><b>Napa de la Serran&iacute;a del Litoral</b></p>      <p align="justify">Esta provincia contiene tres napas tect&oacute;nicas: 1) la <i>Napa Costera</i>, representa una secuencia volcano-sedimentaria y terr&iacute;geno-carbonatica del Cret&aacute;ceo Temprano (Ostos, 1990). Presenta cantidades variables de rocas m&aacute;ficas y ultram&aacute;ficas. La secuencia completa es considerada reflejo de una zona de subducci&oacute;n subcontinental metamorfizada (Giunta <i>et al</i>., 2002). 2) la <i>Napa &Aacute;vila</i>: de edad Paleozoico con una unidad Proterozoica, conformada por el Complejo San Juli&aacute;n y unidades de rocas plut&oacute;nicas gran&iacute;ticas, la litolog&iacute;a m&aacute;s resaltante son los gneiss graniticos rodeados por esquistos (Urbani, 2008). 3) la <i>Napa Caracas</i>, de edad Paleozoico- Mesozoico, esta asociaci&oacute;n metasedimentaria abarca los esquistos de Las Brisas, Las Mercedes y Chuspita, el gneiss de Sebastopol y diversos cuerpos de serpentinita (Urbani, 2008). Toda esta unidad fue metamorfizada en facies de esquistos verdes con diferentes deformaciones d&uacute;ctiles (Giunta <i>et al</i>., 2002).</p>      <p align="justify"><b>Napas de la Serran&iacute;a del Interior</b></p>      <p align="justify">Esta provincia expone tres napas tect&oacute;nicas, Caucagua- El Tinaco; Loma de Hierro y Villa de Cura. La napa de <i>Caucagua-El Tinaco</i>. Est&aacute; delimitado al norte por la Falla de La Victoria, l&iacute;mite tect&oacute;nico con la Serran&iacute;a del Litoral. En esta unidad se han descrito rocas m&aacute;ficas y ultram&aacute;ficas a las cuales se asocia equivalencia al este en afloramientos en la Isla de Margarita (metagabros con metabasaltos doleriticos del Complejo La Rinconada) considerados qu&iacute;micamente compatibles con los metagabros de Sabana Larga y Tinaquillo. En ambos casos son interpretados como material asociado al manto en subducci&oacute;n subcontinental (Giunta <i>et al</i>., 2002). La napa de <i>Loma de Hierro</i>, en contacto con la napa Caucagua-El Tinaco a lo largo del sistema de fallas de Santa Rosa, es considerada una unidad de origen oce&aacute;nico. En la base de la secuencia de este cintur&oacute;n se identifican ofiolitas, seguidas de brechas volc&aacute;nicas b&aacute;sicas, tobas y lavas almohadilladas, una delgada capa de lavas bas&aacute;lticas y una cobertura sedimentaria (Ostos, 1990). La napa de <i>Villa de Cura</i>, esta napa est&aacute; compuesta por lavas m&aacute;ficas, metatobas, intercalaciones de metaftanitas, esquistos clor&iacute;ticos y filitas (Bellizia y Dengo, 1990). Las unidades geol&oacute;gicas que conforman este cintur&oacute;n est&aacute;n metamorfizadas y fuertemente deformadas (Ostos, 1990). Este complejo sobrecorre la napa de Loma de Hierro a lo largo de la falla de Agua Fr&iacute;a. <i>Dos Hermanas</i>, unidad de lavas bas&aacute;ltico andesiticas y volcanicl&aacute;sticos metamorfizados de edad Cret&aacute;cico Tard&iacute;o.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>ESTUDIOS GEOF&Iacute;SICOS PREVIOS</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La <a href="#t01">TABLA 1</a> presenta una s&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n recopilada de publicaciones recientes, para los datos s&iacute;smicos (Guedez, 2007, Schmitz <i>et al</i>., 2008, Magnani <i>et al</i>., 2009; Bezada <i>et al</i>., 2010, Beardsley and Lallemant (2007), asociada al Proyecto BOLIVAR (Broadband Ocean-Land Investigations of Venezuela and the Antilles arc Region), para la gravim&eacute;trica (Silver <i>et al</i>., 1975; Bosch and Rodr&iacute;guez, 1992; Orihuela y Cuevas, 1993; S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2010), y pocos trabajos en el caso de datos magn&eacute;ticos (Ghosh, <i>et al</i>., 1984, y Orihuela y Garc&iacute;a 2011).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03t1.jpg"></p>      <p align="justify">La presencia en el subsuelo del Caribe Oriental de corteza oce&aacute;nica bandeada con afinidad al centro de esparcimiento de una dorsal lenta (Orihuela y Garc&iacute;a, 2011, Orihuela <i>et al</i>., 2012) representa una evidencia geof&iacute;sica inconsistente con los modelos que postulan el origen de la placa Caribe sobre suelo del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (Pindell and Kennen, 2009; Stephan <i>et al</i>., 1990). Los estudios magn&eacute;ticos (Orihuela y Garc&iacute;a, 2011, Orihuela <i>et al</i>., 2012) reflejan, en la Cuenca de Venezuela, la presencia de tres fuentes de anomal&iacute;as magn&eacute;ticas, la m&aacute;s profunda se asocia a irregularidades de la isoterma de Curie, las anomal&iacute;as bandeadas asociadas a la corteza oce&aacute;nica original y sobre las dos anteriores se observa el efectos magn&eacute;tico de la cobertura LIP (este estudio).</p>      <p align="justify">Los estudios s&iacute;smicos y gravim&eacute;tricos reflejan velocidades y densidades influidas por la presencia de la gran provincia &iacute;gnea (LIP), exponiendo valores levemente inferiores a los identificados en suelos oce&aacute;nicos que no cuentan con su influencia. El incremento de espesor es otra consecuencia asociada al LIP claramente reflejada por las secciones s&iacute;smicas publicadas en la Cuenca de Venezuela (Diebold <i>et al</i>., 1999, Diebold 2009).</p>      <p align="justify">Las Islas de Sotavento, desde el punto de vista gravim&eacute;trico y magn&eacute;tico, reflejan dos dominios cuya frontera se localiza entre Los Roques y Las Aves (<a href="#f02">FIGURAS 2</a> y <a href="#f03">3</a>). La distribuci&oacute;n de los perfiles s&iacute;smicos publicados por el proyecto BOLIVAR no permite realizar las comparaciones necesarias para evaluar la divisi&oacute;n reflejada por los m&eacute;todos potenciales.</p>      <p align="justify">Los datos gravim&eacute;tricos en las napas de las serran&iacute;as del Interior y Litoral reflejan profundidades inferiores a las reportadas por los modelos s&iacute;smicos en la zona, la profundidad de Moho en el segundo caso alcanza valores entre 35 km (Schmitz <i>et al</i>., 2008) y 42 km (Magnani <i>et al</i>., 2009) contra 28 km reportados por modelos gravim&eacute;tricos (Silver, <i>et al</i>., 1975; Orihuela y Cuevas, 1993).</p>      <p align="justify">De la informaci&oacute;n geof&iacute;sica, es la magn&eacute;tica la que tiene mayor impacto en el establecimiento de condiciones a la teor&iacute;a de origen. La identificaci&oacute;n del Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico como posible centro de esparcimiento implica que el desplazamiento relativo al este de la placa Caribe se asocia a rangos del orden de cientos de kil&oacute;metros en contraposici&oacute;n al desplazamiento superior a los 1000 km requeridos por la propuesta de origen Pac&iacute;fico. Otra consecuencia asociada es que la pluma de manto generadora del LIP Caribe se encuentra entre las Am&eacute;ricas, considerando que la misma se mantiene en posici&oacute;n fija respecto al manto. Resulta de especial inter&eacute;s los estudios asociados al establecimiento de su posici&oacute;n en el subsuelo de la regi&oacute;n.</p>      <p align="justify">Las Islas de Sotavento, asociadas en la mayor&iacute;a de las teor&iacute;as de origen al Gran Arco Caribe, se localizan en la prolongaci&oacute;n sur de un alto magn&eacute;tico de longitud media en el extremo occidental (Aruba y Curazao), y el extremo oriental se relaciona con una anomal&iacute;a de menor longitud de orientaci&oacute;n NO-SE. Esta conducta no s&oacute;lo es visible en el mapa de anomal&iacute;as magn&eacute;ticas generado con datos satelitales, tambi&eacute;n se confirma con los perfiles magn&eacute;ticos marinos realizados en esta secci&oacute;n de la zona en estudio (Orihuela y Garc&iacute;a, 2011). Esta informaci&oacute;n aportada por los m&eacute;todos potenciales orienta a proponer que las Islas de Sotavento representan una combinaci&oacute;n de dominios tect&oacute;nicos.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>DECONVOLUCI&Oacute;N DE EULER</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La estimaci&oacute;n de la profundidad de las superficies de contraste reflejadas por las anomal&iacute;as del campo gravitacional, se realiz&oacute; a partir del m&eacute;todo convencional de deconvoluci&oacute;n de Euler (Thompson, 1982; Reid <i>et al</i>., 1990; Mushayandebvu <i>et al</i>., 2001; Nabighian and Hansen, 2001; Silva and Barbosa, 2003; Stavrev and Reid, 2007).</p>      <p align="justify">La deconvoluci&oacute;n de Euler utiliza los tres gradientes ortogonales del potencial de gravedad para determinar la profundidad y localizaci&oacute;n de la fuente de contraste de densidad (Zhang <i>et al</i>., 2000). Partiendo de la ecuaci&oacute;n:</p>      <p align="center"><a name="e01"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03e1.jpg"></p>      <p align="justify">d&oacute;nde:</p>      <p align="justify"><i>T</i>: Componente vertical de la anomal&iacute;a de gravedad <i>x</i><sub>0</sub>, <i>y</i><sub>0</sub> y <i>z</i><sub>0</sub>: Posici&oacute;n de la fuente cuya anomal&iacute;a vertical de gravedad (<i>T</i>) es detectada en un punto de coordenadas <i>x, y, z</i> <i>B</i>: Valor regional de la gravedad <i>N</i>: &Iacute;ndice estructural (IE)</p>      <p align="justify">Dentro de esta ecuaci&oacute;n existen cuatro inc&oacute;gnitas <i>x</i><sub>0</sub>, <i>y</i><sub>0</sub>, <i>z</i><sub>0</sub> y <i>B</i>, para una ventana seleccionada de trabajo donde existe <i>n</i> puntos de muestreo, siempre que <i>n</i> sea &gt; 4. Estos par&aacute;metros pueden ser estimados utilizando matrices inversas generalizadas (Lawson and Hanson, 1974).</p>      <p align="justify">El &iacute;ndice estructural (IE) se asocia a la geometr&iacute;a de la fuente. Para su establecimiento se utilizan modelos de geometr&iacute;a simple que se asimilan al contexto geol&oacute;gico que mejor lo represente. As&iacute; el IE cero (0) representa planos con lo cual se puede asociar geol&oacute;gicamente a superficies de falla, el IE uno (1) deriva de geometr&iacute;as cil&iacute;ndricas con lo cual se pueden asimilar a estructuras geol&oacute;gicas donde la relaci&oacute;n entre su extensi&oacute;n horizontal y su semianchura sean valores muy superior a 1. Un IE dos (2) se asocia a geometr&iacute;a esf&eacute;rica con lo cual se puede asociar a fuentes con relaciones entre extensi&oacute;n y semianchura cercana a 1.</p>      <p align="justify">La aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo se realiz&oacute; con el m&oacute;dulo Euler 3D (Geosoft Inc, 2007). La selecci&oacute;n del &iacute;ndice estructural se hizo tomando como referencia comparativa los resultados de un perfil s&iacute;smico publicado en la zona (Magnani, <i>et al</i>., 2009). Se evaluaron los resultados para los &iacute;ndices estructurales: 0; 0,5; 0,75; 1; 1,5 y 2, encontr&aacute;ndose una tendencia de subestimaci&oacute;n de profundidades para &iacute;ndices inferiores a 1 y una sobre-estimaci&oacute;n de &eacute;stas para los &iacute;ndices superiores. Asimismo, se evalu&oacute; el comportamiento de las soluciones de Euler para ventanas de diferente tama&ntilde;o (73,4 km, 36,7 km y 18,35 km). El porcentaje de incertidumbre asociado a la estimaci&oacute;n de profundidad, establecido por el programa, se mantuvo constante a lo largo de la investigaci&oacute;n, siendo &eacute;ste de 10&#37;.</p>      <p align="justify">Los valores de anomal&iacute;a de Bouguer utilizados en esta investigaci&oacute;n, provienen de la base de datos gravim&eacute;tricos satelitales de Venezuela (Garc&iacute;a, 2009) los cuales tienen una resoluci&oacute;n espacial de 3,67 km y una densidad de reducci&oacute;n de Bouguer de 2,67 gr/c<sup>3</sup>. Esta base de datos fue generada a partir de la gravedad observada reportada en el modelo combinado EGM 2008 (Pavlis <i>et al</i>., 2008) y a los efectos de este trabajo fue expandida hasta 15&ordm; de Latitud Norte.</p>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="justify">La aplicaci&oacute;n de la deconvoluci&oacute;n de Euler a los datos gravim&eacute;tricos se realiz&oacute; tanto sobre perfiles como sobre grillas con disposici&oacute;n de datos gravim&eacute;tricos regulares para la generaci&oacute;n de mapas de isoprofundidad de fuente. Los perfiles fueron trazados sobre las zonas de inter&eacute;s para facilitar la identificaci&oacute;n del origen de las variaciones laterales de gravedad dentro de las napas tect&oacute;nicas aflorantes al norcentro del territorio venezolano (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). Se generaron cinco perfiles con orientaci&oacute;n oeste-este (<a href="#f05">FIGURA 5</a>) y cuatro con orientaci&oacute;n norte-sur (<a href="#f06">FIGURA 6</a>) dispuestos a ambos lados de la zona de alto contraste lateral destacada en las <a href="#f02">FIGURAS 2</a> y <a href="#f03">3</a>.</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f4.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f5.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f6.jpg"></p>      <p align="justify">Los cuatro (4) perfiles Norte-Sur revelan que la superficie de m&aacute;ximo contraste de densidad se proyecta al norte a profundidades de entre 10 y 17 km. Esta profundidad se incrementa, entre la Plataforma Centro Norte Costera y el subsuelo de las Serran&iacute;as del Litoral y el Interior, al oeste del sistema de fallas oblicuo; y disminuye, de forma diferencial al este del mismo sistema de fallas y sobre las mismas provincias geol&oacute;gicas, revelando un adelgazamiento efectivo de las capas corticales de oeste a este sobre el &aacute;rea de estudio. Los cinco (5) perfiles de orientaci&oacute;n oeste-este revelan la complejidad del &aacute;rea al reflejar variaciones laterales c&oacute;nsonas con las descritas por los perfiles norte-sur. Esta conducta se mantiene entre las serran&iacute;as y la plataforma, variando al norte, sobre las Antillas de Sotavento donde se observan, mayores variaciones laterales en rangos de profundidad menores con un m&aacute;ximo local, alcanzado en el Ca&ntilde;&oacute;n de los Roques (18 km).</p>      <p align="justify">Los mapas de profundidad de fuente se obtuvieron sobre los datos de la Anomal&iacute;a de Bouguer (<a href="#f07">FIGURA 7</a>) y sobre el mapa de anomal&iacute;a regional (<a href="#f08">FIGURA 8</a>), dentro de la ventana de trabajo. Es de destacar que este producto puede reflejar diversas superficies de contrastes en un mismo mapa en funci&oacute;n de la composici&oacute;n espectral de cada zona, con la cual, es un producto de dif&iacute;cil interpretaci&oacute;n y de uso poco com&uacute;n. Sin embargo, al considerar que la informaci&oacute;n por ellos revelada es de gran inter&eacute;s para soportar los resultados de esta investigaci&oacute;n, se incorporan con la advertencia del cuidado que se debe tener en su uso.</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f7.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v37n2/v37n2a03f8.jpg"></p>      <p align="justify">La selecci&oacute;n del &iacute;ndice estructural uno (1) se realiz&oacute; trazando un perfil sobre la posici&oacute;n promedio de la l&iacute;nea s&iacute;smica del proyecto BOLIVAR (Magnani <i>et al</i>., 2009) de la cual se cuenta con un modelo de velocidades y de la interpretaci&oacute;n geol&oacute;gica propuesta por los investigadores de este proyecto. Se tom&oacute; como base de comparaci&oacute;n el reflector asociado a la velocidad de 6 km/s, relacion&aacute;ndolo al techo de fuentes bas&aacute;lticas como segmento de alto contraste de densidad para la zona. La integraci&oacute;n de datos geof&iacute;sicos realizada por Paolini, (2012) incorporan tres l&iacute;neas s&iacute;smicas que fueron interpretadas tomando la superficie de contraste intracortical generada sobre perfiles de Euler con este &iacute;ndice estructural. Los modelos gravim&eacute;tricos generados a partir de esta soluci&oacute;n de la deconvoluci&oacute;n de Euler son consistentes con la s&iacute;smica de la regi&oacute;n al reflejar la profundidad de m&aacute;ximo contraste niveles semejantes a la profundidad del reflector con 6 km/s, considerado el tope de la superficie de cuerpos bas&aacute;lticos o equivalentes presentes en el subsuelo de la regi&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">A partir del an&aacute;lisis de los resultados de la deconvoluci&oacute;n se puede establecer que el origen de las variaciones laterales de densidad que generan el alto gravim&eacute;trico en la secci&oacute;n oriental de las serran&iacute;as del Litoral y el Interior se origina por el levantamiento de esta secci&oacute;n y el hundimiento del segmento occidental del sistema monta&ntilde;oso, teniendo como l&iacute;mite el sistema de fallas oblicuos presente en la zona (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). Esta conducta se prolonga en la Plataforma Centro Norte Costera de Venezuela y es la responsable de la formaci&oacute;n de la Cuenca de Bonaire - Falc&oacute;n. La expresi&oacute;n geom&eacute;trica de la superficie de m&aacute;ximo contraste intracortical en el segmento occidental revela una profundizaci&oacute;n progresiva de este a oeste, de 10 km a 20 km, para el techo de los basaltos, desde la franja de localizaci&oacute;n del sistema de fallas oblicuas hasta Falc&oacute;n Oriental. La expresi&oacute;n combinada de m&uacute;ltiples perfiles (<a href="#f04">FIGURA 4</a>) y la expresi&oacute;n del mapa correspondiente (<a href="#f07">FIGURA 7</a>) revela una geometr&iacute;a de semi graben para esta superficie en el segmento occidental y de alto estructural con atenuaci&oacute;n al este para el segmento oriental.</p>      <p align="justify">Otros productos a destacar son la segmentaci&oacute;n de las Antillas de Sotavento, con un l&iacute;mite localizado en las Islas las Aves, la segmentaci&oacute;n del Alto de Ba&uacute;l sobre tres franjas de orientaci&oacute;n preferencial NNO y la profundizaci&oacute;n de la superficie de contraste al este, con clara afinidad espectral de la Sub Cuenca de Matur&iacute;n con el Crat&oacute;n de Guayana.</p>      <p align="justify">La expresi&oacute;n combinada de las dos superficies de contraste permite visualizar que la corteza en el subsuelo venezolano se dispone con un frente de adelgazamiento de sureste a noroeste, con dos franjas tect&oacute;nicas mayores, el dominio del Prec&aacute;mbrico con mayores espesores y menores irregularidades de las discontinuidades y una secci&oacute;n intermedia que agrupa dominios del Paleozoico (Feo-Codecido <i>et al</i>., 1984), con importantes variaciones intracorticales que revelan patrones de esfuerzos tect&oacute;nicos de la fase temprana o previa a la formaci&oacute;n del Caribe.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>AN&Aacute;LISIS DE RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="justify">La disposici&oacute;n de las superficies de m&aacute;ximo contraste de densidad en el subsuelo venezolano y en la zona de borde sur de la placa Caribe evidencia, para la franja continental, una evoluci&oacute;n tect&oacute;nica con un frente de margen pasivo con un l&iacute;mite bien marcado que se puede asociar a la frontera entre los terrenos C&aacute;mbricos y el Bloque de Piarra propuesto por Feo-Codecido <i>et al</i>. (1984). Al este, los datos de subsuelo evidencian superficies de contrastes profundas y regulares que pueden ser asociadas a la antig&uuml;edad de su origen al estar representada por terrenos Prec&aacute;mbricos (<a href="#f07">FIGURA 7</a>).</p>      <p align="justify">La variabilidad de la superficie de m&aacute;ximo contraste intracortical en la Sub Cuenca de Gu&aacute;rico le confieren al Alto del Ba&uacute;l una geometr&iacute;a irregular, con intercalaciones de altos y bajos estructurales de orientaci&oacute;n NNO.</p>      <p align="justify">Las napas tect&oacute;nicas localizadas al norte del Corrimiento Frontal evidencian variaciones laterales en profundidad de las superficies de contraste a lo largo de toda la corteza. La superficie intracortical obtenida con la deconvoluci&oacute;n de Euler de la Anomal&iacute;a de Bouguer en esa franja evidencia la existencia de un patr&oacute;n de esfuerzos tect&oacute;nicos en el &aacute;rea, tal que el segmento occidental (al oeste de sistema de fallas oblicuas) fue sometido a extensi&oacute;n, mientras el segmento oriental era sometido a compresi&oacute;n. Esta combinaci&oacute;n de esfuerzos gener&oacute; la Cuenca Bonaire-Falc&oacute;n al Norte y el hundimiento de las serran&iacute;as del Litoral y del Interior al Sur, evidenciando que la fuente de la deformaci&oacute;n ocurre, despu&eacute;s del levantamiento de las serran&iacute;as y antes de la deposici&oacute;n de los sedimentos m&aacute;s antiguos descritos en la cuenca, que corresponden al Eoceno Tard&iacute;o (Gorney <i>et al</i>., 2007). Este patr&oacute;n de esfuerzos es de orden regional visto que la conducta descrita a nivel intracortical se propaga al manto superior como lo evidencia la deconvoluci&oacute;n de Euler de la anomal&iacute;a regional del &aacute;rea (<a href="#f08">FIGURA 8</a>).</p>      <p align="justify">La secci&oacute;n oriental (al este del sistema fallas oblicuas) se caracteriza por el levantamiento de toda la secci&oacute;n cortical. Esto es claramente reflejado tanto por los mapas de anomal&iacute;as regionales como los de las deconvoluci&oacute;nes correspondientes. Esto implica que la Plataforma Centro Norte Costera de Venezuela en su secci&oacute;n oriental se encuentra levantada respecto a la occidental y similar conducta exhiben las Serran&iacute;as del Litoral y del Interior. Este levantamiento es m&aacute;ximo en la secci&oacute;n norte-sur al norte del sistema de fallas oblicuo y se aten&uacute;a al este. En la secci&oacute;n continental, la frontera de dominios se orienta en sentido NNO, respetando la orientaci&oacute;n del sistema de fallas oblicua, en la secci&oacute;n marina la frontera se orienta, a nivel intracortical en direcci&oacute;n norte-sur.</p>      <p align="justify">Las Antillas de Sotavento revelan expresiones de las superficies de contraste claramente divididas a nivel de las Islas Las Aves. Al oeste de estas islas, la superficie intracortical de contraste de densidad se revela menos profunda que al este, la frontera entre dominios se orienta en direcci&oacute;n norte-sur. La secci&oacute;n occidental de las Antillas de Sotavento agrupa similar composici&oacute;n espectral que la secci&oacute;n oriental de la Plataforma Centro Norte Costera, revelando la posible continuidad lateral de ambos segmentos al momento de su formaci&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La distribuci&oacute;n de las superficies de contraste de densidad revelada por la deconvoluci&oacute;n de Euler dentro de la zona de borde Sur de la placa Caribe evidencia que la zona ha sido sometida a deformaciones, posteriores a la acreci&oacute;n de los sistemas &iacute;gneos metam&oacute;rficos expuestos en las Antillas de Sotavento y las serran&iacute;as del Litoral y el Interior venezolano, bajo patrones de esfuerzos con importante componentes oeste-este, sobre bloques tect&oacute;nicos con franjas de debilidad en sentido Norte-Sur, y componentes rotacionales en sentido horario, capaces de desplazar franjas tect&oacute;nicas de orientaci&oacute;n original oeste-este a posiciones NO-SE.</p>      <p align="justify">La divisi&oacute;n de dominios de las Antillas de Sotavento es innegable. Una explicaci&oacute;n posible es la rotaci&oacute;n horaria de la secci&oacute;n occidental de estas islas ante el escape del Bloque de Maracaibo. La clara ruptura de conducta de las superficies de contraste de densidad, tanto a nivel intracortical como en manto superior en las Islas Las Aves, le da car&aacute;cter litosf&eacute;rico a esta rotaci&oacute;n, pero requiere de la existencia previa de una zona de debilidad.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">De la integraci&oacute;n de resultados de la caracterizaci&oacute;n de los campos potenciales realizados en la secci&oacute;n oriental de la placa Caribe y, en especial, a partir del producto de la aplicaci&oacute;n de la deconvoluci&oacute;n de Euler a datos gravim&eacute;tricos se puede concluir que:</p>      <p align="justify">La anomal&iacute;a gravim&eacute;trica positiva localizada en el extremo oriental de las serran&iacute;as del Litoral y el Interior es de alcance cortical. Se origina por el hundimiento de la secci&oacute;n occidental de ambas serran&iacute;as lo que deriva en una profundizaci&oacute;n del orden de 10 km de la superficie de m&aacute;ximo contraste de densidad asociada al techo de rocas bas&aacute;lticas o equivalentes. Esta conducta se prolonga en la Plataforma Centro Norte Costera, con una disminuci&oacute;n progresiva de sur a norte, atenu&aacute;ndose totalmente a nivel de las Antillas de Sotavento.</p>      <p align="justify">El sistema de fallas oblicuo que aflora en las serran&iacute;as del Litoral y el Interior en Venezuela, as&iacute; como su proyecci&oacute;n en la Plataforma Centro Norte Costera, oper&oacute; como zona de debilidad ante el escape tect&oacute;nico del Bloque de Maracaibo facilitando la rotaci&oacute;n horaria de la secci&oacute;n occidental de la plataforma; sin embargo, para esa fecha (Mioceno) ya la deformaci&oacute;n intracortical exist&iacute;a. Esto lo evidencia las edades del relleno sedimentario de la Cuenca de Bonaire, con lo cual dicha deformaci&oacute;n se asocia al cambio global ocurrido a finales del Eoceno, per&iacute;odo en el cual el mismo sistema de fallas representa la l&iacute;nea de debilidad cortical que facilita el hundimiento de la secci&oacute;n occidental y el levantamiento de la oriental.</p>      <p align="justify">La afinidad espectral de la secci&oacute;n occidental de las Antillas de Sotavento (Aruba) con la Plataforma Centro Norte Costera podr&iacute;a evidenciar un origen com&uacute;n y explicar, parcialmente, la falta de continuidad lateral de las anomal&iacute;as gravim&eacute;tricas en esta cadena de islas.</p>      <p align="justify">La secci&oacute;n norte de la Placa Suramericana revela un patr&oacute;n de altos y bajos de la superficie de m&aacute;ximo contraste de densidad, con orientaci&oacute;n NNO, en terrenos Paleozoicos, en contacto tect&oacute;nico con el Bloque de Piarra al este (Feo-Codecido <i>et al</i>., 1984) de edad Prec&aacute;mbrico representando este &uacute;ltimo, el basamento de la Sub Cuenca de Matur&iacute;n. El l&iacute;mite entre ambos dominios tiene una orientaci&oacute;n preferencial norte-sur y se localiza en el subsuelo del estado Anzo&aacute;tegui.</p>      <p align="justify">Si se combina este resultado con la afinidad magn&eacute;tica del Caribe Oriental al Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico (Orihuela y Garc&iacute;a, 2011, Orihuela <i>et al</i>., 2012) con lo cual el Caribe se origina entre las Am&eacute;ricas (Meschede and Frisch, 1998), la cresta de esparcimiento oce&aacute;nico en su propagaci&oacute;n al sur se top&oacute; con la plataforma continental, lo que impidi&oacute; su avanzada inmediata y gener&oacute; un patr&oacute;n de fallas transformantes al norte de Suram&eacute;rica y el transporte del sistema de <i>rifting</i> a la secci&oacute;n continental formando la secuencia de <i>grabens</i> Jur&aacute;sico descritas en el subsuelo venezolano. Situaci&oacute;n similar se presenta en el &Aacute;rtico con la dorsal de Gakkel y el mar de Laptev (Van Wijk and Blackman, 2005). En esta regi&oacute;n la propagaci&oacute;n de la dorsal, al encontrarse con la plataforma continental &aacute;rtica, deriva en la activaci&oacute;n de la falla transformante de Khatanga-Lomonosov y de la ancha zona de <i>rifting</i> continental localizada al oeste del Crat&oacute;n Siberiano, con secuencias de <i>grabens</i> y <i>horts</i> de orientaci&oacute;n NNE-SSO (Franke and Hinz, 2009).</p>  <hr>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Audemard, F.E., and Audemard, F.A. 2002. Structure of the Merida Andes, Venezuela: relations with the South America-Caribbean geodynamic interaction. Tectonophysics, 345: 299-327.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0283201500020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Audemard, F., Romero, G., Rendon, H., and Cano, V. 2005. Quaternary fault kinematics and stress tensors along the southern Caribbean from fault-slip data and focal mechanism solutions. Earth Science Reviews 69: 181-233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-0283201500020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Back&eacute;, G., Dhont, D., and Hervou&euml;t, Y. 2006. Spatial and temporal relationships between compression, strike-slip and extension in the Central Venezuelan Andes: Clues for Plio-Quaternary tectonic escape. Tectonophysics, 425: 25-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-0283201500020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Beets, D., Maresch, W., Klaver, G., Mottana, A., Bocchio, R., Beunk, F., and Monen, H. 1984. Magmatic rock series and high-pressure metamorphism as constraints on the tectonic history of the southern Caribbean. In: The Caribbean-South American Plate Boundary and Regional Tectonics, edited by W. E. Bonini, R. B. Hargraves, and R. Shagam, Memories Geological Society of America, 162: 95-130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-0283201500020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Bellizia, A., and Dengo, C. 1990. The Caribbean mountain system, northern South America; a summary. In: Dengo, G. and Case, J. E. (eds) The Geology of North America, Vol. H, The Caribbean Region, Geological Society of America, 167-175p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-0283201500020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Beardsley, A., and Lallemant, A. 2007. Oblique collision and accretion of Netherlands Leeward Antilles to South America. Tectonics, 26, TC2009, doi: 10.1029/2006TC002028.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-0283201500020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bezada, M., Magnani, M., Zelt, C., Schmitz, M., and Levander, A. 2010. The Caribbean-South American plate boundary at 65&ordm;W: Results from wide-angle seismic data. Journal of Geophysical Research, 115: B08402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-0283201500020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bosch, M., and Rodriguez, I. 1992. North Venezuelan collisional crustal block: The boundary between the Caribbean and South American plates. Journal of South American Earth Science, 6(3): 133-143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-0283201500020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Coffin, M., and Eldholm, O. 1994. Large igneous provinces: crustal structure, dimensions and external consequences. Reviews in Geophysics, 32: 1-36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-0283201500020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Diebold, J., Stoffa, P., Buhl, P., and Truchan, M. 1981. Venezuelan Basin crustal structure. Journal of Geophysical Research, 86: 7901-7923.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-0283201500020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Diebold, J., and Driscoll, N. 1999. New insights on the formation of the Caribbean basalt province revealed by multichannel seismic images of volcanic structures in the Venezuelan Basin. En: Hs&uuml;, K. J., (Series Ed.). Sedimentary Basins of the World, 4: 561-589.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-0283201500020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Diebold, J. 2009. Submarine volcanic stratigraphy and the Caribbean LIP&#39;s formational environment. Geological Society, London, Special Publications, 328: 799-808. doi:10.1144/SP328.30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-0283201500020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Donnelly, T., Melson, W., Kay, R., and Rogers, J. 1973. Basalts and dolerites of Late Cretaceous age from the central Caribbean. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, US Government Printing Office, Washington, DC, pp.1137.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-0283201500020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Driscoll, N., and Diebold, J. 1998. Deformation of the Caribbean region: one plate or two&#63; Geology, 26: 1043-1046.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-0283201500020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Edgar, N., Ewing, J., and Hennion, J. 1971. Seismic refraction and reflection in Caribbean Sea. America Association of Petroleum, Geologists Bulletin, 55: 833-870.    &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=S0120-0283201500020000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Egbue, O., and Kellogg, J. 2010. Pleistocene to present North Andean &quot;escape&quot;. Thectonophysics, 489: 248-257.    &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=S0120-0283201500020000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ewing, J., and Ewing, M. 1962. Reflection profiling in and around the Puerto Rico Trench. Journal of Geophysical Research, 67: 4729-4739.    &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=S0120-0283201500020000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Feo-Codecido, G., Smith, F., Aboud, N., and Di Giacomo, E. 1984. Basament and Paleozoic rock of the Venezuelan Llanos basins. The Caribbean American Plate Boundary and Regional Tectonics. Geological Society of America Memoirs, 162: 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=000139&pid=S0120-0283201500020000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Franke, D., and Hinz, K. 2009. Geology of the shelves surrounding the New Siberian Islands, Russian Arctic. Stephan Mueller Special Publication Series, 4: 35-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-0283201500020000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Garc&iacute;a, A. 2009. Mapas de anomal&iacute;as de gravedad y magnetismo de Venezuela generados a partir de datos satelitales. Trabajo de Grado, Universidad Central de Venezuela, 208p. Consultado en <a href="http://www.abae. gob.ve">http://www.abae. gob.ve</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=000143&pid=S0120-0283201500020000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Geosoft Inc. 2007. Oasis montaj v.6.4.2, Standard Edition &#91;Program&#93;    &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=S0120-0283201500020000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Ghosh, N., Hall, S., and Casey, J. 1984. Sea floor spreading magnetic anomalies in the Venezuelan Basin. In: The Caribbean-South American Plate Boundary. Geological Society of America Memoirs, 162: 65-80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-0283201500020000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Giunta, G., Beccaluva, L., Coltorti, M., Siena, F., and Vaccaro, A. 2002. The southern margin of the Caribbean Plate in Venezuela: Tectono-magmatic setting of the ophiolitic units and kinematic evolution. Lithos, 63(1-2): 19-40.    &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=S0120-0283201500020000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Guedez, M. 2007. Crustal Structure Across the Caribbean-South American Plate Boundary at 70W - Results From Seismic Refraction and Reflection Data, M.S Thesis, Rice University, Houston, Texas.    &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=S0120-0283201500020000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Gorney, D., Escalona, A., Mann, P., and Magnani, M. 2007. Chronology of Cenozoic tectonic events in western Venezuela and the Leeward Antilles based on integration of offshore seismic reflection data and onland geology. AAPG Bulletin, 91(5) 653-684.    &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=S0120-0283201500020000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Hackley P., Urbani, F., Karlsen A., and Garrity, C. 2005. Geologic Shaded Relief Map of Venezuela. U.S. Geological Survey, Consultado en <a href="htpp://pubs.usgs. gov/of/2005/1038">htpp://pubs.usgs. gov/of/2005/1038</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=000155&pid=S0120-0283201500020000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Higgs, R. 2009. Caribbean-South America oblique collision model revised. Geological Society, London, Special Publications, 328: 613-657. doi: 10.1144/ SP328.25.    &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=S0120-0283201500020000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">James, K. 2006. Arguments for and against the Pacific origin of the Caribbean Plate: discussion, finding for an inter-American origin: En Iturralde-Vinent, M. A., Lidiak E. G., (Eds.), Caribbean Plate Tectonics, Geological Act, 4(1-2): 279-302.    &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=S0120-0283201500020000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kerr, A., White, R., Thompson, P., Tarney, J., and Saunders, A. 2003. No Oceanic Plateau - no Caribbean Plate&#63;The seminal role of oceanic plateau(s) in Caribbean Plate evolution. In: Bartolini, C., Buffler, R. T. and Blickwede, J. (eds) The Gulf of Mexico and Caribbean Region: Hydrocarbon Habitats, Basin Formation and Plate Tectonics. American Association of Petroleum Geologists Memoirs, 79: 126-268.    &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=S0120-0283201500020000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Lawson, C., and Hanson, R. 1974. Solving least squares problems. Prentice-Hall, Inc.    &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=S0120-0283201500020000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&uuml;cke, O., G&ouml;tze, H-J., and Alvarado, G. 2010. A Constrained 3D Density Model of the Upper Crust from Gravity Data Interpretation for Central Costa Rica. International Journal of Geophysics, ID 860902: 1-9. doi:10.1155/2010/860902.    &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=S0120-0283201500020000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Magnani, M., Zelt, C., Levander, A., and Schmitz, M. 2009. Crustal structure of the South American - Caribbean plate boundary at 67&ordm; W from controlled source seismic data. Journal of Geophysical Research, 114: 23-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-0283201500020000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mann, P., Rogers, R., and Gahagan, L. 2007. Overview of Plate tectonic history and its unresolved tectonic problems. In: Bundschuh, J. and Alvarado, G. (eds) Central America: Geology, Resources and Hazards. Taylor and Francis, London, 1: 201-237.    &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=S0120-0283201500020000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Meschede, M., and Frisch, W. 1998. A plate-tectonic model for the Mesozoic and Early Cenozoic history of the Caribbean Plate. Tectonophysics, 296: 269-291.    &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=S0120-0283201500020000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">M&uuml;ller, R., Royer, J.-Y., Cande, S., Roest, W., and Maschenkov, S. 1999. New constraints on the Late Cretaceous/Tertiary plate tectonic evolution of the Caribbean. In: Mann, P. (ed.) Caribbean Basins, Sedimentary Basins of the World, 4: 33-59.    &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=S0120-0283201500020000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mushayandebvu, M., Van Driel, P., Reid, A., and Fairhead, J. 2001. Magnetic source parameters of two-dimensional structures using extended Euler deconvolution. Geophysics, 66: 814-823.    &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=S0120-0283201500020000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mushayandebvu, M., Lesurz, V., Reid, A., and Fairhead, J. 2004. Grid Euler deconvolution with constraints for 2D structures. Geophysics, 69 (2): 489-496.    &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=S0120-0283201500020000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nabighian, M., and Hansen, R. 2001. Unification of Euler and Werner deconvolution in three dimensions via the generalized Hilbert transform: Geophysics, 66: 1805-1810.    &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=S0120-0283201500020000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Officer, C., Ewing, J., Edwards, R., and Johnson, H. 1957. Geophysical investigations in the eastern Caribbean: Venezuelan Basin, Antilles island arc, and Puerto Rico Trench. Geological Society of America Bulletin, 68: 359-378.    &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=S0120-0283201500020000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Orihuela, N., y Cuevas, J. 1993. Modelaje sismogravim&eacute;trico de perfiles regionales del caribe central, Revista de la Facultad de Ingenier&iacute;a, 8(1): 55-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0120-0283201500020000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Orihuela, N., y Garc&iacute;a, A. 2011. Anomal&iacute;as magn&eacute;ticas bandeadas del caribe oriental. IV convenci&oacute;n cubana de ciencias de La Tierra, Geociencias, Habana, Cuba.    &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=S0120-0283201500020000300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Orihuela, N, Garc&iacute;a, A, and Arnaiz, M. 2012. Magnetic anomalies in the Eastern Caribbean International Journal of Earth Sciences, 102: 591-606, doi:10.1007/ s00531-012-0828-6.    &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=S0120-0283201500020000300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ostos, M. 1990. Tectonic evolution of the south-central Caribbean based on geochemical and structural date. PhD thesis, Houston, Rice University.    &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=S0120-0283201500020000300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ostos, M., and Sisson, V. 2005. Geochemistry and tectonic setting of igneous and metaigneous rocks of north Venezuela. In: Ave&#39; Lallemant, H.G. and Sisson, V. B. (eds) Caribbean-South American Plate Interactions, Venezuela. Geological, 119-156 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=000191&pid=S0120-0283201500020000300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Paolini, M. 2012. Interpretaci&oacute;n geof&iacute;sica integrada del sector occidental de la Plataforma Centro Norte Costera de Venezuela. Tesis Ms.C. Universidad Central de Venezuela, 154p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S0120-0283201500020000300045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pavlis, N., Simon, A., Holmes, S., Kenyou, J., and Factor, K. 2008. An Earth Gravitational Model to Degree 2160, EGM2008, National Geospatial Intelligence Agency. EGU General Assembly, Vienna, Austria.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S0120-0283201500020000300046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pindell, J., and Kennan. 2009. South America in the mantle reference frame: an update tectonic evolution of the Gulf of Mexico, Caribbean and northern. Geological Society, London, Special Publications, 328: 1-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S0120-0283201500020000300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rajaram, M., and Anand, S. 2003. Central Indian tectonics revisited using aeromagnetic data. Earth Planets Space, 55: 1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S0120-0283201500020000300048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Reid, A., Allsop, L., Granser, H., Millet, A., and Somerton, I. 1990. Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution. Geophysics, 55: 80-91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000201&pid=S0120-0283201500020000300049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">R&eacute;villon, S., Hallot, E., Arndt, N., Chauvel, C., and Duncan, R. 2000. Caribbean Plateau: petrology, geochemistry, and geochronology of the Beata Ridge, South Hispaniola. Journal of Geology, 108: 641-661.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000203&pid=S0120-0283201500020000300050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">S&aacute;nchez, J., G&ouml;tze, H., and Schmitz, M. 2010. 3-D lithospheric density structure of the Caribbean-South American plate boundary. International Journal of Earth Sciences,100(7): 1697-1712, doi: 10.1007/s00531-010- 0600-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000205&pid=S0120-0283201500020000300051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Schmitz, M., Bezada, M., Avila, J., Vieira, E., Y&aacute;nez, M., Levander, A., Zelt, M., Magnani, B., Rocabado, V., Ollarves, R., Gil, G., S&aacute;nchez, J., Cano, V., and Jacome, M. 2008. Crustal thickness variations in Venezuela from deep seismic observations. Tectonophysics, 459: 14-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000207&pid=S0120-0283201500020000300052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Silva, J., and Barbosa, V. 2003. Euler deconvolution: Theoretical basis for automatically selecting good solutions. Geophysics, 68: 1962-1968.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000209&pid=S0120-0283201500020000300053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Silver, E., Case, J., and Macgillavry, H. 1975. Geophysical study of the Venezuelan Borderland. Geological Society of America Bulletin, 86: 213-226.    &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=S0120-0283201500020000300054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Sinton, C., Duncan, R., Storey, M., Lewis, J., and Estrada, J. 1998. An oceanic flood basalt province within the Caribbean Plate. Earth and Planetar Science Letters, 155: 221-235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000213&pid=S0120-0283201500020000300055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Stavrev, P., and Reid, A. 2007. Degree of homogeneity of potential fields and structural indices of Euler deconvolution. Geophysics, 72(1): 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=000215&pid=S0120-0283201500020000300056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">St&eacute;phan, J.-F., Mercier de L&eacute;pinay, B., Calais, E., Tardy, M., Beck, C., Carfantan, J.C., Olivet, J.L., Vila, J.M., Bouysse, P., Mauffret, A., Bourgois, J., Th&eacute;ry, J.M., Tournon, J., Blanchet, R., and Dercourt, J. 1990. Paleogeodynamic maps of the Caribbean: 14 steps from Lias to Present. Bulletin de la Societe Geologique de France, 8: 915-919.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000217&pid=S0120-0283201500020000300057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Talwani, M., Windisch, C., Stoffa, P., Buhl, P., and Houtz, R. 1977. Multichannel seismic study in the Venezuelan Basin and the Curacao Ridge, In: Island Arcs, Deep Sea Trenches and Back-Arc Basins. Maurice Ewing Series, I. American Geophysical Union, 83-98p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000219&pid=S0120-0283201500020000300058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tedla, G., Van Der Meijde, M., Nyblade, A., and Van Der Meer, F. 2011. A crustal thickness map of Africa derived from a global gravity field model using Euler deconvolution. Geophys. Journal International, 187: 1-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000221&pid=S0120-0283201500020000300059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Thompson, D. 1982. Euldph - A new technique for making computer assisted depth estimates from magnetic data. Geophysics, 47: 31-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000223&pid=S0120-0283201500020000300060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Thompson, P., and Kempton, P. 2004. Elemental, Hf-Nd isotopic and geochronological constraints on an island arc sequence associated with the Cretaceous Caribbean Plateau: Bonaire, Dutch Antilles. Lithos, 74: 91-116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000225&pid=S0120-0283201500020000300061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Urbani, F. 2008. Revisi&oacute;n de la nomenclatura de las unidades de rocas &iacute;gneas y metam&oacute;rficas del norte de Venezuela. Bolet&iacute;n de la Academia de Ciencias F&iacute;sicas, Matem&aacute;ticas y Naturales, 68(3): 27-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000227&pid=S0120-0283201500020000300062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Van Wijk, J., and Blackman, D. 2005. Dynamics of continental rift propagation: the end-member modes. Earth and Planetary Science Letters 229: 247-258.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000229&pid=S0120-0283201500020000300063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">White, R., Tarney, J., Kerr, A., Saunders, A., Kempton, Ppringle, M., and Klaver G. 1999. Modification of an oceanic plateau, Aruba, Dutch Caribbean: Implications for the generation of continental crust. Lithos, 46(1): 43-68, doi: 10.1016/S0024-4937(98)00061-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000231&pid=S0120-0283201500020000300064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Zhang, Ch., Mushayandebvu, M., Reid, A., Fairhead, J., and Odegard, M. 2000. Euler deconvolution of gravity tensor gradient data. Geophysics, 65(2): 512-520.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000233&pid=S0120-0283201500020000300065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      <p align="center">Trabajo recibido: abril 28 de 2012    <br> Trabajo aceptado: agosto 15 de 2014</p>  </font>      ]]></body><back>
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