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<article-id>S0120-02832016000300001</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.18273/revbol.v38n3-2016001</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERÍZACIÓN PETROGRAFÍCA Y QUÍMICA DE ROCAS DE CORTEZA OCEÁNICA DEL COMPLEJO QUEBRADAGRANDE Y COMPARACIÓN CON ROCAS DE LA UNIDAD DIABASAS DE SAN JOSÉ DE URAMA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PETROGRAPHIC AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF OCEANIC CRUST ROCKS FROM THE COMPLEJO QUEBRADAGRANDE AND COMPARISON WITH THE DIABASAS DE SAN JOSÉ DE URAMA UNIT]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Complejo Quebradagrande unit is formed by "lithological blocks" of sedimentary rocks of marine origin, arc vulcanites (tuffs, andesites and basalts) and oceanic crust "blocks" (basalts and diabases). It is limited to the East by the San Jeronimo fault that separates it from the Complejo Cajamarca unit and to the West by the Silvia-Pijao fault that separates it from the Complejo Arquia unit. The "blocks" of oceanic crust are represented by diabases, variolitic basalts and deformed diabases and basalts, with intergranular, ophitic-subophitic and variolitic textures, mainly composed of plagioclase and clinopyroxene and, as accessory minerals, titanite and opaques. The diabases and basalts of the Complejo Quebradagrande unit are basic rocks with SiO2 values between 44.95&#37; and 50.80&#37;, high concentrations of MgO in the range between 8.9 and 5.42&#37;, Fe2O3 varies between 14.83 and 7.98&#37;, CaO contents are high between 7.55&#37; and 13.2&#37;, values of TiO2 in the majority of samples are between 1 and 2&#37;, low ratio of alkalis vs SiO2 (0.03 to 0.10 wt &#37;) and low K2O values between 0.07&#37; and 0.47&#37;. The rocks correspond to the high in Mg tholeiitic series, little differentiated and of subalkaline affinity, and have greater than 30 Zr/Nb ratios, (La/Sm) N less than 1 and rare earths patterns that suggest affinity with N-MORB type basalts, except two samples (VR-364R and VR-384R) that exhibited patterns similar to the E-MORB. The rocks of the Complejo Quebradagrande unit differ from the Diabasas de San Jose de Urama unit in that the rocks of the latter have Zr/Nb values between 10 and 15, and that the ratios (La/Sm) N present values greater and lower than 1, with flat rare earths patterns similar to type T-MORB basalts. These results suggest that the rocks of these two units correspond to different, not contemporary oceanic crusts, with associated arc rocks that present a difference in the chemical composition, that are not correlatable, except for samples VR-364R and VR-384R, which exhibit a geochemical similarity with the Diabasas de San José de Urama unit.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <p align="left"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.18273/revbol.v38n3-2016001" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18273/revbol.v38n3-2016001</a></p>    <font size="4">         <br>    <center><b>CARACTER&Iacute;ZACI&Oacute;N PETROGRAF&Iacute;CA Y QU&Iacute;MICA    <br> DE ROCAS DE CORTEZA OCE&Aacute;NICA DEL    <br> COMPLEJO QUEBRADAGRANDE Y COMPARACI&Oacute;N    <br> CON ROCAS DE LA UNIDAD DIABASAS DE SAN    <br> JOS&Eacute; DE URAMA</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Gabriel Rodr&iacute;guez G.<sup>1</sup>; Lina Mar&iacute;a Cetina T.<sup>1</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Servicio Geol&oacute;gico Colombiano <a href="mailto:grodriguez@sgc.gov.co">grodriguez@sgc.gov.co</a>, <a href="mailto:linacetina0526@gmail.com">linacetina0526@gmail.com</a></p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Forma de citar:</b> Rodr&iacute;guez, G., y Cetina, L.M. 2016. Caracterizaci&oacute;n petrogr&aacute;fica y qu&iacute;mica de rocas de corteza oce&aacute;nica del Complejo Quebradagrande y comparaci&oacute;n con rocas de unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 38(3): 15-29.</p>  <hr>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">El Complejo Quebradagrande est&aacute; conformado por &quot;bloques litol&oacute;gicos&quot; de rocas sedimentarias de origen marino, vulcanitas de arco (tobas, andesitas, basaltos) y bloques de corteza oce&aacute;nica (diabasas y basaltos). Se encuentra limitado al E por la Falla San Jer&oacute;nimo que lo separa del Complejo Cajamarca y al W por la Falla Silvia - Pijao, que lo separa del Complejo Arqu&iacute;a. Los &quot;bloques&quot; de corteza oce&aacute;nica est&aacute;n representados por diabasas, basaltos variol&iacute;ticos y basaltos y diabasas deformadas, con texturas intergranular, of&iacute;tica-subof&iacute;tica y variol&iacute;tica, constituidos principalmente por plagioclasa y clinopiroxeno y como accesorios titanita y opacos. Las diabasas y basaltos del Complejo Quebradagrande son rocas b&aacute;sicas con valores de SiO<sub>2</sub> entre 44,95&#37; y 50,80&#37;, presentan concentraciones altas de MgO en el rango entre 5,42 y 8,9&#37;, el Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> var&iacute;a entre 7,98 y 14,83&#37;, los contenidos de CaO son altos entre 7,55&#37; y 13,2&#37;, los valores de TiO<sub>2</sub> en la mayor&iacute;a de las muestras est&aacute;n entre 1 y 2&#37;, tienen una baja relaci&oacute;n del &aacute;lcalis vs SiO<sub>2</sub> (0,03 a 0,10wt&#37;) y los valores de K<sub>2</sub>O son bajos de 0,07&#37; a 0,47&#37;. Corresponden a la serie tole&iacute;tica rica en Mg, poco diferenciados y de afinidad subalcalina y tienen relaciones Zr/Nb mayores a 30, (La/Sm)N menor a 1 y patrones de tierras raras que sugieren afinidad con basaltos tipo N-MORB, excepto dos muestras (VR-364R y VR-384R) que exhiben patrones similares a los E-MORB. Se diferencian de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama en que estas &uacute;ltimas presentan valores Zr/Nb entre 10 y 15, y la relaci&oacute;n (La/Sm)N tienen valores menores y mayores a 1, con patrones de tierras raras planos similares a basaltos de tipo T-MORB. Estos resultados sugieren que corresponden a cortezas oce&aacute;nicas distintas, no coet&aacute;neas, con rocas de arco asociadas que presentan diferencias en la composici&oacute;n qu&iacute;mica, que no son correlacionables, exceptuando las muestras VR-364R y VR-384R, que exhiben similitud con la geoqu&iacute;mica de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama.</p>      <p align="justify"><b>Palabras clave:</b> Colombia, Complejo Quebradagrande, unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama, texturas &quot;diab&aacute;sicas&quot;, geoquimica.</p>      <p align="center">    <br><b><font size="3">PETROGRAPHIC AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF OCEANIC    <br> CRUST ROCKS FROM THE COMPLEJO QUEBRADAGRANDE AND    <br> COMPARISON WITH THE DIABASAS DE SAN JOS&Eacute; DE URAMA UNIT</font></b></p>	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">The Complejo Quebradagrande unit is formed by &quot;lithological blocks&quot; of sedimentary rocks of marine origin, arc vulcanites (tuffs, andesites and basalts) and oceanic crust &quot;blocks&quot; (basalts and diabases). It is limited to the East by the San Jeronimo fault that separates it from the Complejo Cajamarca unit and to the West by the Silvia-Pijao fault that separates it from the Complejo Arquia unit. The &quot;blocks&quot; of oceanic crust are represented by diabases, variolitic basalts and deformed diabases and basalts, with intergranular, ophitic-subophitic and variolitic textures, mainly composed of plagioclase and clinopyroxene and, as accessory minerals, titanite and opaques. The diabases and basalts of the Complejo Quebradagrande unit are basic rocks with SiO<sub>2</sub> values between 44.95&#37; and 50.80&#37;, high concentrations of MgO in the range between 8.9 and 5.42&#37;, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> varies  between 14.83 and 7.98&#37;, CaO contents are high between 7.55&#37; and 13.2&#37;, values of TiO<sub>2</sub> in the majority of samples are between 1 and 2&#37;, low ratio of alkalis vs SiO<sub>2</sub> (0.03 to 0.10 wt &#37;) and low K<sub>2</sub>O values between 0.07&#37; and 0.47&#37;. The rocks correspond to the high in Mg tholeiitic series, little differentiated and of subalkaline affinity, and have greater than 30 Zr/Nb ratios, (La/Sm) N less than 1 and rare earths patterns that suggest affinity with N-MORB type basalts, except two samples (VR-364R and VR-384R) that exhibited patterns similar to the E-MORB. The rocks of the Complejo Quebradagrande unit differ from the Diabasas de San Jose de Urama unit in that the rocks of the latter have Zr/Nb values between 10 and 15, and that the ratios (La/Sm) N present values greater and lower than 1, with flat rare earths patterns similar to type T-MORB basalts. These results suggest that the rocks of these two units correspond to different, not contemporary oceanic crusts, with associated arc rocks that present a difference in the chemical composition, that are not correlatable, except for samples VR-364R and VR-384R, which exhibit a geochemical similarity with the Diabasas de San Jos&eacute; de Urama unit.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> Colombia, Complejo Quebradagrande, Diabasas de San Jos&eacute; de Urama unit, &quot;diabasic&quot; textures, geochemistry</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">La primera descripci&oacute;n geol&oacute;gica del Complejo Quebradagrande fue realizada por Grosse (1926) bajo el nombre de &quot;formaci&oacute;n Porfir&iacute;tica&quot;, posteriormente Botero (1963) utiliz&oacute; el t&eacute;rmino Formaci&oacute;n Quebradagrande y estableci&oacute; la secci&oacute;n tipo a lo largo de la quebrada Grande, reconociendo un conjunto sedimentario y otro de rocas verdes volc&aacute;nicas; Gonz&aacute;lez (1976) dividi&oacute; la Formaci&oacute;n Quebradagrande en un miembro sedimentario y otro volc&aacute;nico; &Aacute;lvarez (1987) elev&oacute; el estatus de la unidad a Grupo; y Gonz&aacute;lez (2001) defini&oacute; con el nombre de Complejo Quebradagrande a la unidad que agrupa rocas volc&aacute;nicas y sedimentarias que afloran como una franja larga, estrecha y discontinua, en el flanco oeste de la Cordillera Central al occidente de la Falla San Jer&oacute;nimo y al este de la Falla Silvia-Pijao.</p>      <p align="justify">El Complejo Quebradagrande est&aacute; conformado por &quot;bloques litol&oacute;gicos&quot; de rocas sedimentarias de origen marino (lodolitas, arenitas arc&oacute;sicas, cuarzoarenitas, chert y conglomerados de variada composici&oacute;n), vulcanitas de arco (tobas, andesitas, basaltos), y fragmentos de corteza oce&aacute;nica (gabros, basaltos y diabasas) (Moreno <i>et al.</i>, 2008; Villag&oacute;mez <i>et al.</i>, 2011; Rodr&iacute;guez y Zapata, 2013).</p>      <p align="justify">Las diabasas del Complejo Quebradagrande son el objeto central del presente art&iacute;culo; se describen las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y qu&iacute;micas y se compara con la qu&iacute;mica de rocas de corteza oce&aacute;nica de la unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama descrita por Rodr&iacute;guez y Arango (2013a) para determinar si existe o no relaci&oacute;n gen&eacute;tica entre dichas rocas, siendo &eacute;sta la unidad de diabasas m&aacute;s cercana geogr&aacute;ficamente, pero geol&oacute;gicamente separada por fallas regionales del Sistema Romeral, y que adem&aacute;s, presenta relaciones espaciales similares con vulcanitas de arco (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).  Las rocas de corteza oce&aacute;nica se encuentran en menor cantidad que otras litolog&iacute;as dentro del Complejo Quebradagrande, siendo poco documentadas y estudiadas en trabajos anteriores.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f1.jpg"></p>      <p align="justify">El trabajo demuestra la existencia, dentro del Complejo Quebradagrande, de rocas diab&aacute;sicas de corteza oce&aacute;nica, con caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas que sugieren para la mayor&iacute;a de ellas un ambiente geotect&oacute;nico diferente al de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama y compara, en algunos gr&aacute;ficos, los campos de rocas de arco asociadas a ambas cortezas.</p>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>MARCO GEOL&Oacute;GICO</left></b></p></font>      <p align="justify">El Complejo Quebradagrande se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Central colombiana, limitado al E por la Falla San Jer&oacute;nimo que lo separa del Complejo Cajamarca, el cual incluye pizarras, esquistos verdes, esquistos negros, cuarcitas, m&aacute;rmoles, anfibolitas y migmatitas que registran un evento metam&oacute;rfico Tri&aacute;sico; y al W por la Falla Silvia-Pijao que lo separa del Complejo Arqu&iacute;a, unidad que comprende esquistos anfib&oacute;licos y seric&iacute;ticos, esquistos verdes y negros, cuarcitas y neises, junto a anfibolitas y metagabros con edades Ar-Ar principalmente tri&aacute;sicas y K/Ar cret&aacute;cicas (Rodr&iacute;guez y Arango, 2013b). Se ubica regionalmente en la zona de colisi&oacute;n entre el basamento metam&oacute;rfico de la Cordillera Central, representado por bloques metam&oacute;rficos de variadas edades (Cret&aacute;cico, Jur&aacute;sico Tard&iacute;o, Tri&aacute;sico, P&eacute;rmico y Paleozoico) y el basamento oce&aacute;nico de la Cordillera Occidental, representado por basaltos de corteza oce&aacute;nica y rocas volc&aacute;nicas de arco que en el norte de la Cordillera Occidental se han denominado Formaci&oacute;n Barroso y Diabasas de San Jos&eacute; de Urama (Rodr&iacute;guez y Arango, 2013a) (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="justify">La unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama fue propuesta por Mej&iacute;a y Salazar (1987) y redefinida por Rodr&iacute;guez y Arango (2013a), quienes la limitan a los bloques tect&oacute;nicos de diabasas y basaltos almohadillados (<i>pillow</i> lavas), con texturas of&iacute;ticas, subof&iacute;ticas, intergranulares, variol&iacute;ticas e intersectales que afloran en el segmento norte de la Cordillera Occidental, entre las fallas Cauca-Almaguer y Dabeiba-Pueblo Rico. Qu&iacute;micamente corresponden a tole&iacute;tas bajas en K, con un patr&oacute;n de elementos traza y REE asociada a una fuente mant&eacute;lica de tipo T-MORB, con una edad de 155,1&plusmn;11,2 Ma obtenida por el m&eacute;todo Ar-Ar en roca total, que la ubica en el Jur&aacute;sico Superior- Cret&aacute;cico Inferior (Rodr&iacute;guez y Arango, 2013a).</p>      <p align="justify">La Formaci&oacute;n Barroso fue propuesta por &Aacute;lvarez y Gonz&aacute;lez (1978), quienes en la definici&oacute;n original agruparon todas las vulcanitas que afloran a lo largo del borde oriental de la Cordillera Occidental en Antioquia, incluyendo las rocas que conforman las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama. Rodr&iacute;guez y Arango (2013a) redefinen la Formaci&oacute;n Barroso y la limitan &uacute;nicamente a las rocas volcano-sedimentarias como basaltos, andesitas con texturas porf&iacute;dicas y amigdalares, aglomerados y tobas de series tole&iacute;ticas y calco alcalinas medias en K, generadas en ambiente de arco y con edades entre 88 y 115 Ma (Turoniano-Apiano).</p>      <p align="justify">El Complejo Quebradagrande ha sido objeto de m&uacute;ltiples interpretaciones entre las que se destacan las presentadas por Nivia <i>et al.</i>, (1996) y &Aacute;lvarez (1987), donde el Complejo (en su parte occidental) representar&iacute;a un arco volc&aacute;nico. Posteriormente Nivia <i>et al.</i>, (2006) plantean un modelo petrogen&eacute;tico que podr&iacute;a representar una posible cuenca intracrat&oacute;nica marginal del Cret&aacute;ceo Temprano, gener&aacute;ndose las rocas en un ambiente de suprasubducci&oacute;n. Villag&oacute;mez <i>et al.</i>, (2011) consideran que el Complejo Quebradagrande tiene rocas afines a MORB y rocas relacionadas a arco, indicando que el arco se desarroll&oacute; a trav&eacute;s de una corteza oce&aacute;nica o una corteza transicional atenuada que bordeaba el margen continental. Para Rodr&iacute;guez y Zapata (2013) el Complejo Quebradagrande representa parte del arco Barroso-Sabanalarga segmentado por el sistema de fallas de Cauca-Romeral. Recientemente se ha postulado un modelo de un arco de islas ex&oacute;tico el cual colisiona con el continente (Jaramillo <i>et al.</i>, 2014).</p>      <p align="justify">Al interior del Complejo Quebradagrande se reconocen litodemas sedimentarios con aporte de material volc&aacute;nico proveniente del arco que muestra una poblaci&oacute;n de circones con edades del Cenomaniano-Aptiano (95-115 Ma) y aporte de dos poblaciones de circones detr&iacute;ticos provenientes de la Cordillera Central, Tri&aacute;sico-P&eacute;rmico tard&iacute;o (220-270 Ma) y Ordov&iacute;cico-C&aacute;mbrico (460- 500 Ma) (Pardo <i>et al.</i>, 2011). Recientemente Jaramillo <i>et al.</i> (2015) presentan edades U/Pb para rocas de arco del Complejo Quebradagrande entre el Albiano y el Campaniano, sugiriendo varios pulsos magm&aacute;ticos de arco. El registro f&oacute;sil predominante es de edad Albiano, y se tiene una dataci&oacute;n U/Pb en una toba que se considera af&iacute;n con las rocas de arco del Complejo Quebradagrande, la cual arroj&oacute; una edad de 114,3&plusmn; 3,8 Ma (Villag&oacute;mez <i>et al.</i>, 2011), adem&aacute;s una edad U/Pb de 112,9 Ma publicada por Cochrane <i>et al.</i> (2014) en un dique de diorita. En este contexto, la edad sugerida para las vulcanitas de arco del Complejo Quebradagrande est&aacute; en el rango Aptiano-Albiano y para las diabasas de corteza oce&aacute;nica no se conoce la edad.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>MATERIAL Y METODOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Se realiz&oacute; una revisi&oacute;n petrogr&aacute;fica de 195 secciones delgadas colectadas por INGEOMINAS (actual Servicio Geol&oacute;gico Colombiano- SGC) en los trabajos regionales de cartograf&iacute;a geol&oacute;gica (planchas 130, 146, 166, 206 y el proyecto Cauca Romeral Zona Norte). Se separaron las rocas con texturas of&iacute;ticas, subof&iacute;ticas, intergranulares, intersectales y variol&iacute;ticas, siguiendo las consideraciones de Rodr&iacute;guez y Arango (2013a), quienes asocian dichas texturas a rocas de corteza oce&aacute;nica, y se determin&oacute; la distribuci&oacute;n espacial de las mismas dentro del Complejo Quebradagrande. Se separaron las tobas y rocas andes&iacute;ticas y bas&aacute;lticas con texturas porf&iacute;dicas que muestran caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas asociadas a un ambiente de arco, las cuales no son el objeto principal de este trabajo.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se realiz&oacute; an&aacute;lisis qu&iacute;mico a 12 muestras de diabasas en el laboratorio qu&iacute;mico del SGC, sede Bogot&aacute;; las muestras fueron seleccionadas considerando el menor grado de alteraci&oacute;n y deformaci&oacute;n dentro de una unidad que est&aacute; deformada y alterada debido a su localizaci&oacute;n estructural entre las fallas San Jer&oacute;nimo al este y Silvia Pijao al oeste; adem&aacute;s, se tomaron dos an&aacute;lisis de muestras de diabasas del proyecto Cauca-Romeral (GEOESTUDIOS-INGEOMINAS, 2005) elaborados en el laboratorios ACME (Canad&aacute;) y cuya metodolog&iacute;a y l&iacute;mites de detecci&oacute;n se describen en dicho informe, para un total de 14 an&aacute;lisis seleccionados en roca total. Para determinar los contenidos en &oacute;xidos mayores en el laboratorio qu&iacute;mico del SGC sede Bogot&aacute;, se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de fluorescencia de rayos X en base seca, incluyendo los elementos traza: V, Mo, Nb, Ta, W, Zr y Hf, y para el resto de elementos traza y tierras raras se utiliz&oacute; el equipo de espectrometr&iacute;a de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) cuyos l&iacute;mites de detecci&oacute;n se pueden consultar en la p&aacute;gina Web del SGC. Para la interpretaci&oacute;n de los &oacute;xidos mayores se hizo el recalculo, teniendo en cuenta los valores de LOI (perdidas por ignici&oacute;n).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>CARACTERISTICAS PETROGR&Aacute;FICAS DE LAS DIABASAS DEL COMPLEJO QUEBRADAGRANDE</left></b></p></font>      <p align="justify">Las 14 muestras con texturas &quot;diab&aacute;sicas&quot; corresponden a diabasas, basaltos variol&iacute;ticos y milonitas y catacl&aacute;sitas seg&uacute;n basaltos y diabasas (<a href="#t01">TABLA 1</a>). La relaci&oacute;n de f&aacute;brica entre la plagioclasa y el clinopiroxeno evidencian las texturas &quot;diab&aacute;sicas&quot;, las cuales son comparables a la composici&oacute;n y textura descritas en unidades de la Cordillera Occidental como Diabasas de San Jos&eacute; de Urama (Rodr&iacute;guez y Arango, 2013a), Formaci&oacute;n Volc&aacute;nica (Aspen <i>et al.</i>, 1984, Rodr&iacute;guez <i>et al.</i>, 2010) y Grupo Diab&aacute;sico (Nelson, 1957). Las rocas se caracterizan por presentar un entrecruzamiento de plagioclasas tabulares, dejando espacios intergranulares ocupados por cristales de clinopiroxeno (textura intergranular), clinopiroxeno poiquil&iacute;tico con inclusiones de plagioclasa (textura ofitica-subofitica) y disposici&oacute;n en &quot;ramillete&quot; de clinopiroxenos con espacios que son ocupados por plagioclasa, en su mayor&iacute;a alterada a agregados de saussurita (textura variol&iacute;tica) (<a href="#f02">FIGURA 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01t1.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f2.jpg"></p>      <p align="justify">Algunas diabasas tiene deformaci&oacute;n din&aacute;mica fr&aacute;gil sobreimpuesta que destruye parcialmente la textura original de la roca, generando localmente texturas catacl&aacute;sticas y micro-fallas con molido fr&aacute;gil de minerales, adem&aacute;s presentan vetillas y micro-fracturas rellenas de epidota, cuarzo y calcita subordinada.</p>      <p align="justify">Los minerales constituyentes de las rocas son plagioclasa (en su mayor&iacute;a con alteraci&oacute;n saussur&iacute;tica y en menor proporci&oacute;n a sericita) y clinopiroxeno (en algunas muestras uralitizado); los minerales accesorios corresponden a opacos y titanita alterada a leucoxeno; y como minerales de introducci&oacute;n se encuentran cuarzo, epidota, clorita y mica blanca, algunos rellenando fracturas y vetillas y otros rellenando am&iacute;gdalas.</p>      <p align="justify">La plagioclasa var&iacute;a entre 50 y 65&#37;; se encuentra generalmente alterada a agregados de saussurita y en menor proporci&oacute;n a sericita, alteraciones que enmascaran las propiedades &oacute;pticas del mineral. Los cristales son euhedrales a subhedrales-tabulares y en agregados finos, incoloros a marr&oacute;n terroso (por la alteraci&oacute;n), de tama&ntilde;o entre 0,3 -0,1 mm, y en algunas secciones &gt; 0,6 mm (fenocristales), con macla tipo albita-carlsbad.</p>      <p align="justify">El clinopiroxeno representa entre el 30 y 50&#37; de la roca, en cristales subhedrales a anhedrales, fracturados, incoloros, con bordes pardos por alteraci&oacute;n; tama&ntilde;o entre 0,1-0,5 mm hasta 1,5 mm en fenocristales, birrefringencia moderada de primer orden amarillo, y &aacute;ngulo de extinci&oacute;n entre 40-50&deg;, frecuentemente con extinci&oacute;n ondulatoria. El anf&iacute;bol es producto de la uralitizaci&oacute;n del piroxeno, caracterizado por h&aacute;bito fibroso y masivo.</p>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>GEOQUIMICA</left></b></p></font>      <p align="justify">El an&aacute;lisis geoqu&iacute;mico de rocas diab&aacute;sicas del Complejo Quebradagrande se compara con las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama y en algunos gr&aacute;ficos se presentan los campos de rocas de arco de la Formaci&oacute;n Barroso y el Complejo Quebradagrande, datos que se extraen de los trabajos de Nivia <i>et al.</i>, (2006); Rodr&iacute;guez y Arango (2013a) y Rodr&iacute;guez y Zapata (2013), con el objeto de mostrar las diferencias y similitudes entre rocas de corteza oce&aacute;nica y entre rocas de arco asociadas.</p>      <p align="justify">En la <a href="#t01">TABLA 2</a> se muestran los resultados de &oacute;xidos mayores obtenidos en rocas diab&aacute;sicas del Complejo Quebradagrande, con valores de SiO<sub>2</sub> entre 44,95&#37; y 50,80&#37;, concentraciones altas de MgO entre 5,42 y 8,9&#37;, valores de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entre 7,98 y 14,83&#37;, contenidos de CaO altos entre 7,55&#37; y 13,2&#37;, valores de TiO<sub>2</sub> en la mayor&iacute;a de las muestras entre 1 y 2&#37;, m&aacute;s altos que en las rocas de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama que presenta valores &lt;1&#37; y solamente dos muestras (VR386R y VR364R) presentan valores menores a 1&#37; en TiO<sub>2</sub>; tienen baja relaci&oacute;n del &aacute;lcalis vs SiO<sub>2</sub> (0,03 a 0,10wt&#37;) y los valores de K<sub>2</sub>O son bajos de 0,07&#37; a 0,47&#37;. Las p&eacute;rdidas por calcinaci&oacute;n en la mayor&iacute;a de las muestras es del orden de 2,3&#37; a 3,4&#37; que se debe a alteraci&oacute;n moderada y la muestra 95004 presenta perdidas por calcinaci&oacute;n del orden de 6,62&#37; indicando alta alteraci&oacute;n que es corroborada por el an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico (<a href="#t02">TABLA 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01t2.jpg"></p>      <p align="justify">En el diagrama TAS (Le Bas <i>et al.</i>, 1986) las diabasas del Complejo Quebradagrande y la unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama se distribuyen en el campo de los basaltos y algunas muestras alcanzan el campo de las andesitas bas&aacute;lticas (95004, 7485 y 6757), en la serie tole&iacute;tica de afinidad subalcalina (<a href="#f03">FIGURA 3A</a>). Las rocas de arco de la Formaci&oacute;n Barroso y el Complejo Quebradagrande (en verde) caen dentro del campo de las andesitas bas&aacute;lticas, y las tobas de la Formaci&oacute;n Barroso se agrupan en el campo de las andesitas con valores m&aacute;s altos de &aacute;lcalis.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f3.jpg"></p>      <p align="justify">En el diagrama de clasificaci&oacute;n de Hastie <i>et al.</i> (2007) las diabasas del Complejo Quebradagrande y las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama grafican en el campo de la serie tole&iacute;tica con valores m&aacute;s altos de Co para las primeras y una mayor dispersi&oacute;n de datos que alcanzan el campo de la serie calcoalcalina. Las rocas de arco de la Formaci&oacute;n Barroso ocupan los campos de los basaltos y las andesitas dentro de la serie tole&iacute;tica, con una amplia dispersi&oacute;n, mientras las rocas de arco del Quebradagrande grafican en la serie calcoalcalina dentro de los campos de basaltos y andesitas con valores mayores de Th (<a href="#f03">FIGURA 3B</a>).</p>      <p align="justify">En el diagrama de Jensen (1976) (<a href="#f04">FIGURA 4A</a>), las diabasas del Complejo Quebradagrande y las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama se concentran en el campo de la serie de basaltos tole&iacute;ticos ricos en Mg, con algunas muestras dentro del campo de los basaltos tole&iacute;ticos ricos en Fe (95024, 80024 y 95004); la muestra 5757 cae en el campo de los basaltos calcoalcalinos. Las rocas de arco se dispersan entre los basaltos komati&iacute;ticos hasta las andesitas calcoalcalinas, concentr&aacute;ndose el mayor n&uacute;mero de datos en los basaltos calcoalcalinos para la Formaci&oacute;n Barroso y para las rocas de arco de Quebradagrande.</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f4.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En el diagrama AFM de Irvine and Baragar (1971) -<a href="#f04">FIGURA 4B</a>- las muestras de diabasas del Complejo Quebradagrande y las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama se distribuyen en el campo de las rocas tole&iacute;ticas poco diferenciadas con bajo contenido de &aacute;lcalis y &uacute;nicamente la muestra 5757 cae en el campo calcoalcalino. Las rocas de arco del Complejo Quebradagrande se distribuyen en las rocas calcoalcalinas como en las tole&iacute;ticas (datos tomados de Nivia <i>et al.</i>, 2006; Villag&oacute;mez <i>et al.</i>, 2011; Rodr&iacute;guez y Zapata, 2013).</p>      <p align="justify">La <a href="#t03">TABLA 3</a> muestra los resultados de elementos traza y tierras raras (REE) de diabasas del Complejo Quebradagrande. Los contenidos de Nb son similares a los valores encontrados en rocas de Diabasas de San Jos&eacute; de Urama y solo dos rocas, VR-364R y 5757, presentan valores mayores de 4,40 ppm y 5,30 ppm, respectivamente.</p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01t3.jpg"></p>      <p align="justify">Al comparar los valores de K<sub>2</sub>O, Sr, Nb y Zr de las diabasas (<a href="#t04">TABLA 4</a>) con contenidos y valores en dorsales meso-oce&aacute;nicas presentados por Wilson (1989), hay concordancia, en t&eacute;rminos generales, entre  los valores obtenidos en la mayor&iacute;a de muestras y los generados en un ambiente tipo MORB. La mayor&iacute;a de muestras presentan valores de K<sub>2</sub>O entre 0,1 y 0,3&#37; y cinco muestras tienen valores entre 0,3&#37; y 0,49&#37; (9569, 5757, 7484, 80924, 95004); los valores de Sr para 10 muestras est&aacute;n entre 90 ppm y 200 ppm, las muestras 5757, 90019, 95055, 95060 tienen Sr&gt;200 ppm y la muestra 80927 tiene contenido de Sr de 71,77 ppm. Los contenidos de Nb, Zr y las relaciones Zr/Y, Nb/Y, (La/Yb)N y (Gb/Yb)N est&aacute;n dentro del rango de los MORB; los valores de la relaci&oacute;n Ti/V son variables, pero la mayor&iacute;a est&aacute;n dentro de los valores de 15 a 20.</p>      <p align="center"><a name="t04"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01t4.jpg"></p>      <p align="justify">Las mayores diferencias de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama se presentan en las relaciones Zr/Nb de 10 a 15 y (La/Sm)N con valores menores y mayores a 1, resultado af&iacute;n con ambientes de pluma, E-MORB o T-MORB, mientras en diabasas del Complejo Quebradagrande los valores de Zr/Nb en su mayor&iacute;a son mayores a 30 y la relaci&oacute;n (La/Sm)N menor a 1, sugiriendo afinidad con basaltos tipo N-MORB (basaltos de dorsales oce&aacute;nicas normales o empobrecidos).</p>      <p align="justify">En los diagramas de las REE normalizados al condrito (valores de normalizaci&oacute;n de Nakamura, 1974), la mayor&iacute;a de las muestras de diabasas del Complejo Quebradagrande tienen un comportamiento paralelo, con un patr&oacute;n que sugiere afinidad con basaltos tipo N-MORB (<a href="#f05">FIGURA 5A</a>), con empobrecimiento en tierras raras livianas (La, Ce) y tendencias planas horizontales hacia los elementos pesados. Las muestras VR-364R y VR-386R que se localizan espacialmente separadas del resto de muestras (ver FIGURAS <a href="#f01">1</a> y <a href="#f05">5</a>) corresponden a las rocas m&aacute;s empobrecidas en tierras raras, con ligero enriquecimiento en tierras raras livianas (La, Ce) y tendencia plana horizontal hacia los elementos pesados, sugiriendo afinidad con corteza oce&aacute;nica de tipo E-MORB. La muestra 5757 presenta el mayor enriquecimiento en tierras raras livianas (LREE) con relaci&oacute;n a las tierras raras pesadas (HREE) y pendiente suave negativa, con un enriquecimiento mayor de diez veces el condrito, sugiriendo una probable fuente del arco tole&iacute;tico para esta roca.</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f5.jpg"></p>      <p align="justify">En el diagrama multielemental, las diabasas del Complejo Quebradagrande presentan mayor dispersi&oacute;n de los elementos m&aacute;s m&oacute;viles (LILE), con anomal&iacute;as positivas en Cs, Ba, K y Sr y tendencia plana para los elementos m&aacute;s inm&oacute;viles (HFSE) que en general tienen valores similares al N-MORB, con patrones planos entre La y Lu incluyendo el Nb, y un patr&oacute;n general de basaltos tipo MORB (<a href="#f05">FIGURA 5B</a>)</p>      <p align="justify">En la <a href="#f06">FIGURA 6</a> y la <a href="#t05">TABLA 5</a> se hace la comparaci&oacute;n de tierras raras de dos muestras de diabasas con contenidos similares de MgO (9,33&#37; y 9,30&#37;), una muestra de la Unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama (muestra IGM-706399) y una muestra de diabasas del Complejo Quebradagrande (muestra IGM-80729). La muestra IGM-80729 presenta un patr&oacute;n similar a los N-MORB con empobrecimiento en las tierras raras livianas y relaci&oacute;n (La/Yb)N de 0,66, mientras la muestra IGM-706399 presenta un patr&oacute;n plano similar a los T-MORB con relaci&oacute;n (La/Yb)N de 0,87, sugiriendo que corresponden a corteza oce&aacute;nica de fuentes diferentes, siendo m&aacute;s empobrecida la diabasa del Complejo Quebradagrande.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f6.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t05"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01t5.jpg"></p>      <p align="justify">La <a href="#f06">FIGURA 6B</a> compara el patr&oacute;n de tierras raras de dos muestras de diabasas del Complejo Quebradagrande (VR364R y IGM.7484) y una muestra de Diabasas de San Jos&eacute; de Urama (JD-195R), con contenidos similares de MgO (8,72&#37;; 8,57&#37; y 8,72&#37;, respectivamente). Las muestras VR364R y JD-195R presenta un patr&oacute;n paralelo y casi id&eacute;ntico, con relaci&oacute;n (La/Yb)N de 1,46 y 1,44, respectivamente y patr&oacute;n similar a T-MORB, por su parte la muestra IGM-7484 presenta un patr&oacute;n similar a los N-MORB, con empobrecimiento en las tierras raras livianas y relaci&oacute;n (La/Yb)N de 0,89. Estos gr&aacute;ficos sugirieren que existen bloques que corresponden a corteza oce&aacute;nica m&aacute;s empobrecidos y algunos bloques (muestras VR364R y VR386R9) podr&iacute;an corresponder a la misma corteza de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama.</p>      <p align="justify">El gr&aacute;fico Th/Yb-Nb/Yb (Pearce, 2008) permite definir el car&aacute;cter oce&aacute;nico de diferentes tipos de basaltos, los cuales grafican dentro del campo diagonal MORB-OIB de la <a href="#f07">FIGURA 7</a>, con el eje principal de dispersi&oacute;n a lo largo de este campo. Los basaltos formados en m&aacute;rgenes continentales y en las zonas de subducci&oacute;n son com&uacute;nmente localizados dentro del gr&aacute;fico por encima del campo MORB-OIB y pr&aacute;cticamente todos los magmas de arco grafican por encima del campo MORB-OIB (Pearce and Peate, 1995), aunque algunas lavas de cuencas de Back-Arc pueden aparecer por encima de este campo (Pearce, 2008).</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f7.jpg"></p>      <p align="justify">La <a href="#f07">FIGURA 7</a> trae las &aacute;reas resultantes de los datos graficados por Pearce (2008) para rocas de corteza oce&aacute;nica de la Cordillera Occidental (Plateau Colombia- l&iacute;nea punteada roja) y los basaltos de Gorgona (l&iacute;nea punteada negra); se adicionan los datos de diabasas del Complejo Quebradagrande y los datos de Diabasas de San Jos&eacute; de Urama, &eacute;stos &uacute;ltimos publicadas por Rodr&iacute;guez y Arango (2013a), adem&aacute;s, los datos de rocas de arco del Complejo Quebradagrande y de la Formaci&oacute;n Barroso publicadas por Rodr&iacute;guez y Arango (2013a) y Rodr&iacute;guez y Zapata (2013).</p>      <p align="justify">Las diabasas del Complejo Quebradagrande grafican dentro del campo de los basaltos oce&aacute;nicos (MORBOIB), con agrupaci&oacute;n de los datos en dos poblaciones: una correspondiente a basaltos empobrecidos de tipo N-MORB y dos muestras (VR-364R y VR-384R) con enriquecimiento en Th y Nb que grafican dentro de los basaltos oce&aacute;nicos de tipo E-MORB y en los bordes del campo del Plateau Colombia. Las muestras de Diabasas de San Jos&eacute; de Urama corresponden a basaltos oce&aacute;nicos que grafican la mayor&iacute;a dentro del campo Plateau Colombia (campo definido a partir de los datos presentados por Pearce, 2008), intermedios entre N-MORB y E-MORB, sugiriendo que pueden ser parte del Plateau Colombia.</p>      <p align="justify">Las rocas de arco de la Formaci&oacute;n Barroso y del Complejo Quebradagrande grafican por encima del campo de los basaltos oce&aacute;nicos, confirmando el car&aacute;cter de arco de estas rocas descrito por Nivia <i>et al.</i> (2006), Villag&oacute;mez <i>et al.</i> (2011), Rodr&iacute;guez y Arango (2013a), y Rodr&iacute;guez y Zapata (2013), con diferencias entre ambos arcos, observ&aacute;ndose una mayor dispersi&oacute;n de los datos de las rocas del Complejo Quebradagrande que podr&iacute;a deberse a m&aacute;s de un pulso magm&aacute;tico.</p>      <p align="justify">En el diagrama de Wood (1980), las diabasas del Complejo Quebradagrande presentan valores mayores de Zr, la mayor&iacute;a de las muestras grafican dentro del campo de los N-MORB y las muestras VR364R, VR386R presentan menores contenidos de Zr y grafican en el campo de los E-MORB, conjuntamente con las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama. Las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama se localizan en la interface de los campos N-MORB y E-MORB, siendo consideradas por Rodr&iacute;guez y Arango (2013a) como rocas T-MORB (MORB transicional) (<a href="#f08">FIGURA 8</a>).</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v38n3/v38n3a01f8.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La <a href="#f08">FIGURA 8</a> tambi&eacute;n presenta la distribuci&oacute;n de rocas de arco del Complejo Quebradagrande (cuadros verdes) y de la Formaci&oacute;n Barroso (tri&aacute;ngulos verdes), con mayores valores en Th y menores en Zr y Nb para las rocas del Complejo Quebradagrade con relaci&oacute;n a las rocas de la Formaci&oacute;n Barroso, indicando que corresponden a rocas de arco m&aacute;s evolucionadas principalmente de arco calcoalcalino, y sugiriendo que son arcos diferentes.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">El Complejo Quebradagrande est&aacute; constituido por &quot;bloques litol&oacute;gicos&quot; de rocas sedimentarias marinas de edad Cret&aacute;cico Temprano, rocas bas&aacute;lticas y andes&iacute;ticas de arco (Nivia <i>et al.</i>, 2006), que indican pulsos del Cret&aacute;cico Temprano al Tard&iacute;o (112 a 114 Ma- Pardo <i>et al.</i>, 2011; Cochrane <i>et al.</i>, 2014; Albiano y Campaniano - Jaramillo <i>et al.</i>, 2015), junto a bloques de diabasas y basaltos de corteza oce&aacute;nica de tipo N-MORB, y escasas muestras afines a basaltos oce&aacute;nicos de tipo E-MORB.</p>      <p align="justify">Las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas de diabasas del Complejo Quebradagrande y de la unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama son similares y con los estudios que se adelantaron no se pueden indentificar diferencias petrogr&aacute;ficas entre los bloques de diabasas que conforman ambas unidades. Por lo tanto, los bloques de corteza oce&aacute;nica representados por diabasas y basaltos del Complejo Quebradagrande, presentan texturas intergranulares, of&iacute;ticas, subof&iacute;ticas intersectales y variol&iacute;ticas, similares a las rocas de corteza oce&aacute;nica de la unidad Diabasas de San Jos&eacute; de Urama.</p>      <p align="justify">Los valores de TiO<sub>2</sub> en las diabasas del Complejo Quebradagrande var&iacute;an entre 1 y 2&#37; y solamente dos muestras (VR386R y VR364R) presentan valores menores a 1&#37; en TiO<sub>2</sub>, siendo en general m&aacute;s altos que en las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama que tiene valores &lt;1&#37; de TiO<sub>2</sub>.</p>      <p align="justify">Las diabasas del Complejo Quebradagrande fueron formadas por basaltos tole&iacute;ticos altos en magnesio de la serie subalcalina, afines con corteza oce&aacute;nica de tipo N-MORB y dos muestras (VR386R y VR364R) tienen afinidad con corteza oce&aacute;nica de tipo E-MORB, sugiriendo la presencia de m&aacute;s de un tipo de corteza oce&aacute;nica en los bloque litol&oacute;gicos que conforman el Complejo Quebradagrande. Al analizar la distribuci&oacute;n espacial de las muestras y la afinidad geoqu&iacute;mica, parecen indicar la presencia de bloques de corteza oce&aacute;nicas diferentes, espacialmente separados.</p>      <p align="justify">Las diabasas del Complejo Quebradagrande y unidades como las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama y el Grupo Diab&aacute;sico (Plateau Colombia - Pearce, 2008) de la Cordillera Occidental, tienen una composici&oacute;n qu&iacute;mica de elementos trazas y tierras raras que sugiere diferentes cortezas oce&aacute;nicas. La corteza oce&aacute;nica en la Cordillera Occidental de Colombia (Grupo diab&aacute;sico-Formaci&oacute;n Volc&aacute;nica) ha sido relacionada a un ambiente de pluma derivado de un <i>plateau</i> oce&aacute;nico (Kerr <i>et al.</i>, 1996, 1997) y af&iacute;n a basaltos oce&aacute;nicos de tipo T-MORB (Diabasas de San Jos&eacute; de Urama - Rodr&iacute;guez y Arango, 2013a), mientras las diabasas del Complejo Quebradagrande representan corteza oce&aacute;nica de afinidad N-MORB asociada a una dorsal oce&aacute;nica, exceptuando dos muestras (VR386R y VR364R) que presentan afinidad con E-MORB, las cuales grafican dentro del campo del Plateau Colombia y tienen un patr&oacute;n similar a las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama. Estos resultados sugieren que las rocas de este complejo provienen posiblemente de al menos tres ambientes tect&oacute;nicos: uno de convergencia con una zona de subducci&oacute;n que dar&iacute;a origen a las rocas de arco, otro de divergencia, con la generaci&oacute;n de una dorsal que generar&iacute;a las rocas de corteza oce&aacute;nica representadas en la diabasas estudiadas en este trabajo, de afinidad N-MORB, probablemente asociadas a la extensi&oacute;n de una cuenca <i>Back-arc</i> y rocas formadas en ambiente de pluma derivado de un <i>plateau</i> oce&aacute;nico que podr&iacute;a estar relacionados con las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama como lo muestra la geoqu&iacute;mica.</p>      <p align="justify">Las rocas de arco relacionadas al Complejo Quebradagrande muestran afinidad calcoalcalina y tole&iacute;tica con una alta dispersi&oacute;n de los datos, tanto en &oacute;xidos mayores como en elementos traza y tierras raras, con un comportamiento diferente a las rocas de arco de la Formaci&oacute;n Barroso, que est&aacute;n representadas por basaltos tole&iacute;ticos subalcalinos menos evolucionados, indicando que muy probablemente ambos arcos (Arco Barroso y Arco Quebradagrande) fueron generados por eventos magm&aacute;ticos diferentes, a trav&eacute;s de cortezas oce&aacute;nicas diferentes y no representan un mismo arco  desmembrado como fue sugerido por Rodr&iacute;guez y Zapata (2013), aunque la presencia de rocas de corteza oce&aacute;nica de tipo E-MORB sugieren que existen bloques de rocas oce&aacute;nica similares a las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama dentro del Quebradagrande y estos bloques podr&iacute;an estar asociados a rocas de arco de la Formaci&oacute;n Barroso.</p>      <p align="justify">Las diferencias qu&iacute;micas que presentan las rocas de corteza oce&aacute;nica y las rocas de arco del Complejo Quebradagrande, con relaci&oacute;n a las rocas de corteza oce&aacute;nica y rocas de arco de las Diabasas de San Jos&eacute; de Urama y la Formaci&oacute;n Barroso, respectivamente, sugiere que ambas cortezas y ambos arcos se desarrollaron en general de manera independiente y la tect&oacute;nica es la responsable de su posici&oacute;n actual.</p>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Se agradece al Servicio Geol&oacute;gico Colombiano por el apoyo prestado para desarrollar el trabajo de campo y laboratorio, as&iacute; como el suministro de datos anal&iacute;ticos; y a los colaboradores y evaluadores del art&iacute;culo por las valiosas observaciones y correcciones que permitieron mejorar el texto.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&Aacute;lvarez, E., y Gonz&aacute;lez, H. 1978. Geolog&iacute;a y Geoquimica del Cuadr&aacute;ngulo I-7, Urrao. INGEOMINAS, Medell&iacute;n, Informe 1761, 347p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664823&pid=S0120-0283201600030000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&Aacute;lvarez, J. 1987. Tectonitas Dunitas de Medell&iacute;n, Departamento de Antioquia, Colombia. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico INGEOMINAS, 28(3): 9-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664825&pid=S0120-0283201600030000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Aspden, J. 1984. The Geology of the Western Cordillera and Pacific Coastal Plain in teh Departament of Valle del Cauca (Sheets 261, 278, 279, 280, and 299). INGEOMINAS, reporte No. 7, 61p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664827&pid=S0120-0283201600030000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Botero, G. 1963. Contribuci&oacute;n al conocimiento de la geolog&iacute;a de la Zona Central de Antioquia. Anales de la Facultad de Minas, pp. 57-101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664829&pid=S0120-0283201600030000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cochrane, R., Spikings, R., Gerdes, A., Ulianov, A., Mora, A., Villag&oacute;mez, D., Putlitz, B., and Chiaradia, M. 2014. Permo-Triassic anatexis, continental rifting and the disassembly of western Pangaea. Lithos, 190-191: 383-402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664831&pid=S0120-0283201600030000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">GEOESTUDIOS-INGEOMINAS. 2005. Complementaci&oacute;n geol&oacute;gica y geof&iacute;sica de la parte occidental de las planchas 130 Santa F&eacute; de Antioquia y 146 Medell&iacute;n Occidental. Medell&iacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664833&pid=S0120-0283201600030000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gonz&aacute;lez, H. 1976. Geolog&iacute;a del Cuadrangulo J-8 (Sons&oacute;n). INGEOMINAS, Medell&iacute;n, Informe 1704, 421p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664835&pid=S0120-0283201600030000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gonz&aacute;lez, H. 2001. Mapa geol&oacute;gico del departamento de Antioquia, escala 1:400.000, memoria explicativa. INGEOMINAS, 240p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664837&pid=S0120-0283201600030000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Grosse, E. 1926. Estudio Geol&oacute;gico del Terciario Carbon&iacute;fero de Antioquia. Dietrich Reimer, 361p. Berl&iacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664839&pid=S0120-0283201600030000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Hastie, A., Kerr, A., Pearce, J., and Mitchell, S. 2007. Classification of altered volcanic island arc rocks using immobile trace elements: development of theTh-Co discrimination diagram. Journal of Petrology, 48(12): 2341-2357.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664841&pid=S0120-0283201600030000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Irvine, T., and Baragar, W. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rock. Canadian Journal of Earth Science, 8: 253-548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664843&pid=S0120-0283201600030000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Jaramillo, J.S., Le&oacute;n-Vasco, S., Cardona, A., Valencia, V., y Vinasco, C. 2014. Complejo Quebradagrande: arco volc&aacute;nico engrosado generado en un bloque continental con aporte de material Tri&aacute;sico. Resumen XI Semana T&eacute;cnica de Geolog&iacute;a e Ingenier&iacute;a Geol&oacute;gica, UIS. Bucaramanga.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664845&pid=S0120-0283201600030000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Jaramillo, J.S., Le&oacute;n-Vasco, S., Cardona, A., Valencia, V., y Vinasco, C. 2015. Registro magm&aacute;tico del Complejo Quebradagrande: vestigios de la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica entre el Albiano y el Campaniano en los Andes del Norte. Ponencia XV Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a. Bucaramanga.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664847&pid=S0120-0283201600030000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Jensen, L. 1976. A new cation plot for classifying subalakalic volcanic rocks. Ontario Division Mines, Miscellaneous, 66p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664849&pid=S0120-0283201600030000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kerr, A., Marriner, G., Arndt, N., Tarney, J., Nivia, A., Saunders, A., and Duncan, R. 1996. The petrogenesis of Gorgona komatiites, picrites and basalts: new field, petrographic and geochemical constraints. Lithos, 37(2): 245-260.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664851&pid=S0120-0283201600030000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kerr, A., Marriner, G., Tarney, J., Nivia, A., Saunders, A., Thirlwall, M., and Sinton, C. 1997. Cretaceous basaltic terranes in western Colombia: elemental chronological and Sr-Nd constrainst on petrogenesis. Journal of Petrology, 38: 677-702.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664853&pid=S0120-0283201600030000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Le Bas, M., Le Maitre, R., Streckeisen, A., and Zannetin, B. 1986. A chemical classification of volcanic rocks based on the Total Alkali - Silica diagram. Journal of Petroleum Science and Engineering, 27: 745-750.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664855&pid=S0120-0283201600030000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Le Maitre, R., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre, J., Le Bas, M M.J., Sabine, P.A., Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A., Woolley, A.R., and Zanettin, B. 1989. A classification of igneous rocks and glossary or terms: recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the systematic of igneous rocks. Blackwell Scientific Publications, Oxford, U.K, 193p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664857&pid=S0120-0283201600030000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mej&iacute;a, M., y Salazar, G. 1989 (publicado 2007). Memoria explicativa de la Geolog&iacute;a de la Plancha 114 (Dabeiba) y parte W de la 115 (Toledo). Escala 1:100.000. INGEOMINAS, Medell&iacute;n. 111p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664859&pid=S0120-0283201600030000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">McDonough, W. F., and Sun, S. S. 1995. The composition of the Earth. Chemical Geology, 120(3): 223-253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664861&pid=S0120-0283201600030000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Moreno-S&aacute;nchez, M., G&oacute;mez-Cruz, A., y Toro, L. 2008. Proveniencia del material cl&aacute;stico del Complejo Quebradagrande y su relaci&oacute;n con los complejos estructurales adyacentes. Bolet&iacute;n Ciencias de la Tierra, 22: 27-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664863&pid=S0120-0283201600030000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nakamura, N. 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(5): 757-775.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664865&pid=S0120-0283201600030000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nelson, H. 1957. Contribution to the geology of the Central and Western Cordillera of Colombia in the sector between Ibagu&eacute; and Cali. Leidse Geologische Mededelingen. 22: 1-76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664867&pid=S0120-0283201600030000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nivia, A., Marriner, G., y Kerr, A. 1996. El Complejo Quebradagrande una posible cuenca marginal intracrat&oacute;nica del Cret&aacute;ceo Inferior en la Cordillera Central de los Andes. VII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, Memoria 3, pp. 108-123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664869&pid=S0120-0283201600030000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nivia, A., Marriner, G., Kerr, A., and Tarney, J. 2006. The Quebradagrande Complex: A Lower Cretaceous ensialic marginal basin in the Central Cordillera of the Colombian Andes. Journal or South American Earth Sciences. 21: 423-436.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664871&pid=S0120-0283201600030000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pardo-Trujillo, A., Cardona, A., Silva, J. C., Borrero, C., y Tamayo, J. E. 2011. Geocronolog&iacute;a U/Pb en circones detr&iacute;ticos del Complejo Quebradagrande: nuevos datos sobre la procedencia de los sedimentos cret&aacute;ceos en la margen NW de Suram&eacute;rica. XIV Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a y XIII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;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=664873&pid=S0120-0283201600030000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pearce, J. 1982. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. En Thorpe R.S. (ed.) Andesites, pp. 525-548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664875&pid=S0120-0283201600030000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pearce, J. 2008. Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust. Lithos, 100: 14-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664877&pid=S0120-0283201600030000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pearce, J., and Peate, D. 1995. Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas. Earth and Planetary Science, 23: 251-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664879&pid=S0120-0283201600030000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rodr&iacute;guez, G., y Arango, M. 2013a. Formaci&oacute;n Barroso: arco volc&aacute;nico tole&iacute;tico y Diabasas de San Jos&eacute; de Urama: un prisma acrecionario T-Morb en el segmento norte de la Cordillera Occidental de Colombia. Bolet&iacute;n Ciencias de la Tierra, 33: 17-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664881&pid=S0120-0283201600030000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rodriguez, G., y Arango, M. 2013b. Reinterpretaci&oacute;n geoqu&iacute;mica y radiom&eacute;trica de las matabasitas del Complejo Arqu&iacute;a. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 35(2): 65-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664883&pid=S0120-0283201600030000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rodr&iacute;guez, G., y Zapata, G. 2013. An&aacute;lisis comparativo entre la Formaci&oacute;n Barroso y el Complejo Quebradagrande: un arco volc&aacute;nico tole&iacute;tico-calcoalcalino, segmentado por el sistema de fallas de Romeral en los Andes del Norte? Bolet&iacute;n Ciencias de la Tierra, 33: 39-58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664885&pid=S0120-0283201600030000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rodr&iacute;guez, G., Zapata, G., y G&oacute;mez, J. 2010. Geolog&iacute;a de la parte oriental de la plancha 114 Dabeiba. INGEOMINAS, 172p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664887&pid=S0120-0283201600030000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sun, S., and McDonough, W. 1989. Chemical and isotropic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Magmatism in ocean basin, Geology Society Special Publication, No 42; London, pp. 313-345.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664889&pid=S0120-0283201600030000100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Villag&oacute;mez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., and Beltr&aacute;n, A. 2011. Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. 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The aplication of Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and establishing the nature of cristal contamination of basaltic lavas of rhe British Tertiary volcanic province. Earth Planet Science Letters, 50: 11-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=664895&pid=S0120-0283201600030000100037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      <p align="center">Trabajo recibido: septiembre 15 de 2015    ]]></body>
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