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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[GEOLOGÍA, GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL VOLCÁN MORASURCO, PASTO, COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A field study of the Morasurco volcano in southern Colombia allows the understanding of volcanic geoforms and to identify five lava flows and three pyroclastic flows from its major volcanic activity. Furthermore, the existence of two eruptive stages was stablished, the first, an effusive stage with eruption of large amounts of basaltic lavas, and a second stage with partial destruction of the volcanic edifice and the emission of large amounts of pyroclastic material that cover a large portion of the studied area. The first stage has a composition which varies between two pyroxene basaltic fenoandesite and hornblendic fenoandesite of the calcalkaline series of medium K2O. The petrography as well as other disequilibrium textures, indicate magma mingling within the magmatic chamber. Zircon fission tracks and K-Arages of 2.02±0.27 Ma, 1.95±0.52 Ma and 1.94 0.28 Ma were obtained for the effusive activity and an age of 1.94±0.13 Ma was obtained for the explosive event that destroyed the volcanic cone. Major and trace elements from five samples show constant geochemical characteristics along the volcanic evolution. The constant geochemical composition and the similarities seen when compared with published results from the Galeras Volcano suggest that these two volcanic centers may belong to the same magmatic system.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b>GEOLOG&Iacute;A, GEOCRONOLOG&Iacute;A Y GEOQU&Iacute;MICA   DEL VOLC&Aacute;N MORASURCO, PASTO, COLOMBIA</b></p>     <p align="center"><b>GEOLOGY, GEOCHRONOLOGY AND   GEOCHEMISTRY OF MORASURCO VOLCANO, PASTO, COLOMBIA</b></p>     <p align="center"><b>JOS&Eacute; FERNANDO DUQUE   TRUJILLO    <br></b>Departamento de   Geolog&iacute;a. Universidad EAFIT. Medell&iacute;n, Colombia.    <br>   Centro de   Geociencias, UNAM, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico.    <br>   <a href="mailto:jduquetr@eafit.edu.co">jduquetr@eafit.edu.co</a></p>     <p align="center"><b>GLORIA ELENA TORO   VILLEGAS</b>    <br>   Departamento de   Geolog&iacute;a. Universidad EAFIT. Medell&iacute;n, Colombia.    <br>   <a href="mailto:gtoro@eafit.edu.co">gtoro@eafit.edu.co</a></p>     <p align="center"><b>AGUST&Iacute;N CARDONA   MOLINA    ]]></body>
<body><![CDATA[<br></b>Smithsonian Tropical   Research Institute, Balboa, Republica de Panam&aacute;    <br>   .Corporaci&oacute;n Geol&oacute;gica   Ares, Bogot&aacute;.    <br>   <a href="mailto:jduquetr@eafit.edu.co">jduquetr@eafit.edu.co</a></p>     <p align="center"><b>MARTA CALVACHE   VELAZCO    <br> </b>Instituto Colombiano   de Geolog&iacute;a y miner&iacute;a INGEOMINAS. Pasto    <br>   <a href="mailto:jduquetr@eafit.edu.co">jduquetr@eafit.edu.co</a></p>     <p align="center">Recibido para   evaluaci&oacute;n: 9 de Noviembre de 2009 / Aceptaci&oacute;n: 7 de Mayo de 2010 / Recibida   versi&oacute;n final: 9 de Junio de 2010</p>     <p align="center"><b>RESUMEN</b></p>     <p align="justify">El estudio geol&oacute;gico y geomorfol&oacute;gico de las   inmediaciones del Cerro Morasurco permiti&oacute; cartografiar las geoformas   volc&aacute;nicas aun conservadas y pertenecientes a la actividad del Volc&aacute;n Morasurco   en el sur de Colombia. Fue posible identificar tres (4) unidades de flujos pirocl&aacute;sticos   y al menos cinco (5) unidades l&aacute;vicas. As&iacute; mismo se logr&oacute; identificar dos (2)   diferentes etapas eruptivas, una primera, de car&aacute;cter efusivo, con erupci&oacute;n de   grandes coladas de lavas de andesitas bas&aacute;lticas y una segunda, de car&aacute;cter m&aacute;s   explosivo, que genera destrucci&oacute;n parcial del edificio volc&aacute;nico y la erupci&oacute;n   de grandes cantidades de material pirocl&aacute;stico, que cubri&oacute; gran parte del &aacute;rea   estudiada.</p>     <p align="justify">El primer episodio l&aacute;vico tiene una   composici&oacute;n que var&iacute;a de fenoandesitas bas&aacute;lticas de dos piroxenos a   fenoandesitas horbl&eacute;ndicas, de la serie calco-alcalina, con contenido medio en   SiO2 y K2O. La petrograf&iacute;a indica una importante acci&oacute;n de mezcla de magmas y   desequilibrio de las c&aacute;maras magm&aacute;ticas donde evolucionaron los magmas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Edades de trazas de fisi&oacute;n en circ&oacute;n y K-Ar en   roca total permitieron definir la actividad efusiva entre 1.8-2.2 Ma, mientras   que en los dep&oacute;sitos correspondientes a la destrucci&oacute;n del edificio volc&aacute;nico   se obtuvo una edad de 1.94&plusmn;0.13 Ma.</p>     <p align="justify">Las caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas indican que   la composici&oacute;n aparentemente estuvo constante a lo largo de la evoluci&oacute;n del   volc&aacute;n. Adem&aacute;s la comparaci&oacute;n entre estos resultados y los datos publicados   para el volc&aacute;n Galeras indican que los procesos magm&aacute;ticos no cambiaron mucho a   lo largo del tiempo y que ambos edificios podr&iacute;an estar asociados a un mismo   sistema magm&aacute;tico.</p>     <p align="justify"><b>PALABRAS CLAVES:</b> Volcanismo,   Plioceno, geoqu&iacute;mica, Volc&aacute;n Galeras, Morasurco, Pasto, Colombia</p>     <p align="center"><b>ABSTRACT</b></p>     <p align="justify">A field study of the   Morasurco volcano in southern Colombia allows the understanding of volcanic   geoforms and to identify five lava flows and three pyroclastic flows from its   major volcanic activity. Furthermore, the existence of two eruptive stages was   stablished, the first, an effusive stage with eruption of large amounts of   basaltic lavas, and a second stage with partial destruction of the volcanic   edifice and the emission of large amounts of pyroclastic material that cover a   large portion of the studied area.</p>     <p align="justify">The first stage has a   composition which varies between two pyroxene basaltic fenoandesite and   hornblendic fenoandesite of the calcalkaline series of medium K2O. The   petrography as well as other disequilibrium textures, indicate magma mingling   within the magmatic chamber. Zircon fission tracks and K-Arages of 2.02&plusmn;0.27 Ma,   1.95&plusmn;0.52 Ma and 1.94 0.28 Ma were obtained for the effusive activity and an   age of 1.94&plusmn;0.13 Ma was obtained for the explosive event that destroyed the   volcanic cone.</p>     <p align="justify">Major and trace   elements from five samples show constant geochemical characteristics along the   volcanic evolution. The constant geochemical composition and the similarities   seen when compared with published results from the Galeras Volcano suggest that   these two volcanic centers may belong to the same magmatic system.</p>     <p align="justify"><b>KEY WORDS:</b> Volcanism, Pliocene, geochemistry,   Galeras volcano, Morasurco, Pasto, Colombia</p>     <p align="justify"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p align="justify">El Volc&aacute;n Morasurco esta localizado en la   zona andina del departamento de Nari&ntilde;o, extremo suroccidental de Colombia (<a href="#fig01">Figura 1</a>.), aproximadamente 10km al noreste del volc&aacute;n Galeras, cerca de la ciudad de   San Juan de Pasto. Su zona de influencia, cubre un &aacute;rea aproximada de 80 km 2 .</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03fig01.gif">    <br>     <a href="#fig01">Figura 1</a>.</b> Ubicaci&oacute;n de la zona   de influencia del volc&aacute;n Morasurco. Zona volc&aacute;nica Norte (NVZ), Zona volc&aacute;nica centro (CVZ), Zona volc&aacute;nica Sur (SVZ).</p>     <p align="justify">Sobre el Volc&aacute;n Morasurco, y en general sobre   los centros volc&aacute;nicos terciarios, son pocos los estudios realizados, a pesar   de la importancia que este conocimiento representa en la identificaci&oacute;n de los   estilos y ciclos eruptivos y en el estudio de la actividad volc&aacute;nica actual.</p>     <p align="justify">El presente trabajo pretende realizar un   estudio de la distribuci&oacute;n, composici&oacute;n y evoluci&oacute;n de los dep&oacute;sitos que componen   el Volc&aacute;n Morasurco. Esto con el fin de contribuir al conocimiento del   vulcanismo cuaternario en el sur de Colombia, adem&aacute;s de ampliar la base de   datos cartogr&aacute;ficos, geocronol&oacute;gicos y geoqu&iacute;micos en el suroccidente colombiano.</p>     <p align="justify"><b>2. MARCO GEOL&Oacute;GICO</b></p>     <p align="justify">En la zona suroccidental de Colombia la   cordillera de los Andes presenta solo un ramal, cuyo basamento est&aacute; compuesto principalmente   por una mezcla de de rocas metam&oacute;rficas prec&aacute;mbricas (Kroonenberg, S., 1983) y   rocas cret&aacute;cicas de afinidad oce&aacute;nica obducidas al continente (Murcia y Cepeda,   1991a). Sobre este basamento se sobreimpone un magmatismo cenozoico   caracterizado por una serie de pulsos magm&aacute;ticos que reflejan la subducci&oacute;n de   la Placa Nazca bajo la margen continental de   Suram&eacute;rica (Toussaint, J, y Restrepo, J., 1982; Alvarez, A., 1983;   Aspen, et al., 1987).</p>     <p align="justify">En la parte suroccidental de Colombia este   magmat&iacute;smo incluye algunos cuerpos plut&oacute;nicos oligocenos y miopliocenos as&iacute;   como importantes edificios volc&aacute;nicos pliocuaternarios (Alvarez et al. 1980   a; Alvarez et al. 1980 b; Alvarez y Linares, 1980, Cepeda, 1989).</p>     <p align="justify">Este vulcanismo joven es de composici&oacute;n   predominantemente intermedia, con extensos dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos y puede ser   separado en volcanes activos (Galeras, Azufral, Do&ntilde;a Juana, C&uacute;mbal, etc.) y   volcanes inactivos (Morasurco, Bordoncillo, Campanero, Chapacual, etc.). Hace   parte de la zona volc&aacute;nica norte de los Andes (NVZ) (Thorpe y Francis, 1979),   que se extiende desde Ecuador hasta el norte de Colombia, formando una serie de   cinturones volc&aacute;nicos orientados nortesur (Cepeda, 1989;   Mendez Fajury, 1989; Stern, 2004).</p>     <p align="justify">El volc&aacute;n Morasaurco, objeto de este estudio,   es un volc&aacute;n inactivo, localizado en el departamento de Nari&ntilde;o, en   inmediaciones de la ciudad de Pasto y a unos 10 Km del volc&aacute;n Galeras y su &aacute;rea   de influencia cubre unos 80 Km 2 (<a href="#fig01">Figura 1</a>).</p>     <p align="justify"><b>3. T&Eacute;CNICAS ANAL&Iacute;TICAS</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Cinco muestras fueron analizadas para   elementos mayores y trazas. Los elementos mayores fueron analizados por fluorescencia   de rayosx (FRX), en el Departamento de Mineralog&iacute;a y Petrolog&iacute;a del Instituto   de Geociencias de la Universidad de Sao Paulo (Brazil). Mientras que los   elementos menores y tierras raras (REE) fueron analizados por el m&eacute;todo de   espectrometr&iacute;a de masas con plasma inductivamente acoplado (ICPMS), en los   laboratorios anal&iacute;ticos comerciales de ACME analytical (Canad&aacute;). Las muestras   fueron trituradas usando un mortero de &aacute;gata. Los an&aacute;lisis de XRF se realizaron   mediante la preparaci&oacute;n de pastillas prensadas, posteriormente fundidas,   analizadas mediante un espectr&oacute;metro Philips PW 2400 XRF con l&iacute;mites de detecci&oacute;n   del orden de 110 ppm para elementos traza siguiendo el procedimiento descrito   por Mori et al. (1999). Los elementos traza y elementos de las tierras raras   (REE), analizados por ICPMS, fueron preparados mediante fusi&oacute;n con   metaborato/tetraborato, y posterior diluci&oacute;n de 0.2g de muestra en &aacute;cido n&iacute;trico.</p>     <p align="justify">Una muestra de roca total fue analizada por   el m&eacute;todo de K-Ar en el Centro de Investigaciones Geocronol&oacute;gicas de la Universidad   de Sao Paulo (CPGeo-USP, Brazil). Dos aliquotas de la misma muestra fueron   separadas, una para an&aacute;lisis de K y otra para an&aacute;lisis de Ar. El an&aacute;lisis de K   se realiz&oacute; en duplicado y un spike de 38 Ar fue adicionado al gas purificado   mediante hornos de titanio y cobre. El an&aacute;lisis final del gas fue realizado en   un espectr&oacute;metro de gases de tipo Reynold. La precisi&oacute;n de los an&aacute;lisis para el   K es del 5% y para el Ar es del orden de 0.5%. Las constantes de c&aacute;lculo usadas   son las publicadas por Steiger y Jager (1977).</p>     <p align="justify">Los an&aacute;lisis de trazas de fisi&oacute;n fueron   realizados en el laboratorio de trazas de fisi&oacute;n de la Universidad EAFIT. La separaci&oacute;n   de los circones usados se llev&oacute; a cabo mediante centrifugado y separaci&oacute;n   manual de la fracci&oacute;n m&aacute;s densa. Posteriormente estos fueron montados en   l&aacute;minas de tefl&oacute;n usando las t&eacute;cnicas tradicionales del m&eacute;todo (Gallagher, et   al., 1998). Para la determinaci&oacute;n del ?i posterior a la irradiaci&oacute;n se us&oacute;   la t&eacute;cnica del detector externo y la irradiaci&oacute;n fue realizada en el reactor   nuclear La Reina en Chile. </p>     <p ><b>4.   ESTRATIGRAF&Iacute;AY GEOCRONOLOG&Iacute;A VOLC&Aacute;NICA</b></p>     <p >La   informaci&oacute;n estratigr&aacute;fica levantada permiti&oacute; identificar cinco unidades   l&aacute;vicas y cuatro unidades pirocl&aacute;sticas. Cuatro de las cinco unidades l&aacute;vicas   est&aacute;n concentradas hacia la base de la secuencia estratigr&aacute;fica, definiendo una   etapa efusiva al inicio de la actividad, la cual presenta un patr&oacute;n radial con   centro en el llamado alto de Daza, sitio identificado como el cr&aacute;ter principal   del edificio volc&aacute;nico (<a href="#fig02">Figura 2</a>). </p>     <p align="center"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03fig02.gif">    <br>   <a href="#fig02">Figura 2</a>.</b> Mapa geol&oacute;gico de la   zona de influencia del volc&aacute;n Morasurco. Realizado a escala 1:25000. El orden   de las unidadesno corresponde   necesariamente a la estratigraf&iacute;a volc&aacute;nica.</p>     <p align="justify">La base de la secuencia est&aacute; constituida por   el flujo de lavas de San Juan bajo (Flsjb), el cual aflora en la parte NW del volc&aacute;n   y que en su mayor&iacute;a se encuentra cubierto por dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos   posteriores (<a href="#fig02">Figura 2</a>). De este flujo se fech&oacute; por trazas de fisi&oacute;n en la   muestra Ms21, sobre la cual se obtuvo una edad de 2.01&plusmn;0.27 Ma (<a href="#fig02">Figura 2</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a>).</p>     <p align="justify">Posterior a este flujo vendr&iacute;a el   emplazamiento del flujo de lavas no diferenciadas del Cerro Morasurco (Flcm)   (<a href="#fig02">Figura 2</a>), el cual constituye la mayor unidad l&aacute;vica de volc&aacute;n. Presenta una   importante extensi&oacute;n que va desde la parte nororiental a la parte suroccidental   del volc&aacute;n. Sin embargo, &eacute;sta unidad posiblemente sea compuesta por m&aacute;s de un   flujo, que debido a la intensa cobertura pirocl&aacute;stica no fue posible   diferenciar (por lo cual varias muestras de esta unidad fueron fechadas). Dos   muestras, con posiciones estratigr&aacute;ficas distintas (Ms01 y Ms10) fueron   fechadas por el m&eacute;todo de trazas de fisi&oacute;n en circ&oacute;n, obteniendo edades de   1.95&plusmn;0.5 Ma (Ms01) y 1.94&plusmn;0.28 Ma (Ms10) (<a href="#fig02">Figura 2</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a>). Sobre esta misma   unidad, pero usando el m&eacute;todo de K/Ar (en roca total) se fech&oacute; la muestra Ms03,   an&aacute;lisis que arroj&oacute; una edad de 1.6&plusmn;0.1 Ma (<a href="#tab01">Tabla 1</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a>). </p>     <p align="center"><b><a href="#tab01">Tabla 1</a></b>. Resultados   anal&iacute;ticos K-Ar en roca total    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a name="tab01"></a>.<img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03tab01.gif"></p>     <p align="center"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03fig03.gif">    <br>   <a href="#fig03">Figura 3</a>.</b> Columna   estratigr&aacute;fica esquem&aacute;tica del volc&aacute;n Morasurco, constre&ntilde;ida con algunos   fechamientos de ZFT y K/Ar. Los datos de los fechamientos de ZFT son representados   en forma de diagramas radiales, donde la edad central corresponde a la edad principal   de la poblaci&oacute;n. G.T.&#61; Gloria Toro.</p>     <p>Posiblemente al final de esta etapa efusiva   se habr&iacute;a dado el emplazamiento de los flujos que componen la parte norte del edificio   volc&aacute;nico, y que se denominaron: flujo l&aacute;vico de La Cocha (Flc) y flujo l&aacute;vico   del Alto de Piedras (Flap) (<a href="#fig02">Figura 2</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a>). Este &uacute;ltimo emplazado posiblemente   al final de la actividad, pues presenta caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas   distintivas del resto de la secuencia y que posiblemente haya sido generado por   un importante cambio en el tipo de actividad del volc&aacute;n.</p>     <p align="justify">Posterior a la actividad efusiva   anteriormente descrita, el volc&aacute;n entra en una actividad dominantemente   explosiva, la cual habr&iacute;a comenzado con una gran erupci&oacute;n lateral dirigida   "lateral blast" que destruy&oacute; la parte NW del edificio volc&aacute;nico, el   cual posiblemente se encontrara profundamente alterado hidrotermalmente. Esto   se hace evidente en la alteraci&oacute;n que presenta el dep&oacute;sito flujo pirocl&aacute;stico   de San Juan bajo (Fpsjb) (<a href="#fig02">Figura 2</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a>). Una muestra correspondiente a este dep&oacute;sito   fue fechada por trazas de fisi&oacute;n en circ&oacute;n, y se obtuvo una edad de 1.93&plusmn;0.13   Ma (Ms53), lo cual sugiere que la parte NW del edificio volc&aacute;nico, involucrada   en la erupci&oacute;n lateral dirigida habr&iacute;a sido formada en una primera fase efusiva   hacia los 2 Ma junto con los flujos l&aacute;vicos de la zona S y SE del volc&aacute;n   (muestras Ms21, Ms10 y Ms01) (<a href="#fig03">Figura 3</a>).</p>     <p align="justify">Posterior a esta gran explosi&oacute;n, que habr&iacute;a   cambiado dr&aacute;sticamente la geomorfolog&iacute;a de la zona, le seguir&iacute;an una serie de   erupciones, principalmente asociadas a la destrucci&oacute;n de domos y/o al colapso   de columnas de erupci&oacute;n que habr&iacute;an generado una serie de flujos ignimbr&iacute;ticos   soldados de bloques y ceniza, de los cuales se identifican tres, concentrados principalmente   en la zona del cr&aacute;ter y en el cauce del R&iacute;o Berm&uacute;dez (<a href="#fig02">Figura 2</a>). Estos flujos   fueron nombrados: flujo pirocl&aacute;stico de Daza (Fpd), flujo pirocl&aacute;stico R&iacute;o   Berm&uacute;dez (Fprb) y flujo pirocl&aacute;stico quebrada Las Palmas (Fplp) (<a href="#fig02">Figura 2</a>).</p>     <p align="justify">Finalmente y sellando la actividad juvenil   del volc&aacute;n Morasurco se encuentra en la parte interna del cr&aacute;ter un domo l&aacute;vico   ligeramente alterado hidrotermalmente, fragmentado en su porci&oacute;n sur por un   posible cr&aacute;ter de explosi&oacute;n (<a href="#fig02">Figura 2</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a>).</p>     <p align="justify"><b>5. PETROGRAF&Iacute;A</b></p>     <p align="justify">Los dep&oacute;sitos tanto l&aacute;vicos como   pirocl&aacute;sticos del volc&aacute;n Morasurco presentan una mineralog&iacute;a bastante similar, compuesta   por plagioclasa + piroxeno + minerales opacos &plusmn; anf&iacute;bol &plusmn; olivino &plusmn; biotita.   Teniendo en cuenta la mineralog&iacute;a presente las rocas fueron clasificadas en dos   grandes grupos, fenoandesitas de dos piroxenos y fenoandesitas hornbl&eacute;ndicas   (<a href="#tab02">Tabla 2</a>).</p>     <p align="center"><b><a href="#tab02">Tabla 2</a>.</b> Muestras analizadas   petrogr&aacute;ficamente y sus principales caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas. En negrilla   las muestras carentes de retrogradaci&oacute;n de anf&iacute;bol, correspondientes al flujo   de lavas de Alto de Piedras (Flap).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a name="tab02"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03tab02.gif"></p>     <p align="justify">Las unidades l&aacute;vicas principales son   predominantemente porf&iacute;dicas, con presencia de texturas c&uacute;muloporf&iacute;dicas y glomeroporf&iacute;dicas.   La plagioclasa es idiom&oacute;rfica a subidiom&oacute;rfica, con zonaci&oacute;n oscilatoria y de   composici&oacute;n labrador&iacute;tica (An4560). Algunos cristales presentan textura   "spongy cell" con sobrecrecimiento posterior, indicando un   desequilibrio por mezcla y una estabilizaci&oacute;n posterior del sistema (Hibbard,   1995) (<a href="#fig04">Figura 4</a>b).</p>     <p align="center"><b><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03fig04.gif">    <br>     <a href="#fig04">Figura 4</a>.</b> A) Microfotograf&iacute;a de   un ortopiroxeno (opx) con una corona de sobrecrecimiento de clinopiroxeno (cpx).   Evidencia de mezcla de magmas con composiciones variables. B) Plagioclasa con   textura "spongy cell" (sct) y sobrecrecimiento de una nueva zona de   plagioclasa posterior al reequilibrio del sistema. C) Pseudomorfo de anf&iacute;bol totalmente reemplazado a minerales opacos por deshidrataci&oacute;n del magma.</p>     <p align="justify">El clino y ortopiroxeno son generalmente   subhedrales, maclados y zonados y corresponden posiblemente a variedades hiperstena   y augita. Es com&uacute;n encontrar n&uacute;cleos de ortopiroxeno rodeados por coronas de   clinopiroxeno (<a href="#fig04">Figura 4a</a>).</p>     <p align="justify">El olivino se presenta en muy baja   proporci&oacute;n, se caracteriza por peque&ntilde;os cristales anhedrales, con bordes   corro&iacute;dos, generalmente asociados a minerales opacos.</p>     <p align="justify">El anf&iacute;bol com&uacute;nmente se encuentra en   peque&ntilde;os cristales euhedrales, totalmente reemplazados por minerales opacos y piroxeno,   de igual manera es com&uacute;n encontrarlos en los bordes de los piroxenos debido a   ural&iacute;tizaci&oacute;n (<a href="#fig04">Figura 4</a>c).</p>     <p align="justify">La mayor&iacute;a de las texturas encontradas   indican desequilibrio tanto f&iacute;sico (presi&oacute;n-temperatura) como qu&iacute;mico en la c&aacute;mara   magm&aacute;tica, posiblemente relacionado a procesos de mezcla de magmas durante el   ascenso a niveles corticales superiores (Kuno, 1950; Hibbard, 1995). La   textura de reemplazamiento del anf&iacute;bol a opacos y piroxenos, podr&iacute;a estar relacionada   a migraci&oacute;n y residencia del magma en c&aacute;maras magm&aacute;ticas muy superficiales   donde los procesos de desgasificaci&oacute;n son importantes (Rutherford y Hill,   1993).</p>     <p align="justify">Evidencias similares de mezcla de magmas han   sido observadas y reportadas por Droux y Delaloye (1996) para otros volcanes   Plio-cuaternarios en la parte suroccidental de Colombia.</p>     <p align="justify">Sin embargo no todos los magmas que conforman   el volc&aacute;n Morasurco habr&iacute;an seguido el mismo proceso de cristalizaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Ejemplo de esto es el flujo l&aacute;vico de   fenoandesita hornbl&eacute;ndica, el cual presenta un contenido mayor de anf&iacute;bol que   las fenoandesitas pirox&eacute;nicas, adem&aacute;s el anf&iacute;bol se encuentra en cristales   euhedrales, bien preservado y apenas d&eacute;bilmente zonado. La plagioclasa carece   de texturas de desequilibrio tal como la textura "spongy cell"   encontrada en otros flujos l&aacute;vicos. Y los piroxenos carecen igualmente de   texturas de sobrecrecimiento.</p>     <p align="justify">Las unidades pirocl&aacute;sticas incluyen bloques   que composicionalmente son similares a los flujos de lava embebidos en una   matriz vitrocristalina. Los materiales pum&iacute;ticos con textura "fiamme"   son comunes sugiriendo la presencia de material juvenil durante las erupciones.</p>     <p align="justify"><b>6. GEOQU&Iacute;MICA</b></p>     <p align="justify">Los resultados anal&iacute;ticos se encuentran en la   <a href="#tab03">Tabla 3</a>. Las muestras analizadas presentan valores de SiO 2 que oscilan entre   59 y 61% wt, comportamiento que se repite para el MgO, cuyos valores var&iacute;an   entre 3.1 y 3.4 % wt.</p>     <p align="center"><b><a href="#tab03">Tabla 3</a>.</b> Resultados   geoqu&iacute;micos de las muestras analizadas para el Volc&aacute;n Morasurco.    <br> <a name="tab03"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03tab03.gif"></p>     <p align="justify">La muestra Ms12 (correspondiente al flujo   l&aacute;vico del Alto de Piedras), presenta una peque&ntilde;a desviaci&oacute;n en la composici&oacute;n con   respecto al resto de las muestras. Como lo es un contenido m&aacute;s bajo de MgO   (1.9%) (<a href="#fig05">Figura 5a</a>  y <a href="#fig05">Figura 5b</a>). Esto correlaciona bien con algunas diferencias   petrogr&aacute;ficas observadas en este flujo, como son la ausencia de alteraci&oacute;n del   anf&iacute;bol a &oacute;xidos de Fe (<a href="#fig04">Figura 4</a>c), adem&aacute;s de la ausencia de clinopiroxeno,   mineral común en el resto de los flujos l&aacute;vicos del volc&aacute;n.</p>     <p align="center"><b><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/bcdt/n27/a03fig05.gif">    <br>   <a href="#fig05">Figura 5</a>.</b> Diagramas de clasificaci&oacute;n   y diagramas multielementales de las muestras de geoqu&iacute;mica analizadas para el   Volc&aacute;n Morasurco comparados con datos geoqu&iacute;micos existentes para el volc&aacute;n   Galeras. A) Diagrama de clasificaci&oacute;n (Cox et al. 1979). B) Diagrama de   clasificaci&oacute;n por contenido de K2O (Gill, 1981). C) Diagramas multielementales al   PRIMA (Sun y McDonough, 1989). D) Spidergram de REE normalizado al PRIMA   (primitive mantle) (Sun y McDonough, 1989). </p>     <p align="justify">Usando el diagrama de Cox et al. (1979) para   la clasificaci&oacute;n de rocas volc&aacute;nicas se puede observar que las muestras caen en   el campo de las rocas andes&iacute;ticas (<a href="#fig05">Figura 5</a>a). En el diagrama de SiO 2 vs. K 2   O (Gill, 1981) (<a href="#fig05">Figura 5</a>b), se observa como las muestras caen dentro de la   serie calco-alcalina de medio potasio.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El enriquecimiento de los magmas en elementos   LILE (large Ion lithophile Elements) tales como Rb, Ba, Th y Pb, y el empobrecimiento   en Nb, ha sido ampliamente asociado a procesos magm&aacute;ticos en zonas de   subducci&oacute;n, esto debido a la diversa solubilidad que presentan estos elementos   en fluidos acuosos (Gill, 1981, Tatsumi y Eggins, 1995; Pearce et al.,   1982). Este comportamiento es f&aacute;cilmente identificable en las lavas asociadas   al volc&aacute;n Morasurco, las cuales presentan enriquecimiento en elementos LILE,   con anomal&iacute;as negativas en elementos menos solubles como Nd. Este enriquecimiento   es igualmente soportado por los valores positivos en relaciones como Ba/La, la   cual presenta valores entre 6030, valores similares a los obtenidos por Calvache   y Williams, (1997), para el Volc&aacute;n Galeras, cuyos magmas, igualmente presentan   un notable enriquecimiento en elementos LILE (<a href="#fig05">Figura 5</a>c).</p>     <p align="justify">En cuanto a los elementos de las tierras raras (REE), las muestras analizadas son concordantes con lo encontrado en los elementos traza, y de igual manera similares a lo encontrado para el Volc&aacute;n Galeras por Calvache y Williams, (1997).</p>     <p align="justify">Las muestras presentan un enriquecimiento general de las LREE (tierras raras ligeras) en relaci&oacute;n a las HREE (tierras raras pesadas). Con un patr&oacute;n c&oacute;ncavo hacia arriba y fuertemente empinado entre las LREE y las MREE (tierras raras medias) y un patr&oacute;n plano a ligeramente c&oacute;ncavo hacia abajo entre las MREE y las HREE (<a href="#fig05">Figura 5</a>d). La anomal&iacute;a de Eu es ausente en todas las muestras (<a href="#fig05">Figura 5</a>d).</p>     <p align="justify"><b>7. DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p align="justify">La evoluci&oacute;n del volc&aacute;n Morasurco est&aacute;   marcada por dos eventos principales. Un evento inicial, caracterizado por la erupci&oacute;n   de importantes flujos l&aacute;vicos, distribuidos de manera radial al alto de Daza, y   que habr&iacute;a comprendido el cr&aacute;ter volc&aacute;nico. Esta actividad magm&aacute;tica   posiblemente habr&iacute;a cambiado hacia el final de la etapa efusiva con la llegada   de un magma rico en agua y que estar&iacute;a representado por el flujo de lavas del   Alto de Piedras (Flap), flujo de lavas que difieren petrogr&aacute;fica y geoqu&iacute;micamente   del resto de las lavas que componen el volc&aacute;n y que posiblemente haya generado   un importante cambio en el estilo eruptivo del volc&aacute;n Morasurco debido a su   alto contenido de agua.</p>     <p align="justify">Dicho cambio posiblemente haya dado paso a la   segunda etapa evolutiva del volc&aacute;n, la cual habr&iacute;a estado marcada principalmente   por un car&aacute;cter explosivo, con formaci&oacute;n de grandes dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, de   los cuales, el m&aacute;s importante habr&iacute;a destruido la parte NW del edificio   volc&aacute;nico,  posiblemente bastante alterado hidrotermalmente antes de la   erupci&oacute;n.</p>     <p align="justify">De las cinco unidades l&aacute;vicas encontrados en   el volc&aacute;n Morasurco, cuatro fueron clasificados como fenoandesitas bas&aacute;lticas   de dos piroxenos y solo una fue clasificada como fenoandesitas hornblendica.   Esta indicando un importante cambio en las condiciones magm&aacute;ticas y de estilo   eruptivo del volc&aacute;n.</p>     <p align="justify">La mineralog&iacute;a de estas estar&iacute;a caracterizada   por plagioclasa + piroxeno + minerales opacos &plusmn; anf&iacute;bol &plusmn; olivino &plusmn; biotita.   Algunas evidencias tales como texturas "spongy cell" en plagioclasa y   sobrecrecimientos de clinopiroxeno en ortopiroxeno, indican mezcla de magmas y   desequilibrios f&iacute;sicos y qu&iacute;micos en las c&aacute;maras magm&aacute;ticas durante el ascenso   de los magmas a la superficie.</p>     <p align="justify">Sin embargo ciertas caracter&iacute;sticas y diferencias   petrol&oacute;gicas entre los diferentes flujos de lava nos permiten sugerir que no   todos los magmas habr&iacute;an seguido la misma trayectoria evolutiva. El ejemplo m&aacute;s   importante de esto es la diferencia mineral&oacute;gica y la ausencia de alteraci&oacute;n en   los anf&iacute;boles del flujo de lavas Alto de Piedras (Flap) (Ms12). Lo cual podr&iacute;a   estar indicando, que todos los magmas, menos el formador del flujo de lavas   Alto de Piedras (Flap), habr&iacute;an tenido un tiempo considerable de residencia en   una c&aacute;mara magm&aacute;tica somera (P <4Kb y T 9001000 &#186;C) que permitiera la   desgasificaci&oacute;n del magma y por ende la deshidrataci&oacute;n del anf&iacute;bol y su   transformaci&oacute;n a magnetita, plagioclasa y piroxenos (Gill, 1981;   Rutherford y Hill, 1993) (<a href="#fig04">Figura 4</a>).</p>     <p align="justify">Qu&iacute;micamente los productos del volc&aacute;n   Morasurco fueron clasificados como andesitas orog&eacute;nicas de la serie   calcoalcalina, de alto SiO 2 y medio K 2 O. Condiciones que habr&iacute;an permanecido   estables a lo largo de la historia evolutiva del volc&aacute;n. Caracter&iacute;sticas   similares a lo observado por Droux y Delaloye, (1996) para el volcanismo del SW   colombiano, caracterizado por volcanes como Galeras, Chiles y Azufral.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En cuanto a los elementos traza y REE, estos   est&aacute;n caracterizados por un enriquecimiento en elementos LILE y LREE,   caracter&iacute;sticas de magmatismo asociado a un proceso de subducci&oacute;n (Gill, 198;   Wilson, M., 1989). Igualmente la ausencia de anomal&iacute;a negativa de Eu estar&iacute;a   indicando que la cristalizaci&oacute;n fraccionada no habr&iacute;a tenido una acci&oacute;n  importante   en la formaci&oacute;n de estos magmas o que por lo menos la plagioclasa no fue uno de   los productos durante este fraccionamiento.</p>     <p align="justify">Los productos analizados del volc&aacute;n Morasurco   presentan caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas muy similares entre ellos, especialmente los   correspondientes a andesitas bas&aacute;liticas de dos piroxenos (Ms03, Ms08, Ms10,   Ms21), no obstante la muestra analizada, correspondiente al flujo de lavas Alto   de Piedras (Flap) presenta valores que difieren un poco del resto. Sin embargo   el observar estos valores, no presentan una tendencia asociable a un proceso de   diferenciaci&oacute;n, pues este presenta menores contenidos de FeO, MgO, CaO y Na 2 O   a medida que aumenta el grado de diferenciaci&oacute;n (SiO 2 y Al 2 O 5 ). Por lo   cual se sugiere que estas caracter&iacute;sticas pudieran estar insinuando procesos de   mezcla.</p>     <p align="justify">Las edades obtenidas en los diferentes   dep&oacute;sitos del volc&aacute;n Morasurco permiten ubicar la actividad efusiva inicial del   volc&aacute;n hacia los 2.0 Ma, actividad que se habr&iacute;a extendido hasta unos 1.6 Ma o   incluso m&aacute;s. La edad obtenida para el deposito pirocl&aacute;stico de San Juan Bajo   (Fpsjb), (1.9&plusmn;0.13 Ma), es m&aacute;s antigua de lo esperado para su posici&oacute;n   estratigr&aacute;fica, por lo cual esta podr&iacute;a estar reflejando en mayor medida la   edad del material que habr&iacute;a sido involucrado en la erupci&oacute;n y que al igual que   la parte S del volc&aacute;n habr&iacute;a estado dominado por materiales con edades cercanas   a los 2.0 Ma. terminara la actividad volc&aacute;nica en Morasurco, comenzara la   actividad del aun activo Volc&aacute;n Galeras, para el cual se han obtenido edades de   1.1&plusmn;0.1 Ma para el comienzo de su actividad (Ramirez, 1981 en Cepeda, 1985).   Adem&aacute;s con una actividad l&aacute;vica petrogr&aacute;ficamente bastante similar a la   encontrada en el volc&aacute;n Morasurco, lavas andes&iacute;ticas de dos piroxenos con   relictos de anf&iacute;bol oxidado.</p>     <p align="justify"><b>8. CONCLUSIONES</b></p>     <p align="justify">El estudio de los dep&oacute;sitos correspondientes   al volc&aacute;n Morasurco permiti&oacute; identificar este como un volc&aacute;n antiguo, cuya actividad   habr&iacute;a comenzado hacia los 2.0 Ma con una actividad netamente efusiva, con la   erupci&oacute;n de grandes coladas l&aacute;vicas de andesitas bas&aacute;lticas de dos piroxenos,   magmas que posteriormente habr&iacute;an cambiado a andesitas horbl&eacute;ndicas, m&aacute;s &aacute;cidas   y con un contenido mayor de agua que las anteriores, lo cual habr&iacute;a cambiado el   estilo eruptivo del volc&aacute;n a erupciones m&aacute;s explosivas, incluso destruyendo la   porci&oacute;n NW del edificio volc&aacute;nico.</p>     <p align="justify">La mineralog&iacute;a de las rocas que componen el   volc&aacute;n Morasurco comprende: plagioclasa + piroxeno + minerales opacos &plusmn; anf&iacute;bol   &plusmn; olivino &plusmn; biotita. Minerales que en muchos casos muestran evidencias de   desequilibrio tanto qu&iacute;mico como f&iacute;sico en las c&aacute;maras magm&aacute;ticas, posiblemente   generado por diferentes inyecciones de magmas en dichas c&aacute;maras.</p>     <p align="justify">La petrog&eacute;nesis de las lavas del volc&aacute;n   Morasurco indica que antes de llegar a la superficie estos magmas se   estacionaron en una c&aacute;mara magm&aacute;tica superficial, con condiciones adversas para   la estabilidad del anf&iacute;bol, generando desestabilizaci&oacute;n de &eacute;stos. Sin embargo   este no es el caso de todos los magmas, pues uno de los flujos no presenta esta   oxidaci&oacute;n del anf&iacute;bol, indicando un ascenso m&aacute;s r&aacute;pido directamente a la   superficie.</p>     <p align="justify">Las lavas del volc&aacute;n Morasurco concuerdan   bastante bien con la definici&oacute;n de Gill (1981) de andesitas orog&eacute;nicas de la   serie calcoalcalina, de alto SiO 2 y medio K 2 O. Con un enriquecimiento en   elementos LILE y LREE, que sugieren un origen de magmatismo de arco donde la   acci&oacute;n de fluidos hidrotermales y el reciclaje de sedimentos en la zona de   subducci&oacute;n jugar&iacute;a un papel importante. Posteriormente estos magmas habr&iacute;an   sufrido procesos de mezcla y homogenizaci&oacute;n parcial del material asimilado   durante su ascenso en la corteza terrestre y a niveles de la c&aacute;mara magm&aacute;tica.</p>     <p align="justify">El an&aacute;lisis de datos geoqu&iacute;micos y   petrogr&aacute;ficos sugieren una importante similitud con las observaciones y datos obtenidos   por Calvache y Williams (1997) para el volc&aacute;n Galeras, lo cual podr&iacute;a indicar   una estrecha relaci&oacute;n gen&eacute;tica entre ambos edificios volc&aacute;nicos, posiblemente   compartiendo un mismo sistema magm&aacute;tico que habr&iacute;a cambiado de centro eruptivo   pero cuyos procesos petrogen&eacute;ticos han sufrido muy pocos cambios a lo largo del   tiempo.</p>     <p align="justify"><b>AGRADECIMIENTOS</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los autores agradecen cordialmente a todos   los integrantes de la regional Pasto del INGEOMINAS (Instituto Colombiano de   Geolog&iacute;a y Miner&iacute;a) y a este instituto por el apoyo log&iacute;stico durante el   proceso de campo. Al Dr. Umberto Cordani por facilitar el an&aacute;lisis K-Ar en el   Centro de Pesquisas Geocronol&oacute;gicas de la Universidad de Sao Paulo. Al personal   del laboratorio de fluorescencia de rayos x del Instituto de Geociencias de la   Universidad de Sao Paulo por su colaboraci&oacute;n durante los an&aacute;lisis. A los dos   revisores an&oacute;nimos por sus acertados comentarios y dedicada lectura del   manuscrito. </p>     <p align="justify"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></p>     <!-- ref --><p align="justify">&#91;01&#93; &Aacute;lvarez, A., 1983. Geolog&iacute;a de la   Cordillera Central y el occidente Colombiano y petroqu&iacute;mica de los intrusivos   granitoides Mesocenozoicos. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico de INGEOMINAS. V. 26, No. 2, pp.   175.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-3630201000010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;02&#93; &Aacute;lvarez, J. y Linares, E., 1980. Edad   K/Ar del stock granitoide de la quebrada Las Minas, Municipio de la Vega,   Cauca. Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra Vol. 5 6, pp. 109-112.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-3630201000010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;03&#93; Alvarez, J., Botero, G., Marulanda, N. y   Linares, E., 1980a. Edad K/Ar del stock de San Crist&oacute;bal, Nari&ntilde;o. Bolet&iacute;n de Ciencias   de la Tierra Vol. 5 6, pp. 79-82.&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=S0120-3630201000010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;04&#93;   Aspen, J., McCourt, J. y Brook, M., 1987. Geometrical control   of subductionrelated magmatism: the Mesozoic and Cenozoic plutonic history of   Western Colombia. Journal of the Geological Society, London, vol. 144, pp. 893-905.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-3630201000010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;05&#93; Calvache, M. y Williams, S., 1997.   Geochemistry and petrology of the Galeras Volcanic complex, Colombia. Journal of Volcanology   Geothermal Research, Vol. 77, pp. 21-38.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-3630201000010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;06&#93;   Cepeda, H., 1985. Anotaciones acerca de la geolog&iacute;a de1 Volc&aacute;n Galeras,   Colombia, S.A. 6th Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a, Bogota, Book 1, pp.   339-383.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-3630201000010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;07&#93;   Cepeda, H., 1989. Investigaciones petrol&oacute;gicas en el &aacute;mbito de las planchas 429   Pasto y 410 La Uni&oacute;n, con &eacute;nfasis en el complejo volc&aacute;nico Galeras. Bolet&iacute;n   Geol&oacute;gico, Vol. 30, pp. 45-113.&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=S0120-3630201000010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;08&#93; Cox, K., Bell, J. y Pankhurst, R., 1979. The   Interpretation of Igneous Rocks, George Allen and Unwin, London, 445 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=000112&pid=S0120-3630201000010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;09&#93; Droux, A. y Delaloye, M., 1996. Petrology   and Geochemistry of PlioCuaternary CalcAlkaline volcanoes of southwestern   Colombia. Journal of South American Earth Science, Vol. 9, pp. 27-41.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-3630201000010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;10&#93; Gallagher, K.,   Brown, R. y Jhonson, C., 1998. Fission track analysis and its applications to   geological problems. Rev. Earth Planet. Sci. V.26, pp. 519-572.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-3630201000010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;11&#93; Gill, J., 1981.   Orogenic Andesites and Plate Tectonics, Springer-Verlag, 390 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=000115&pid=S0120-3630201000010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;12&#93; Hibbard, M.,   1995. Petrography to petrog&eacute;nesis. Prentice Hall, 587 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=000116&pid=S0120-3630201000010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;13&#93; Kroonenberg, S., 1983. A Grenvillian   granulite belt in the Colombian Andes and its relations to the Guiana Shield,   Geol. Mijnbouw,   V. 61 No. 4, pp.  325-333.&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=S0120-3630201000010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;14&#93; Kuno, H., 1950. Petrology of Hakone   volcano and the adjacent areas, Japan. GSA Bulletin; September, V. 61, no. 9,   pp. 957-1020.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-3630201000010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;15&#93;   MendezFajury, R., 1989. Catalogo de volcanes actives de Colombia. INGEOMINAS.   Bol. Geol. 30(3), Ingeominas, Bogot&aacute;, 75 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=000119&pid=S0120-3630201000010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;16&#93;   Murcia, A. y Cepeda, H., 1991. Mapa geol&oacute;gico de Colombia, Plancha 429 Pasto,   Escala 1: 100.000, INGEOMINAS. 18 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=000120&pid=S0120-3630201000010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;17&#93; Pearce, J., Harris, N. y Tindle, A.,   1982. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of   granitic Rocks. Journal of Petrology. V. 25, No. 4, pp. 956-983.&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=S0120-3630201000010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;18&#93; Rutherford, M. y Hill, P., 1993. Magma   ascent rates from amphibole breakdown: An experimental study applied to the 1980-1986   Mount St. Helens eruption. J. Geophys. Res. V. 98. No. 19, pp. 667-19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-3630201000010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;19&#93; Stern, C.R., 2004. Active Andean   Volcanism: its geologic and tectonic Setting. Revista Geol&oacute;gica de Chile, V. 31, No.   2, pp. 161-206.&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=S0120-3630201000010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;20&#93;   Steiger, R. y Jager, E., 1977. Subcommission on geochronology: Convention on   the use of decay constants in geoand cosmochronology. Earth and Planetary   Science Letters, V. 36, No. 3, pp. 359-362.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-3630201000010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p >&#91;21&#93; Sun, S. y McDonough, W., 1989. Chemical   and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle   composition and processes. Geological Society, London, Special Publications; V. 42; 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=000125&pid=S0120-3630201000010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;22&#93; Tatsumi, Y. y   Eggins, S., 1995. Subduction zone magmatism. Blackwell Science. 211 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=000126&pid=S0120-3630201000010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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