mapa geológico colombia
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Embalse Del Guajaro
Represa de Urrá
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LagunaLa Cocha
Embalse del Río Prado
Laguna de Fúquene
Represa de Calima
Embalse de Chivor
Embalse del Guavio
Embalse del Muña
Embalse San Lorenzo
Embalse de Las Playas
Embalse de Chuza
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Punta Nabugá
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Punta Cruces
Punta Ardita
Punta Galeta
Punta Shuapia
Punta TaroltaPunta Gallinas
Punta Catripe
Punta Abaquía
Punta La Rada
Punta de Cinto
Punta Churimal
Punta Gigantes
Punta de Tigua
Punta Yerbasal
Punta Cascajal
Punta Sabanilla
Punta Broqueles
Punta Guamachito
Punta de La Cruz
Punta Cabo Marzo
Punta Ojo de Agua
Punta San Antonio
Punta Chavica Sur
Punta El Calichal
Punta del Aguacate
Punta San Bernardo
Punta Buenos Aires
Punta de Las Vacas
Punta Morro Hermoso
Punta Chavica Norte
Punta Santa Bárbara
Punta Arenas del Sur
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San Vicente
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La Primavera
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Santa Helena
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Contratación
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Saladoblanco
San Bernardo
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San Cristóbal
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Floridablanca
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MaríaLa Baja
San Cristóbal
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Atrato(Yuto)
Sabanagrande
San Francisco
Quebradanegra
Santa Bárbara
San Francisco
Santo Domingo
Santa Bárbara
Santa Rosalía
Coconuco (Puracé)
Páez (Belalcázar)
San José de Isnos
San Pedrode Urabá
La Jagua del Pilar
Santa Rosa de Osos
San Juan del Cesar
San Martín de Loba
Granada (El Soche)
San Miguel de Sema
San Luis de Gaceno
Palmas del Socorro
Santa Rosadel Sur
Paispamba (Sotará)
Bojayá (Bellavista)
San Josédel Palmar
Medio Atrato (Beté)
El Carmende Atrato
San Juan de Betulia
Guadalajara de Buga
La Jagua de Ibirico
San Juan Nepomuceno
Santa Rosa de Cabal
San Pablo De Borbur
San José de Miranda
Carlosama (Guaspud)
San José del Fragua
El Carmende Viboral
San Antonio de Prado
El Cármen de Bolívar
Buenos Aires (Pacoa)
Bajo Baudó (Pizarro)
San Juan de Ríoseco
Apulo(Rafael Reyes)
Guayabal de Síquima
El Cármende Chucurí
San Luis de Palenque
San Carlos de Guaroa
Cartagena del Chaira
San Pedro de Cartago
Berruecos (Arboleda)
Santa Fe de Antioquia
El Dificil (Ariguaní)
Santa Rosa de Viterbo
San Jacintodel Cauca
San José de La Montaña
San Andrés de Cuerquia
Santa Bárbara de Pinto
Santander de Quilichao
San Miguel (La Dorada)
San Vicente De Chucurí
San Vicente Del Caguán
Guachavés (Santacruz)
Belén de Los Andaquíes
San Bernardo Del Viento
San Andrésde Sotavento
Balcón del Cesar (Manaure)
Paná Paná (Campo Alegre)
Alto Baudó (Pie De Pato)
Puerto Lleras
Micay (López)
Puerto Guzmán
San Sebastián
San Francisco
Ciénaga De Oro
Talaigua Nuevo
San Estanislao
Villa de Leyva
Puerto Triunfo
Casabe(Yondó)
Paz de Aríporo
Puerto Alegría
Ciudad Bolívar
Morichal Nuevo
Juan de Acosta
Santa Catalina
Labranzagrande
Puerto Wilches
Puerto Caicedo
Génova (Colón)
Belén de Bajirá
Belén de Umbría
Barrancabermeja
Agustín Codazzi
San Benito Abad
Puerto Colombia
Puerto Colombia
Hatillo de Loba
Puente Nacional
Puerto Escondido
Vigía Del Fuerte
Punta de Piedras
SabanaDe Torres
Puerto Santander
Palmar de Varela
Campo de La Cruz
Puerto Leguízamo
Barranco de Loba
Barranca de Upía
Carmen de Carupa
San José de Pare
PuertoSantander
Puerto Concordia
El Bordo (Patía)
San José (Albán)
Pijiño Del Carmen
San Juan de Urabá
Ricaurte (Colosó)
Cerro de San Antonio
Villa delRosario
Carmen de Apicalá
PuertoLibertador
Altos Rosario
Puente de Bagazal
Valle de San José
Valle de San Juan
San Juan de Arama
Castilla La Nueva
Iscuandé (Santa Bárbara)
San José (Roberto Payán)
Medio San Juan (Andagoya)
Mirití Paraná (Campoamor)
La Apartada (La Frontera)
San Antonio de Tequendama
Medio Baudó(Boca De Pepe)
San Sebastiánde Buenavista
Unión Panamericana (Ánimas)
Valle del Gamuez (La Hormiga)
El Cantón De San Pablo (Managrú)
Bocas de Satinga (Olaya Herrera)
El Litoral del San Juan(Santa Genoveva de Docordó)
Cuítiva
Piendamo
Belencito
Peñoncito
Sutatenza
Somondoco
Ramiriquí
San Eduardo
Sotomayor (Los Andes)
Isla Del Morro
Boca Naya
Cabo FalsoBahía Honda
Bahía Baudo
Bahía Guapi
Bahía Concha
Bahía Solano
Cabo Tiburón
Bahía Cevera
Bahía Tumaco
Cabo la Aguja
Bahía Portete
Bahía Cuevita
Boca San Juan
Boca Timbiquí
Boca Majagual
Ensenada Aipia
Ensenada Arusí
Boca de Mangle
Bahía Sabanita
Golfo de Urabá
Bahía Colombia
Bahía Marirrío
Bocana Barrera
Golfo Tortugas
Cabo Manglares
Bocas de Ceniza
Boca Charambirá
Cabo Corrientes
Boca del Salado
Bahía Arboletes
Golfo de Cupica
Bahía de Tapaje
Bahía de Málaga
Boca Yurumanguí
Cabo Chichibacoa
Ensenada Catripe
GOLFO DE TRIBUGÁ
Bahía de Cispatá
Ensenada La Rada
Bahía Chirichiri
Bahía Candelaria
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Ensenada El Tigre
Bahía San ignacio
Ensenada La Vibora
Ensenada Docampadó
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Bahía de Barbacoas
Bahía de Chicocora
Ensenada La Bobita
Bocana de Amarales
Boca de San Agustín
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Ensenada Galerazamba
Bahía de Santa Marta
Ensenada Rincón Hondo
GOLFO DE MORROSQUILLO
Bahía de Buenaventura
Bahía Ancón de Sardinas
BOGOTÁ D.C.
CALI
MEDELLÍN
BARRANQUILLA
Mitú
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Leticia
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BRASIL
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ictoria
Falla
de
Afil
adores
Falla de La Tortu
ga
Falla
d
e Conejo
Falla
de C
olón
Falla
de S
anta
Ros
a
Falla d
e San
Jeró
nim
o
Falla de Pasto
Falla de Urcusique
Falla de Churumb elo
Falla del Borde Amazónico
Falla de Acevedo Sur
Falla de Res inas
Falla d
e Sua
za
Falla de San Francisco Yunguillo
Falla d
e Mat
anzas
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e Auc
ayac
oFalla
de Aguas Blan
cas
Falla
de Timaná
Falla de Granadillo-Timaná
Falla
de V
illalobos
Falla de L
as E
strell
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Falla de Guabas
Falla
de C
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Falla de Ju
nín-Sa
mbiambí
Falla de Pisanda
Falla
de
Mor
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egro
Falla
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Falla
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á
24
30
8
39
13
19
1615
37
2728
26
38
29
25
12
7
2
3
9
10
11
6
5
4
32
31
35
40
36
34
1
1718
2021
22
23
33
14
PANAMÁLIÉVANO-BOYD 20 DE NOVIEMBRE 1976
ECUADORLIÉVANO-LUCIO
23 DE AGOSTO DE 1975
PANAMÁLIÉVANO-BOYD 20 DE NOVIEMBRE 1976
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
+ ++
++
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+ + + + ++
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+
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++++
+
+
++
+
Ridge d
e Coco
s
Ridge de Carnegie
Ridge de Malpelo
Ridg
ede
Co ib
a
Placa de Nazca
Placa de Cocos
Placa del Caribe
Placa de Norteamérica
Placa de Suramérica
Ridge de AvesBloque Chortis
Ridge de Beata
Rise de Nicaragua
ROJO CRO1
AVES
BARI
BUCM
BOGT
RIONBHSL
BUEN CALI
JERS
RIOBPAJA
ESME
MALS
GLPS
COCO
PLLE
LIBE
ETCG
BRATALBR
SANA
1315
18
12
16
13
1615
1515
13
13
913
21
54
54
11
71
1923
28
18
15
Bogotá D.C.
32 33
37
36
3830
43
39
40
13
23
42
44
9
12
10
15
11
24
25
1
41
2930
28
27
2622
5
4 21
31
2
8
6
20
45
18
19
17
7
14
32
3435
16
3
20°N
10°N
0°N
90°W
80°W
70°W
60°W
Colombia
Océano Atlántico
Mar Caribe
Océano PacíficoSistema de Coordenadas:Colombia Zona BogotáProyección: Transversa de MercatorFalso Este: 1000000,000000Falso Norte: 1000000,000000Meridian Central: -74,080917Factor de escala: 1.000000Latitud de Origen: 4,599047GCS_BogotaDatum horizontal: Observatorio Astronómico de Bogotá D. C.Datum vertical: Nivel medio del mar, BuenaventuraPrimer Meridiano: 0
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS
77° 0
4' 51
,30" W
74° 0
4' 51
,30" W
71° 0
4' 51
,30" W
68° 0
4' 51
,30" W
4° 35' 56,57" N
Escala
km100 0 100 200 300
m
m
m
m
m
++
++
++
+
+
+
++
+
+
MF
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
F
F
FM
M F
M
M
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+
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m
m
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m
m
m
+
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+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + + + +
+
+
+
+ +
+
BARRANQUILLA
MEDELLÍN
BOGOTÁ D.C.
CALI
0°N
10°N
80°W
70°W
Anomalía Gravimétrica
-200 -50-100 0-150 50 100 150 200 250-340 -230 300miligales
Escalakm500 0 500 1000 1500
40°S
20°S
0°N
20°N
90°W
70°W
50°W
Escala0 100 200 300 40050 km -7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 msnm
Subregiones fisiográficasNombres geográficos utilizadosen la literatura geológica
1
%,16
Río
Atr
ato
Río
Cauc
a
Río M
agda
lena
Río Meta
Río Guaviare
Río Caquetá
Río Patía
Río Amazon as
Río
Orin
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%,
%,
%,%,
%,
%,
%,
%,
9
14
13
6
3
12
4
5
8
1
15
17
24
20
19
18
21
26
25
2
10
22
23
7
11
16
BARRANQUILLA
MEDELLÍN
BOGOTÁ D.C.
CALI
0°N
5°N
10°N
75°W
70°W
MAPA FISIOGRÁFICO DE COLOMBIA Principales regiones fisiográficas de Colombia:
sitios geográficos de referencia común en los estudios geológicos:
(1) Serranía de Jarara, (2) Península de La Guajira, (3) Sierra Nevada de Santa Marta, (4) Serranía de Perijá, (5) Serranía de Los Motilones, (6) Serranía de San Lucas, (7) Serranía de Abibe, (8) Sierra Nevada del Cocuy, (9) Serranía del Baudó, (10) Llanos Orientales - Orinoquia, (11) Serranía de Los Paraguas, (12) Cordillera Oriental, (13) Cordillera Central, (14) Cordillera Occidental, (15) Serranía de La Macarena, (16) Serranía de Naquén, (17) Serranía de Chiribiquete, (18) Amazonia; (19) Valle Inferior del Magdalena, (20) Macizo de Santander, (21) Valle Medio del Magdalena, (22) Macizo de Floresta, (23) Macizo de Quetame, (24) Valle Superior del Magdalena, (25) Macizo de Garzón, (26) Escudo Guayanés.
.
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE COLOMBIA EN SURAMÉRICA
MAPA DE ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS DE BOUGUER TOTAL. Tomado de Quintero (2004).
Hoja 1
Punta Coll
K2-Vu4
K2-Vu4
K2-Pm4
K2-Vm4
K2-Pu4
N1-Sm
K2-Pm4
Q2-m
K2-Vu4
Gorgona
Gorgonilla
Océano Pacífico
2°54'N
2°57'N
3°00'N
78°1
5'W
78°1
2'W
78°0
9'W
Escala1 0 1 2 3 km
Bahía Honda
Bahía de San Andrés
Playa Bowle's
Punta South End
Playas Sound Bay
Q2-Sm
Q2-Sm
Q1-Sm
Q1-Sm
Q2-Sm
Q-ca
n5n6-Sm
Q-ca
Q2-m
Q2-m
Q2-m
San Andrés
Mar Caribe
km
Escala1 0 1 2 3
Eliza Bay
Canal Aury
Black Sand Bay
Fresh Water Bay
Bahía de Santa Catalina
Bahía Manzanillo (Manchioneal Bay)Punta Egipto (Egypt Point)
Punta Rocosa (Rocky Point)
Providencia
Santa Catalina
Mar Caribe
e9n1-Vf
N1-VCc
N1-VCm
n3n4-Vm
Q-ca
Q-ca
Q-ca
Q2-m
n3n4-Vm
N1-VCc
13°18'N
13°21'N
13°24'N
81°2
4'W
81°2
1'W
Escalakm1 0 1 2 3
CONVENCIONES GEOLÓGICAS
2007©
Primera Edición
Escala 1:1'000.000km0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ministerio de Minas y EnergíaRepública de Colombia
Compilado por:
Director Servicio GeológicoAlberto Núñez TelloJulián Villarruel Toro
Director General 2004-2006
Dorsal activa Dorsal inactiva Velocidad GPS (mm/año)15CALI
km
Escala0 100 200 300 40050 -7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 msnm
www.ingeominas.gov.coSERVICIO GEOLÓGICO
Jorge Gómez Tapias , Álvaro Nivia Guevara, Nohora Emma Montes Ramírez,Diana María Jiménez Mejía, María Lucía Tejada Avella, María Janeth Sepúlveda Ospina,
Jairo Alonso Osorio Naranjo, Tatiana Gaona Narváez, Hans Diederix, Herman Uribe Peña y Myriam Mora Penagos
2
César Augusto Carvajal MarínSubdirector Geología Básica
Director General 2007Mario Ballesteros MejíaHernán Martínez Torres
Ministro de Minas y Energía
MAPA GEOLÓGICO DE COLOMBIA1
F
F(
F( (
J
I
I (
M
M
M(
M( (
P
P
P
(
1 Volcán
Anticlinal con cabeceo
Anticlinal con doble cabeceo
Anticlinal con flancos invertidos
Anticlinal volcado
Anticlinal volcado con cabeceo
Sinclinal
Sinclinal con cabeceo
Sinclinal con doble cabeceo
Sinclinal volcado
Sinclinal volcado cubierto
Sinclinal volcado con cabeceo
Sinclinal cubierto
Anticlinal cubierto
F
]]
]]
S
S
+++
+++
m m
m m
m m
Falla
Falla de rumbo dextral
Falla de rumbo dextral cubierta
Falla de rumbo sinestral
Falla de rumbo sinestral cubierta
Falla inversa o de cabalgamiento
Falla inversa o de cabalgamiento cubierta
Falla normal
Falla normal inferida
Falla normal cubierta
Lineamiento
Falla cubierta
Falla inferida
Anticlinal
VOLCANES CUATERNARIOS DE COLOMBIA
Volcán Laguna del Buey
Volcán Cutunga
Volcán Doña Juana
Volcán Las Ánimas
Volcán Bordoncillo
Volcán Campanero
Volcán Morazurco
Volcán Galeras
Volcán Sotará
Volcán El Pensil
Volcán El Dorado
Volcán Sibundoy
Volcán Mujundinoy
Volcán Azufral
Volcán Petacas
Volcán Cumbal
Volcán Cerro Crespo
Volcán Cerro Negro de Mayasquer
Volcán Chiles
Volcán La Victoria
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Volcán Guacharacos
Volcán Cerro Machín
Volcán Nevado del Tolima
Volcán Nevado del Quindío
Volcán Santa Rosa
Volcán Nevado de Santa Isabel
Volcán Nevado del Cisne
Volcán Nevado del Ruiz
Volcán San Diego
Volcán Paipa
Volcán Cerro Bravo
Volcán Nevado del Huila
Volcán Puracé
Volcán La Palma
Volcán Paletará
Volcán Pan de Azúcar
Maar de Yerbabuena
Volcán Santa Leticia
Volcán Merenberg
Volcán El Morro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
79°0
'0" W
7 7°0
'0"W
12°30'N
12°33'N
12°36'N
81°4
5'W
81°4
2'W
78°0
'0"W
76°0
'0"W
75°0
'0"W
74°0
'0"W
73°0
'0"W
72°0
'0"W
71°0
'0"W
70°0
'0"W
69°0
'0"W
68°0
'0"W
67°0
'0"W
79°0
'0"W
78°0
'0"W
77°0
'0"W
76°0
'0"W
75°0
'0"W
74°0
'0"W
73°0
'0"W
72°0
'0"W
71°0
'0"W
70°0
'0"W
69°0
'0"W
68°0
'0"W
67°0
'0"W
4°0'0"S
2°0'0"S
3°0'0"S
1°0'0"S
0°0'0"N
1°0'0"N
2°0'0"N
3°0'0"N
4°0'0"N
5°0'0"N
6°0'0"N
7°0'0"N
8°0'0"N
9°0'0"N
10°0'0"N
11°0'0"N
12°0'0"N
4°0'0"S
3°0'0"S
2°0'0"S
1°0'0"S
0°0'0"N
1°0'0"N
2°0'0"N
3°0'0"N
4°0'0"N
5°0'0"N
6°0'0"N
7°0'0"N
8°0'0"N
9°0'0"N
10°0'0"N
11°0'0"N
12°0'0"N
Mapa Geológico de Colombia 2007
ESQUEMA TECTÓNICO DEL NORTE DE SURAMÉRICA Y DEL CARIBE. et al et al et al et al et al et al et al et al et al
Modificado de: Hey (1977), Lonsdale & Klitgord (1978), Case . (1984), Adamek . (1988), Hardy (1991), Zamora & Litherland (1993), Meschede . (1998), Gutscher . (1999), Audemard . (2000), Barckhausen . (2001), MacMillan . (2004), Giunta . (2006) y Escuder Viruete . (2006). Los valores de los vectores de movimiento relativo de las placas son tomados y
adaptados a partir de datos GPS de Freymueller et al. (1993), Weber et al. (2001), Trenkamp et al. (2002) y Trenkamp & Mora (2006). (1) Caimán, (2) Galápagos, (3) Ecuador y (4) Costa Rica; (5) Malpelo y (6) Buenaventura; (7) Mesoamericana, (8) Colombo Ecuatoriana y (9) Caribe; (10) Puerto Rico;
(11) Los Muertos, (12) Antillas Menores, (13) Caribe y (14) Panamá; (15) Septentrional-Oriente, (16) Motagua-Swan, (17) Celmira-Ballena, (18) Jordán, (19) Panamá, (20) Hey, (21) Yaquina, (22) Grijalva y (23) Los Roques (24) Pedro Bank y (25) Hess (26) Cosanga, (27) Peltetec, (28) Pallatanga-Pujili, (29) Algeciras, (30) Cauca-Almaguer, (31) Cali-Patía, (32) Garrapatas, (33) Ibagué, (34) Zona de Falla de Itsmina, (35) Palestina, (36) Guaicaramo, (37) La Salina, (38) Espíritu Santo, (39) Oca, (40) Cuisa, (41) Boconó, (42) El Pilar, (43) Santa Marta Bucaramanga y (44) Meta;
(45) Microplaca de Coiba.
Dorsales oceánicas activas: dorsales oceánicas inactivas: fosas oceánicas, zonas de subducción activas: fosas oceánicas, zonas de subducción inactivas: prismas de acreción-cinturones deformados: zonas de fallas transformantes:
; fallas oceánicas normales: ; fallas en la placa continental: bloques
litosféricos independientes:
Ganador del Premio Lorenzo Codazzi 2008 otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros
MAPA ÍNDICE DE FUENTES CARTOGRÁFICAS
IGAC (2003)
Simplificado y modificado de IGAC (2006)
16
142
3
4
16
1
60
41
16
16
165
23
155
143
79
30
39
25
57
6
7
92
9
8
172
27
15
33
11
34
5
47
112
25
16
10
16
95
86
75
62
54
44
136
96
87
76
7363
53
45
16
91
81
21
31
18
12
69
26
22
19
48
100
28
56
82
70
90
10
68
93
83
72
58
97
88
77
64
55
4946
66
129
65
89
78
24
98
50
37
84
59
169
158
170
164
159 160
152
103105
161
153
146
131
123
115
106
122
141
128126
120
118
111
134
67
109
119
110
103
114
74
52
13
151
150
43
145
14
85
166
154
147
137
132
124
116
107 103
80
163
103
16
103
108
117
148
125
133
138
157
135
140
94
16
127
32
139
20
36
113
61
162
104
38
16
130
101
102
149
2
38
168
171
17
40
144
35
99
51
121
42
156
29
14
71
80
156
167
16
121
174
15
173
175
1,75
5,30
23,5
33,7
53
65,0
72,0
83
87
88
92
96
108
113
117
123
131
135
203
250
295
355
410
435
500
540
1000
1600
2500
LEYENDAHOLOCENO
Q2
PLEISTOCENOQ1
Gelasianon9
Piacenzianon8
n7Zancleano
Mesinianon6
Tortonianon5
Serravalianon4
Langhianon3
Burdigalianon2
Aquitaniano
n1
Chatianoe9
Rupelianoe8
Priabonianoe7
Bartonianoe6
Lutecianoe5
Ypresianoe4
Thanetianoe3
Selandianoe2
Danianoe1
Maastrichtianok6
Campanianok5
Santonianok4
Coniacianok3
Turonianok2
Cenomanianok1
Berriasianob1
Valanginianob2
Hauterivianob3
Barremianob4
Aptianob5
Albianob6
SUPERIOR/TARDÍOJ3
MEDIOJ2
INFERIOR/TEMPRANOJ1
SUPERIOR/TARDÍOT3
MEDIOT2
INFERIOR/TEMPRANOT1
PÉRMICOP
CARBONÍFEROC
DEVÓNICOD
SILÚRICOS
ORDOVÍCICOO
NEOPROTEROZOICONP
PALEOPROTEROZOICOPP
3,4
7,30
11,0
14,3
15,8
20,3
28
37,0
40
46,0
154
175
230
240
NP-Sm1
Gabros alcalinos.
NP-Pm1
Metaconglomerados, metarenitas, cuarcitas y metapelitas con metamorfismo regional de
muy bajo grado (formaciones Roraima y Pedrera).
MP-Msev1
Neises cuarzofeldespáticos, migmatitas, granulitas, anfibolitas,ortoneises, cuarcitas y mármoles.
MP3NP1-Mg2
Conglomerados, tobas riodacíticas, cuarzoarenitas y arenitas feldespáticas
(Formación Piraparaná).
NP-VCc1
Esquistos anfibólicos, cuarzosericíticos,cloríticos y talcosos; anfibolitas, algunas
granatíferas, cuarcitas, metagabros, metadioritas y serpentinitas.
NP?-Ma3 Dunitas, serpentinas y esquistos talcosos.
NP?CA?-Pu2
Esquisto grafíticos, cuarzomoscovíticos,cloríticos y anfibólicos; filitas, cuarcitas,
mármoles y serpentinitas.
NP?CA?-Mev2
Filitas y pizarras que alternan con cuarzoarenitas y arenitas lodosas
(Grupo Güejar).
CAO-Sm
Sienita nefelínica (Sienita Nefelínicade San José del Guaviare).
O-Pf
Lodolitas, shales, limolitas silíceas, metalimolitas, metarenitas feldespáticas
y metarenitas lodosas con lentes de mármoles.
O-Sm
S-Sm
Ortoneises graníticos a tonalíticos, y paraneises de composición anfibolítica
y textura migmatítica.
O1-Ma
Filitas, esquistos, cuarcitas, pizarras, metaconglomerados y mármoles.
OS?-Mev
Metalodolitas, metarenitas, metaconglomerados y mármoles.
S4D1-Mev
Granito con moscovita.
O3S1-Pf
Cuarzomonzonitas con variaciones a granitos, granodioritas y sienitas.
O1-Pf
Filitas, cuarcitas, metaconglomerados y metarenitas feldespáticas y calcáreas.
CAO-Mev
Limolitas con intercalaciones de arenitas, arcillolitas y calizas
arenosas.
C2P-Sm
Conglomerados, arenitas de grano fino a medio con intercalaciones de limolitas
y arcillolitas rojizas.
D2D3-Sctm
Limolitas silíceas, shales, cuarzoarenitas y calizas arenosas intercaladas
con basaltos o diabasas espilíticas.
PT-VCm
Mármoles con intercalaciones menores de cuarcitas.
PZ-Mm
Pizarras, filitas y limolitas micáceas, intercaladas con cuarzoarenitas.
Localmente mármoles.
PZ-Sm
Lodolitas grises intercaladas con calizas y arenitas.
C-Sm
Conglomerados basales, arenitasrojas y calizas.
P-Sctm
Granitos néisicos con presencia demoscovita, sillimanita, cordierita y
granate.
P-Pf
Ortoneises graníticos.
D?-Pf
Riolitas.
J-Vf
Pórfidos dacíticos y andesíticos.
J-Hf
Tobas, aglomerados y lavas,ocasionalmente intercalaciones
de capas rojas de arenitas líticasy limolitas (Formación Saldaña).
T3J1-VCc
Calizas interestratificadas con arcillolitas, limolitas, shales calcáreos y arenitas
(Formación Payandé).
T3-Sm
Granodioritas que varían desienogranitos a tonalitas y de
cuarzomonzonitas a cuarzomonzodioritas.
T3J-Pi
Arenitas, limolitas y calizas, conintercalaciones de tobas, brechas,
aglomerados y lavas riolíticas a andesíticas.
J1J2-VCct
Ignimbritas félsicas, tobas y lavas riodacíticas.
J2J3-VCc
Shales, limolitas, arenitas y calizas.
J2J3-Sm
Arcillolitas intercaladas con arenitas feldespáticas que varían
hacia el techo a cuarzoarenitas con shales.
J1-St
Gabros y metagabros.
K2?-Pm5
Serpentinitas con diques de rodingitas.
K2?-Pu5
Basaltos toleíticos, komatiitas ybrechas picríticas.
K2-Vu4
Gabros que varían de olivínicos a cuarzo gabros a través de noritas
y gabros hornbléndicos.
K2-Pm4
Basaltos toleíticos; doleritas, picritas, tobas básicas y brechas volcánicas.
K2-Vm4
Dacitas y riolitas en cuellos, silos y diques.Ocasionalmente horizontes piroclásticos que
varían de lapilli a cenizas.
K2-Vf4
Tonalitas que varían a cuarzodioritas.
K2-Pf4
Harzburguitas, lherzolitas, dunitas y websteritas en interbandeamientos cumulíticos con gabronoritas. Las
dunitas se encuentran serpentinizadas.
K2-Pu4
Gabros bandeados e isotrópicosy dioritas.
K1-Pm
Peridotitas serpentinizadas intruidaspor diques de rodingitas.
K1-Pu
Esquistos glaucofánicos intercalados con esquistos anfibólicos y cloríticos.
K1-Mea
Tonalitas y granitos.
K1-Pf
Granodioritas a dioritas.
K1-Pi
Conglomerados y cuarzoarenitas, que gradan a limolitas y lodolitas oscuras
con intercalaciones de arenitas y conglomerados.
K1-Sct
Conglomerados rojizos, arenitas feldespáticas yarcillolitas abigarradas; cuarzoarenitas, calizas
y shales; en el tope cuarzoarenitas glauconíticasy ferruginosas.
b5b6-Sctm
Cuarzoarenitas, al tope glauconíticaso ferruginosas; parte media con
intercalaciones de calizas y shales.
b4?b6-Stm
Shales con yeso, cherts, calizas y arenitas.
b2b6-Sm
Cuarzoarenitas, arenitas feldespáticas o arenitas líticas, gradadas, finas a
conglomeráticas; intercalaciones rítmicas de shales y calizas al tope.
b1b2-Stm
Conglomerados y cuarzoarenitas conglomeráticas.
b3?b5?-Sc
Shales calcáreos o silíceos, cherts,cuarzoarenitas y arenitas líticas,
conglomerados gradados y calizas arrecifales.
b2b6-Stm
Shales con yeso, cherts intercaladoscon calizas y arenitas.
b2k1-Sm
Arcillolitas y limolitas negras con intercalaciones menores de arenitas y calizas. Segmentos de
cuarzoarenitas de grano fino a grueso y conglomerados.
b1k1-Sm
Conglomerados y brechas; arenitas de grano fino a conglomeráticas; calizas
estromatolíticas e intercalaciones de lodolitas negras.
b1-Sctm
Calizas, lodolitas oscuras y cuarzoarenitas.
b5k1-Sm
Calizas intercaladas con margas, lodolitascalcáreas y arenosas.
b5b6-Sm
Lodolitas oscuras y margas con intercalaciones de calizas,
cuarzoarenitas y limolitas silíceas.
b6k5-Sm
Lodolitas grises con intercalaciones medianas de calizas, cuarzoarenitas
y lentes delgados de carbón.
k1k4-Sm
Lodolitas negras, calizas bituminosas,intercaladas con cherts negros.
k2k6-Sm
Shales, calizas, fosforitas, cherts y cuarzoarenitas. Predominio de facies finas al norte del Cocuy;
facies más arenosas al sur.
k1k6-Stm
Lodolitas calcáreas con nódulosmicríticos y biomicritas.
k1?k5?-Sm
Calizas; lodolitas negras y margas. Cuarzoarenitas finas y lodolitas
arenosas.
b4k1-Sm
Cuarzoarenitas de grano grueso a conglomeráticas con niveles de
lodolitas grises y lentes de carbón.
b6k1-Stm
Cuarzoarenitas, shales, margas, calizas y niveles delgados de cherts.
b5?k6-Sctm
Lodolitas y margas con intercalaciones de calizas, cuarzoarenitas y limolitas
silíceas.
k1?k5-Sm
Cuarzoarenitas, glauconíticas o conglomeráticas; conglomerados de cuarzo. Intercalaciones de lodolitas
grises a negras y de calizas bioclásticas.
b6k1?-Sctm
Calizas, lodolitas calcáreas y shales.Fosforitas, cherts, bentonitas y arenitas
glauconíticas.
b5k6-Sm
Filitas, metarenitas, metaconglomerados,mármoles y metacherts. Esporádicas
brechas volcánicas metamorfizadas y serpentinitas.
b6k2-Msev
Conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y
lodolitas carbonosas.
E1-Sc
Arcillolitas abigarradas y cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas.
e8n3-Sc
Arenitas, limolitas y lodolitas conmantos delgados de carbón.
e6e8-Sc
Intercalaciones de capas rojas deconglomerados, arenitas líticas conglomeráticas y arcillolitas.
e6e9-Sc
Conglomerados y arenitas poco consolidadas con matriz
ferruginosa y arcillosa.
N-Sc
Intercalaciones de arenitas localmente conglomeráticas, lodolitas y arcillolitas.
Ocasionalmente delgadas capas de carbón.
E3N1-Stm
Areniscas líticas con intercalacionesde arcillolitas de color gris verdoso
y conglomerados.
n4n6-Sc
Abanicos aluviales y depósitos coluviales.
Q-ca
Depósitos eólicos (dunas).
Q-e
Terrazas aluviales.
Q1-t
Dacitas, andesitas y domos graníticos.
Q-Vf
Arcillas, turbas, arcillas arenosascon niveles delgados de gravas. Localmente capas de diatomitas.
Q1-l
Depósitos glaciares.
Q-g
Abanicos aluviales disectados.
Q1-ca
Basaltos y andesitas basálticas.
Q2-Vm
Arenitas feldespáticas y líticas,arcillolitas y conglomeradoscon abundantes líticos de
andesitas y dacitas.
N2Q1-VCc
Tobas de cenizas y lapilliintercaladas con lavas decomposición andesítica.
N2-p
Lavas e ignimbritas de composición andesítica.
N2-Vi
Tobas e ignimbritas intercaladas con aglomerados, brechas, conglomerados,
lodolitas y arenitas.
N2-VCc
Pórfidos andesíticos y dacíticos.
n5n9-Hi
Arrecifes coralinos.
Q2-Sm
Calizas arrecifales y terrígenas, arenitas calcáreas de grano fino a grueso. Depósitos de gravas intercaladas con arenas gravosas
y niveles de lodos.
Q1-Sm
Lodolitas y arenitas líticas, localmente calcáreas con concreciones nodulares;
en la base conglomerados.
N2-Sm
Depósitos paludales.
Q2-l
Depósitos aluviales y llanuras aluviales.
Q-al
Conglomerados y arenitas líticas conglomeráticas; intercaladas
con arcillolitas, limolitas y turbas.
N2-Sc
Basaltos porfiríticos.
N2-Vm
Intercalaciones de conglomerados, arenitas líticas a sublíticas de grano medio - grueso a conglomeráticas,
arenitas calcáreas y lodolítas.
n6n7-St
Arenitas líticas a sublíticas, conglomeráticas,limolitas y arcillolitas abigarradas. Al sur
(Formación Zarzal) se presentan arenitastobáceas y diatomitas.
n6n7-Sc
Cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas intercaladas
con lodolitas.
n3n5-Sc
Lodolitas y shales calcáreos conalgunos niveles de arenitas.
n3n5-St
Arenitas líticas de grano fino con concreciones calcáreas intercaladas
con limolitas y arcillolitas.
n5n6-Sm
Monzonitas y tonalitas.
n4-Pi
Arcillolitas, limolitas, arenitas yconglomerados.
N1-St
Pórfidos andesíticos y dacíticos.
n1n2-Hi
Conglomerados, arenitas de granogrueso y tobas dacíticas.
n1?n5?-VCc
Arenitas conglomeráticas y conglomerados en la base y el techo; y arenitas, arcillolitas
y carbones en la parte media.
E3-Sc
Cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas intercaladas con
conglomerados, lodolitas y carbones.
E3-St
Tonalitas y granodioritas que varían a cuarzodioritas y dioritas.
n1n2-Pi
Calizas, arenitas calcáreas y hacia labase conglomerados oligomícticos
basálticos (Formación Vijes).
E3-Sm
Arenitas ferruginosas de grano fino a conglomeráticas, intercaladas con
shales calcáreos y carbón.
e8n2-St
Arenitas granodecrecientes de grano medio predominante.
n1n2-Sc
Basaltos.
n3n4-Vm
Tobas de cenizas intercaladas conbiohermas de calizas, cortadas por
diques de diorita.
N1-VCm
Brechas riolíticas constituidas porpiroclastos y epiclastos.
N1-VCc
Riolitas.
e9n1-Vf
Calizas intercaladas con arenitas calcáreas y arcillolitas limosas.
N1-Sm
Arenitas líticas a sublíticas de grano medio, interestratificadas con lodolitas; localmente turbas, carbón y lentes de conglomerados
arenosos.
n1n2-St
Calizas, arenitas y lodolitas calcáreas.
e8n2-Sm
Conglomerados, arenitas lodosaslíticas, cuarzoarenitas, limolitas, shales
y carbones.
e6e7-Stm
Pórfidos andesíticos y dacíticos.
E2-Hi
Arenitas líticas de grano fino a conglomeráticas, ocasionalmente glauconíticas, intercaladas con
calizas y conglomerados.
e5e6-St
Arenitas líticas de grano medio aconglomeráticas, calizas y conglomerados.
e5e6-Sm
Arenitas líticas grano decrecientes de conglomeráticas a grano fino, intercaladas
con lodolitas y olitostromas de calizas micríticas.
e3e4-Sm
Flujos vulcanoclásticos constituidos por piroclastos y epiclastos de composición andesítica
y dacítica.
Q2-vc
Cuarzodioritas que varían a dioritas.
E1-Pm
Fal
la C
auca
-Alm
ague
r
Fal
la S
ilvia
- Pi
jao
Fal
la d
e Sa
n Je
róni
mo
Fal
la d
e Si
mar
úa
MAPA DE FUENTES DE INFORMACIÓN
San Andrés y
Providencia
Andesitas porfiríticas.
Q-Vi
Depósitos de cenizas y lapillide composición andesítica.
Q-p
Cuarzodioritas, dioritas ygranodioritas.
N2-Pi
Lodolitas, algunas calcáreas y nodulares, intercaladas con lentes de calizas y
esporádicamente capas de arenitas degrano fino a muy fino.
n3n4-Sm
Calizas arrecifales y arenosas que gradan a margas, shales, lodolitas y arenitas.
E3n1-Sm
Basaltos, brechas, aglomerados y tobas; intercalados con cherts, limolitas,
lodolitas calcáreas y calizas.
E2-VCm
Intercalaciones de lodolitas calcáreasy silíceas, arenitas calcáreas, tobas,
aglomerados, cherts y basaltos.
e6e7-VCm
Filitas, esquistos cuarzosericíticos,cloríticos, anfibólicos y grafíticos; y mármoles.
K2?-Mev5
Arenitas feldespáticas con intercalación de calizas, shales, margas y arenitas glauconíticas.
b4b6-Sm
Cuarzoarenitas de grano fino a grueso; conglomerados y arenitas feldespáticas y
líticas; intercalaciones de lodolitas oscuras.
b2b5-Sctm
Ignimbrita riolítica rica en fragmentoslíticos de limolitas, basaltos, cuarzolatitas
y granitoides.
b2-Vf
Neises cuarzofeldespáticos, algunos con sillimanita y cordierita;metatonalitas, anfibolitas, granulitas
y migmatitas.
NP?CA?-Mg2
EÓN
ERA
PERI
ODO
ÉPOC
A
EDAD Ma
Granodioritas, cuarzomonzonitas y granitos alcalinos con variaciones a
dioritas y tonalitas.
T-Pi
Capas rojas de limolitas, arenitas de grano fino hasta conglomeráticas,
conglomerados y brechas (Formación Luisa).
P?T?-Sc
Depósitos de gravas y arenas acumulados en playas y de lodos ricos en materia orgánica
asociados al desarrollo de manglares.
Q2-m
Intercalaciones de lodolitas, arenitas calcáreasy cuarzoarenitas de grano grueso a
conglomeráticas.
n6n7-Sm
Arenitas líticas y feldespáticasde grano fino a grueso con glauconita,y shales calcáreos, intercalados con
lodolitas.
n3n5-Sm
Basaltos y andesitas basálticas porfiríticas con fenocristales de granate, intercaladas con
aglomerados y tobas. Predominio de epiclastos hacia el este (Formación Combia).
n6n7-VCc
Flujos vulcanoclásticos constituidos por piroclastos y epiclastos de composición
andesítica.
Q-vc
Lodolitas, arenitas líticas, eintercalaciones de conglomerados
ferruginosos. Presenta costras de yesoy capas de carbón.
E3N1-Sct
Arenitas de grano fino a conglomeráticas, interestratificadas con arcillolitas y limolitas.
Ocasionales lentes de hierro oolítico y carbón.
e6e9-Sct
Lodolitas, arenitas lodosas y arenitas líticas, cherts, calizas, tobas y aglomerados; en su
mayoría con metamorfismo dinámico, formando amplias zonas de protomilonitas y milonitas.
k2k6-Mds4
Cuarzoarenitas y arenitas feldespáticasde grano medio, grueso y conglomeráticas;
y conglomerados.
b1?b4-Sct
Cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas con intercalaciones
de lodolitas y conglomerados.
b1-Sct
Capas rojas constituidas por arenitas,conglomerados y limolitas.
J3-Sc
Neises cuarzofeldespáticos, anfibolitas, migmatitas, cuarcitas, neises cuarzosos
y granitos con variaciones de alaskitas hasta monzonitas (Complejo Migmatítico del Mitú).
PP-Ma1
Granitos con textura rapakivi (Granito del Parguaza).
MP-Pf1
Neises cuarzofeldespáticos algunos consillimanita, cordierita y hornblenda; anfibolitas,
migmatitas, esquistos y mármoles.
NP?CA?-Ma2
Shales, arenitas glauconíticas a labase; limolitas y arcillolitas en la parte
media; calizas y shales calcáreos al tope.
k6E1-Sm
Ultramáfica
Máfica
Intermedia
Félsica
Intermedia
Félsica
Ultramáfica
Máfica
Intermedia
Félsica
Continental
Marino
Continental-Transicional
Continental
Transicional
Marino
Continental-Transicional
Continental-Transicional -Marino
Transicional -Marino
Facies subesquisto verde
Facies esquisto verde
Facies anfibolita
Facies granulita
Facies eclogita
Facies esquisto azul
Mármoles
Sedimentario
Aluvión
De terraza
De abanico
Paludal
Morrénico
De caída de cenizas
De dunas
De costas
Vulcanoclástico
Com
posi
ción
Com
posi
ción
Com
posi
ción
Am
bien
teA
mbi
ente
Faci
es m
etam
órfic
aTi
po d
e de
pósi
toPr
otol
ito
Volcánicas
Hipoabisales
Plutónicas
(V)
(H)
(P)
(u)
(m)
(i)
(f)
(u)
(i)
(f)
(m)
(i)
(f)
(c)
(m)
(ct)
(c)
(t)
(m)
(ct)
(ctm)
(tm)
(sev)
(ev)
(a)
(g)
(ecl)
(ea)
(m)
(s)
(al)
(t)
(ca)
(l)
(g)
(p)
(e)
(m)
(vc)
Tipo
de
roca
ígne
aTi
po d
e m
etam
orfis
mo
Regional
Dinámico (d)
Ígne
as
Vulcanoclásticas
Sedimentarias
(VC)
(S)
Depósitos
Roc
asLi
tolo
gía
8
Met
amór
ficas
(M)
Cuadro 2. Criterios litológicos de codificación.
8
8
8
8
10
CÁMBRICOCA 6
5
4
ε
Tres conjuntos de cuarzoarenitas de granofino a medio separadas por dos segmentos
con intercalaciones de arenitas degrano fino y lodolitas negras.
b6?k1-Sm
Shales y cuarzoarenitas degrano fino a grueso.
b1b5-Stm
Conglomerados de bloques a guijos conintercalaciones de arcillas y arenitas
de grano fino a grueso.
N2Q1-Sc
Granodioritas que varían a cuarzodioritasy cuarzomonzonitas.
E2-Pi
Arenitas de grano fino a medio, intercaladas conlodolitas y mantos de carbón. En ocasiones
calizas y arenitas calcáreas.
E1-St
3
9
3
3
Arcillolitas grises y negras, abigarradas con intercalaciones de cuarzoarenitas
de grano fino a grueso. Frecuentes mantos de carbón.
k6-Stm
3
Hoja 2
Cuarzoarenitas, arcillolitas, lodolitas grises, y ocasionalmente calizas
y conglomerados.
DC-Sctm
Basaltos y andesitas intercalados con arenitas lodosas líticas, lodolitas carbonosas,
arenitas feldespáticas, calizas y limolitas silíceas (Complejo Quebradagrande).
K1-VCm
Arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de grano fino.
Localmente mantos de carbón a la base.
k6E1-Stm
Cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas, intercaladas con
lodolitas, limolitas silíceas arcillosas y lentes de calizas.
k5E1-Stm
Arcillolitas con intercalaciones delimolitas, lodolitas arenosas y
arenitas.
E-Stm
PLIO
CENO
N2
-
NEOG
ENO
N-
OLIG
OCEN
OE3 -
EOCE
NOE2 -
PALE
OCEN
OE1 -
SUPE
RIOR
/TAR
DÍO
K2
-
CRET
ÁCIC
OK -
INFE
RIOR
/TEM
PRAN
OK
1-
JURÁ
SICO
J -TR
IÁSI
COT -
PALE
OZOI
COPZ -
PROT
EROZ
OICO
PR -
PALE
OGEN
OE -
MESO
ZOIC
OM
Z-
MESOPROTEROZOICOMP
FAN
ER
OZO
ICO
PH -
CEN
OZO
ICO
CZ
-
MIOC
ENO
N1
-
CUAT
ERNA
RIO
Q-
Mapa Geológico de Colombia 2007
PZ-Sm
p.ej b2-Vf
p.ej. k5E1-Stm
p.ej. b5?k6-Sctm
n1?n5?-VCc
q.v.p.ej. K2-Vm4
-
corresponde a rocas sedimentarias marinas del Paleozoico). Cuando los datos geocronológicos permiten establecer de manera precisa la edad de las rocas su notación se especificó a nivel de edades ( . para rocas volcánicas félsicas del Valanginiano). Cuando estos datos geocronológicos muestran un intervalo de edades se indicaron sus límites ( indica rocas sedimentarias de ambientes transicionales y marinos, y edad campaniana a paleocena) y cuando los datos eran dudosos la incertidumbre se indicó con signos de interrogación ( indica rocas sedimentarias acumuladas en ambientes continentales, transicionales y marinos entre el Maastrichtiano y posiblemente el Aptiano; se aplicó a rocas vulcanoclásticas acumuladas en ambientes continentales posiblemente entre el Aquitaniano y el Tortoniano). Cuando el acrónimo está acompañado por un dígito este representa la provincia litosférica de acuerdo con la hipótesis de trabajo que se expone, en la Breve Evolución Geológica de Colombia ( ) ( se asignó a las rocas volcánicas de composición máfica del Cretácico Superior de la Provincia Litosférica Oceánica Cretácica OccidentalPLOCO). Esta hipótesis, que considera la formación de la corteza en Colombia como consecuencia de varios eventos de acreción sucesivos, se utilizó para diseñar un fondo en la hoja de la leyenda, sobre el que se distribuyeron los elementos que contienen las descripciones de las unidades de acuerdo a la relación que tuvieron dentro de estos eventos.
Detrás de los elementos mencionados de la Hoja 2 se muestra el Mapa de Fuentes de Información de los mapas geológicos compilados y en la parte inferior de esta se incluyen las referencias bibliográficas correspondientes.
l proceso de compilación del MGC por cuadrángulos y planchas geológicas exigió más tiempo que la actualización del Atlas Geológico Digital Versión 1.0 y se completó en el 2007, cinco años después de su
concepción original. Durante este tiempo el grupo de trabajo, compuesto exclusivamente por personal de INGEOMINAS, consistió de 3 a 5 participantes. El proyecto estuvo coordinado por el geólogo MPhil. Álvaro Nivia Guevara entre 2002 y 2003, y por el geólogo Jorge Gómez Tapias del 2004 al 2007. Las tareas que se llevaron a cabo se sintetizan en el Cuadro 3.
Para la compilación de la información del MGC, el país se dividió en 7 regiones que se designaron con los nombres de los archivos digitales que se indican en el Cuadro 3. Durante esta etapa se integró también, para cada una de las regiones, la información estructural en archivos independientes para fallas y
Desarrollo del proyecto y personal participante
E
pliegues que al igual que en caso de las unidades cronoestratigráficas, fue
EL MAPA GEOLÓGICO DE COLOMBIAHISTORIA, EXPLICACIÓN Y PERSPECTIVAS
La concepción del MGC
n mapa geológico es un documento de referencia a la vez científico y pedagógico donde se muestra sobre un mapa la distribución de las rocas y materiales superficiales no consolidados, y las estructuras que los
afectan. En la representación de estos rasgos se utilizan colores y tramas para indicar la edad y la composición de los materiales y se adicionan símbolos para mostrar la distribución espacial de las estructuras (fallas y pliegues). Además del conocimiento del terreno en un punto preciso, el mapa geológico permite deducir la distribución de los materiales profundos a partir de la información superficial. En otras palabras, el mapa geológico es una representación de la geología de un área y ésta tiene un profundo efecto sobre muchos aspectos, desde la forma como evoluciona el paisaje hasta el tipo de vegetación que mejor crece allí, desde la disponibilidad de aguas subterráneas en pozos hasta la presencia de minerales útiles o deseables, desde la cantidad de movimiento sufrido durante un terremoto hasta la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. Desde el punto de vista académico, es un documento fundamental pues a partir de la información del mapa geológico se puede interpretar la evolución de la Tierra. Este documento es por lo tanto, indispensable para todos aquellos interesados en las geociencias y en la gestión sostenible tanto de los recursos naturales como del ambiente, incluyendo en este último aspecto la evaluación de los riesgos geológicos.
El Mapa Geológico de Colombia-MGC (2007) se elaboró por compilación de los mapas geológicos regionales y resume a escala 1:1'000.000 la información geológica de la superficie del país. El grueso de la información lo constituye la cartografía publicada por INGEOMINAS, aunque donde ésta no existía, se tuvieron en cuenta también mapas geológicos inéditos incluidos en informes de convenios internacionales de cooperación bilateral, de la industria petrolera y de consultores independientes. Sin embargo, debido a lo heterogéneo del paisaje colombiano, con sitios inaccesibles de relieve pronunciado o cubiertos de selvas, existen aún vacíos en la información geológica que fue necesario llenar a partir de interpretación de imágenes de sensores remotos. Estas circunstancias y los cambios en las políticas con que se ha enfocado la cartografía geológica inciden en la calidad y exactitud de la información compilada. Así, el MGC representa el estado actual del conocimiento acerca de la distribución, en Colombia, de las diferentes rocas y depósitos superficiales y de las estructuras de deformación que los afectan.
l proyecto para la elaboración del MGC fue concebido en los primeros meses de 2002, por iniciativa de la Subdirección de Exploración Geológica del INGEOMINAS, como una revisión y actualización del
Atlas Geológico Digital de Colombia Versión 1.0 ( . Forero ., 1997). Para esta tarea se estimó un tiempo de ejecución de ocho meses. Sin embargo, dicho mapa había sido compilado sobre una base topográfica, a escala 1:500.000, del Mapa de Bosques de Colombia del Instituto Geográfico Agustín CodazziIGAC, que frente a los adelantos de la cartografía digital con su opción casi ilimitada de ampliación y la posibilidad de georreferenciación al decímetro de mapas e imágenes de sensores remotos era inexacta. A esta base se habían ajustado, los rasgos de la cartografía geológica publicada a escalas mayores, resultando en pérdida de su exactitud. Esto hizo que fuese inútil cualquier intento de actualización de la versión 1.0 del Atlas Geológico Digital de Colombia para producir un mapa del país que aprovechara los avances tecnológicos que ofrecen hoy los Sistemas de Información Geográfica ( GIS por sus siglas en inglés) para optimizar la calidad de la información.
Ante la imposibilidad de actualizar el Atlas Geológico Digital de Colombia Versión 1.0 se decidió elaborar un producto completamente nuevo a partir de la integración de los mapas geológicos publicados como planchas y cuadrángulos. Para esta tarea se tuvo claro que era equivocado cambiar la base topográfica original de los mapas y que las incluidas en planchas y cuadrángulos tenían la exactitud necesaria para la elaboración de un producto GIS bien georreferenciado. Ante esta nueva perspectiva, fue imposible ajustarse a los cálculos optimistas de tiempo de preparación del MGC que aumentó en forma exponencial pues a las tareas de compilación y síntesis de la información geológica, por planchas y cuadrángulos, que necesitó la revisión de la literatura geológica actualizada para resolver problemas que se fueron haciendo evidentes durante la compilación, se sumó la mencionada interpretación de los sectores sin información y la digitalización, por parte de los integrantes del proyecto, de los mapas que solo existían en formato análogo.
La decisión de elaborar el MGC integrando la información por planchas y cuadrángulos llevaba intrínseca la necesidad de un mapa base a escala 1:500.000 la del Atlas Geológico Digital Versión 1.0 a la que se había decidido originalmente que fuese su publicación sin embargo, no existía una base topográfica integrada y precisa a esta escala. En 2003 se tuvo acceso al Modelo Digital Integrado MDI que estaba preparando el IGAC. A pesar de que esta base no tenía, en general, un buen ajuste con la información correspondiente en las planchas y cuadrángulos y estaba inconclusa en el momento de iniciar la compilación del MGC, se comenzó a utilizar para plasmar mapas publicados, como los del Proyecto Radargramétrico del Amazonas y el de la Guajira, cuyas bases topográficas presentaban las mayores diferencias con productos georreferenciados como el Modelo de Elevación Digital (
DEM) elaborado a partir de imágenes de radar, de buena exactitud, SRTM de la
NASA (2003) con resolución de 90 m. En octubre de 2006 el IGAC suministró al INGEOMINAS un mapa base a escala 1:500.000 elaborado a partir de las imágenes radar SRTM de la NASA (2006) con resolución de 30 m, que se adaptó como mapa base para el MGC. En esta adaptación se tuvo en cuenta el carácter temático del MGC, donde debía primar la información geológica, por lo que se redujo la densidad de información y se cambiaron los estilos ( del mapa base. Sin embargo, los mapas que se georreferenciaron con respecto al MDI, como los del Proyecto Radargramétrico y de la Guajira, requerían de un tiempo adicional para volverlos a ajustar a esta nueva base y por eso el MGC se entrega con algunos sectores donde el mapa base corresponde al MDI tal como se indica el recuadro de la parte inferior derecha de la Hoja 1.
cf et al
--
-
Geographical Information System-
- -,
-
Digital Elevation Model-Shuttle Radar Topography Mision- Nacional Aeronautics and Space Administration-
styles)
U
E
presentasen desfases. Las herramientas del ArcMap ArcGIS que permiten desplegar, superponer y así comparar simultáneamente, la información cartográfica compilada con las imágenes de sensores remotos y los DEMs facilitaron la localización apropiada de estructuras y unidades cartográficas en los empalmes. En el control de estos empalmes se utilizaron imágenes ortocorregidas SAR 1 (INTERA, 1992), imágenes LandSat TM y los modelos DEM NASA SRTM (2003) con resolución de 90 m y DEM NASA SRTM (2006) con resolución de 30 m. Estos DEMs, que son representaciones seudo estereoscópicas del terreno, y su combinación con imágenes Landsat TM permitieron además, controlar la calidad de la información compilada, gracias a que son imágenes que resaltan los rasgos geomorfológicos. En los sectores donde se observó que no existía correspondencia entre rasgos fisiográficos y la distribución de las unidades rocosas o las estructuras indicadas en los mapas, se corrigió la información de acuerdo a los DEMs o imágenes. Durante la integración y síntesis de la información compilada, la edición se realizó de tal forma que el despliegue visual óptimo fuese a escalas 1:1'000.000 y 1:500.000, que son las escalas de publicación del MGC y del Atlas Geológico de Colombia AGC respectivamente.
l Mapa Geológico de Colombia consiste en dos hojas: la Hoja 1 el mapa y la Hoja 2 la leyenda explicativa. La primera contiene como elemento principal el mapa geológico en sí mismo. En éste, los territorios
insulares, obedeciendo a la distancia que separa de la parte continental y a su pequeña área de extensión, estos se incluyen en recuadros, a escala 1:100.000. En la Hoja 1 además del formato donde se indican los autores corporativos e intelectuales y del recuadro del Mapa de Localización de Colombia en Suramérica, se incluyen otros recuadros que facilitan al lector el entendimiento de la geología de Colombia. Estos son el Esquema Tectónico del Norte de Suramérica y del Caribe, el Mapa de Anomalías Gravimétricas de Bouguer Total (Quintero, 2004), el Mapa Índice de Fuentes Cartográficas, y el Mapa Fisiográfico de Colombia (IGAC, 1992), que muestra los rasgos fisiográficos principales y la localización de sitios geográficos de referencia común en los estudios geológicos. Como información adicional se incluyen recuadros donde se indican las convenciones geológicas utilizadas en la descripción de las estructuras geológicas y los volcanes cuaternarios de Colombia.
La Hoja 2 contiene una descripción de los colores, tramas y símbolos que se utilizaron en la representación de las unidades cronoestratigráficas UCRs, acompañados de una corta descripción de las rocas o depósitos que incluyen estas unidades. Los elementos que contienen estas descripciones están organizados de acuerdo a la edad de formación de los materiales con los más recientes en la parte superior de la hoja. Para mostrar esta organización se reprodujo en la margen izquierda de la hoja la Carta Estratigráfica Internacional ( IUGS, 2000).
Las unidades representadas en el mapa se definieron siguiendo un esquema clasificatorio mixto cronoestratigráfico litoestratigráfico en el que se tuvo en cuenta la edad y el tipo de materiales (litología). Las tramas y acrónimos que se diseñaron para representarlos se muestran en el Cuadro 2. En este esquema de clasificación se separaron como diferentes tipos de materiales, las rocas de los depósitos no consolidados. Estos últimos se dividieron de acuerdo con sus ambientes de acumulación en: aluviones, morrenas, abanicos, dunas, etc. Las rocas, por su parte, se representaron según los tipos principales ígneas, metamórficas y sedimentarias, y se consideraron las rocas vulcanoclásticas como un tipo adicional. Las rocas ígneas se separaron de acuerdo a su composición (ultramáficas, máficas, intermedias y félsicas) y ambiente de formación (plutónicas, hipoabisales y volcánicas). En las rocas metamórficas se consideró si el metamorfismo era de tipo regional o dinámico. En el primer caso se incluyó el grado de metamorfismo según la facies metamórfica reportada en el mapa fuente, previa revisión de sus descripciones que se trataron de ajustar a las facies metamórficas simplificadas para el MGC propuestas por Smulikowski (2007) y aceptadas por la IUGS
SCMR. En el caso de las rocas con metamorfismo de tipo dinámico se destacó el tipo de protolito. Para las rocas sedimentarias y vulcanoclásticas se indicó el ambiente principal de acumulación: marino, transicional y continental. Por motivos de la extensión del afloramiento y de la escala a que se presenta la información, se tomaron algunos intervalos estratigráficos que abarcan ambientes diversos, por eso fue necesario crear divisiones dentro del esquema de clasificación que considerara la unión de varios ambientes (continental transicional, continental transicionalmarino y transicional marino).
Con respecto a los colores con que se muestran la edad de las unidades en el MGC se empleó la clasificación y los valores ( RGB) recomendados en la Carta Estratigráfica Internacional (IUGS, 2000) y disponibles en la página WEB de la
( ). Para facilitar la identificación de las UCRs y así la lectura del mapa, se diseño una trama para cada tipo y ambiente principal de formación de rocas y depósitos ( ). Así, cada unidad está representada por un color que corresponde a su edad, una trama que representa su litología y por extensión su ámbito de formación. Además, se les asignó un código que se forma por la notación recomendada por la IUGS (2000) para su edad geocronológica (los códigos se incluyen en el esquema de la Carta Estratigráfica Internacional que sirve de eje vertical a la Leyenda), separada por un guión de un acrónimo que indica el tipo de roca y ambiente de formación. El tipo de roca principal se indica con una letra mayúscula (M: metamórfica, VC: vulcanoclástica, etc.) seguido de una letra minúscula que representa su composición, facies metamórfica o ambiente de acumulación según se trate de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias respectivamente (u: ultramáfica, ev: facies subesquisto verde, ct: ). El siguiente es un ejemplo donde se ilustra esta forma de notación:
-
Synthetic Aperture Radar- -Tematic Mapper-
-
-
-
Internacional Union of Geological Sciences-
-
- -et al. Subcommission on the
Systematics of Metamorphic Rocks-
- - --
Red Green Blue-
Commision for the Geological Map of the World
Filosofía y diseño del MGC
E
http://ccgm.free.fr/index_gb.html
Cuadro 2
su
continental transicional-
La asignación de este código de edad dependió del conocimiento geocronológico de cada unidad. En aquellas donde el estado actual del conocimiento es muy pobre se asignó el código para su era de formación ( .p.ej
corresponde a rocas sedimentarias marinas del Paleozoico). Cuando losPZ-Sm
Compilación de información para el MGC
Método de trabajo
eniendo en cuenta que el MGC es un trabajo de compilación y síntesis, es necesario mencionar que el formato de publicación de los mapas geológicos regionales del INGEOMINAS ha cambiado dependiendo del
formato de las bases topográficas publicadas por el IGAC. Los primeros mapas se publicaron en cuadrángulos (60 km de ancho x 80 km de largo) a escala 1:200.000 y la escala de estos cuadrángulos se cambió a 1:100.000 a finales de los años 60. A partir de 1976 se adoptaron las planchas (60 x 40 km) que contienen, representada a escala 1:100.000, la mitad del área de los cuadrángulos.
Para reducir la deformación de área de estos mapas, elaborados utilizando la proyección conforme transversa de Mercator, el país está dividido en franjas de un ancho 3° de longitud, centradas en los meridianos 68°04'51,30”W, 71°04'51,30”W, 74°04'51,30”W, y 77°04'51,30”W al occidente de Greenwich. Para asignación de las coordenadas planas de los mapas se utiliza la intersección de estos meridianos con el paralelo 4°35'56,57”N puntos a los que se da un valor de 1'000.000 N y 1'000.000 E. Sin embargo, como las planchas de 60 km de ancho no caben exactas entre estos husos, a lado y lado de sus límites existen franjas de planchas que tienen 47 km de ancho x 40 km de largo.
Los mapas geológicos compilados para el MGC representan en la mayoría de los casos la única información disponible e incluye trabajos pioneros y compilaciones de la información cartográfica de las compañías petroleras que fueron publicados en cuadrángulos a escala 1:200.000. Como resultado del Convenio No. 514 L 030 de la Agencia Internacional para el Desarrollo AID, entre el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras y el
se publicaron varios cuadrángulos a escala 1.100.000 (Tschanz ., 1969; Ward ., 1970; 1973; Feininger ., 1975 y Álvarez
., 1975) que establecieron unas normas que se siguieron temporalmente en los trabajos de cartografía del instituto. En el MGC se incluyeron además todas las planchas 1:100.000 con que se ha ido cubriendo la región andina. Es necesario aclarar que algunas de éstas se elaboraron usando y ajustando a bases escala 1:100.000 la cartografía geológica de trabajos pioneros que como el de Grosse (1926), había sido publicado sobre bases topográficas elaboradas durante los levantamientos geológicos.
Para la mitad oriental poco accesible del país Amazonia y Orinoquia la información disponible es parcial, menos exacta o inexistente. En la Amazonia la información publicada se encuentra a escala 1:500.000 y corresponde a trabajos de interpretación de imágenes de radar con reconocimiento de campo (Galvis 1979); en la Orinoquia por su parte, la información que se incluye en el MGC se interpretó, a partir de imágenes de sensores remotos, por los participantes del proyecto MGC. Esta tarea de interpretación directa se realizó también en varias regiones que presentan vacíos de información, tales como el Urabá chocoano y la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en los departamentos de Cauca y Nariño. En algunos sectores como la Serranía de San Lucas, la única información consiste en mapas publicados a escalas pequeñas con información planimétrica difícil de ajustar a la base del MGC, por lo que se prefirió utilizar la información geológica de estos mapas como referencia general, pero interpretar la localización de los límites entre unidades y las estructuras directamente de imágenes de sensores remotos. Para otros sectores de difícil acceso, como el piedemonte llanero y la Serranía de la Macarena, se incluyó información fotogeológica inédita a escala 1:50.000 (GEOPHOTO SERVICES INC., 1969; GEOTEC, 1971a, 1971b, 1971c, 1971d, 1971e, 1971f, 1971g).
a herramienta principal de elaboración del MGC fue el ArcMap ArcGIS 8.3 de ESRI™. Con éste se integraron previa conversión al formato que usa ArcMap-ArcGIS los archivos
de mapas digitalizados en de tipo CAD ( ) y los archivos con extensión *.e00 (extensión de intercambio del ArcInfo), suministrados por la Subdirección de Información del INGEOMINAS. Sin embargo, algunos mapas no existían en formato digital y para usar esta información fue necesario su escaneo, georreferenciación y digitalización a partir de los archivos de escaneo de las capas de geología, fallas y pliegues (Cuadro 1).
Una tarea que requiere especial atención durante el proceso de integración digital de la información es la unión o continuación de rasgos geológicos en los límites entre los mapas compilados, donde es común que estos rasgos
- - -United
States Geological Surveyet al et al et al et
al
- -
et al.
software- -
shapefile -software Computer Assisted Drawing
software
- -
T
L
presentasen desfases. Las herramientas del ArcMap ArcGIS que permiten-
pliegues que al igual que en el caso de las unidades cronoestratigráficas, fue necesario editar y sintetizar en archivos integrados. Al final de la etapa de compilación el archivo integrado de todas las regiones, contenía 471 UCRs que fue necesario editar y sintetizar hasta alcanzar las 169 UCRs que distinguen el MGC. Una tarea de síntesis similar se realizó en la edición de los elementos estructurales. En el piedemonte llanero donde la información publicada es pobre se buscó mejorar la información estructural con interpretación adicional de fotografías aéreas e imágenes Landsat TM (bandas 457).
Teniendo en cuenta la gran extensión que presentan las rocas cretácicas y su importancia como rocas fuente de hidrocarburos se realizó para éstas un trabajo especial enfocado a mejorar la definición en su codificación. Éste consistió en la revisión de las edades asignadas a las unidades litoestratigráficas reportadas en cada uno de los mapas incluidos en la compilación del MGC y cual había sido su método de datación. Después se verificaron los intervalos de edad a que correspondían los fósiles de amonitas reportados en éstos, y se actualizó la correlación bioestratigráfica entre unidades litoestratigráficas. Con esta información se establecieron 20 UCRs dentro de la secuencia de rocas cretácicas. Esta separación permite observar el carácter diacrónico de estas unidades, la variación espacio-temporal de las facies sedimentarias, e interpretar, en consecuencia, los movimientos de avance o retroceso del mar durante el Cretácico.
Una vez integrada la información se procedió a la edición digital necesaria para convertir en límites suavizados y legibles -controlados siempre con imágenes y DEMs- las innumerables líneas sinuosas o zigzagueantes, que resultaron de reducir 10 veces la información original. Dado que para la lectura del mapa no son suficientes los colores y tramas utilizados en la representación de las unidades geocronológicas, se adicionaron las anotaciones que contienen los códigos que facilitan su identificación, así como también los nombres de las principales estructuras geológicas. Estas anotaciones se pusieron sobre el mapa de tal forma que permitiesen la identificación de cada uno de los polígonos contenidos en el mapa pero de tal manera que no interfiriesen con aquellas del mapa base, que hubo que corregir o modificar en algunas ocasiones.
n la estructuración de la base de datos digital del Mapa Geológico de Colombia (2007) se diseñó un modelo de datos que además de sus
características como GIS independiente para ArcMap-ArGIS, se pudiese implementar en una
(base de datos geográfica) corporativa i n te gr a da a l S i s t em a de I n f o r mac i ó n
La base de datos GIS del MGC
geodatabase
EGeorreferenciada-SIGER del INGEOMINAS. El
Georreferenciada-SIGER del INGEOMINAS. El propósito del SIGER es el manejo de la información del Servicio Geológico del INGEOMINAS de manera centralizada, facilitando la consulta de los datos a múltiples usuarios de manera concurrente. Este sistema facilita la visualización y consulta en línea de la información, y contiene las funcionalidades de edición, actualización y despliegue, necesarias para la generación y el manejo de versiones del mapa de acuerdo con las necesidades de los usuarios. El SIGER está soportado por una plataforma tecnológica que gestiona los datos con el motor de base de datos Oracle 8i, motor de datos espaciales ArcSDE 8.3 y ArcGIS 8.3. El desarrollo e implementación de las funcionalidades de seguridad, versionamiento, pantallas de edición de datos descriptivos y consultas personalizadas del SIGER se hicieron en Visual Basic 6.0 y fueron integradas a ArcMap como una extensión en una barra de herramientas. Actualmente se está migrando la aplicación del Mapa Geológico de Colombia y del Atlas Geológico de Colombia, a Oracle 10g, ArcSDE 9.1 y ArcGIS 9.1, aprovechando las nuevas funcionalidades que brindan estas herramientas. Por el momento los usuarios del SIGER están limitados al personal de INGEOMINAS. Para el usuario externo actualmente es posible consultar, de manera gratuita, a través de INTERNET su versión en formato PDF.
l nuevo Mapa Geológico de Colombia que se da a conocer al cumplirse los 90 años de la fundación de la Comisión Científica Nacional, ordenada por la Ley 83 de 1916 para que hiciese el estudio geológico del
país, resume las labores de exploración e investigaciones geológicas realizadas desde entonces. Sin embargo, nunca antes la información estuvo tan accesible como hoy que se encuentra implementada en un sistema de información georreferenciado. Hoy se dispone de un sistema que además de permitir su consulta, facilita, de manera rápida su actualización. Nos apropiamos de las palabras de Reed . (2005a) quienes refiriéndose a las futuras revisiones y adiciones al Mapa Geológico de Norteamérica (Reed . 2005b) enfatizan que cualquier mapa geológico se debe considerar como un trabajo en ejecución, sujeto a correcciones, revisión y adición de nueva información; como tal el MGC no es un documento estático sino que está listo para su actualización y mejora a la luz de la nueva información y en la medida en que evolucione la forma de interpretar los rasgos geológicos.
Futuras revisiones y actualizaciones
La producción periódica de este documento es la función principal del Servicio Geológico del Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS.
et alet al
,
E
BREVE EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE COLOMBIA
Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-PLCPA
l basamento de la corteza terrestre en Colombia presenta dos tipos contrastantes de rocas separadas por la Falla Cauca-Almaguer que corre en dirección N-S a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Central.
Al oriente de esta falla, el zócalo está constituido por metamorfitas principalmente siálicas, de edad precámbrica, mientras que al occidente consiste en rocas ígneas, principalmente volcánicas, de composición simática y edad cretácica superior. Un papel similar de separación entre zócalos siálico y simático juegan las fallas de Guachaca y Simarua en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Guajira respectivamente. La separación entre estos dos tipos diferentes de basamento se interpreta como resultado de la acreción de fragmentos de litosfera oceánica a la margen continental activa de Suramérica durante el Eoceno. En el zócalo metamórfico precámbrico oriental, se han reconocido a su vez tres provincias geológicas que se consideran relacionadas a la historia paleozoica de colisión entre los continentes de Gondwana y Laurentia. Estas provincias de oriente a occidente son:
1. Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-PLCPA.2. Provincia Litosférica Continental Mesoproterozoica Grenvilliana-PLCMG.3. Provincia Litosférica Oceánica Neoproterozoica? Arquía-PLONA.
La hace parte del Escudo Guayanés, el autóctono gondwánico, alrededor
del cual se produjo nucleación cratónica por amalgamación, hacia el occidente, de fragmentos del continente laurentino en su deriva relativa hacia el noreste con respecto a Gondwana. Aunque el conocimiento actual de esta provincia es escaso pues aflora en la zona limítrofe con Venezuela y Brasil, un sector selvático, poco accesible de la Amazonia y Orinoquia, se sabe que consiste en un núcleo de rocas metamórficas de medio grado intruidas por granitos rapakivi y asociadas a metamorfitas de bajo grado que
(PP-Ma1)(MP-Pf1) (MP-Msev1)
E
fueron afectadas a su vez por magmatismo Neoproterozoico representado por fueron afectadas a su vez por magmati smo Neopr ot erozoico r ep r es en t ad o por s ec uen c ia s vulcanoclásticas y gabros alcalinos . Sobre la PLCPA reposan en discordancia secuencias de sedimentitas marinas ordovícicas (
) y tanto estas como el zócalo desaparecen hacia el occidente por debajo de los sedimentos y rocas sedimentarias cenozoicas del antepaís andino. Tanto esta cobertura cenozoica como las rocas sedimentarias del Ordovícico carecen de deformación importante, lo que sugiere que la parte de Colombia que corresponde a la PLCPA ha sido una región estable de levantamiento epirogénico. La PLCPA se extiende, hacia el occidente, por debajo de la cobertera sedimentaria cenozoica del antepaís, hasta una estructura -que de acuerdo a la posición estructural de la Serranía de la Macarena cuyo zócalo hace parte la provincia cortical adyacente PLCMG- es probable que corra enterrada y paralela a la Falla de Guaicaramo, que marca el límite de levantamiento de los Andes. Se considera esta estructura sub te rránea como una sutu ra continental antigua que ha sido sepultada por los sedimentos del antepaís. Al oeste de esta sutura el zócalo cr istalino conforma la
que consiste en anfibolitas y
(NP-VCc1)(NP-Pm1)
O-Sm
Provincia Litosférica Continental Mesoproterozoica Grenvilliana-PLCMGgranulitas que afloran (MP3NP1-Mg2)
zona de subducción mientras que las rocas sedimentarias, que contienen fósiles del Cretácico Inferior, presentan facies que indican ambientes de acumulación que variaron de continentales a marinos. Esta asociación permite interpretar la generación del cinturón de Quebradagrande como asociado a la formación de corteza oceánica en una cuenca marginal intracontinental que para su apertura aprovechó la debilidad cortical existente en la zona de sutura entre la PLCMG y PLONA. El cinturón del Complejo Quebradagrande haría parte del conjunto de rocas formadas en cuencas marginales intracontinentales reportadas, para el Jurásico Tardío y Cretácico Temprano, desde Tierra de Fuego hasta México pasando por Chile, Perú y Ecuador, que sugieren que el límite occidental de Gondwana era una margen activa.
Al occidente de la PLONA y separada por la Falla Cauca Almaguer, se encuentra la , que consiste en fragmentos corticales de afinidad oceánica. Las rocas de esta provincia afloran ampliamente en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, en la Cordillera Occidental y en la Serranía del Baudó donde consiste en escamas intensamente deformadas de rocas ultramáficas , asociaciones de gabros y tonalitas , y de basaltos y felsitas , además de picritas y komatiitas que afloran en la Isla de Gorgona y representan el único ejemplo de komatiitas fanerozoicas en el mundo. El vulcanismo de composición bimodal basáltico-riolítico, la presencia de picritas y komatiitas y la composición química característica de estas rocas indican que se formaron en una corteza oceánica engrosada o oceánico que, dadas sus condiciones de flotabilidad, se acreció en el Eoceno a la margen continental de Suramérica por procesos de acreción-subducción. Este fenómeno involucró las rocas del en un complejo de acreción cuya deformación, conspicua en las rocas de origen sedimentario , ha ido migrando hacia el occidente.
La llegada y acreción del oceánico a la margen continental produjo el bloqueo de la zona de subducción -localizada entonces en el límite occidental de la PLONA- de tal forma que para acomodar el movimiento de la placa
Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental-PLOCO
(K2-Pu4)(K2-Pm4) (K2-Pf4) (K2-Vm4)
(K2-Vf4) (K2-Vu4)
plateau
plateau(k2k6-Mds4)
plateau
oceánica hacia el oriente, se produjo un salto de la zona de subducción hasta su
oceánica hacia el oriente, se produjo un salto de la zona de subducción hasta su actual posición en la fosa de Colombia-Ecuador, que marca además el límite occidental de los materiales acrecidos. La formación de esta nueva zona de subducción tuvo consecuencias tanto profundas como superficiales. En el primer caso, ha dado origen a varios pulsos de magmatismo, cuya localización ha ido migrando gradualmente hacia el interior del continente desde la generación del Batolito de Mandé , y las secuencias volcánicas de Santa Cecilia y La Equis durante el Eoceno hasta la posición de los volcanes andinos activos en la Cordillera Central , , , etc). En superficie, por su parte, el acortamiento producido por el choque condujo a deformación y reajuste isostático que favoreció un período de erosión a principios del Eoceno y que se puede reconocer en todo el país por la ausencia del registro sedimentario de esta edad. Una vez se alcanzó el equilibrio entre el Eoceno tardío y el Mioceno temprano, se generaron una serie de cuencas de frente de arco donde se acumularon secuencias sedimentarias cuyo ambiente de sedimentación ha variado de marino a esencialmente continental a
y a ; a con un importante aporte de componentes volcánicos generados a partir de la erosión de los productos de los pulsos magmáticos contemporáneos.
La PLOCO corresponde a los fragmentos del que se acrecieron a la margen continental. Sin embargo, gran parte de este se acomodó entre Norteamérica y Suramérica, constituyendo la mayor parte del sustrato oceánico del Mar Caribe al sur de la Plataforma de Nicaragua. Este emplazamiento ha desplazado hacia el oriente diferentes fragmentos corticales tales como las Antillas Mayores, que retrazaron su movimiento y condujeron así al establecimiento de zonas de subducción bajo las márgenes occidental y oriental del . Como consecuencia de la subducción en la margen occidental, que continua hasta hoy en la actual fosa centroamericana, se desarrolló un sistema magmático que dio origen al vulcanismo del istmo centroamericano. Adicionalmente, en el extremo nororiental del y aprovechando las fallas
(E2-Pi)(E2-VCm)
(Q-Vi Q-vc Q-p
(e6e7-StmE3-St N1-St E3-Sc n1?n5?-VCc)
plateau
plateau
plateauy discontinuidades que limitan el de los bloques continentales siálicosplateau
y discontinuidades que limitan el de los bloques continentales siálicos de Centroamérica (Bloque Chortis) y la distensión ocasionada por estos reajustes, se presentó actividad volcánica neógena. El crecimiento de los edificios volcánicos, a profundidades marinas someras, facilitó las condiciones para el establecimiento de arrecifes coralinos. Las rocas volcánicas producidas como resultado de esta actividad afloran, formando la Isla de Providencia, en el centro de un atolón. En San Andrés las rocas volcánicas no afloran pero constituyen el sustrato sobre el que se ha producido el crecimiento de una plataforma de calizas arrecifales .
La historia mesozoica de las provincias continentales orientales estuvo controlada por extensión cortical y consecuente formación de cuencas. El registro inicial de estas corresponde a las secuencias de rocas sedimentarias del Triásico , que aflora en el Valle Superior del Magdalena. El origen de la extensión cortical, parece estar relacionada a la subducción de la placa oceánica -Farallones- en la zona de subducción que, como se mencionó en la interpretación del origen de la cuenca marginal intracontinental de Quebradagrande, existía asociada a la margen occidental de Gondwana antes de la acreción del de la PLOCO. Los hechos que se observan parecen sugerir la existencia de magmatismo y regímenes distensivos de retroarco asociados a esta zona de subducción: plutones triásico-jurásicos y cretácicos de tipo I; vulcanismo simultáneo representado por rocas vulcanoclásticas continentales del Triásico y Jurásico y desarrollo de cuencas epicontinentales en grábenes amplios donde se acumularon desde el Triásico estas espesas secuencias. Las evidencias estratigráfícas demuestran que a partir del Jurásico superior desaparece la actividad volcánica y las cuencas, para entonces continentales, se rellenan de sedimentos clásticos
. El adelgazamiento cortical y la formación de cuencas epicontinentales alcanzo su máxima expresión -llegándose incluso a la intrusión de gabros- en el Cretácico temprano. La espesa secuencia de rocas sedimentarias que cubre la mayor parte de la Cordillera Oriental muestra que hasta esta época cuando se acumularon los sedimentos marinos más profundos la sedimentación fue
plateau
(e9n1-Vf, N1-VCc)
(n5n6-Sm, Q1-Sm)
(P?T?-Sc T3-Sm)
plateau
(T3J-Pi)(K2-Pi)
(T3J1-VCc)
(J3-Sc)
transgresiva a , a , etc.). La acumulación de (b1-Sct b2k1-Sm b1-Sctm b1k1-Smtransgresiva a , a , etc.). La acumulación
de lodos ricos en materia orgánica, que constituyen la fuente principal del petróleo en Colombia, se vio favorecida por la profundización de la cuenca. A continuación se produce una regresión del mar a que parece ser un evento global.
Durante el Eoceno temprano, como consecuencia del choque del oceánico de la PLOCO, se inicia un proceso orogénico que se caracteriza por acortamiento cortical tanto de la margen continental como de los elementos corticales del fragmento oceánico acrecido. El grado de deformación varía de acuerdo con la distancia a la margen de choque de placas, por lo que es mayor al occidente que al oriente y se refleja en el intervalo de ausencia de registro sedimentario que disminuye hacia el oriente, hasta desaparecer al nororiente del país. La deformación en el oriente está registrada por el aislamiento de las cuencas de acumulación y su cambio a ambientes esencialmente continentales, con períodos de quiescencia entre el Eoceno tardío y el Mioceno temprano. La reanudación de la deformación, durante el Mioceno tardío comúnmente adscrita a un reajuste de las placas oceánicas del Pacífico -que condujo a la generación de la Placa Cocos- resultó en el proceso deformativo de la Orogenia Andina que favoreció la
(b1-Sct b2k1-Sm b1-Sctm b1k1-Sm
(k6E1-Stm E1-Sc)
plateau
formación de la Cordillera Oriental porformación de la Cordillera Oriental por inversión tectónica de los grábenes. El acortamiento cortical durante esta fase de la orogenia condujo a la formación de cabalgamientos y anticlinales en rampa a lo largo de las fallas normales que controlaban los grábenes anteriores. Como resultado de esta deformación, la cordillera presenta doble vergencia, caracterizada por cinturones de cabalgamiento despegados en ambos flancos de la cordillera. Las evidencias estructurales sugieren además que la inversión tectónica tuvo un componente importante de fallamiento transcurrente. La cordillera está ahora bordeada en ambos flancos por cuencas de antepaís, en el Valle del Magdalena en el oeste y los Llanos Orientales en el este.
En la actualidad, el territorio colombiano se encuentra localizado en la interacción de grandes placas (Nazca, Caribe, Suramérica, Cocos), microplacas (Coiba) y bloques (Maracaibo) entre otros, correspondiente a la evolución reciente de la fase orogénica Mio-Pliocena. La condición actual de convergencia de geometría heterogénea, especialmente entre la placa Nazca, Suramérica y Caribe, es la responsable de la intensidad de los procesos tectónicos activos actuales como son la subducción, acreción de bloques, formación de cordilleras, cuencas y cadenas volcánicas, reactivación y neoformación de estructuras corticales y una intensa producción sísmica.
Esta compleja interacción de convergencia es reflejada al interior del continente en relaciones estructurales en el dominio de campos de esfuerzos particionados desde la misma zona de acople de las placas. En el Bloque Norandino -que incluye las cordilleras Occidental, Central y Oriental, y los valles interandinos-, esencialmente se presentan campos de esfuerzos regionales de tipo transpresivo y transtensivo, lo cual favorece la expulsión de bloques corticales en dirección NEE controlados por fallas transcurrentes transversales a las cordilleras observadas desde el Golfo de Guayaquil hasta las fallas de Oca y Cuisa al norte, produciendo además sobre las estructuras previas, relaciones de reactivación que condicionan todo el proceso deformativo actual en el continente.
Plancha Digitalizó1. Plancha 66 Miraflores Diana María Jiménez Mejía2. Plancha 75 Aguachica Jorge Gómez Tapias3. Plancha 76 Ocaña Diana María Jiménez Mejía4. Plancha 86 Ábrego Diana María Jiménez Mejía5. Plancha 97 Cáchira Diana María Jiménez Mejía6. Plancha 106 Liberia Jorge Gómez Tapias7. Plancha 167 Sonsón María Janeth Sepúlveda Ospina8. Plancha 187 Salamina María Janeth Sepúlveda Ospina9. Plancha 152 Soatá Berenice Galán Cadena10. Plancha 202 Pilizá Álvaro Nivia Guevara11. Plancha 221 Pizarro Álvaro Nivia Guevara12. Plancha 283 Purificación Myriam Mora Penagos13. Cuadrángulo H-8 Yarumal yparte del H-7 Ituango14. Cuadrángulo H-11 Barrancabermeja Jorge Gómez Tapias15. 11 planchas del ProyectoRadargramétrico del Amazonas
Cuadro 1. Mapas geológicos digitalizados por el personal del MGC
María Janeth Sepúlveda Ospinay Jorge Gómez Tapias
Jorge Gómez Tapias
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AyudaINGEOMINAS & GEOESTUDIOS. 2003. Geología de las planchas 367 Gigante, 368 San Vicente del Caguán, 389 Timaná, 390 Puerto
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1. Mapa geológico generalizado de Gómez (2007).2. Para cualquier observación que permita mejorar el Mapa Geológico de Colombia se puede comunicar con el geólogo Jorge Gómez Tapias al siguiente E-mail: 3. Para una mejor visualización se omitió la trama de la unidad cronoestratigráfica.4. Unidad cronoestratigráfica no diferenciada en la cartografía geológica del INGEOMINAS, pero interpretada como posterior al Grupo Quetame ( ) en el trabajo de Grösser & Prössl (1991).5. : Unidad cronoestratigráfica reportada en los pozos Chigüiro 1 y Pato 1 en el Departamento de Arauca. Se le asigna al Neoproterozoico III con base en la presencia de algas y esferomorfos de acritarcos (Cáceres ., 2003).6. El símbolo para el Cámbrico de la cambia en la leyenda a CA, debido a que este caracter no lo maneja Oracle,
en el que está implementada la base de datos del Mapa Geológico de Colombia.7. Para las edades se acoge la (IUGS, 2000).8. Como de ambiente transicional se consideran llanuras deltáicas, pantanos costeros, llanuras intermareales y abanicos costeros.9. “El metamorfismo regional es un tipo de metamorfismo que ocurre sobre un área de gran extensión, afectando grandes volúmenes de roca y asociado a procesos tectónicos de gran escala, tales como la apertura de piso oceánico, el engrosamiento de la corteza relacionado a colisión de placas, la subsidencia profunda de cuencas, etc.” (Smulikowski 2007).10. Rocas que ocurren en varias facies de metamorfismo.11. Para citar el Mapa Geológico de Colombia se sugiere:
NOTAS
Gómez, J., Nivia, A., Montes, N.E., Jiménez, D.M., Tejada, M.L., Sepúlveda, M.J., Osorio, J.A., Gaona, T., Diederix, H., Uribe, H. & Mora, M., compiladores. 2007. Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:1'000.000. INGEOMINAS, 2 hojas. Bogotá.
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Mesoproterozoico-Neoproterozoico
MP3NP1-Mg2Edad Litología Provincia
Metamórfica en facies granulita PLCMG
7
granulitas que afloran como bloques fallados aislados en las serranías de la Macarena y San Lucas, en los macizos de Garzón y Santander, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Alta Guajira, así como también formando techos pendientes sobre plutones mesozoicos en la Cordillera Central. La PLCMG se extiende al occidente hasta la Falla de San Jerónimo.
El zócalo metamórfico más occidental corresponde a la que es de afinidad
oceánica y consiste en esquistos cuarzo-sericíticos y anfibólicos, y anfibolitas, localmente granatíferas que afloran en un cinturón estrecho y alongado limitado al oriente por la Falla Silvia-Pijao y al occidente por la Falla Cauca-Almaguer. Esta última estructura marca entonces el límite occidental del zócalo precámbrico. Asociados a las rocas cristalinas de PLCPA, PLCMG y PLONA, se presentan segmentos de secuencias sedimentarias paleozoicas
; sin embargo, dada su pobre preservación y la ausencia de estudios paleontológicos, el conocimiento actual no permite precisar si los fósiles, especialmente del Ordovícico, muestran provincialidad, por lo que se desconoce aún la edad de amalgamación de estas provincias. La PLCMG sufrió eventos orogénicos durante el Neoproterozoico? o Cámbrico? ,
y Ordovícico , , y Silúrico , , . Tanto la PLCMG, como la PLONA están intruidas por ortoneises graníticos devónicos , granitos néisicos sintectónicos pérmicos y plutones triásicos postectónicos , que posdatan en consecuencia el evento de amalgamación entre estas.
Entre la Falla de San Jerónimo, límite occidental de la PLCMG y la Falla Silvia-Pijao, límite oriental de la PLONA, se presenta el Complejo Quebradagrande un cinturón discontinuo de afloramientos de rocas principalmente oceánicas, constituido por bloques tectónicos de roca ultramáficas deformadas , gabros , vulcanitas básicas y rocas sedimentarias . Los análisis químicos de las rocas volcánicas indican origen magmático asociado a una cuña de manto localizada por encima de una
(MP3NP1-Mg2)
(NP?-Ma3)
(PZ-Sm)
(NP?CA?-Mg2NP?CA?-Ma2 NP?CA?-Mev2) (O1-Pf O1-Ma OS?-Mev)
(O3S1-Pf OS?-Mev S4D1-Mev)(D?-Pf)
(P-Pf) (T-Pi)
(K1-Pu) (K1-Pm)(K1-VCm)
Provincia Litosférica Oceánica Neoproterozoica? Arquía-PLONA
zona de subducción mientras que las rocas sedimentarias, que contienen fósiles
Actividad Cubrimiento Ejecutor(es)
María Janeth Sepúlveda OspinaMarta Edith Velásquez DavidÁlvaro Nivia Guevara
Departamentos de Norte de Santander, Santander,Boyacá, Arauca y Cundinamarca.
Diana María Jiménez Mejía
Piedemonte llanero Jorge Gómez Tapias
3. Compilación, análisis y síntesis de lageología del sector GeoOccidente.
Departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca,Risaralda, Quindío, Nariño, y sectores occidentalesde Antioquia y Caldas.
Álvaro Nivia Guevara
Jorge Gómez Tapias
Álvaro Nivia Guevara
Myriam Mora PenagosMaría Lucía Tejada AvellaJorge Gómez Tapias
6. Compilación, análisis y síntesis de lageología del sector GeoAmazonas.
Departamentos de Amazonas, Guaviare, Vaupés,Guainía y las partes planas del Putumayo yCaquetá.
Jorge Gómez Tapias
María Janeth Sepúlveda OspinaJorge Gómez Tapias
Nohora Emma Montes Ramírez conlos aportes de Jairo Alonso OsorioNaranjo y Hans Diederix.
Tatiana Gaona Narváez
Nohora Emma Montes Ramírez
Berenice Galán CadenaJorge Gómez TapiasUNBIT Ltda.
María Lucía Tejada Avella
Jorge Gómez Tapias
María Lucía Tejada AvellaJorge Gómez TapiasNohora Emma Montes
María Lucía Tejada AvellaHerman Uribe PeñaNohora Emma Montes RamírezÁlvaro Nivia Guevara
Yanneth Montaña BarreraCristian David Rojas CifuentesHerman Uribe Peña
17. Revisión de la salida gráfica del Mapa Geológico de Colombia. Herman Uribe Peña
18. Dirección y supervisión de las actividades del proyecto Mapa Geológico de Colombia. Jorge Gómez Tapias
15. Realización de las anotaciones del MGC
Cuadro 3. Actividades realizadas en la compilación y edición del Mapa Geológico de Colombia.
16. Edición y generalización del mapa base suministrado por el IGAC.
11. Desarrollo SIG del Mapa Geológico de Colombia.
12. Generalización del Atlas Geológico de Colombia a escala 1:500.000 para generar el MapaGeológico de Colombia a escala 1:1'000.000.
13. Diseño del template del Mapa Geológico de Colombia.
14. Edición y diagramación del MGC.
8 Compilación, análisis y síntesis de la geología estructural del MGC.
9. Integración de la información cartográfica, estratigráfica, ambientes sedimentológicos ypaleontología del Cretácico de Colombia.
10. Esquema Tectónico del Norte de Suramérica y del Caribe.
Departamentos del Arauca, Casanare, Meta,Guaviare, Guainía y Vichada.
5. Compilación, análisis y síntesis de lageología del sector GeoOrinoco.
Islas de San Andrés, Providencia y Gorgona.7. Compilación, análisis y síntesis de lageología de GeoIslas.
1. Compilación, análisis y síntesis de lageología del sector GeoCentroNorte.
Departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar,Atlántico, Córdoba, Sucre, y los sectoresseptentrionales de Antioquia y Bolívar.
2. Compilación, análisis y síntesis de lageología del sector GeoCentro.
4. Compilación, análisis y síntesis de lageología del sector GeoCentroSur.
Departamentos del Tolima, Huila, sectoresoccidentales de Boyacá, Cundinamarca, Putumayo,Meta y Caquetá, y partes orientales de Nariño,Cauca, Caldas y Antioquia.
Shales, calizas, arenitas, cherts y fosforitas.
b6k6-Stm
Granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas.
K2-Pi
Bogotá D. C.
Mar
Car
ibe
Océ
ano
Pac
ífico
Provincias Geológicas de Colombia
Provincia Litosférica Oceánica Neoproterozoica? Arquía-PLONA
Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental-PLOCO
Provincia Litosférica Oceánica Cretácica de La Guajira-PLOCG
Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-PLCPA
Provincia Litosférica Continental Mesoproterozoica Grenvilliana-PLCMG
1
2
3
4
5