Caracterización petrográfica y litogeoquímica de las Formaciones Barroso, San José de Urama y Complejo Intrusivo Buriticá entre los municipios de Buriticá y Giraldo, departamento de Antioquia

Ilustraciones, mapas, gráficas

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
eng
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Plateau
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Formación Barroso
Formación San José de Urama
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dc.relation.none.fl_str_mv Álvarez, E., & González, H. (1978). Geología y Geoquímica de la Plancha I-7 (Urrao). Mapa escala 1:100.000.
Álvarez, J. (1971). Informe preliminar sobre geoquímica de la Cordillera Occidental.
Anderson, D. L. (2005). Large Igneous Provinces, Delamination, and Fertile Mantle. Elements, 1(5), 271–275. https://doi.org/10.2113/gselements.1.5.271
Best, M. (2003). Igneous and Metamorphic Petrology (2nd ed.). Blackwell Publishing.
Best, M., & Christiansen, E. (2001). Igneous petrology. Blackwell Science.
Best, M. G. (2003). Igneous and Metamorphic Petrology Second Edition (Second Edition). Blackwell Publishing.
Blanco-Quintero, I. F., García-Casco, A., Toro, L. M., Moreno, M., Ruiz, E. C., Vinasco, C. J., Cardona, A., Lázaro, C., & Morata, D. (2014). Late Jurassic terrane collision in the northwestern margin of Gondwana (Cajamarca Complex, eastern flank of the Central Cordillera, Colombia). International Geology Review, 56(15), 1852–1872. https://doi.org/10.1080/00206814.2014.963710
Botero, G. (1963). Contribución al conocimiento de la geología de la Zona Central de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia.
Bowen, N. (1929). The Evolution of the Igneous Rocks. Nature, 124(3126), 474–475. https://doi.org/10.1038/124474a0
Buchely - Hurtado, F., Parra - Palacio, E., Castillo - González, H., González - Abella, F., Dávila - Gómez, C., & Romero - Ballen, Oscar. (2009). Realización de la cartografía geológica y muestreo geoquímico en las planchas 144, 145, 128, 129, 113 y (1.580 km2 ).
Buchs, D. M., Arculus, R. J., Baumgartner, P. O., Baumgartner‐Mora, C., & Ulianov, A. (2010). Late Cretaceous arc development on the SW margin of the Caribbean Plate: Insights from the Golfito, Costa Rica, and Azuero, Panama, complexes. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 11(7). https://doi.org/10.1029/2009GC002901
Buchs, D. M., Kerr, A. C., Brims, J. C., Zapata-Villada, J. P., Correa-Restrepo, T., & Rodríguez, G. (2018). Evidence for subaerial development of the Caribbean oceanic plateau in the Late Cretaceous and palaeo-environmental implications. Earth and Planetary Science Letters, 499, 62–73. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.07.020
Burke, K. (1988). Tectonic Evolution of the Caribbean. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 16(1), 201–230. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.16.050188.001221
Calle, B., & González, H. (1982). Geología y geoquímica de la Plancha 186 Riosucio.
Campbell, I. H. (2007). Testing the plume theory. Chemical Geology, 241(3–4), 153–176. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.01.024
Castro-Dorado, A. (2015). Petrografía de rocas ígneas y metamórficas (1st ed.). EdiCIones Paraninfo, SA.
Cediel, F., Shaw, R. P., & Cáceres, C. (2003). Tectonic Assembly of the Northern Andean Block. In C. Bartolini, R. T. Buffler, & J. Blickwede (Eds.), The Circum-Gulf of Mexico 102 and the Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics: AAPG Memoir (pp. 815–848). AAPG.
Cetina, Lina María, Cuéllar-Cárdenas, M. A., Osorio-Naranjo, J. A., & Quiroz-Prada, C. A. (2022). Evolución de la deformación Cretácico-Paleoceno en el borde occidental de Colombia (sector norte). Boletín de Geología, 44(2), 15–50. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n2-2022001
Cetina, L.M., Tassinari, C. C., Rodríguez, G., & Correa-Restrepo, T. (2019). Origin of premesozoic xenocrystic zircons in cretaceous sub-volcanic rocks of the northern Andes (Colombia): paleogeographic implications for the region. Journal of South American Earth Sciences, 96, 102363. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102363
Class, C., Miller, D. M., Goldstein, S. L., & Langmuir, C. H. (2000). Distinguishing melt and fluid subduction components in Umnak Volcanics, Aleutian Arc. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 1(6). https://doi.org/10.1029/1999GC000010
Coffin, M. F., & Eldholm, O. (1994). Large igneous provinces: Crustal structure, dimensions, and external consequences. Reviews of Geophysics, 32(1), 1–36. https://doi.org/10.1029/93RG02508
Correa, T., Obando, G., Zapata, J., Rincón, A., Ortiz, F., Rodríguez, G., & Cetina, L. (2018). Geología del borde occidental de la plancha 130 santa fe de Antioquia.
Correa, T., Obando, M., Zapata-Villada, J., Rincón, A. V, Ortiz, F. H., Rodríguez, G., & Cetina, L. M. (2018). Geología del Borde Occidental de la Plancha 130 Santa Fe de Antioquia.
Courtillot, V. E., & Renne, P. R. (2003). On the ages of flood basalt events. Comptes Rendus Geoscience, 335(1), 113–140. https://doi.org/10.1016/S1631-0713(03)00006-3
Cox, K. G., Bell, J. D., & Pankhurst, R. J. (1979). The Interpretation of Igneous Rocks. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3373-1
Dahlen, F. A. (1990). CRITICAL TAPER MODEL OF FOLD-AND-THRUST BELTS AND ACCRETIONARY WEDGES. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 18(1), 55–99. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.18.050190.000415
Davies, G. F. (2005). A case for mantle plumes. Chinese Science Bulletin, 50(15), 1541. https://doi.org/10.1360/982005-918
Defant, M. J., & Drummond, M. S. (1990). Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere. Nature, 347(6294), 662–665. https://doi.org/10.1038/347662a0
Dilek, Y., & Yang, J. (2018). Ophiolites, diamonds, and ultrahigh-pressure minerals: New discoveries and concepts on upper mantle petrogenesis. Lithosphere, 10(1), 3–13. https://doi.org/10.1130/L715.1
Ernst, R. E. (2014a). Large Igneous Provinces. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139025300
Ernst, R. E. (2014b). Large Igneous Provinces. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139025300
Ernst, R. E., & Bell, K. (2010). Large igneous provinces (LIPs) and carbonatites. Mineralogy and Petrology, 98(1–4), 55–76. https://doi.org/10.1007/s00710-009-0074-1
Esquivel, J., Florez, D. J., & Núñez, A. (1981). Anfibolitas Granatíferas, Esquistos Anfibólicos y Rocas Máficas y Ultramáficas al Este de Buga-Palmira, Valle. Colombia.
Etayo, F. (1989). Campanian to Maastrichtian fossils in the northeastern Western Cordillera, Colombia. Geología Norandina, 11, 23–31.
Feininger, T., & Barrero, D. (1972). Geología de Parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (sub-zona 11-B). Boletín Geológico, 20(2), 1–173.
Foulger, G. R. (2007). The “plate” model for the genesis of melting anomalies. In Special Paper 430: Plates, Plumes and Planetary Processes (pp. 1–28). Geological Society of America. https://doi.org/10.1130/2007.2430(01)
Gill, J. B. (1981). Orogenic Andesites and Plate Tectonics (Vol. 16). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-68012-0
Göbel, V., & Stibane, F. (1979). K/Ar hornblende ages of tonalite plutons, Cordillera Occidental, Colombia. Publicación Especial - Geología , 19, 1–2.
González, H. (1997). Mapa geológico del Departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. Memoria Explicativa.
González, H, & Londoño, A. C. (2002). Eoceno. Andesita de Buriticá (Eab) Cordillera Ocidental Departamento de Antioquia. Ingeominas.
González, H, & Londoño, A. C. (2003). Geología de las planchas 129 Cañas Gordas y 145 Urrao.
González, Humbreto. (2001). Mapa Geológico del departamento de Antioquia.
González, P. (2015). Texturas de los cuerpos ígneos . In Dicdactica y complementaria (pp. 171–197).
Grosse, E. (1926). El Terciario Carbonífero de Antioquia (E. Vohsen, Ed.).
Grotjohann, H., & McCourt, W. J. (1981). esultados de los Trabajos Corrientes de la Cartografía Geológica Regional del Departamento del Valle (Cordillera Central).
Grove, T. L., Till, C. B., & Krawczynski, M. J. (2012). The Role of H2O in Subduction Zone Magmatism. Https://Doi.Org/10.1146/Annurev-Earth-042711-105310, 40, 413–439. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-EARTH-042711-105310
Guiral-Vega, J. S., Rincón-Gamero, J. J., & Ordoñez-Carmona, O. (2015). Geology of the southern part of Sabanalarga Batholith. Implications for terrane theory in the west of Colombia. Boletín de Ciencias de La Tierra, 38, 41–48. https://doi.org/10.15446/rbct.n38.46367
Guiral-Vega, J. S., Rincón-Gamero, J. J., & Ordoñez-Carmona, O. (2015). Geology of the southern part of Sabanalarga Batholith. Implications for terrane theory in the west of Colombia. Boletín de Ciencias de La Tierra, 38, 41–48. https://doi.org/10.15446/rbct.n38.46367
Hales, T. C., Abt, D. L., Humphreys, E. D., & Roering, J. J. (2005). A lithospheric instability origin for Columbia River flood basalts and Wallowa Mountains uplift in northeast Oregon. Nature, 438(7069), 842–845. https://doi.org/10.1038/nature04313
Hall, R., Álvarez, J., Rico, H., & Vásquez, H. (1972). Geología de los departamentos de Antioquia y Caldas (Sub-zona IIA)
Halley, S. (2020a). Mapping Magmatic and Hydrothermal Processes from Routine Exploration Geochemical Analyses. Economic Geology, 115(3), 489–503. https://doi.org/10.5382/econgeo.4722
Halley, S. (2020b). Mapping magmatic and hydrothermal processes from routine exploration geochemical analyses. Economic Geology, 115(3), 489–503. https://doi.org/10.5382/ECONGEO.4722
Hoyos, E. G. M., Restrepo Mejía, C., & Salazar Serna, J. G. (1990). Características sedimentotectónicas de la Formación Penderisco en el sector norte de la Cordillera Occidental, Colombia. Universidad EAFIT
Irvine, T. N., & Baragar, W. R. A. (1971). A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 8(5), 523–548. https://doi.org/10.1139/e71-055
Jeanloz, R. (2000). Mantle of the Earth. In H. . Sigurdsonn (Ed.), Encyclopedia of Volcanoes (pp. 41–54). Academic Press.
Kerr, A. C., Marriner, G. F., Tarney, J., Nivia, A., Saunders, A. D., Thirlwall, M. F., & Sinton, C. W. (1997). Cretaceous Basaltic Terranes in Western Columbia: Elemental, Chronological and Sr-Nd Isotopic Constraints on Petrogenesis. Journal of Petrology, 38(6), 677–702. https://doi.org/10.1093/petroj/38.6.677
Kerr, A.C. (2014). Oceanic Plateaus (H. D. Holland & K. K. Turekian, Eds.; 2nd ed., Vol. 4, pp. 631–667).
Kerr, Andrew C. (2015). Oceanic Plateaus. In Encyclopedia of Marine Geosciences (pp. 1– 15). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6644-0_21-1
Kerr, Andrew C., Tarney, J., Marriner, G. F., Nivia, A., & Saunders, A. D. (1997). The Caribbean-Colombian Cretaceous Igneous Province: The Internal Anatomy of an Oceanic Plateau (pp. 123–144). https://doi.org/10.1029/GM100p0123
Khudoley, A. K., Prokopiev, A. V., Chamberlain, K. R., Ernst, R. E., Jowitt, S. M., Malyshev, S. V., Zaitsev, A. I., Kropachev, A. P., & Koroleva, O. V. (2013). Early Paleozoic mafic magmatic events on the eastern margin of the Siberian Craton. Lithos, 174, 44–56. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.08.008
Largo, S. H. (2018). Memorandum: Magnetic susceptibility GBUS008D. www.continentalgold.com
Le Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanetttin, B., Le Bas, M. J., Bonin, B., & Bateman. P. (2002). Igneous Rocks (R. W. Le Maitre, A. Streckeisen, B. Zanettin, M. J. Le Bas, B. Bonin, & P. Bateman, Eds.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511535581
Lesage, G. (2011). Geochronology, petrography, geochemical constraints, and fluid characterization of the Buriticá gold deposit, Antioquia department, Colombia. University of Alberta
Lesage, G., Richards, J. P., Muehlenbachs, K., & Spell, T. L. (2013). Geochronology, Geochemistry, and Fluid Characterization of the Late Miocene Buriticá Gold Deposit, Antioquia Department, Colombia. Economic Geology, 108(5), 1067–1097. https://doi.org/10.2113/econgeo.108.5.1067
Maaløe, S. (1985). Principles of Igneous Petrology. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49354-6
Marín-Kasprzyk, A. (2023). Caracterización petrográfica y litogeoquímica del Stock de Buriticá (Tonalita de Buriticá) e intrusivos asociados. Universidad de Caldas .
Maya, M., & González, H. (1995). Unidades Litodémicas en la Cordillera Central en Colombia
Mejía, M, & Salazar, G. (1989). Memoria explicativa de la Geología de la Plancha 114 (Dabeiba) y parte W de la 115 (Toledo). Escala 1:100.000.
Mejía, Mario. (1984). Geología y geoquímica de las planchas 130 (Santa Fe de Antioquia) 146 (Medellín Occidental).
Mosquera, D. (1978). Geología del cuadrángulo K-8, Manizales.
Murcia, A., & Cepeda, H. (1991). Mapa geológico de la Plancha 410 - La Unión; Escala 1:100.000.
Nakamura, N. (1974). Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(5), 757–775. https://doi.org/10.1016/0016-7037(74)90149-5
Naranjo, A., Horner, J., Jahoda, R., Diamond, L. W., Castro, A., Uribe, A., Perez, C., Paz, H., Mejia, C., & Weil, J. (2018). La Colosa Au Porphyry Deposit, Colombia: Mineralization Styles, Structural Controls, and Age Constraints. Economic Geology, 113(3), 553–578. https://doi.org/10.5382/econgeo.2018.4562
Nédélec, A., Bouchez, J.-L., & Bowden, P. (2015). Granites. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198705611.001.0001
Nelson, H. W. (1957). Contribution to the geology of the central and western Cordillera of Colombia in the sector between Ibagué and Cali / Nelson Hans Wolfgang. Rijksuniversiteit te Leiden.
Nivia, A. (1996). The Bolivar mafic-ultramafic complex, SW Colombia: the base of an obducted oceanic plateau. Journal of South American Earth Sciences, 9(1–2), 59–68. https://doi.org/10.1016/0895-9811(96)00027-2
Ordóñez Carmona, O., & Pimentel, M. M. (2002). Rb–Sr and Sm–Nd isotopic study of the Puquı́ complex, Colombian Andes. Journal of South American Earth Sciences, 15(2), 173–182. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00017-2
Orrego, A., & París, G. (1991). Cuadrángulo N-6, Popayán: Geología, Geoquímica y Ocurrencias Minerales. Escala 1:100.000.
Pardo-Trujillo, A., Cardona, A., Giraldo, A. S., León, S., Vallejo, D. F., Trejos-Tamayo, R., Plata, A., Ceballos, J., Echeverri, S., Barbosa-Espitia, A., Slattery, J., Salazar-Ríos, A., Botello, G. E., Celis, S. A., Osorio-Granada, E., & Giraldo-Villegas, C. A. (2020). Sedimentary record of the Cretaceous–Paleocene arc–continent collision in the northwestern Colombian Andes: Insights from stratigraphic and provenance constraints. Sedimentary Geology, 401, 105627. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2020.105627
Pearce, J. (1983). Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In C. J. Hawkesworth & M. J. Norry (Eds.), Continental basalts and mantle xenoliths (pp. 230–249). Shiva Publications.
Pearce, J.A. (1982). Trace Element Characteristics of Lavas from Destructive Plate Boundaries. In R. S. Thorpe (Ed.), Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks (pp. 525–548). John Wiley and Sons.
Pearce, J.A. (1996). A User’s Guide to Basalt Discrimination Diagrams. In D. A. Wyman (Ed.), Trace element geochemistry of volcanic rocks : applications for massive sulphide exploration (Vol. 12, pp. 79–113). Geological Association of Canada
Pearce, Julian A. (2008). Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust. Lithos, 100(1–4), 14– 48. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.06.016
Rasband, W. (1997). Image J (1.53).
Restrepo, J. J., Toussaint, J. F., González, H., & Linares, E. (1978). Datación de metasedimentos del Grupo Ayurá-Montebello. Boletín Ciencias de La Tierra, 1–5.
Richards, M. A., Duncan, R. A., & Courtillot, V. E. (1989). Flood Basalts and Hot-Spot Tracks: Plume Heads and Tails. Science, 246(4926), 103–107. https://doi.org/10.1126/science.246.4926.103
Rodríguez, G., & Arango, M. I. (2013). Formación Barroso: arco volcanico toleitico y diabasas de San José de Urama: un prisma acrecionario T-MORB en el segmento norte de la Cordillera Occidental de Colombia. Boletín Ciencias de La Tierra, 33, 17–38.
Rodríguez, G., Zapata, G., & Gómez, J. F. (2010). Geología de la parte Oriental de la plancha 114 Dabeiba.
Rodríguez-García, G., Correa-Restrepo, T., Ortiz-Párraga, F. H., Tobón-Mazo, M. J., Obando-Quintero, M. G., & Peláez-Gaviria, J. R. (2023). Nuevas edades, correlación y ciclo magmático de plutones de arco insular en el norte de la Cordillera Occidental de Colombia. Boletín de Geología, 45(2). https://doi.org/10.18273/revbol.v45n2-2023001
Rollinson, H., & Pease, V. (2021). Using Geochemical Data. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108777834
Sen, G., & Stern, R. J. (2021). Subduction Zone Magmas. In Encyclopedia of Geology (pp. 33–51). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102908-4.00086-2
Serrano, L., Ferrari, L., Martínez, M. L., Petrone, C. M., & Jaramillo, C. (2011). An integrative geologic, geochronologic and geochemical study of Gorgona Island, Colombia: Implications for the formation of the Caribbean Large Igneous Province. Earth and Planetary Science Letters, 309(3–4), 324–336. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.07.011
Sinton, C. W., Duncan, R. A., Storey, M., Lewis, J., & Estrada, J. J. (1998). An oceanic flood basalt province within the Caribbean plate. Earth and Planetary Science Letters, 155(3– 4), 221–235. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(97)00214-8
Stern, R. J. (2002). Subduction Zones. Reviews of Geophysics, 40(4). https://doi.org/10.1029/2001RG000108
Streckeisen, A. (1976). To each plutonic rock its proper name. Earth Science Reviews, 12(1), 1–33. https://doi.org/10.1016/0012-8252(76)90052-0
Sun, S., & McDonough, W. F. (1989). Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42(1), 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19
Toussaint, J. F., & Restrepo, J. J. (1978). Edad K/Ar de dos rocas básicas del flanco noroccidental de la Cordillera Central. Boletín de Ciencias de La Tierra, 15, 71–72.
Toussaint, J. F., & Restrepo, J. J. (2020). Tectonostratigraphic Terranes in Colombia: An Update Second Part: Oceanic Terranes. In J. Gómez & A. O. Pinilla–Pachón (Eds.), The Geology of Colombia (Vol. 2, pp. 237–260). Servicio Geológico Colombiano,. https://doi.org/10.32685/pub.esp.36.2019.07
Underwood, M. B., & Moore, G. F. (1995). Trenches and Trench-Slope Basins. In C. J. Busby & R. V. Ingersoll (Eds.), Tectonics of sedimentary basins (Oxford, Blackwell, pp. 179– 219).
Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3–4), 875–896. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.05.003
Vinasco, C. J., Cordani, U. G., González, H., Weber, M., & Pelaez, C. (2006). Geochronological, isotopic, and geochemical data from Permo-Triassic granitic gneisses and granitoids of the Colombian Central Andes. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 355–371. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2006.07.007
von Huene, R., & Scholl, D. W. (1991). Observations at convergent margins concerning sediment subduction, subduction erosion, and the growth of continental crust. Reviews of Geophysics, 29(3), 279–316. https://doi.org/10.1029/91RG00969
Warnock, J. (1987). Adobe Illustrator (Versión 2020 (24.3)) [Software]. https://doi.org/https://www.adobe.com/co/products/illustrator.html?sdid=KQPQL&mv =search&ef_id=CjwKCAiA5Y6eBhAbEiwA_2ZWISEO5eQTXzK1pneMT3- HK86JLt_8QVnu6roHBKi1K2RItSYm8uV1RoCYu0QAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!442303212600!e !!g!!adobe%20illustrator!9499870682!97813413798&gclid=CjwKCAiA5Y6eBhAbEi wA_2ZWISEO5eQTXzK1pneMT3-HK86JLt_8QVnu6roHBKi1K2RItSYm8uV1RoCYu0QAvD_BwE
Weber, M., Gómez-Tapias, J., Cardona, A., Duarte, E., Pardo-Trujillo, A., & Valencia, V. A. (2015). Geochemistry of the Santa Fé Batholith and Buriticá Tonalite in NW Colombia – Evidence of subduction initiation beneath the Colombian Caribbean Plateau. Journal of South American Earth Sciences, 62, 257–274. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2015.04.002
Whattam, S. A. (2023). Subduction initiation ophiolites of the SW Pacific II: second-stage melts of boninites, high-Mg andesites, and related rocks. International Geology Review, 1–28. https://doi.org/10.1080/00206814.2023.2273374
Whattam, S. A., & Stern, R. J. (2015). Late Cretaceous plume-induced subduction initiation along the southern margin of the Caribbean and NW South America: The first documented example with implications for the onset of plate tectonics. Gondwana Research, 27(1), 38–63. https://doi.org/10.1016/j.gr.2014.07.011
White, R., & McKenzie, D. (1989). Magmatism at rift zones: The generation of volcanic continental margins and flood basalts. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 94(B6), 7685–7729. https://doi.org/10.1029/JB094iB06p07685
Whitney, D. L., & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1), 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Wilson, M. (2007). Igneous Petrogenesis (Springer). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-9388-0
Winter, J. D. (2014). Principles of Igneous and Metamorphic Petrology (Second). Pearson Education Limited.
Wood, D. A. (1980). The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary Volcanic Province. Earth and Planetary Science Letters, 50(1), 11– 30. https://doi.org/10.1016/0012-821X(80)90116-8
Yang, H., Ge, W., Zhao, G., Dong, Y., Xu, W., Ji, Z., & Yu, J. (2015). Late Triassic intrusive complex in the Jidong region, Jiamusi–Khanka Block, NE China: Geochemistry, zircon U–Pb ages, Lu–Hf isotopes, and implications for magma mingling and mixing. Lithos, 224–225, 143–159. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.03.001
Zapata-Villada, J. P., Restrepo, J. J., Cardona-Molina, A., & Martens, U. (2017). Geoquímica y geocronología de las rocas volcánicas básicas y el Gabro de Altamira, Cordillera Occidental (Colombia): Registro de ambientes de plateau y arco oceánico superpuestos durante el cretácico. Boletin de Geologia, 39(2), 13–30. https://doi.org/10.18273/revbol.v39n2-2017001
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spelling Caracterización petrográfica y litogeoquímica de las Formaciones Barroso, San José de Urama y Complejo Intrusivo Buriticá entre los municipios de Buriticá y Giraldo, departamento de AntioquiaPlateauMagmatismoFormación BarrosoFormación San José de UramaComplejo Intrusivo de BuriticáLitogeoquímicaPetrogénesisMagmatismBarroso FormationBuriticá Intrusive ComplexLithogeochemistryPetrogenesisCiencias de la tierraIlustraciones, mapas, gráficasLas formaciones San José de Urama (155 ± 11 Ma) y Barroso (entre 105 ± 10 Ma y 81 ± 2 Ma) son unidades litoestratigráficas conformadas por niveles espesos de basalto, con intercalaciones de tobas, lodolitas, con estructuras de brechas y diques que cortan la sucesión, relacionados con el Complejo Intrusivo de Buriticá. Se presentan al oeste de la Falla CaucaRomeral, en la zona de deformación de la Falla Tonusco. La Formación San José de Urama, está conformada principalmente por metabasaltos, la Formación Barroso corresponde con metabasaltos, rocas volcanoclásticas (tobas), microcuarzodioritas, lodolitas y brechas, y el Complejo Intrusivo de Buriticá está representado por dacitas. Las relaciones La vs. Ce permitieron separar tres grupos de rocas: i) asociación litológica 1 de basalto 1 andesita 1 y diorita 1, con patrones de REE planos y transición de fuentes magmáticas N-MORB a EMORB, de afinidad toleítica, formados en ambientes reductores y emplazados en una corteza delgada; ii) asociación litológica 2 de basalto 2 y 3, toba 1 y 2 y dacita, con patrones planos a ligeramente enriquecidos en LILE y transición de fuentes magmáticas N-MORB a EMORB, de afinidad toleítica a calcoalcalina, formados en ambientes oxidantes y emplazados en una corteza no engrosada; y iii) asociación litológica 3 de diorita 2, andesita 2 y dacita, con enriquecimiento de elementos LILE, anomalías de Th y Ba, patrones de REE con pendiente negativa, de afinidad calcoalcalina emplazados en una corteza más gruesa con respecto a las otras dos asociaciones litológicas. Las relaciones Nb/la, Nb/Th y Nb/Th+La vs. Nb separan las tres asociaciones litológicas definidas, donde la asociación litológica 1 representa el primer pulso de formación del Plateau del Caribe, agrupado en las rocas de la Formación San José de Urama, correspondientes con la primera etapa de construcción de esta meseta oceánica, la asociación litológica 2 está representada por las rocas basálticas de Formación Barroso, y corresponden con la segunda etapa de construcción de la meseta oceánica, y la asociación litológica 3 está representada por rocas del CIB, relacionada con procesos de inicio de subducción para la generación de magmas, por fusión parcial de una cuña mantélica metasomatizada. Esta asociación litológica, en conjunto con plutones como la Tonalita de Buriticá, el Batolito de Santa Fé y Batolito de Buga, conformaron el arco de islas que posteriormente colisionaría contra Suramérica.The San José de Urama (155 ± 11 Ma) and Barroso (between 105 ± 10 Ma and 81 ± 2 Ma) formations are lithostratigraphic units composed of thick levels of basalt, with intercalations of tuffs, mudstones, breccia structures, and dikes cutting the succession, related to the Buriticá Intrusive Complex. They are located west of the Cauca-Romeral Fault, in the deformation zone of the Tonusco Fault. The San José de Urama Formation is mainly composed of metabasalts, the Barroso Formation corresponds to metabasalts, volcaniclastic rocks (tuffs), microquartzdiorites, mudstones, and breccias, and the Buriticá Intrusive Complex is represented by dacites. La vs. Ce relationships allowed the separation of three rock groups: i) lithological association 1 of basalt 1, andesite 1, and diorite 1, with flat REE patterns and a transition from N-MORB to E-MORB magmatic sources, with tholeiitic affinity, formed in reducing environments and emplaced in a thin crust; ii) lithological association 2 of basalt 2 and 3, tuff 1 and 2, and dacite, with flat to slightly enriched LILE patterns and transition from N-MORB to E-MORB magmatic sources, with tholeiitic to calcalkaline affinity, formed in oxidizing environments and emplaced in an unthickened crust; and iii) lithological association 3 of diorite 2, andesite 2, and dacite, with LILE enrichment, Th and Ba anomalies, REE patterns with a negative slope, of calc-alkaline affinity emplaced in a thicker crust compared to the other two lithological associations. Nb/La, Nb/Th, and Nb/(Th+La) vs. Nb relationships separate the three defined lithological associations, where lithological association 1 represents the first pulse of formation of the Caribbean Plateau, grouped in the rocks of the San José de Urama Formation, corresponding to the first stage of construction of this oceanic plateau, lithological association 2 is represented by the basaltic rocks of the Barroso Formation, and corresponds to the second stage of construction of the oceanic plateau, and lithological association 3 is represented by rocks of the CIB, related to the onset of subduction processes for magma generation, by partial melting of a metasomatized mantle wedge. This lithological association, together with plutons such as the Buriticá Tonalite, the Santa Fé and Buga Batholiths, formed the island arc that would later collide with South America.1.Introducción / 2. Objetivos / 2.1 Objetivo general / 2.2 Objetivos específicos / 3. Marco geológico / 4. Marco Teórico / 4.1 Mecanismos generadores de magmas / 4.1.1 Temperatura / 4.1.2 Presión / 4.1.3 Fluidos químicamente activos / 4.2. Ambientes tectónicos y generación de magmas / 4.2.1. Zonas de subducción / 4.2.2. Dorsales oceánicas / 4.2.3. Puntos calientes / 4.3 Mecanismos que permiten el emplazamiento del magma / 4.4. Geometría de los plutones / 4.4.1. Cuerpos intrusivos tabulares / 4.4.2. Cuerpos intrusivos no tabulares / 4.5. Magmatismo en zonas de subducción / 4.5.1. Corteza Oceánica – Corteza Oceánica / 4.5.2. Corteza oceánica – corteza continental / 4.6. Procesos de cristalización y evolución de los magmas / 4.6.1. Tipos de cristalización / 4.6.2. Mezcla de magmas / 4.7 Magmatismo intraplaca / 4.7.1 Plateau / 4.8. Características químicas de las rocas de puntos calientes y de meseta oceánica (plateau) / 5. Metodología / 5.1. Etapa preliminar / 5.2. Etapa de campo / 5.3. Análisis petrográfico / 5.4. Geoquímica de roca total y litogeoquímica / 5.4.1 Procesamiento de la información / 6.1. Descripción litológica a partir de fotografías de núcleos de perforación / 6.2. Descripción de campo / 6.3. Descripción macroscópica de núcleos de perforación / 6.3.1. Andesita / 6.3.2. Basalto / 6.3.3. Roca porfirítica con segmento afanítico / 6.3.4. Rocas con laminación finogranulares / 6.3.5. Brecha / 6.3.6. Roca afanítica con cloritización / 6.3.7. Dacita / 6.3.8. Lodolita / 6.3.9. Microgabro / 6.4. Descripción petrográfica / 6.4.1. Metabasalto LC-001 / 6.4.2. Metabasalto LC-009 / 6.4.3. Rocas volcanoclásticas / 6.4.7. Microcuarzodiorita / 5.4.5. Dacita / 6.4.4. Brechas / 6.4.6. Lodolita / 6.5. Litogeoquímica / 7. Análisis de resultados y discusión / 7.1Origen y características del magma. / 7.1.1 Asociación litológica 1: basalto 1 andesita 1 y diorita 1 / 7.1.2 Asociación litológica 2: basalto 2 y 3, toba 1 y 2 y dacita / 7.1.3 Asociación litológica 3: diorita 2, andesita 2 y dacita / 7.2 Emplazamiento y evolución de los pulsos magmáticos en un contexto tectónico .....93 8. Conclusiones / 9. Referencias / 10. ApéndicesUniversitarioGeólogo(a)Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizalesGeologíaQuiceno Colorado, July AstridCórdoba Sánchez, Laura2024-02-07T19:38:01Z2024-02-07T19:38:01Z2024-02-07Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85application/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/19781Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldashttps://repositorio.ucaldas.edu.co/engspaÁlvarez, E., & González, H. (1978). Geología y Geoquímica de la Plancha I-7 (Urrao). Mapa escala 1:100.000.Álvarez, J. (1971). Informe preliminar sobre geoquímica de la Cordillera Occidental.Anderson, D. L. (2005). Large Igneous Provinces, Delamination, and Fertile Mantle. Elements, 1(5), 271–275. https://doi.org/10.2113/gselements.1.5.271Best, M. (2003). Igneous and Metamorphic Petrology (2nd ed.). Blackwell Publishing.Best, M., & Christiansen, E. (2001). Igneous petrology. Blackwell Science.Best, M. G. (2003). Igneous and Metamorphic Petrology Second Edition (Second Edition). Blackwell Publishing.Blanco-Quintero, I. F., García-Casco, A., Toro, L. M., Moreno, M., Ruiz, E. C., Vinasco, C. J., Cardona, A., Lázaro, C., & Morata, D. (2014). Late Jurassic terrane collision in the northwestern margin of Gondwana (Cajamarca Complex, eastern flank of the Central Cordillera, Colombia). International Geology Review, 56(15), 1852–1872. https://doi.org/10.1080/00206814.2014.963710Botero, G. (1963). Contribución al conocimiento de la geología de la Zona Central de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia.Bowen, N. (1929). The Evolution of the Igneous Rocks. Nature, 124(3126), 474–475. https://doi.org/10.1038/124474a0Buchely - Hurtado, F., Parra - Palacio, E., Castillo - González, H., González - Abella, F., Dávila - Gómez, C., & Romero - Ballen, Oscar. (2009). Realización de la cartografía geológica y muestreo geoquímico en las planchas 144, 145, 128, 129, 113 y (1.580 km2 ).Buchs, D. M., Arculus, R. J., Baumgartner, P. O., Baumgartner‐Mora, C., & Ulianov, A. (2010). Late Cretaceous arc development on the SW margin of the Caribbean Plate: Insights from the Golfito, Costa Rica, and Azuero, Panama, complexes. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 11(7). https://doi.org/10.1029/2009GC002901Buchs, D. M., Kerr, A. C., Brims, J. C., Zapata-Villada, J. P., Correa-Restrepo, T., & Rodríguez, G. (2018). Evidence for subaerial development of the Caribbean oceanic plateau in the Late Cretaceous and palaeo-environmental implications. Earth and Planetary Science Letters, 499, 62–73. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.07.020Burke, K. (1988). Tectonic Evolution of the Caribbean. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 16(1), 201–230. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.16.050188.001221Calle, B., & González, H. (1982). Geología y geoquímica de la Plancha 186 Riosucio.Campbell, I. H. (2007). Testing the plume theory. Chemical Geology, 241(3–4), 153–176. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.01.024Castro-Dorado, A. (2015). Petrografía de rocas ígneas y metamórficas (1st ed.). EdiCIones Paraninfo, SA.Cediel, F., Shaw, R. P., & Cáceres, C. (2003). Tectonic Assembly of the Northern Andean Block. In C. Bartolini, R. T. Buffler, & J. Blickwede (Eds.), The Circum-Gulf of Mexico 102 and the Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics: AAPG Memoir (pp. 815–848). AAPG.Cetina, Lina María, Cuéllar-Cárdenas, M. A., Osorio-Naranjo, J. A., & Quiroz-Prada, C. A. (2022). Evolución de la deformación Cretácico-Paleoceno en el borde occidental de Colombia (sector norte). Boletín de Geología, 44(2), 15–50. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n2-2022001Cetina, L.M., Tassinari, C. C., Rodríguez, G., & Correa-Restrepo, T. (2019). Origin of premesozoic xenocrystic zircons in cretaceous sub-volcanic rocks of the northern Andes (Colombia): paleogeographic implications for the region. Journal of South American Earth Sciences, 96, 102363. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102363Class, C., Miller, D. M., Goldstein, S. L., & Langmuir, C. H. (2000). Distinguishing melt and fluid subduction components in Umnak Volcanics, Aleutian Arc. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 1(6). https://doi.org/10.1029/1999GC000010Coffin, M. F., & Eldholm, O. (1994). Large igneous provinces: Crustal structure, dimensions, and external consequences. Reviews of Geophysics, 32(1), 1–36. https://doi.org/10.1029/93RG02508Correa, T., Obando, G., Zapata, J., Rincón, A., Ortiz, F., Rodríguez, G., & Cetina, L. (2018). Geología del borde occidental de la plancha 130 santa fe de Antioquia.Correa, T., Obando, M., Zapata-Villada, J., Rincón, A. V, Ortiz, F. H., Rodríguez, G., & Cetina, L. M. (2018). Geología del Borde Occidental de la Plancha 130 Santa Fe de Antioquia.Courtillot, V. E., & Renne, P. R. (2003). On the ages of flood basalt events. Comptes Rendus Geoscience, 335(1), 113–140. https://doi.org/10.1016/S1631-0713(03)00006-3Cox, K. G., Bell, J. D., & Pankhurst, R. J. (1979). The Interpretation of Igneous Rocks. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3373-1Dahlen, F. A. (1990). CRITICAL TAPER MODEL OF FOLD-AND-THRUST BELTS AND ACCRETIONARY WEDGES. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 18(1), 55–99. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.18.050190.000415Davies, G. F. (2005). A case for mantle plumes. Chinese Science Bulletin, 50(15), 1541. https://doi.org/10.1360/982005-918Defant, M. J., & Drummond, M. S. (1990). Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere. Nature, 347(6294), 662–665. https://doi.org/10.1038/347662a0Dilek, Y., & Yang, J. (2018). Ophiolites, diamonds, and ultrahigh-pressure minerals: New discoveries and concepts on upper mantle petrogenesis. Lithosphere, 10(1), 3–13. https://doi.org/10.1130/L715.1Ernst, R. E. (2014a). Large Igneous Provinces. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139025300Ernst, R. E. (2014b). Large Igneous Provinces. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139025300Ernst, R. E., & Bell, K. (2010). Large igneous provinces (LIPs) and carbonatites. Mineralogy and Petrology, 98(1–4), 55–76. https://doi.org/10.1007/s00710-009-0074-1Esquivel, J., Florez, D. J., & Núñez, A. (1981). Anfibolitas Granatíferas, Esquistos Anfibólicos y Rocas Máficas y Ultramáficas al Este de Buga-Palmira, Valle. Colombia.Etayo, F. (1989). Campanian to Maastrichtian fossils in the northeastern Western Cordillera, Colombia. Geología Norandina, 11, 23–31.Feininger, T., & Barrero, D. (1972). Geología de Parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (sub-zona 11-B). Boletín Geológico, 20(2), 1–173.Foulger, G. R. (2007). The “plate” model for the genesis of melting anomalies. In Special Paper 430: Plates, Plumes and Planetary Processes (pp. 1–28). Geological Society of America. https://doi.org/10.1130/2007.2430(01)Gill, J. B. (1981). Orogenic Andesites and Plate Tectonics (Vol. 16). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-68012-0Göbel, V., & Stibane, F. (1979). K/Ar hornblende ages of tonalite plutons, Cordillera Occidental, Colombia. Publicación Especial - Geología , 19, 1–2.González, H. (1997). Mapa geológico del Departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. Memoria Explicativa.González, H, & Londoño, A. C. (2002). Eoceno. Andesita de Buriticá (Eab) Cordillera Ocidental Departamento de Antioquia. Ingeominas.González, H, & Londoño, A. C. (2003). Geología de las planchas 129 Cañas Gordas y 145 Urrao.González, Humbreto. (2001). Mapa Geológico del departamento de Antioquia.González, P. (2015). Texturas de los cuerpos ígneos . In Dicdactica y complementaria (pp. 171–197).Grosse, E. (1926). El Terciario Carbonífero de Antioquia (E. Vohsen, Ed.).Grotjohann, H., & McCourt, W. J. (1981). esultados de los Trabajos Corrientes de la Cartografía Geológica Regional del Departamento del Valle (Cordillera Central).Grove, T. L., Till, C. B., & Krawczynski, M. J. (2012). The Role of H2O in Subduction Zone Magmatism. Https://Doi.Org/10.1146/Annurev-Earth-042711-105310, 40, 413–439. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-EARTH-042711-105310Guiral-Vega, J. S., Rincón-Gamero, J. J., & Ordoñez-Carmona, O. (2015). Geology of the southern part of Sabanalarga Batholith. Implications for terrane theory in the west of Colombia. Boletín de Ciencias de La Tierra, 38, 41–48. https://doi.org/10.15446/rbct.n38.46367Guiral-Vega, J. S., Rincón-Gamero, J. J., & Ordoñez-Carmona, O. (2015). Geology of the southern part of Sabanalarga Batholith. Implications for terrane theory in the west of Colombia. Boletín de Ciencias de La Tierra, 38, 41–48. https://doi.org/10.15446/rbct.n38.46367Hales, T. C., Abt, D. L., Humphreys, E. D., & Roering, J. J. (2005). A lithospheric instability origin for Columbia River flood basalts and Wallowa Mountains uplift in northeast Oregon. Nature, 438(7069), 842–845. https://doi.org/10.1038/nature04313Hall, R., Álvarez, J., Rico, H., & Vásquez, H. (1972). Geología de los departamentos de Antioquia y Caldas (Sub-zona IIA)Halley, S. (2020a). Mapping Magmatic and Hydrothermal Processes from Routine Exploration Geochemical Analyses. Economic Geology, 115(3), 489–503. https://doi.org/10.5382/econgeo.4722Halley, S. (2020b). Mapping magmatic and hydrothermal processes from routine exploration geochemical analyses. Economic Geology, 115(3), 489–503. https://doi.org/10.5382/ECONGEO.4722Hoyos, E. G. M., Restrepo Mejía, C., & Salazar Serna, J. G. (1990). Características sedimentotectónicas de la Formación Penderisco en el sector norte de la Cordillera Occidental, Colombia. Universidad EAFITIrvine, T. N., & Baragar, W. R. A. (1971). A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 8(5), 523–548. https://doi.org/10.1139/e71-055Jeanloz, R. (2000). Mantle of the Earth. In H. . Sigurdsonn (Ed.), Encyclopedia of Volcanoes (pp. 41–54). Academic Press.Kerr, A. C., Marriner, G. F., Tarney, J., Nivia, A., Saunders, A. D., Thirlwall, M. F., & Sinton, C. W. (1997). Cretaceous Basaltic Terranes in Western Columbia: Elemental, Chronological and Sr-Nd Isotopic Constraints on Petrogenesis. Journal of Petrology, 38(6), 677–702. https://doi.org/10.1093/petroj/38.6.677Kerr, A.C. (2014). Oceanic Plateaus (H. D. Holland & K. K. Turekian, Eds.; 2nd ed., Vol. 4, pp. 631–667).Kerr, Andrew C. (2015). Oceanic Plateaus. In Encyclopedia of Marine Geosciences (pp. 1– 15). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6644-0_21-1Kerr, Andrew C., Tarney, J., Marriner, G. F., Nivia, A., & Saunders, A. D. (1997). The Caribbean-Colombian Cretaceous Igneous Province: The Internal Anatomy of an Oceanic Plateau (pp. 123–144). https://doi.org/10.1029/GM100p0123Khudoley, A. K., Prokopiev, A. V., Chamberlain, K. R., Ernst, R. E., Jowitt, S. M., Malyshev, S. V., Zaitsev, A. I., Kropachev, A. P., & Koroleva, O. V. (2013). Early Paleozoic mafic magmatic events on the eastern margin of the Siberian Craton. Lithos, 174, 44–56. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.08.008Largo, S. H. (2018). Memorandum: Magnetic susceptibility GBUS008D. www.continentalgold.comLe Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanetttin, B., Le Bas, M. J., Bonin, B., & Bateman. P. (2002). Igneous Rocks (R. W. Le Maitre, A. Streckeisen, B. Zanettin, M. J. Le Bas, B. Bonin, & P. Bateman, Eds.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511535581Lesage, G. (2011). Geochronology, petrography, geochemical constraints, and fluid characterization of the Buriticá gold deposit, Antioquia department, Colombia. University of AlbertaLesage, G., Richards, J. P., Muehlenbachs, K., & Spell, T. L. (2013). Geochronology, Geochemistry, and Fluid Characterization of the Late Miocene Buriticá Gold Deposit, Antioquia Department, Colombia. Economic Geology, 108(5), 1067–1097. https://doi.org/10.2113/econgeo.108.5.1067Maaløe, S. (1985). Principles of Igneous Petrology. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49354-6Marín-Kasprzyk, A. (2023). Caracterización petrográfica y litogeoquímica del Stock de Buriticá (Tonalita de Buriticá) e intrusivos asociados. Universidad de Caldas .Maya, M., & González, H. (1995). Unidades Litodémicas en la Cordillera Central en ColombiaMejía, M, & Salazar, G. (1989). Memoria explicativa de la Geología de la Plancha 114 (Dabeiba) y parte W de la 115 (Toledo). Escala 1:100.000.Mejía, Mario. (1984). Geología y geoquímica de las planchas 130 (Santa Fe de Antioquia) 146 (Medellín Occidental).Mosquera, D. (1978). Geología del cuadrángulo K-8, Manizales.Murcia, A., & Cepeda, H. (1991). Mapa geológico de la Plancha 410 - La Unión; Escala 1:100.000.Nakamura, N. (1974). Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(5), 757–775. https://doi.org/10.1016/0016-7037(74)90149-5Naranjo, A., Horner, J., Jahoda, R., Diamond, L. W., Castro, A., Uribe, A., Perez, C., Paz, H., Mejia, C., & Weil, J. (2018). La Colosa Au Porphyry Deposit, Colombia: Mineralization Styles, Structural Controls, and Age Constraints. Economic Geology, 113(3), 553–578. https://doi.org/10.5382/econgeo.2018.4562Nédélec, A., Bouchez, J.-L., & Bowden, P. (2015). Granites. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198705611.001.0001Nelson, H. W. (1957). Contribution to the geology of the central and western Cordillera of Colombia in the sector between Ibagué and Cali / Nelson Hans Wolfgang. Rijksuniversiteit te Leiden.Nivia, A. (1996). The Bolivar mafic-ultramafic complex, SW Colombia: the base of an obducted oceanic plateau. Journal of South American Earth Sciences, 9(1–2), 59–68. https://doi.org/10.1016/0895-9811(96)00027-2Ordóñez Carmona, O., & Pimentel, M. M. (2002). Rb–Sr and Sm–Nd isotopic study of the Puquı́ complex, Colombian Andes. Journal of South American Earth Sciences, 15(2), 173–182. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00017-2Orrego, A., & París, G. (1991). Cuadrángulo N-6, Popayán: Geología, Geoquímica y Ocurrencias Minerales. Escala 1:100.000.Pardo-Trujillo, A., Cardona, A., Giraldo, A. S., León, S., Vallejo, D. F., Trejos-Tamayo, R., Plata, A., Ceballos, J., Echeverri, S., Barbosa-Espitia, A., Slattery, J., Salazar-Ríos, A., Botello, G. E., Celis, S. A., Osorio-Granada, E., & Giraldo-Villegas, C. A. (2020). Sedimentary record of the Cretaceous–Paleocene arc–continent collision in the northwestern Colombian Andes: Insights from stratigraphic and provenance constraints. Sedimentary Geology, 401, 105627. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2020.105627Pearce, J. (1983). Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In C. J. Hawkesworth & M. J. Norry (Eds.), Continental basalts and mantle xenoliths (pp. 230–249). Shiva Publications.Pearce, J.A. (1982). Trace Element Characteristics of Lavas from Destructive Plate Boundaries. In R. S. Thorpe (Ed.), Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks (pp. 525–548). John Wiley and Sons.Pearce, J.A. (1996). A User’s Guide to Basalt Discrimination Diagrams. In D. A. Wyman (Ed.), Trace element geochemistry of volcanic rocks : applications for massive sulphide exploration (Vol. 12, pp. 79–113). Geological Association of CanadaPearce, Julian A. (2008). Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust. Lithos, 100(1–4), 14– 48. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.06.016Rasband, W. (1997). Image J (1.53).Restrepo, J. J., Toussaint, J. F., González, H., & Linares, E. (1978). Datación de metasedimentos del Grupo Ayurá-Montebello. Boletín Ciencias de La Tierra, 1–5.Richards, M. A., Duncan, R. A., & Courtillot, V. E. (1989). Flood Basalts and Hot-Spot Tracks: Plume Heads and Tails. Science, 246(4926), 103–107. https://doi.org/10.1126/science.246.4926.103Rodríguez, G., & Arango, M. I. (2013). Formación Barroso: arco volcanico toleitico y diabasas de San José de Urama: un prisma acrecionario T-MORB en el segmento norte de la Cordillera Occidental de Colombia. Boletín Ciencias de La Tierra, 33, 17–38.Rodríguez, G., Zapata, G., & Gómez, J. F. (2010). Geología de la parte Oriental de la plancha 114 Dabeiba.Rodríguez-García, G., Correa-Restrepo, T., Ortiz-Párraga, F. H., Tobón-Mazo, M. J., Obando-Quintero, M. G., & Peláez-Gaviria, J. R. (2023). Nuevas edades, correlación y ciclo magmático de plutones de arco insular en el norte de la Cordillera Occidental de Colombia. Boletín de Geología, 45(2). https://doi.org/10.18273/revbol.v45n2-2023001Rollinson, H., & Pease, V. (2021). Using Geochemical Data. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108777834Sen, G., & Stern, R. J. (2021). Subduction Zone Magmas. In Encyclopedia of Geology (pp. 33–51). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102908-4.00086-2Serrano, L., Ferrari, L., Martínez, M. L., Petrone, C. M., & Jaramillo, C. (2011). An integrative geologic, geochronologic and geochemical study of Gorgona Island, Colombia: Implications for the formation of the Caribbean Large Igneous Province. Earth and Planetary Science Letters, 309(3–4), 324–336. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.07.011Sinton, C. W., Duncan, R. A., Storey, M., Lewis, J., & Estrada, J. J. (1998). An oceanic flood basalt province within the Caribbean plate. Earth and Planetary Science Letters, 155(3– 4), 221–235. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(97)00214-8Stern, R. J. (2002). Subduction Zones. Reviews of Geophysics, 40(4). https://doi.org/10.1029/2001RG000108Streckeisen, A. (1976). To each plutonic rock its proper name. Earth Science Reviews, 12(1), 1–33. https://doi.org/10.1016/0012-8252(76)90052-0Sun, S., & McDonough, W. F. (1989). Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42(1), 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19Toussaint, J. F., & Restrepo, J. J. (1978). Edad K/Ar de dos rocas básicas del flanco noroccidental de la Cordillera Central. Boletín de Ciencias de La Tierra, 15, 71–72.Toussaint, J. F., & Restrepo, J. J. (2020). Tectonostratigraphic Terranes in Colombia: An Update Second Part: Oceanic Terranes. In J. Gómez & A. O. Pinilla–Pachón (Eds.), The Geology of Colombia (Vol. 2, pp. 237–260). Servicio Geológico Colombiano,. https://doi.org/10.32685/pub.esp.36.2019.07Underwood, M. B., & Moore, G. F. (1995). Trenches and Trench-Slope Basins. In C. J. Busby & R. V. Ingersoll (Eds.), Tectonics of sedimentary basins (Oxford, Blackwell, pp. 179– 219).Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3–4), 875–896. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.05.003Vinasco, C. J., Cordani, U. G., González, H., Weber, M., & Pelaez, C. (2006). Geochronological, isotopic, and geochemical data from Permo-Triassic granitic gneisses and granitoids of the Colombian Central Andes. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 355–371. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2006.07.007von Huene, R., & Scholl, D. W. (1991). Observations at convergent margins concerning sediment subduction, subduction erosion, and the growth of continental crust. Reviews of Geophysics, 29(3), 279–316. https://doi.org/10.1029/91RG00969Warnock, J. (1987). Adobe Illustrator (Versión 2020 (24.3)) [Software]. https://doi.org/https://www.adobe.com/co/products/illustrator.html?sdid=KQPQL&mv =search&ef_id=CjwKCAiA5Y6eBhAbEiwA_2ZWISEO5eQTXzK1pneMT3- HK86JLt_8QVnu6roHBKi1K2RItSYm8uV1RoCYu0QAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!442303212600!e !!g!!adobe%20illustrator!9499870682!97813413798&gclid=CjwKCAiA5Y6eBhAbEi wA_2ZWISEO5eQTXzK1pneMT3-HK86JLt_8QVnu6roHBKi1K2RItSYm8uV1RoCYu0QAvD_BwEWeber, M., Gómez-Tapias, J., Cardona, A., Duarte, E., Pardo-Trujillo, A., & Valencia, V. A. (2015). Geochemistry of the Santa Fé Batholith and Buriticá Tonalite in NW Colombia – Evidence of subduction initiation beneath the Colombian Caribbean Plateau. Journal of South American Earth Sciences, 62, 257–274. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2015.04.002Whattam, S. A. (2023). Subduction initiation ophiolites of the SW Pacific II: second-stage melts of boninites, high-Mg andesites, and related rocks. International Geology Review, 1–28. https://doi.org/10.1080/00206814.2023.2273374Whattam, S. A., & Stern, R. J. (2015). Late Cretaceous plume-induced subduction initiation along the southern margin of the Caribbean and NW South America: The first documented example with implications for the onset of plate tectonics. Gondwana Research, 27(1), 38–63. https://doi.org/10.1016/j.gr.2014.07.011White, R., & McKenzie, D. (1989). Magmatism at rift zones: The generation of volcanic continental margins and flood basalts. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 94(B6), 7685–7729. https://doi.org/10.1029/JB094iB06p07685Whitney, D. L., & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1), 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371Wilson, M. (2007). Igneous Petrogenesis (Springer). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-9388-0Winter, J. D. (2014). Principles of Igneous and Metamorphic Petrology (Second). Pearson Education Limited.Wood, D. A. (1980). The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary Volcanic Province. Earth and Planetary Science Letters, 50(1), 11– 30. https://doi.org/10.1016/0012-821X(80)90116-8Yang, H., Ge, W., Zhao, G., Dong, Y., Xu, W., Ji, Z., & Yu, J. (2015). Late Triassic intrusive complex in the Jidong region, Jiamusi–Khanka Block, NE China: Geochemistry, zircon U–Pb ages, Lu–Hf isotopes, and implications for magma mingling and mixing. Lithos, 224–225, 143–159. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.03.001Zapata-Villada, J. P., Restrepo, J. J., Cardona-Molina, A., & Martens, U. (2017). Geoquímica y geocronología de las rocas volcánicas básicas y el Gabro de Altamira, Cordillera Occidental (Colombia): Registro de ambientes de plateau y arco oceánico superpuestos durante el cretácico. Boletin de Geologia, 39(2), 13–30. https://doi.org/10.18273/revbol.v39n2-2017001info:eu-repo/semantics/openAccessinfo:eu-repo/semantics/openAccessinfo:eu-repo/semantics/openAccessinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/197812024-07-16T21:44:50Z