Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas
Descripción de la tectónica colombiana del bloque andino norte y su relación con la actividad de los sistemas de fallas del piedemonte llanero en base a su sismicidad.
- Autores:
-
Ubaque Muñoz, Juan Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/74359
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/74359
- Palabra clave:
- Sismos
Esfuerzos
Sistema de fallas
Tectónica
Geociencias
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution 4.0 International
id |
UNIANDES2_880bda6080126102ea82d9a9937c26c2 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/74359 |
network_acronym_str |
UNIANDES2 |
network_name_str |
Séneca: repositorio Uniandes |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
title |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
spellingShingle |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas Sismos Esfuerzos Sistema de fallas Tectónica Geociencias |
title_short |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
title_full |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
title_fullStr |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
title_full_unstemmed |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
title_sort |
Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicas |
dc.creator.fl_str_mv |
Ubaque Muñoz, Juan Fernando |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Poveda Nuñez, Hugo Esteban |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Ubaque Muñoz, Juan Fernando |
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
León Loya, Rodrigo Alejandro |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
Sismos Esfuerzos Sistema de fallas Tectónica |
topic |
Sismos Esfuerzos Sistema de fallas Tectónica Geociencias |
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv |
Geociencias |
description |
Descripción de la tectónica colombiana del bloque andino norte y su relación con la actividad de los sistemas de fallas del piedemonte llanero en base a su sismicidad. |
publishDate |
2024 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-06-21T14:38:34Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-06-21T14:38:34Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2024-06-20 |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/1992/74359 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad de los Andes |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Séneca |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
url |
https://hdl.handle.net/1992/74359 |
identifier_str_mv |
instname:Universidad de los Andes reponame:Repositorio Institucional Séneca repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
Acevedo, A. B., Yepes-Estrada, C., González, D., Silva, V., Mora, M., Arcila, M., & Posada, G. (2020). Seismic risk assessment for the residential buildings of the major three cities in Colombia: Bogotá, Medellín, and Cali. Earthquake Spectra, 36, 298–320. https://doi.org/10.1177/8755293020942537. Alvarado, A., Audin, L., Nocquet, J. M., Jaillard, E., Mothes, P., Jarrín, P., Segovia, M., Rolandone, F., & Cisneros, D. (2016). Partitioning of oblique convergence in the Northern Andes subduction zone: Migration history and the present-day boundary of the North Andean Sliver in Ecuador. Tectonics, 35(5), 1048–1065. https://doi.org/10.1002/2016TC004117. Arcila, M. & Muñoz–Martín, A. 2020. Integrated perspective of the present–day stress and strain regime in Colombia from analysis of earthquake focal mechanisms and geodetic data. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones GeológicasEspeciales38, p.549-569.Bogotá. https://doi.org/10.32685/pub.esp.38.2019.17. Audemard M, F. A., Mora-Páez, H., & Fonseca P, H. A. (2021). Net right-lateral slip of the Eastern Frontal Fault System, North Andes Sliver, northwestern South America. Journal of South American Earth Sciences, 109. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103286. Bedoya-González, D. A., Carlos, Vargas-Jiménez, A., & Chicangana-Montón, G. (2014). Modelos de atenuación para una zona del piedemonte llanero colombiano utilizando atenuación de ondas coda. 36(2). p. 91-100. Cheng, Y., Allen, R. M., & Taira, T. (2023). A New Focal Mechanism Calculation Algorithm (REFOC) Using Inter-Event Relative Radiation Patterns: Application to the Earthquakes in the Parkfield Area. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128(3). https://doi.org/10.1029/2022JB025006. Chicangana, G., Jiménez, C. V., Kammer, A., Hernández, T. A. H., & Gutiérrez, L. H. O. (2007). Caracterización sismotectónica regional preliminar de un sector del piedemonte llanero colombiano: corredor San Juan de Arama-Cumaral, Meta. Boletín de Geología, 29(1), 61-74. Chicangana, Germán. (2009). La amenaza sísmica de Villavicencio y el piedemonte llanero del centro de Colombia. Corporación universitaria del Meta. Chicangana, G., Vargas-Jiménez, C. A., & Caneva, A. (2013). El posible escenario de un sismo de magnitud ≥ 6,5 para la ciudad de Villavicencio (Colombia). Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 22(2). https://doi.org/10.15446/rcdg.v22n2.30166. Chicangana-Montón, G., Bocanegra-Gómez, A., Pardo-Mayorga, J., de Jesús Salcedo-Hurtado, E., Gómez-Capera, A., & Vargas-Jiménez, C. A. (2022). Seismicity and seismotectonics for the Northern sector of the Algeciras Fault System, Eastern Cordillera, Colombia. Boletin de Geologia, 44(1), 111–134. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n1-2022005. Diederix, H., Bohórquez, O.P., Mora–Páez, H., Peláez, J.R., Cardona, L., Corchuelo, Y., Ramírez, J. & Díaz–Mila, F. 2020. The Algeciras Fault System of the Upper Magdalena Valley, Huila Department. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 38, p. 423–452. Bogotá. https://doi.org/10.32685/pub.esp.38.2019.12 Diederix, H., Bohórquez-Orozco, Gómez-Hurtado, Idárraga-García, Rivera, R.-, Audemard, F., & -Páez, M. (2021). Paleoseismologic trenching confirms recent holocene activity of the major Algeciras fault system in southern Colombia. https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/. Diederix, H., Torres Jaimes, E., Garcia, L. F., & Oviedo, J. A. (2010). Neotectónica Del Piedemonte Llanero Entre Los Municipios De Tauramena , Monterrey Y Villanueva Municipios De Tauramena , Monterrey Y Villanueva (Casanare). Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Egbue, O., & Kellogg, J. (2012). Three-dimensional structural evolution and kinematics of the Piedemonte Llanero, Central Llanos foothills, Eastern Cordillera, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 39, 216–227. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2012.04.012. Havskov, J., & Ottemöller, L. (2010). Routine Data Processing in Earthquake Seismology. En Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8697-6. Hernández-Chaparro, D. R., Bermúdez, M. A., Hoke, G., García-Delgado, H., & Machuca, S. (2021). Discrimination of the precipitation-tectonic relationship as landscape shapers in the vicinities of the Guayabetal municipality, Eastern Cordillera of Colombia. Boletin de La Sociedad Geologica mexicana, 73(2), 1–30. https://doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a120121. Jimenez, L., Mora, A., Casallas, W., Silva, A., Tesón, E., Tamara, J., Namson, J., Higuera-DíAz, I. C., Lasso, A., & Stockli, D. (2013). Segmentation and growth of foothill thrust-belts adjacent to inverted grabens: The case of the Colombian Llanos foothills. Geological Society Special Publication, 377(1). 189-220. https://doi.org/10.1144/SP377.11. Michael, A.J., 1984. Determination of stress from slip data: faults and folds, J. geophys. Res., 89, 11 517–11. Mora, A., Parra, M., Strecker, M. R., Kammer, A., Dimaté, C., & Rodríguez, F. (2006). Cenozoic contractional reactivation of Mesozoic extensional structures in the Eastern Cordillera of Colombia. Tectonics, 25(2). https://doi.org/10.1029/2005TC001854 Mora, A., & Parra, M. (2008). the structural style of footwall shortcuts along the eastern foothills of the colombian the structural style of footwall shortcuts along the eastern foothills of the colombian eastern cordillera. differences with other inversion related structures. In Tecnología y Futuro (Vol. 3). Muñoz-Martín, Alfonso & Vicente, Gerardo. (2006). Análisis del estado de esfuerzos en la corteza. Ottemöller, L. Voss, P. and Havskov, J. (2014) SEISAN EARTHQUAKE ANALYSIS, SOFTWARE FOR WINDOWS, SOLARIS, LINUX and MACOSX. Paris, G., & Romero, J. A. (1993). MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FALLAS ACTIVAS EN COLOMBIA. Pedraza, P., & Pulido, N. (2018). Minimum 1D seismic velocity model from local earthquakes data in Servitá Fault System, Eastern Cordillera of Colombia. Servicio Geológico Colombiano. Pinto Valderrama, J. E., Pedro, J., Ortiz, M., Reátiga, G., Jorge, T., Rey, A., Silvia, P., Hormiga, J. T., Andrés, D., Coronado, T., Ricardo, D., Mojica, V., Julián, C., Manrique, Z., Velandia, F. A., Carlos, P., Arias, J. M., Prieto, G., Bucaramanga, R., & De, M. (2010.). Geología del piedemonte llanero en la cordillera oriental, departamentos de Arauca y Casanare. Piraquive, A., Sebastián Díaz, J., Cuéllar, T., Pardo, G., Kammer, A., & Cuellar, T. (2011). Reactivación Neógena de estructuras de rift del Cretácico Temprano asociadas con la Falla de Chámeza, Pajarito, Boyacá (Colombia): evidencias tectónicas y bioestratigráficas. 36(1). www.revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/. Poveda, E., Pedraza, P., Velandia, F., Mayorga, E., Plicka, V., Gallovič, F., & Zahradník, J. (2022). 2019 Mw 6.0 Mesetas (Colombia) Earthquake Sequence: Insights From Integrating Seismic and Morphostructural Observations. Earth and Space Science, 9(12). https://doi.org/10.1029/2022EA002465. Poveda, E., Julià, J., Schimmel, M., & Perez-Garcia, N. (2018). Upper and Middle Crustal Velocity Structure of the Colombian Andes From Ambient Noise Tomography: Investigating Subduction-Related Magmatism in the Overriding Plate. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123(2), 1459–1485. https://doi.org/10.1002/2017JB014688. Robertson, K. G. (2008). Morfotectónica y dataciones del fallamiento activo del piedemonte llanero, Colombia, Sudamérica. Snoke, A. (2003). FOCMEC: FOCal MEChanism Determinations Stein, S., & Wysession, M. (2003). An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure. John Wiley & Sons. Tamara, J., Mora, A., Robles, W., Kammer, A., Ortiz, A., Sanchez-Villar, N., Piraquive, A., Rueda, L. H., Casallas, W., Castellanos, J., Montaña, J., Parra, L. G., Corredor, J., Ramirez, Á., & Zambrano, E. (2015). Fractured reservoirs in the Eastern Foothills, Colombia, and their relationship with fold kinematics. AAPG Bulletin, 99(8). https://doi.org/10.1306/09291411109. Vavryčuk, V. (2014). Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms. Geophysical Journal International, 199(1), 69–77. https://doi.org/10.1093/gji/ggu224. Velandia, F., Acosta, J., Terraza, R., & Villegas, H. (2005). The current tectonic motion of the Northern Andes along the Algeciras Fault System in SW Colombia. Tectonophysics, 399(1-4 SPEC. ISS.), 313–329. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.12.028 Veloza, G., Styron, R., Taylor, M., Mora, A., 2012, Active Tectonics of the Andes: An open-source archive for active faults in northwestern South America, GSA Today, vol. 22, no. 10, p. 4-10, doi: 10.1130/GSAT-G156A.1. Wessel, P., and W. H. F. Smith, New, 2006, improved version of Generic Mapping Tools released, EOS Trans. AGU, 79(47), p. 579, 1998. doi:10.1029/98EO00426. |
dc.rights.en.fl_str_mv |
Attribution 4.0 International |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Attribution 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
47 páginas |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Geociencias |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
dc.publisher.department.none.fl_str_mv |
Departamento de Geociencias |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
institution |
Universidad de los Andes |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1ea9c69b-9027-4a2d-b47e-04c5fc93ce9f/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/05323200-a48a-42b4-bf29-bcdd5c016703/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8ee3c707-b353-4b29-ae4c-e78bcab6c937/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7b0847ce-9f5e-4af7-8489-565d96479828/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/356551b6-88fd-4607-9667-14aa63779689/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/2de005e0-2452-4760-b981-da80b34131bc/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/cc5068b2-1bcb-4994-b689-997b2d3398be/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/42b93f10-d680-4f98-b8ba-1653ae27f6d1/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
8a4975e43ff0107fb69740b3c9b8a634 5e1120ba5b0bac749984e21af2baa623 ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f 0175ea4a2d4caec4bbcc37e300941108 99d034a2fe072fe63726b1747b0679f5 7d293de35315824209427362f82cda2f d8dbffb8a66ab18bb48ba40370234532 01b9305094814798b200ffaa65029f07 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional Séneca |
repository.mail.fl_str_mv |
adminrepositorio@uniandes.edu.co |
_version_ |
1812133958901563392 |
spelling |
Poveda Nuñez, Hugo Estebanvirtual::18302-1Ubaque Muñoz, Juan FernandoLeón Loya, Rodrigo Alejandro2024-06-21T14:38:34Z2024-06-21T14:38:34Z2024-06-20https://hdl.handle.net/1992/74359instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/Descripción de la tectónica colombiana del bloque andino norte y su relación con la actividad de los sistemas de fallas del piedemonte llanero en base a su sismicidad.En el piedemonte llanero colombiano existen procesos tectónicos que también afectan a las personas mediante distintos eventos sísmicos. Los cuales, con el paso del tiempo llegan a afectar nuestro territorio, como el caso del escape tectónico descrito por Diederix et al. (2020), que se caracteriza por producirse a lo largo de grandes sistemas de fallas ubicados en la cordillera oriental como lo son los sistemas de fallas de Algeciras y Guaicaramo que a través de su sismicidad causan la migración de buena parte del territorio colombiano hacia el noreste. En base a lo anterior, se propone este estudio que se centra en la caracterización sísmica y sismotectónica de la secuencia sísmica del sismo del 17/08/2023 con el propósito de entender con más detalle el comportamiento y características tectónicas de la región a partir de los eventos sísmicos registrados en la zona, en el que se estudiaron una muestra de 119 eventos sísmicos, que posteriormente permitieron relacionar su actividad con algunas fallas locales que hacen parten de los sistemas de fallas anteriormente descritos mientras que en términos de su relación con los procesos tectónicos permitió evidenciar, mediante el estudio de algunas características de los sismos como es el caso de sus mecanismos focales, la cinemática asociada al proceso de escape tectónico y el régimen de esfuerzos de nuestra área de estudio los cuales corresponden a un régimen de cizalla en la zona y a un régimen transpresivo a nivel regional.In the Colombian Llanero piedmont, tectonic processes not only affect people through various seismic events but also impact our territory. An example is the tectonic escape described by Diederix et al. (2020), which occurs along major fault systems located along the eastern mountain range, such as the Algeciras and Guaicaramo fault systems. These systems, through their seismic activity, cause a significant portion of the Colombian territory to migrate northeast. Based on this, the proposed study focuses on the seismic and seismotectonic characterization of the seismic sequence from the earthquake on 17/08/2023, with the aim of understanding the behavior and tectonic characteristics of the region from the recorded seismic events in the area. A sample of 119 seismic events was studied, which later allowed for the correlation of their activity with some local faults that are part of the aforementioned fault systems. Additionally, in terms of their relationship with tectonic processes, the study of certain characteristics of the earthquakes, such as their focal mechanisms, provided evidence of the kinematics associated with the tectonic escape process and the stress regime in our study area, which corresponds to a shear regime locally and a transpressive regime regionally.Pregrado47 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesGeocienciasFacultad de CienciasDepartamento de GeocienciasAttribution 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1: implicaciones sismotectónicasTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPSismosEsfuerzosSistema de fallasTectónicaGeocienciasAcevedo, A. B., Yepes-Estrada, C., González, D., Silva, V., Mora, M., Arcila, M., & Posada, G. (2020). Seismic risk assessment for the residential buildings of the major three cities in Colombia: Bogotá, Medellín, and Cali. Earthquake Spectra, 36, 298–320. https://doi.org/10.1177/8755293020942537.Alvarado, A., Audin, L., Nocquet, J. M., Jaillard, E., Mothes, P., Jarrín, P., Segovia, M., Rolandone, F., & Cisneros, D. (2016). Partitioning of oblique convergence in the Northern Andes subduction zone: Migration history and the present-day boundary of the North Andean Sliver in Ecuador. Tectonics, 35(5), 1048–1065. https://doi.org/10.1002/2016TC004117.Arcila, M. & Muñoz–Martín, A. 2020. Integrated perspective of the present–day stress and strain regime in Colombia from analysis of earthquake focal mechanisms and geodetic data. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones GeológicasEspeciales38, p.549-569.Bogotá. https://doi.org/10.32685/pub.esp.38.2019.17.Audemard M, F. A., Mora-Páez, H., & Fonseca P, H. A. (2021). Net right-lateral slip of the Eastern Frontal Fault System, North Andes Sliver, northwestern South America. Journal of South American Earth Sciences, 109. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103286.Bedoya-González, D. A., Carlos, Vargas-Jiménez, A., & Chicangana-Montón, G. (2014). Modelos de atenuación para una zona del piedemonte llanero colombiano utilizando atenuación de ondas coda. 36(2). p. 91-100.Cheng, Y., Allen, R. M., & Taira, T. (2023). A New Focal Mechanism Calculation Algorithm (REFOC) Using Inter-Event Relative Radiation Patterns: Application to the Earthquakes in the Parkfield Area. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128(3). https://doi.org/10.1029/2022JB025006.Chicangana, G., Jiménez, C. V., Kammer, A., Hernández, T. A. H., & Gutiérrez, L. H. O. (2007). Caracterización sismotectónica regional preliminar de un sector del piedemonte llanero colombiano: corredor San Juan de Arama-Cumaral, Meta. Boletín de Geología, 29(1), 61-74.Chicangana, Germán. (2009). La amenaza sísmica de Villavicencio y el piedemonte llanero del centro de Colombia. Corporación universitaria del Meta.Chicangana, G., Vargas-Jiménez, C. A., & Caneva, A. (2013). El posible escenario de un sismo de magnitud ≥ 6,5 para la ciudad de Villavicencio (Colombia). Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 22(2). https://doi.org/10.15446/rcdg.v22n2.30166.Chicangana-Montón, G., Bocanegra-Gómez, A., Pardo-Mayorga, J., de Jesús Salcedo-Hurtado, E., Gómez-Capera, A., & Vargas-Jiménez, C. A. (2022). Seismicity and seismotectonics for the Northern sector of the Algeciras Fault System, Eastern Cordillera, Colombia. Boletin de Geologia, 44(1), 111–134. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n1-2022005.Diederix, H., Bohórquez, O.P., Mora–Páez, H., Peláez, J.R., Cardona, L., Corchuelo, Y., Ramírez, J. & Díaz–Mila, F. 2020. The Algeciras Fault System of the Upper Magdalena Valley, Huila Department. In: Gómez, J. & Pinilla–Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 38, p. 423–452. Bogotá. https://doi.org/10.32685/pub.esp.38.2019.12Diederix, H., Bohórquez-Orozco, Gómez-Hurtado, Idárraga-García, Rivera, R.-, Audemard, F., & -Páez, M. (2021). Paleoseismologic trenching confirms recent holocene activity of the major Algeciras fault system in southern Colombia. https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/.Diederix, H., Torres Jaimes, E., Garcia, L. F., & Oviedo, J. A. (2010). Neotectónica Del Piedemonte Llanero Entre Los Municipios De Tauramena , Monterrey Y Villanueva Municipios De Tauramena , Monterrey Y Villanueva (Casanare). Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS.Egbue, O., & Kellogg, J. (2012). Three-dimensional structural evolution and kinematics of the Piedemonte Llanero, Central Llanos foothills, Eastern Cordillera, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 39, 216–227. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2012.04.012.Havskov, J., & Ottemöller, L. (2010). Routine Data Processing in Earthquake Seismology. En Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8697-6.Hernández-Chaparro, D. R., Bermúdez, M. A., Hoke, G., García-Delgado, H., & Machuca, S. (2021). Discrimination of the precipitation-tectonic relationship as landscape shapers in the vicinities of the Guayabetal municipality, Eastern Cordillera of Colombia. Boletin de La Sociedad Geologica mexicana, 73(2), 1–30. https://doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a120121.Jimenez, L., Mora, A., Casallas, W., Silva, A., Tesón, E., Tamara, J., Namson, J., Higuera-DíAz, I. C., Lasso, A., & Stockli, D. (2013). Segmentation and growth of foothill thrust-belts adjacent to inverted grabens: The case of the Colombian Llanos foothills. Geological Society Special Publication, 377(1). 189-220. https://doi.org/10.1144/SP377.11.Michael, A.J., 1984. Determination of stress from slip data: faults and folds, J. geophys. Res., 89, 11 517–11.Mora, A., Parra, M., Strecker, M. R., Kammer, A., Dimaté, C., & Rodríguez, F. (2006). Cenozoic contractional reactivation of Mesozoic extensional structures in the Eastern Cordillera of Colombia. Tectonics, 25(2). https://doi.org/10.1029/2005TC001854Mora, A., & Parra, M. (2008). the structural style of footwall shortcuts along the eastern foothills of the colombian the structural style of footwall shortcuts along the eastern foothills of the colombian eastern cordillera. differences with other inversion related structures. In Tecnología y Futuro (Vol. 3).Muñoz-Martín, Alfonso & Vicente, Gerardo. (2006). Análisis del estado de esfuerzos en la corteza.Ottemöller, L. Voss, P. and Havskov, J. (2014) SEISAN EARTHQUAKE ANALYSIS, SOFTWARE FOR WINDOWS, SOLARIS, LINUX and MACOSX.Paris, G., & Romero, J. A. (1993). MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FALLAS ACTIVAS EN COLOMBIA.Pedraza, P., & Pulido, N. (2018). Minimum 1D seismic velocity model from local earthquakes data in Servitá Fault System, Eastern Cordillera of Colombia. Servicio Geológico Colombiano.Pinto Valderrama, J. E., Pedro, J., Ortiz, M., Reátiga, G., Jorge, T., Rey, A., Silvia, P., Hormiga, J. T., Andrés, D., Coronado, T., Ricardo, D., Mojica, V., Julián, C., Manrique, Z., Velandia, F. A., Carlos, P., Arias, J. M., Prieto, G., Bucaramanga, R., & De, M. (2010.). Geología del piedemonte llanero en la cordillera oriental, departamentos de Arauca y Casanare.Piraquive, A., Sebastián Díaz, J., Cuéllar, T., Pardo, G., Kammer, A., & Cuellar, T. (2011). Reactivación Neógena de estructuras de rift del Cretácico Temprano asociadas con la Falla de Chámeza, Pajarito, Boyacá (Colombia): evidencias tectónicas y bioestratigráficas. 36(1). www.revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/.Poveda, E., Pedraza, P., Velandia, F., Mayorga, E., Plicka, V., Gallovič, F., & Zahradník, J. (2022). 2019 Mw 6.0 Mesetas (Colombia) Earthquake Sequence: Insights From Integrating Seismic and Morphostructural Observations. Earth and Space Science, 9(12). https://doi.org/10.1029/2022EA002465.Poveda, E., Julià, J., Schimmel, M., & Perez-Garcia, N. (2018). Upper and Middle Crustal Velocity Structure of the Colombian Andes From Ambient Noise Tomography: Investigating Subduction-Related Magmatism in the Overriding Plate. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123(2), 1459–1485. https://doi.org/10.1002/2017JB014688.Robertson, K. G. (2008). Morfotectónica y dataciones del fallamiento activo del piedemonte llanero, Colombia, Sudamérica.Snoke, A. (2003). FOCMEC: FOCal MEChanism DeterminationsStein, S., & Wysession, M. (2003). An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure. John Wiley & Sons.Tamara, J., Mora, A., Robles, W., Kammer, A., Ortiz, A., Sanchez-Villar, N., Piraquive, A., Rueda, L. H., Casallas, W., Castellanos, J., Montaña, J., Parra, L. G., Corredor, J., Ramirez, Á., & Zambrano, E. (2015). Fractured reservoirs in the Eastern Foothills, Colombia, and their relationship with fold kinematics. AAPG Bulletin, 99(8). https://doi.org/10.1306/09291411109.Vavryčuk, V. (2014). Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms. Geophysical Journal International, 199(1), 69–77. https://doi.org/10.1093/gji/ggu224.Velandia, F., Acosta, J., Terraza, R., & Villegas, H. (2005). The current tectonic motion of the Northern Andes along the Algeciras Fault System in SW Colombia. Tectonophysics, 399(1-4 SPEC. ISS.), 313–329. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.12.028Veloza, G., Styron, R., Taylor, M., Mora, A., 2012, Active Tectonics of the Andes: An open-source archive for active faults in northwestern South America, GSA Today, vol. 22, no. 10, p. 4-10, doi: 10.1130/GSAT-G156A.1.Wessel, P., and W. H. F. Smith, New, 2006, improved version of Generic Mapping Tools released, EOS Trans. AGU, 79(47), p. 579, 1998. doi:10.1029/98EO00426.202013774Publication20a88af1-28ca-4b43-b9f4-6b256930260dvirtual::18302-120a88af1-28ca-4b43-b9f4-6b256930260dvirtual::18302-1ORIGINALautorizacion tesis (1).pdfautorizacion tesis (1).pdfHIDEapplication/pdf340781https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1ea9c69b-9027-4a2d-b47e-04c5fc93ce9f/download8a4975e43ff0107fb69740b3c9b8a634MD52Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1 A2_archivo3.pdfapplication/pdf3181462https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/05323200-a48a-42b4-bf29-bcdd5c016703/download5e1120ba5b0bac749984e21af2baa623MD58LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8ee3c707-b353-4b29-ae4c-e78bcab6c937/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8908https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7b0847ce-9f5e-4af7-8489-565d96479828/download0175ea4a2d4caec4bbcc37e300941108MD54TEXTautorizacion tesis (1).pdf.txtautorizacion tesis (1).pdf.txtExtracted texttext/plain2061https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/356551b6-88fd-4607-9667-14aa63779689/download99d034a2fe072fe63726b1747b0679f5MD56Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1 A2_archivo3.pdf.txtCaracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1 A2_archivo3.pdf.txtExtracted texttext/plain86399https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/2de005e0-2452-4760-b981-da80b34131bc/download7d293de35315824209427362f82cda2fMD59THUMBNAILautorizacion tesis (1).pdf.jpgautorizacion tesis (1).pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10834https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/cc5068b2-1bcb-4994-b689-997b2d3398be/downloadd8dbffb8a66ab18bb48ba40370234532MD57Caracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1 A2_archivo3.pdf.jpgCaracterización de la secuencia sísmica del sismo del Calvario (Meta) con Mw 6.1 A2_archivo3.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6542https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/42b93f10-d680-4f98-b8ba-1653ae27f6d1/download01b9305094814798b200ffaa65029f07MD5101992/74359oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/743592024-06-29 03:08:17.958http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Attribution 4.0 Internationalrestrictedhttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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 |