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ESQUEMA TECTÓNICO DEL NORTE DE SURAMÉRICA Y DEL CARIBE. Modificado de: Hey
(1977), Lonsdale & Klitgord (1978), Case et al. (1984), Adamek et al. (1988), Hardy (1991), Zamora &
Litherland (1993), Meschede et al. (1998), Gutscher et al. (1999), Audemard et al. (2000), Barckhausen et
al. (2001), MacMillan et al. (2004), Giunta et al. (2006) y Escuder Viruete et al. (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). Dorsales oceánicas
activas: (1) Caimán, (2) Galápagos, (3) Ecuador y (4) Costa Rica; dorsales oceánicas inactivas: (5)
Malpelo y (6) Buenaventura; fosas oceánicas, zonas de subducción activas: (7) Mesoamericana, (8)
Colombo Ecuatoriana y (9) Caribe; fosas oceánicas, zonas de subducción inactivas: (10) Puerto Rico;
prismas de acreción - cinturones deformados: (11) Los Muertos, (12) Antillas Menores, (13) Caribe y
(14) Panamá; zonas de fallas transformantes: (15) Septentrional - Oriente, (16) Motagua - Swan, (17)
Celmira - Ballena, (18) Jordán, (19) Panamá, (20) Hey, (21) Yaquina, (22) Grijalva y (23) Los Roques; fallas
oceánicas normales: (24) Pedro Bank y (25) Hess; fallas en la placa continental: (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;
bloques litosféricos independientes: (45) Microplaca de Coiba.
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Instituto Colombiano de Geología y Minería
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INGEOMINAS
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República de Colombia
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Mar Caribe
Océano Atlántico
SERVICIO GEOLÓGICO
MAPA GEOLÓGICO DE COLOMBIA
PERÚ
Colombia
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Alberto Núñez Tello
Director Servicio Geológico
Mario Ballesteros Mejía
Director General
0°
Putumayo
1
Compilado por:
20° S
Jorge Gómez Tapias 2, Álvaro Nivia Guevara, Nohora Emma Montes Ramírez, Diana María Jiménez Mejía, María Lucía Tejada Avella,
Janeth Sepúlveda Ospina, Jairo Alonso Osorio Naranjo, Tatiana Gaona Narváez, Hans Diederix, Herman Uribe Peña & Myriam Mora Penagos
Océano Pacífico
Escala 1:2’800.000
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contrastantes de rocas separadas por la Falla Cauca-Almaguer en el
flanco oeste de la Cordillera Central, la Falla de Guachaca en la Sierra
Nevada de Santa Marta y la Falla de Simarua en La Guajira. Al oriente está
constituido por metamorfitas principalmente siálicas, de edad precámbrica,
mientras que al occidente de estas estructuras consiste en rocas ígneas,
principalmente volcánicas, de composición simática y edad cretácica superior.
La separación entre estos dos tipos diferentes de zócalo se interpreta como
resultado de la acreción de fragmentos de afinidad oceánica a la margen
continental activa de Sudamérica durante el Eoceno?. Sin embargo, en el zócalo
metamórfico oriental, se han reconocido tres provincias geológicas denominadas
Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica (PLCPA),
Provincia Litosférica Continental Mesoproterozoica Grenvilliana (PLCMG) y la
Provincia Litosférica Oceánica Neoproterozoica? Arquía (PLONA), que se ha
propuesto están relacionadas a la historia paleozoica de colisión entre los
continentes de Gondwana y Laurentia.
La PLCPA hace parte del Escudo Guayanes, el autóctono gondwánico,
alrededor del cual se produjo nucleación cratónica por amalgamación, hacia el
occidente, de diferentes fragmentos del supercontinente Laurentia, en su deriva
relativa hacia el noreste con respecto a Gondwana. Las rocas metamórficas de
esta provincia (PP-Ma y MP-Pf) constituyen el basamento de la Amazonia y los
Llanos Orientales colombianos y se extienden hacia el occidente hasta una
estructura de sutura cortical que se considera paralela al borde este de la
Cordillera Oriental, pero ocurre en una posición más oriental -el basamento de la
Serranía de la Macarena es Grenvilliano-, enterrada por debajo de las rocas y
depósitos sedimentarios del borde llanero. Entre ésta y la Falla de San Jerónimo,
el zócalo cristalino (que consiste en esquistos, neises, anfibolitas y granulitas)
está constituido por la PLCMG que está expuesta en los macizos de Garzón y
Santander, de la Cordillera Oriental, en forma de bloques aislados y como techos
pendientes en las plutonitas jurásicas de la Cordillera Central, la Serranía de la
Macarena, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Alta Guajira. La PLCMG ha sido
afectada por diversos eventos orogénicos y/o tectometamórficos durante el
Ordovícico, Silúrico?, Devónico, Pérmico, Triásico y Cretácico y el último que
aún opera, relacionado a la Orogenia Andina. El conocimiento actual y la
ausencia de estudios paleofaunísticos que permitan precisar si las paleofaunas de
fósiles, especialmente del Ordovícico, pertenecen a Norte o Sur América, impide
determinar la edad de amalgamación entre la PLCPA y la PLCMG.
Un cinturón más occidental de rocas metamórficas limitado por las fallas
Silvia-Pijao y Cauca-Almaguer, constituido por esquistos cuarzo-sericíticos y
anfibólicos, y anfibolitas, localmente granatíferas (NP?-Ma) se considera que
constituye una provincia geológica de afinidad oceánica y de origen aún
desconocido denominado PLONA. La distribución de las rocas sedimentarias
para su formación las zonas de sutura entre los complejos Cajamarca y Arquía,
asociadas a las provincias PLCMG y PLONA parecen sugerir que estas podrían
los cuales, constituían los sitios de mayor debilidad cortical en el momento de
haber estado amalgamadas aún antes de la amalgamación de los fragmentos de la
formación de esta cuenca.
PLCMG a Gondwana. En efecto, aunque sin controles geocronológicos precisos,
Al occidente del PLONA y separada por la Falla Cauca Almaguer, se
la distribución de las rocas sedimentarias paleozoicas, que reposan sobre las dos
encuentra la Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental (PLOCO), que
provincias parece sugerir que para el Ordovícico estas constituían un solo zócalo.
se considera representa fragmentos corticales de afinidad oceánica acrecidos a la
Los plutones devónicos y permotriásicos que intruyen las tanto la provincia
margen continental de Colombia. Esta provincia consiste en complejos de rocas
PLONA como la PLCMG posdatan el evento de amalgamación de ambas
ultramáficas, gabros asociados a tonalitas, basaltos asociados a dacitas y riolitas,
provincias.
komatiitas, picritas y rocas sedimentarias de origen marino. Esta asociación
La distribución de los granitoides jurásicos, de la cobertura
litológica, que incluye lavas ricas en MgO tales como picritas y komatiitas, -de
vulcanosedimentaria jura-cretácica que reposan sobre el zócalo cristalino y de un
las cuales en la Isla de Gorgona representa el único ejemplo del Fanerozoico en el
cinturón ofiolítico que aflora entre las provincias PLCMG y PLONA sugieren
mundo- las manifestaciones de vulcanismo bimodal basalto-riolita y sobretodo
que durante la mayor parte del
la composición química de estas rocas
e
rib
Mesozoico la margen occidental del
indican se formaron en una corteza
Ca
continente era activa, asociada a
oceánica engrosada o plateau
subducción de corteza oceánica
oceánico que dadas sus
Provincias
Geológicas
de
Colombia
densa (es decir relativamente
condiciones de flotabilidad se
vieja) que promovió el
acreció, durante el Eoceno?, a
establecimiento de regímenes
la margen continental de
Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-PLCPA
1
distensivos. La atenuación
Colombia por procesos de
cortical, por extensión en el
acreción-subducción,
Bogotá D. C.
Provincia Litosférica Continental Mesoproterozoica Grenvilliana-PLCMG
2
retroarco, dio origen a una
formando un complejo de
cuenca intracontinental que
acreción cuya deformación ha
Provincia Litosférica Oceánica Neoproterozoica? Arquía-PLONA
3
evolucionó durante el
ido migrando hacia el
Jurásico y Cretácico. Esta
occidente. La llegada de este
4
Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental-PLOCO
cuenca fue lentamente
plateau oceánico a la margen
invadida por el mar en el
continental produjo el
Provincia Litosférica Oceánica Cretácica de La Guajira-PLOCG
5
Cretácico temprano y la
bloqueo de la zona de
sedimentación estuvo
subducción, de tal forma que
controlada por la actividad de
para acomodar el movimiento
fallas normales por lo menos hasta el
relativo de la placa oceánica hacia el
Albiano inferior y por variaciones en el
occidente, se desarrolló una nueva zona de
nivel eustático entre el Albiano medio y el Maastrichtiano.
subducción, la actual, al occidente del plateau acrecido. La formación de esta
Entre la PLONA y la PLCMG ocurre el Complejo Quebradagrande (K1nueva zona de subducción tuvo consecuencias tanto profundas como
VCm) constituido por bloques fallados de rocas ultramáficas, gabros, rocas
superficiales. En el primer caso, ha dado origen a varios pulsos de magmatismo,
volcánicas básicas y rocas sedimentarias. Los análisis químicos de las rocas
cuya localización depende de los procesos de deformación en el complejo
volcánicas, indican que estas se generaron a partir de un manto fuente localizado
acrecionario, que se inician en el Eoceno con la generación del Batolito de Mandé
por encima de una zona de subducción; por su parte, los horizontes de rocas
(E2-Pi) y las secuencias volcánicas de Santa Cecilia y La Equis (E2-VCm) y que
sedimentarias permiten colegir condiciones marinas de acumulación. Los fósiles
van migrando en una dirección general hacia el oriente hasta ocupar el lugar de
recolectados en estas últimas rocas indican que la secuencia se acumuló durante
los volcanes andinos actuales. En superficie, por su parte, se han producido una
el Cretácico inferior. La asociación litológica del Complejo Quebradagrande
serie de cuencas de frente de arco donde se han depositado secuencias
permite interpretarlo como la apertura intracontinental de una cuenca marginal
sedimentarias cuyo ambiente de acumulación ha ido variando de marinas a
backarc basin sensu estricto- con formación de corteza oceánica que aprovechó
esencialmente continentales, con un importante aporte de componentes
Oc
éano Pacíf ico
BREVE EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE COLOMBIA
volcánicos generados a partir de la erosión de los productos de los pulsos
magmáticos contemporáneos. Un evento orogénico, generado por la
reorganización de las placas tectónicas, es responsable por la deformación
andina de estas secuencias y de una fase formativa del paisaje actual con
depocentros de acumulación sedimentaria en cuencas relacionadas a la
evolución del arco magmático actual.
Asimismo, en La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, se presentan
rocas de carácter oceánico y edad cretácica agrupadas dentro de la Provincia
Litosférica Oceánica Cretácica de La Guajira (PLOCG) que dado el poco
conocimiento que se tiene no permiten establecer el tipo de corteza oceánica y el
tiempo de acreción de la misma.
La PLOCO corresponde a los fragmentos del plateau que se acrecieron a la
margen continental. Sin embargo, la mayor parte de este se acomodó entre
Norteamérica y Sudamérica, desplazando hacia el oriente diferentes fragmentos
corticales, tales como las Antillas Mayores, que retrasaron su movimiento y
facilitaron el establecimiento de un zona de subducción bajo la margen
occidental del plateau. Como consecuencia de esta subducción, que continua
hasta hoy en la actual fosa centroamericana, se desarrollo un sistema magmático
que dio origen al vulcanismo del istmo centroamericano. Adicionalmente, en el
extremo nororiental del plateau y aprovechando la distensión ocasionada por
estos reajustes y las fallas o discontinuidades que lo limitan de los bloques
corticales siálicos de Centroamérica (Bloque Chortis), se presentó actividad
volcánica neógena. El crecimiento de los materiales volcánicos facilitó las
condiciones para el establecimiento de arrecifes coralinos. Las rocas volcánicas
producidas como resultado de esta actividad afloran en el centro de un atolón
formado la Isla de Providencia. 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 configuración actual del territorio colombiano se debe a la interacción de
grandes las placas de Cocos, Nazca, Caribe, Suramérica y la microplaca de
Coiba. La condición actual de cinemática y convergencia geométricamente
heterogénea, especialmente entre la placa Nazca y Suramérica y su evolución a
través del tiempo es la responsable de la intensidad de los procesos tectónicos
activos como son la subducción, formación de cordilleras, cuencas y cadenas
volcánicas, reactivación y neoformación de estructuras corticales y una intensa
producción sísmica. Esta compleja interacción de convergencia es asumida al
interior del continente en relaciones estructurales en el dominio de campos de
esfuerzos particionados desde la misma zona de acople de las placas.
Esencialmente se presentan 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,
produciendo además, sobre las estructuras previas, relaciones de reactivación
que condicionan todo el proceso deformativo actual en el continente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Adamek, S., Frohlich, C. & Pennington, W. 1988. Seismicity of the CaribbeanNazca Boundary: Constraints on Microplate Tectonics of the Panama
Region. Journal of Geophysical Research, 93(B3): 2053-2075.
Audemard, F. A., Machette, M.N., Cox, J.W., Dart, R.L. & Haller, K.M. 2000.
Map and database of Quaternary faults in Venezuela and its offshore regions.
Escala 1:2'000.000. United States Geological Survey. Denver, CO, USA.
Barckhausen, U., Ranero, C.R., von Huene, R., Cande, S.C. & Roeser, H.A.
2001. Revised tectonic boundaries in the Cocos Plate of Costa Rica;
implications for the segmentation of the convergent margin and for plate
tectonic models. Journal of Geophysical Research, 106(B9): 19207-19220.
Case, J.E., Holcombe, T.L. & Martin, R.G. 1984. Map of geologic provinces in
the Caribbean region. Escala 1:5'000.000. Geological Society of America
Memoir 162: 1-30.
Escuder Viruete, J., Díaz de Neira, A., Hernáiz Huerta, P.P., Monthel, J., García
Senz, J., Joubert, M., Lopera, E., Ullrich, T., Friedman, R., Mortensen, J. &
Pérez - Estaún, A. 2006. Magmatic relationships and ages of Caribbean
Island arc tholeiites, boninites and related felsic rocks, Dominican Republic.
Lithos, 90(3-4): 161-186.
Freymueller, J.T., Kellogg, J.N. & Vega, V. 1993. Plate motions in the North
Andean region. Journal of Geophysical Research, 98(B12): 21853-21864.
Giunta, G., Beccaluva, L. & Siena, F. 2006. Caribbean Plate margin evolution:
Constraints and current problems. Geologica Acta, 4(1-2): 265-277.
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 1:1'100.000.
INGEOMINAS, 2 hojas. Bogotá.
Gutscher M., Malavieille, J., Lallemand, S. & Collot, J. 1999. Tectonic
segmentation of the North Andean margin: Impact of the Carnegie Ridge
collision. Earth and Planetary Science Letters, 168(3-4): 255-270.
Hardy, N.C. 1991. Tectonic evolution of the easternmost Panama Basin: Some
new data and insights. Journal of South American Earth Sciences, 4(3): 261269.
Hey, R. 1977. Tectonic evolution of the CocosNazca spreading center.
Geological Society of America Bulletin, 88(10): 1404-1420.
IGAC. 2003. Mapa Oficial de Colombia - Fronteras Marítimas y Terrestres.
Escala 1:2'500.000. IGAC. Bogotá.
Lonsdale, P. & Klitgord, K.D. 1978. Structure and tectonic history of the eastern
Panama Basin. Geological Society of America Bulletin, 89(7): 981-999.
MacMillan, I., Gansa, P.B. & Alvarado, G. 2004. Middle Miocene to present
plate tectonic history of the Southern Central American Volcanic Arc.
Tectonophysics, 392(1-4): 325-348.
Meschede, M. & Wolfgang, F. 1998. A plate-tectonic model for the Mesozoic and
Early Cenozoic history of the Caribbean Plate. Tectonophysics, 296(3): 269291.
International Union of Geological Sciences, 2000. International Stratigraphic
Chart. International Union of Geological Sciences UNESCO. París.
Trenkamp, R., Kellogg, J.N., Freymueller, J.T. & Mora, H.P. 2002. Wide plate
deformation, Southern Central America and Northwestern South America,
CASA GPS observations. Journal of South American Earth Sciences, 15(2):
157-171.
Trenkamp, R. & Mora, H.P. (en preparación). Actualización de vectores de
desplazamiento en la zona del Proyecto CASA. Unpublished results.
Weber, J.C., Dixon, T.H., DeMets, C., Ambeh, W.B., Jansma, P., Mattioli, G.,
Saleh, J., Sella, G., Bilham, R. & Pérez, O. 2001. GPS estimate of relative
motion between the Caribbean and South American plates, and geologic
implications for Trinidad and Venezuela. Geology, 29(1): 75-78.
Zamora, A. & Litherland, M. 1993. Mapa Geológico de la República del
Ecuador. Escala 1:1'000.000. Corporación de Desarrollo e Investigación
Geológico-Minero Metalúrgica (CODIGEM)-British Geological Survey.
Keyworth, UK.
NOTAS
1. Mapa geológico generalizado de Gómez et al. (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: [email protected].
3. Para las edades se acoge la International Stratigraphic Chart (IUGS, 2000).
4. El símbolo para el Cámbrico de la Internacional Stratigraphic Chart cambia
en la leyenda a CA, debido a que este caracter no lo maneja Oracle, software en el
que está implementada la base de datos del Mapa Geológico de Colombia.
5. Como de ambiente transicional se consideran llanuras deltáicas, pantanos
costeros, llanuras intermareales y abanicos costeros.
6. Rocas hipoabisales.
7. Rocas que ocurren en varias facies de metamorfismo.
8. Los contactos entre las rocas sedimentarias deformadas k2k6-Mds y las rocas
volcánicas K2-Vm al oeste de la Falla Cauca-Almaguer son fallados.
9. El mapa base fue tomado de IGAC (2003).
10. Para citar el Mapa Geológico de Colombia se sugiere:
Gómez, J., Nivia, A., Montes, N.E., Jiménez, D.M., Tejada, M.L.,
Sepúlveda, J., Osorio, J.A., Gaona, T., Diederix, H., Uribe, H. & Mora,
M., compiladores. 2007. Mapa Geológico de Colombia. Escala
1:2'800.000. INGEOMINAS, 2 edición. Bogotá.