Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock Quebrada de Pácora

Figuras, tablas

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2026
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/26609
Acceso en línea:
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26609
Palabra clave:
550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
1. Ciencias Naturales
Stock Quebrada de Pácora
Pérmico
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Granodiorita
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Cordillera Central
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Hernández González, Juan Sebastián
Geología (Categoría C)
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Batchelor, R. A., & Bowden, P. (1985). Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic PARAMETERS. In Chemical Geology (Vol. 48).
Best, M. G. (2003). Igneous and Metamorphic Petrology Second Edition (Second Edition). Blackwell Publishing.Petrology. 758. https://www.wiley.com/enus/Igneous+and+Metamorphic+Petrology%2C+2nd+Edition-p-9781405105880
Borrero, C., & Toro, L. M. (2016). Vulcanismo de afinidad adaquítica en el miembro inferior de la Formación Combia (Mioceno tardío) al sur de la subcuenca de Amagá, noroccidente de Colombia. Boletín de Geología, 38(1), 87–100. https://doi.org/10.18273/revbol.v38n1-2016005
Bowen, N. L. (1929). The Evolution of the Igneous Rocks. Nature 1929 124:3126, 124(3126), 474–475. https://doi.org/10.1038/124474A0
Brouand, M., Banzet, G., & Barbey, P. (1990). Zircon behaviour during crustal anatexis. Evidence from the Tibetan Slab migmatites (Nepal). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 44(1–2), 143–161. https://doi.org/10.1016/0377- 0273(90)90016-9
Brown, M., & Solar, G. S. (1998). Granite ascent and emplacement during contractional deformation in convergent orogens. Journal of Structural Geology, 20(9–10), 1365–1393. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(98)00074-1
Cardona, A., Valencia, V., Garzón, A., Montes, C., Ojeda, G., Ruiz, J., & Weber, M. (2010). Permian to Triassic I to S-type magmatic switch in the northeast Sierra Nevada de Santa Marta and adjacent regions, Colombian Caribbean: Tectonic setting and implications within Pangea paleogeography. Journal of South American Earth Sciences, 29(4), 772–783. https://doi.org/10.1016/J.JSAMES.2009.12.005
Castro-Dorado, A. (2015). Petrografia de rocas ígneas y metamórficas.
Clemens, J. D. (1984). Water contents of silicic to intermediate magmas. Lithos, 17(C), 273–287. https://doi.org/10.1016/0024-4937(84)90025-2
Cochrane, R., Spikings, R., Gerdes, A., Ulianov, A., Mora, A., Villagómez, D., Putlitz, B., & Chiaradia, M. (2014). Permo-Triassic anatexis, continental rifting and the disassembly of western Pangaea. Lithos, 190–191, 383–402. https://doi.org/10.1016/J.LITHOS.2013.12.020
Collins, W. J., & Sawyer, E. W. (1996). Pervasive granitoid magma transfer through the lower–middle crust during non-coaxial compressional deformation. Journal of Metamorphic Geology, 14(5), 565–579. https://doi.org/10.1046/J.1525- 1314.1996.00442.X
Cooper, R. F., & Kohlstedt, D. L. (1984). Solution-precipitation enhanced diffusional creep of partially molten olivine-basalt aggregates during hot-pressing (Vol. 107).
Dávila, R. de la P. (1979). Prospección geoquímica de las quebradas Pacora y Aliñadero - Pacora (Caldas)
De Campos, C. P., Perugini, D., Ertel-Ingrisch, W., Dingwell, D. B., & Poli, G. (2011). Enhancement of magma mixing efficiency by chaotic dynamics: An experimental study. Contributions to Mineralogy and Petrology, 161(6), 863–881. https://doi.org/10.1007/s00410-010-0569-0
De la Roche, H., Leterrier, J., Grandclaude, P., & Marchal, M. (1980). A classification of volcanic and plutonic rocks using R1R2-diagram and major-element analyses — Its relationships with current nomenclature. Chemical Geology, 29(1–4), 183– 210. https://doi.org/10.1016/0009-2541(80)90020-0
Debari, S. (1997). Evolution of magmas in continental and oceanig args: the role of the lower crust (Vol. 35).
Ducea, M. N., Saleeby, J. B., & Bergantz, G. (2015). The architecture, chemistry, and evolution of continental magmatic arcs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 43, 299–331. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-060614-105049
Elías-Herrera, M., & Ortega-Gutiérrez, F. (2002). Caltepec fault zone: An Early Permian dextral transpressional boundary between the Proterozoic Oaxacan and Paleozoic Acatlán complexes, southern Mexico, and regional tectonic implications. Tectonics, 21(3), 4-1-4–18. https://doi.org/10.1029/2000TC001278;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER
Emerman, S. H., Turcotte, D. L., & Spence, D. A. (1986). Transport of magma and hydrothermal solutions by laminar and turbulent fluid fracture. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 41(4), 249–259. https://doi.org/10.1016/0031- 9201(86)90004-X
Fowler, A. C. (1985). A Mathematical Model of Magma Transport in the Asthenosphere. Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics, 33(1–4), 63–96. https://doi.org/10.1080/03091928508245423
Frost, B. R., & Frost, C. D. (2008). A Geochemical Classification for Feldspathic Igneous Rocks. Journal of Petrology, 49(11), 1955–1969. https://doi.org/10.1093/PETROLOGY/EGN054
Frost, B. R., & Frost, C. D. (2019). Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108685047
Gansser, A. (1973). Facts and theories on the Andes. https://www.lyellcollection.org
Gao, L. E., & Zeng, L. (2014). Fluxed melting of metapelite and the formation of Miocene high-CaO two-mica granites in the Malashan gneiss dome, southern Tibet. Geochimica et Cosmochimica Acta, 130, 136–155. https://doi.org/10.1016/J.GCA.2014.01.003
Gao, L. E., Zeng, L., & Asimow, P. D. (2017). Contrasting geochemical signatures of fluid-absent versus fluid-fluxed melting of muscovite in metasedimentary sources: The Himalayan leucogranites. Geology, 45(1), 39–42. https://doi.org/10.1130/G38336.1
García, G. R., Martínez, A. M. C., Zapata, J. P., Ramírez, D. A., & Sabrica, C. A. (2022). Evolution of arc magmatic cycles from the Carboniferous to the Early Cretaceous in the western paleomargin of Gondwana, north of the Andes. Boletin Geologico, 49(2), 15–43. https://doi.org/10.32685/0120-1425/BOL.GEOL.49.2.2022.663
Gill, J. B. (1981). Orogenic Andesites and Plate Tectonics. Springer-Verlag. Berlin
Giraldo, M. (2010). Esquema geodinámico de la parte noroccidental de la Cordillera Central de Colombia
González, H., Agudelo, S., & Calle, B. (1980). Geología de la Plancha 187 Salamina.
González, H., & Londoño, A. (2002). Catálogo de las unidades litoestratigráficas de Colombia: monzogranito de Pácora (Tmgp) Cordillera Central, departamentos de Caldas / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras.
González, I. (1978). Geología de las hojas 167 (Sonsón) y 187 (Salámina) del mapa geológico colombiano.
Grajales-Nishimura, J. M., Centeno-Garcia, E., Keppie, J. D., & Dostal, J. (1999). Geochemistry of paleozoic basalts from the Juchatengo complex of southern Mexico: tectonic implications. Journal of South American Earth Sciences, 12(6), 537–544. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(99)00037-1
Gündüz, M., & Asan, K. (2021). PetroGram: An excel-based petrology program for modeling of magmatic processes. Geoscience Frontiers, 12(1), 81–92. https://doi.org/10.1016/J.GSF.2020.06.010
Hack, A. C., & Thompson, A. B. (2011). Density and viscosity of hydrous magmas and related fluids and their role in subduction zone processes. Journal of Petrology, 52(7–8), 1333–1362. https://doi.org/10.1093/petrology/egq048
Hall, P. S., & Kincaid, C. (2001). Diapiric flow at subduction zones: A recipe for rapid transport. Science, 292(5526), 2472–2475. https://doi.org/10.1126/science.1060488
Hall, R., Alvarez, J., & Rico, H. (1972). Geologia de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (sub-zona ll-A)
Harris, N. B. W., & Inger, S. (1992). Trace element modelling of pelite-derived granites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 110(1), 46–56. https://doi.org/10.1007/BF00310881/METRICS
Harris, N., Massey, J., & Inger, S. (1993). The role of fluids in the formation of High Himalayan leucogranites. Geological Society Special Publication, 74, 391–400. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1993.074.01.26
Hasenclever, J., Morgan, J. P., Hort, M., & Rüpke, L. H. (2011). 2D and 3D numerical models on compositionally buoyant diapirs in the mantle wedge. Earth and Planetary Science Letters, 311(1–2), 53–68. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.08.043
Hatcher, R. D., Thomas, W. A., Geiser, P. A., Snoke, A. W., Mosher, S., & Wiltschko, D. V. (1989). Alleghanian orogen. The Appalachian-Ouachita Orogen in the United States, 233–318. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-F2.23
Hawkesworth, C. J., Turner, S. P., Mcdermott, F., Peate, D. W., & Van Calsteren, P. (1997). U-Th Isotopes in Arc Magmas: Implications for Element Transfer from the Subducted Crust. http://www.sciencemag.org
Hildreth, W., & Moorbath, S. (1988). Contributions to Mineralogy and Petrology Crustal contributions to arc magmatism in the Andes of Central Chile
Hofmann, A. (1997). Mantle geochemistry: The message from oceanic volcanism
Inger, S., & Harris, N. (1993). Geochemical Constraints on Leucogranite Magmatism in the Langtang Valley, Nepal Himalaya. Journal of Petrology, 34(2), 345–368. https://doi.org/10.1093/PETROLOGY/34.2.345
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
Le Bas, M. J., & Streckeisen, A. L. (1991). The IUGS systematics of igneous rocks. Journal of the Geological Society, 148(5), 825–833. https://doi.org/10.1144/gsjgs.148.5.0825
Le Fort, P. (1981). Manaslu leucogranite: A collision signature of the Himalaya: A model for its genesis and emplacement. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 86(B11), 10545–10568. https://doi.org/10.1029/JB086IB11P10545
Le Maitre, R. W., Bonin, B., Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M. J., & Bateman, P. (2002). Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms. https://www.researchgate.net/publication/234448684
Leal-Mejía, H. (2011). Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: A tectono-magmatic approach: Barcelona, Universitat de Barcelona, tesis doctoral, 989 p
London, D., Hervig, R. L., & Morgan, G. B. (1988). Melt-vapor solubilities and elemental partitioning in peraluminous granite-pegmatite systems: experimental results with Macusani glass at 200 MPa. Contributions to Mineralogy and Petrology, 99(3), 360–373. https://doi.org/10.1007/BF00375368
López, A., Sierra L, G. M., & Ramírez S, D. A. (2006). Vulcanismo neógeno en el suroccidente antioqueño y sus implicaciones tectónicas. Boletín de Ciencias de La Tierra, (19), 27–42. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 36302006000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=es
Mcbirney, A. R. (1979). Effects of assimilation.
Middlemost, E. A. K. (1994). Naming materials in the magma/igneous rock system. Earth-Science Reviews, 37(3–4), 215–224. https://doi.org/10.1016/0012- 8252(94)90029-9
Miranda, S., & Introcaso, A. (2001). Gravedad, isostasia y ondulación geoidica de los Andes colombianos. In GEOACTA (Vol. 26)
Nagasawa, H. (1970). Rare earth concentrations in zircons and apatites and their host dacites and granites. Earth and Planetary Science Letters, 9(4), 359–364. https://doi.org/10.1016/0012-821X(70)90136-6
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
Nikishin, A. M., Ziegler, P. A., Abbott, D., Brunet, M. F., & Cloetingh, S. (2002). Permo-Triassic intraplate magmatism and rifting in Eurasia: Implications for mantle plumes and mantle dynamics. Tectonophysics, 351(1–2), 3–39. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00123-3
Ordóñez-Carmona, O., & Pimentel, M. M. (2001). Edad y características isotópicas del Complejo de Puqui. https://doi.org/10.13140/2.1.2489.0888
Pearce, J. (1983). Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margin. Continental Basalts and Mantle Xenoliths. 230-249.
Pearce, J. (1996). A User’s Guide to Basalt Discrimination Diagrams. https://www.researchgate.net/publication/238170061_A_User’s_Guide_to_Basalt _Discrimination_Diagrams
Pearce, J. (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
Pearce, J., Harris, N. B. W., & Tindle, A. G. (1984). Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpretation of Granitic Rocks. http://petrology.oxfordjournals.org/
Pearce, J., & Peate, D. (1995). Tectonic Implications of the Composition of Volcanic ARC Magmas. Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
Perugini, D., & Poli, G. (2012). The mixing of magmas in plutonic and volcanic environments: Analogies and differences. Lithos, 153, 261–277. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.02.002
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spelling Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock Quebrada de Pácora550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología1. Ciencias NaturalesStock Quebrada de PácoraPérmicoTonalitaGranodioritaPeraluminosoAnatexisColisiónCordillera CentralFiguras, tablasEl Stock Quebrada de Pácora es un cuerpo plutónico Pérmico tardío (U-Pb en circón: 260.5 ± 4.7 Ma) aflorante en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia (Pácora, Caldas), el cual se encuentra en contacto intrusivo en rocas metamórficas de alto grado. Está compuesto principalmente por tonalitas y granodioritas con anfíbol y/o biotita, con variación composicional desde monzodiorita hasta granito y afinidad calcoalcalina. Es un cuerpo principalmente masivo, con texturas indicativas de mezcla de magmas, como desequilibrio mineral (zonación y bordes de reacción en minerales máficos), reabsorción/corrosión de fases tempranas e intercrecimientos, y relaciones de sobrecrecimiento entre fases félsicas y máficas, rasgos que respaldan recarga, mezcla y asimilación durante la evolución magmática. Los valores de SiO2 (52.8-73.1 % en peso), Al2O3 (12.4-17.45 %), Fe2O3 (3.21-12 %) y álcalis total (3.6-5.92 %) sustentan esta clasificación. La geoquímica de elementos traza y REE indica control por fases accesorias y un enriquecimiento de LILE compatible con asimilación de protolitos feldespáticos, más que con cristalización fraccionada como proceso dominante. La integración petrográfica y geoquímica permite interpretar el Stock Quebrada de Pácora como un granitoide peraluminoso de dos micas, originado por anatexis de protolitos metasedimentarios (metapelitas-metagrauvacas) en corteza engrosada, bajo fusión parcial asistida por fluidos, con condiciones estimadas de ~5 kbar, ~10 % H2O y T > 700 °C. Su emplazamiento se interpreta en un ambiente colisional - post-colisional asociado a corteza engrosada en un régimen compresivo, coherente con un escenario de colisión a escala orogénica durante el Pérmico tardíoThe Quebrada de Pácora Stock is a Late Permian plutonic body (zircon U-Pb: 260.5 ± 4.7 Ma) exposed on the western flank of the Central Cordillera of Colombia (Pácora, Caldas), where it intrusively contacts high-grade metamorphic rocks. It is composed mainly of tonalites and granodiorites with amphibole and/or biotite, with a compositional range from monzodiorite to granite and a calc-alkaline affinity. The body is predominantly massive and displays textures indicative of magma mingling/mixing, including mineral disequilibrium (zoning and reaction rims in mafic minerals), resorption/corrosion of early phases, and intergrowths and overgrowth relationships between felsic and mafic phases, supporting recharge, mixing, and assimilation during magmatic evolution. SiO2 (52.8-73.1 wt.%), Al2O3 (12.4-17.45 wt.%), Fe2O3 (3.21-12 wt.%), and total alkalis (3.6-5.92 wt.%) are consistent with this classification. Trace-element and REE geochemistry indicate control by accessory phases and LILE enrichment compatible with assimilation of feldspathic protoliths, rather than fractional crystallization as the dominant process. The integrated petrographic and geochemical dataset allows interpretation of the Quebrada de Pácora Stock as a peraluminous, two-mica granitoid generated by anatexis of metasedimentary protoliths (metapelites–metagreywackes) within thickened crust, via fluidassisted partial melting under estimated conditions of ~5 kbar, ~10 wt.% H2O, and T > 700 °C. Emplacement is interpreted in a collisional to post-collisional tectonic setting associated with thickened crust under a compressional regime, consistent with orogen-scale collision during the Late Permian.Introducción -- Objetivos -- Marco geológico -- Marco teórico -- Magmatismo en límites convergentes (subducción) -- Mecanismos y temporalidad de ascenso del magma -- Flujo poroso de magma -- Flujo diapírico -- Ascenso por fracturas -- Tiempo de ascenso del magma -- Mecanismos de evolución en los magmas -- Contaminación cortical (asimilación magmática) -- Mezcla de magmas -- Estructuras de flujo -- Enclaves magmáticos -- Desequilibrio físico-químico en los cristales -- Cristalización fraccionada -- Geoquímica de sistemas magmáticos en orógenos por subducción -- Geoquímica de arcos continentales (CO vs CC) -- Geoquímica de arcos de islas (CO vs CO) -- Rocas por fusión parcial de la corteza -- Metodología -- Fase preliminar -- Fase de campo -- Análisis petrográfico -- Geoquímica de roca total -- Resultados -- Geología de campo -- Descripción macroscópica -- Tonalita en contacto con milonita -- Cuarzodiorita -- Descripción petrográfica -- Tonalita -- Granodiorita -- Gabro hornbléndico -- Protomilonita de cuarzo-plagioclasa-biotita -- Geoquímica -- Óxidos mayores -- Elementos traza -- Discusión -- Evolución magmática -- Discriminación tectónica y condiciones de emplazamiento -- Escenario tectónico -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Anexos -- Anexo 1 -- Anexo 2PregradoLa metodología desarrollada en el presente estudio se compone de cuatro fases principales, incluyendo una etapa preliminar de compilación bibliográfica, una etapa de campo, análisis petrográfico y geoquímica de roca total. Fase preliminar: incluye la revisión de la información bibliográfica y del estado del arte relacionado con el Stock Quebrada de Pácora, su contexto tectónico y geológico regional. Se realizó análisis de sensores remotos (imágenes de satélite) y posteriormente, se recopiló información cartográfica, en particular los mapas geológicos correspondientes a las hojas 167 Sonsón y Salamina (González, 1978), para la realización de un plan de trabajo en la etapa de campo. Fase de Campo: El trabajo de campo se llevó a cabo en el municipio de Pácora (Caldas), específicamente en la vereda Miraflórez y sectores aledaños. Las actividades estuvieron orientadas al control cartográfico y a la caracterización litológica del Stock Quebrada de Pácora. Para ello, en cada estación de muestreo se registraron coordenadas geográficas con el fin de garantizar un control espacial preciso. En cada punto se realizó además un registro fotográfico sistemático, acompañado de esquemas de campo, descripciones litológicas e interpretaciones de las unidades aflorantes. Cuando fue pertinente, se efectuó la medición de estructuras primarias y secundarias. En total se documentaron nueve estaciones de campo, las cuales constituyen la base para la interpretación geológica posterior. Con base en el muestreo obtenido durante la etapa de campo, se preparó una sección delgada por cada muestra de los afloramientos descritos. Las descripciones petrográficas fueron efectuadas en el Laboratorio de Mineralogía Óptica y Petrográfica del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Caldas, empleando un microscopio óptico de luz transmitida E200. En cada sección delgada se describió de manera sistemática el grado de cristalinidad, las relaciones espaciales y texturales entre los minerales, así como el tamaño y morfología cristalina, siguiendo los parámetros y criterios de clasificación recomendados por Le Maitre et al. (2002). La determinación modal se llevó a cabo mediante un conteo puntual de aproximadamente 560 puntos por muestra, utilizando una malla digital de 25 × 25 mm generada con el software ImageJ. El procedimiento de conteo se realizó de forma simultánea sobre la imagen procesada y la observación directa al microscopio, con el fin de asegurar precisión en la identificación mineralógica, y coherencia entre ambos registros. Las abreviaturas usadas para los minerales se tomaron de Whitney & Evans (2010) en donde: Amp: anfíbol; Ap: apatito; Bt: biotita; Cb: carbonato; Chl: clorita; Opx: ortopiroxeno; Czo: clinoziosita; Ep: epidota; Msc: moscovita; Or: ortosa; Pl: plagioclasa Qz: cuarzo; Sau: saussurita; Ser: sericita; Srp: serpentina; Ttn: titanita; Zo: zoisita; Zrn: circón. Geoquímica de roca total Se seleccionaron seis muestras para realizar geoquímica de roca total en el laboratorio ALS Global Colombia, donde los valores de elementos traza fueron pbtenidos mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry – ICP-MS), y los valores de oxidos mayores se obtuvieron mediante Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma Acoplado Inductivamente (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy – ICP-AES) (códigos de laboratorios MEMS81 y ME-ICP06). Las preparaciones de las muestras consisten en un secado con horno a temperaturas entre 100 y 120°C, para eliminar la humedad sin alterar los volátiles; posteriormente la muestra se tritura y pulveriza para obtener un tamaño menor a 75 µm y se divide en un riffle rotatorio para obtener una muestra representativa entre 0.2 y 1 g, que finalmente es procesada químicamente con borato de litio.Geólogo(a)Petrología ígnea y geoquímicaUniversidad de CaldasFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizales, Caldas, ColombiaGeologíaQuiceno Colorado, JulyHernández González, Juan SebastiánGeología (Categoría C)Echeverry Vanegas, Camilo2026-02-09T21:59:11Z2027-02-272026-02-09T21:59:11Z2026-02-06Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis139 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26609Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaBarbarin, B. (1990). Granitoids: Main petrogenetic classifications in relation to origin and tectonic setting. Geological Journal, 25(3–4), 227–238. https://doi.org/10.1002/GJ.3350250306Batchelor, R. A., & Bowden, P. (1985). Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic PARAMETERS. In Chemical Geology (Vol. 48).Best, M. G. (2003). Igneous and Metamorphic Petrology Second Edition (Second Edition). Blackwell Publishing.Petrology. 758. https://www.wiley.com/enus/Igneous+and+Metamorphic+Petrology%2C+2nd+Edition-p-9781405105880Borrero, C., & Toro, L. M. (2016). Vulcanismo de afinidad adaquítica en el miembro inferior de la Formación Combia (Mioceno tardío) al sur de la subcuenca de Amagá, noroccidente de Colombia. Boletín de Geología, 38(1), 87–100. https://doi.org/10.18273/revbol.v38n1-2016005Bowen, N. L. (1929). The Evolution of the Igneous Rocks. Nature 1929 124:3126, 124(3126), 474–475. https://doi.org/10.1038/124474A0Brouand, M., Banzet, G., & Barbey, P. (1990). Zircon behaviour during crustal anatexis. Evidence from the Tibetan Slab migmatites (Nepal). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 44(1–2), 143–161. https://doi.org/10.1016/0377- 0273(90)90016-9Brown, M., & Solar, G. S. (1998). Granite ascent and emplacement during contractional deformation in convergent orogens. Journal of Structural Geology, 20(9–10), 1365–1393. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(98)00074-1Cardona, A., Valencia, V., Garzón, A., Montes, C., Ojeda, G., Ruiz, J., & Weber, M. (2010). Permian to Triassic I to S-type magmatic switch in the northeast Sierra Nevada de Santa Marta and adjacent regions, Colombian Caribbean: Tectonic setting and implications within Pangea paleogeography. Journal of South American Earth Sciences, 29(4), 772–783. https://doi.org/10.1016/J.JSAMES.2009.12.005Castro-Dorado, A. (2015). Petrografia de rocas ígneas y metamórficas.Clemens, J. D. (1984). Water contents of silicic to intermediate magmas. Lithos, 17(C), 273–287. https://doi.org/10.1016/0024-4937(84)90025-2Cochrane, R., Spikings, R., Gerdes, A., Ulianov, A., Mora, A., Villagómez, D., Putlitz, B., & Chiaradia, M. (2014). Permo-Triassic anatexis, continental rifting and the disassembly of western Pangaea. Lithos, 190–191, 383–402. https://doi.org/10.1016/J.LITHOS.2013.12.020Collins, W. J., & Sawyer, E. W. (1996). Pervasive granitoid magma transfer through the lower–middle crust during non-coaxial compressional deformation. Journal of Metamorphic Geology, 14(5), 565–579. https://doi.org/10.1046/J.1525- 1314.1996.00442.XCooper, R. F., & Kohlstedt, D. L. (1984). Solution-precipitation enhanced diffusional creep of partially molten olivine-basalt aggregates during hot-pressing (Vol. 107).Dávila, R. de la P. (1979). Prospección geoquímica de las quebradas Pacora y Aliñadero - Pacora (Caldas)De Campos, C. P., Perugini, D., Ertel-Ingrisch, W., Dingwell, D. B., & Poli, G. (2011). Enhancement of magma mixing efficiency by chaotic dynamics: An experimental study. Contributions to Mineralogy and Petrology, 161(6), 863–881. https://doi.org/10.1007/s00410-010-0569-0De la Roche, H., Leterrier, J., Grandclaude, P., & Marchal, M. (1980). A classification of volcanic and plutonic rocks using R1R2-diagram and major-element analyses — Its relationships with current nomenclature. Chemical Geology, 29(1–4), 183– 210. https://doi.org/10.1016/0009-2541(80)90020-0Debari, S. (1997). Evolution of magmas in continental and oceanig args: the role of the lower crust (Vol. 35).Ducea, M. N., Saleeby, J. B., & Bergantz, G. (2015). The architecture, chemistry, and evolution of continental magmatic arcs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 43, 299–331. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-060614-105049Elías-Herrera, M., & Ortega-Gutiérrez, F. (2002). Caltepec fault zone: An Early Permian dextral transpressional boundary between the Proterozoic Oaxacan and Paleozoic Acatlán complexes, southern Mexico, and regional tectonic implications. Tectonics, 21(3), 4-1-4–18. https://doi.org/10.1029/2000TC001278;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTEREmerman, S. H., Turcotte, D. L., & Spence, D. A. (1986). Transport of magma and hydrothermal solutions by laminar and turbulent fluid fracture. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 41(4), 249–259. https://doi.org/10.1016/0031- 9201(86)90004-XFowler, A. C. (1985). A Mathematical Model of Magma Transport in the Asthenosphere. Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics, 33(1–4), 63–96. https://doi.org/10.1080/03091928508245423Frost, B. R., & Frost, C. D. (2008). A Geochemical Classification for Feldspathic Igneous Rocks. Journal of Petrology, 49(11), 1955–1969. https://doi.org/10.1093/PETROLOGY/EGN054Frost, B. R., & Frost, C. D. (2019). Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108685047Gansser, A. (1973). Facts and theories on the Andes. https://www.lyellcollection.orgGao, L. E., & Zeng, L. (2014). Fluxed melting of metapelite and the formation of Miocene high-CaO two-mica granites in the Malashan gneiss dome, southern Tibet. Geochimica et Cosmochimica Acta, 130, 136–155. https://doi.org/10.1016/J.GCA.2014.01.003Gao, L. E., Zeng, L., & Asimow, P. D. (2017). Contrasting geochemical signatures of fluid-absent versus fluid-fluxed melting of muscovite in metasedimentary sources: The Himalayan leucogranites. Geology, 45(1), 39–42. https://doi.org/10.1130/G38336.1García, G. R., Martínez, A. M. C., Zapata, J. P., Ramírez, D. A., & Sabrica, C. A. (2022). Evolution of arc magmatic cycles from the Carboniferous to the Early Cretaceous in the western paleomargin of Gondwana, north of the Andes. Boletin Geologico, 49(2), 15–43. https://doi.org/10.32685/0120-1425/BOL.GEOL.49.2.2022.663Gill, J. B. (1981). Orogenic Andesites and Plate Tectonics. Springer-Verlag. BerlinGiraldo, M. (2010). Esquema geodinámico de la parte noroccidental de la Cordillera Central de ColombiaGonzález, H., Agudelo, S., & Calle, B. (1980). Geología de la Plancha 187 Salamina.González, H., & Londoño, A. (2002). Catálogo de las unidades litoestratigráficas de Colombia: monzogranito de Pácora (Tmgp) Cordillera Central, departamentos de Caldas / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras.González, I. (1978). Geología de las hojas 167 (Sonsón) y 187 (Salámina) del mapa geológico colombiano.Grajales-Nishimura, J. M., Centeno-Garcia, E., Keppie, J. D., & Dostal, J. (1999). Geochemistry of paleozoic basalts from the Juchatengo complex of southern Mexico: tectonic implications. Journal of South American Earth Sciences, 12(6), 537–544. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(99)00037-1Gündüz, M., & Asan, K. (2021). PetroGram: An excel-based petrology program for modeling of magmatic processes. Geoscience Frontiers, 12(1), 81–92. https://doi.org/10.1016/J.GSF.2020.06.010Hack, A. C., & Thompson, A. B. (2011). Density and viscosity of hydrous magmas and related fluids and their role in subduction zone processes. Journal of Petrology, 52(7–8), 1333–1362. https://doi.org/10.1093/petrology/egq048Hall, P. S., & Kincaid, C. (2001). Diapiric flow at subduction zones: A recipe for rapid transport. Science, 292(5526), 2472–2475. https://doi.org/10.1126/science.1060488Hall, R., Alvarez, J., & Rico, H. (1972). Geologia de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (sub-zona ll-A)Harris, N. B. W., & Inger, S. (1992). Trace element modelling of pelite-derived granites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 110(1), 46–56. https://doi.org/10.1007/BF00310881/METRICSHarris, N., Massey, J., & Inger, S. (1993). The role of fluids in the formation of High Himalayan leucogranites. Geological Society Special Publication, 74, 391–400. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1993.074.01.26Hasenclever, J., Morgan, J. P., Hort, M., & Rüpke, L. H. (2011). 2D and 3D numerical models on compositionally buoyant diapirs in the mantle wedge. Earth and Planetary Science Letters, 311(1–2), 53–68. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.08.043Hatcher, R. D., Thomas, W. A., Geiser, P. A., Snoke, A. W., Mosher, S., & Wiltschko, D. V. (1989). Alleghanian orogen. The Appalachian-Ouachita Orogen in the United States, 233–318. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-F2.23Hawkesworth, C. J., Turner, S. P., Mcdermott, F., Peate, D. W., & Van Calsteren, P. (1997). U-Th Isotopes in Arc Magmas: Implications for Element Transfer from the Subducted Crust. http://www.sciencemag.orgHildreth, W., & Moorbath, S. (1988). Contributions to Mineralogy and Petrology Crustal contributions to arc magmatism in the Andes of Central ChileHofmann, A. (1997). Mantle geochemistry: The message from oceanic volcanismInger, S., & Harris, N. (1993). Geochemical Constraints on Leucogranite Magmatism in the Langtang Valley, Nepal Himalaya. Journal of Petrology, 34(2), 345–368. https://doi.org/10.1093/PETROLOGY/34.2.345Irvine, 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/E71-055Le Bas, M. J., & Streckeisen, A. L. (1991). The IUGS systematics of igneous rocks. Journal of the Geological Society, 148(5), 825–833. https://doi.org/10.1144/gsjgs.148.5.0825Le Fort, P. (1981). Manaslu leucogranite: A collision signature of the Himalaya: A model for its genesis and emplacement. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 86(B11), 10545–10568. https://doi.org/10.1029/JB086IB11P10545Le Maitre, R. W., Bonin, B., Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M. J., & Bateman, P. (2002). Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms. https://www.researchgate.net/publication/234448684Leal-Mejía, H. (2011). Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: A tectono-magmatic approach: Barcelona, Universitat de Barcelona, tesis doctoral, 989 pLondon, D., Hervig, R. L., & Morgan, G. B. (1988). Melt-vapor solubilities and elemental partitioning in peraluminous granite-pegmatite systems: experimental results with Macusani glass at 200 MPa. Contributions to Mineralogy and Petrology, 99(3), 360–373. https://doi.org/10.1007/BF00375368López, A., Sierra L, G. M., & Ramírez S, D. A. (2006). Vulcanismo neógeno en el suroccidente antioqueño y sus implicaciones tectónicas. Boletín de Ciencias de La Tierra, (19), 27–42. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 36302006000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=esMcbirney, A. R. (1979). Effects of assimilation.Middlemost, E. A. K. (1994). Naming materials in the magma/igneous rock system. Earth-Science Reviews, 37(3–4), 215–224. https://doi.org/10.1016/0012- 8252(94)90029-9Miranda, S., & Introcaso, A. (2001). Gravedad, isostasia y ondulación geoidica de los Andes colombianos. In GEOACTA (Vol. 26)Nagasawa, H. (1970). Rare earth concentrations in zircons and apatites and their host dacites and granites. Earth and Planetary Science Letters, 9(4), 359–364. https://doi.org/10.1016/0012-821X(70)90136-6Nakamura, 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)90149-5Nikishin, A. M., Ziegler, P. A., Abbott, D., Brunet, M. F., & Cloetingh, S. (2002). Permo-Triassic intraplate magmatism and rifting in Eurasia: Implications for mantle plumes and mantle dynamics. Tectonophysics, 351(1–2), 3–39. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00123-3Ordóñez-Carmona, O., & Pimentel, M. M. (2001). Edad y características isotópicas del Complejo de Puqui. https://doi.org/10.13140/2.1.2489.0888Pearce, J. (1983). Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margin. Continental Basalts and Mantle Xenoliths. 230-249.Pearce, J. (1996). A User’s Guide to Basalt Discrimination Diagrams. https://www.researchgate.net/publication/238170061_A_User’s_Guide_to_Basalt _Discrimination_DiagramsPearce, J. (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.2007.06.016Pearce, J., Harris, N. B. W., & Tindle, A. G. (1984). Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpretation of Granitic Rocks. http://petrology.oxfordjournals.org/Pearce, J., & Peate, D. (1995). Tectonic Implications of the Composition of Volcanic ARC Magmas. Annual Review of Earth and Planetary Sciences.Perugini, D., & Poli, G. (2012). The mixing of magmas in plutonic and volcanic environments: Analogies and differences. Lithos, 153, 261–277. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.02.002https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_f1cfoai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/266092026-02-10T08:01:36Z