CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE LA PLANCHA 87 – DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Bogotá, Febrero de 2016

DIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS BÁSICAS

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE LA PLANCHA 87 – SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Por: Alberto Ochoa Y. Ing. Geólogo – Coordinador del Proyecto

Gersom D. García P. Edgar A. Martínez P. Leixon A. Lozano R. Paula A. Ríos B. Jorge A. Oviedo R. Ana M. Cardozo O. Geólogos

Bogotá, Febrero de 2016

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CONTENIDO

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RESUMEN ...... 18

ABSTRACT ...... 20

AGRADECIMIENTOS ...... 22

PERSONAL PARTICIPANTE ...... 23

1. INTRODUCCIÓN ...... 24

2. GENERALIDADES ...... 25 2.1 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA ...... 25 2.2 MÉTODO DE TRABAJO ...... 29 2.2.1 Recopilación Bibliográfica ...... 29 2.2.2 Interpretación de Sensores Remotos ...... 30 2.2.3 Trabajo de Campo ...... 30

3. GEOMORFOLOGÍA ...... 32 3.1 TOPOGRAFÍA, RELIEVE Y PENDIENTES ...... 32 3.2 DRENAJE ...... 38 3.3 GEOFORMAS ESPECIALES ...... 44 3.3.1 Falla Las Mercedes ...... 44 3.3.2 Serranía del Aguardiente ...... 44 3.3.3 Serranía Los Compadres ...... 44 3.3.4 Depósitos cuaternarios levantados por neotectónica...... 46 3.4 AMBIENTES GEOMORFOLÓGICOS ...... 46 3.4.1 Ambiente denudacional de rocas cristalinas (DRC)...... 46 3.4.2 Ambiente denudacional de rocas sedimentarias (DRS)...... 49

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3.4.3 Ambiente estructural de serranías alineadas del sinclinal de Zulia (SSZ)...... 51 3.4.4 Ambiente geomorfológico fluvial de los depósitos del río Zulia (FRZ)...... 52

4. ESTRATIGRAFÍA ...... 53 4.1 UNIDADES DEL PRECÁMBRICO Y PALEOZOICO ...... 53 4.1.1 Neis de Bucaramanga (PRnb) ...... 53 4.1.1.1 Descripción litológica ...... 55 4.1.1.2 Análisis Petrográfico ...... 57 4.1.1.3 Contacto, Edad y Correlación ...... 58 4.1.2 Complejo Metamórfico La Contenta (PRDcmc) ...... 59 4.1.2.1 Descripción litológica ...... 59 4.1.2.2 Análisis petrográfico ...... 62 4.1.2.3 Contacto, edad y correlación ...... 64 4.1.3 Formación Silgará (ODfs) ...... 65 4.1.3.1 Descripción litológica ...... 65 4.1.3.2 Análisis petrográfico ...... 68 4.1.3.3 Contacto, edad y correlación ...... 70 4.1.4 Ortoneis de (ODob) ...... 70 4.1.4.1 Descripción litológica ...... 72 4.1.4.2 Análisis Petrográfico ...... 74 4.1.4.3 Contacto y edad ...... 76 4.2 UNIDADES DEL TRIÁSICO Y JURÁSICO ...... 77 4.2.1 Batolito de Agua Blanca (TJba) ...... 77 4.2.1.1 Descripción litológica ...... 77 4.2.1.2 Análisis petrográfico ...... 79 4.2.1.3 Contacto, edad y correlación ...... 81 4.2.2 Formación (Jvvc) ...... 81 4.2.2.1 Descripción litológica ...... 82 4.2.2.2 Análisis petrográfico ...... 86 4.2.2.3 Contacto, edad y correlación ...... 88 4.3 UNIDADES DEL CRETÁCICO ...... 88 4.3.1 Formación Aguardiente (b6a) ...... 88 4.3.1.1 Descripción litológica ...... 90 4.3.1.2 Análisis petrográfico ...... 96 4.3.1.3 Contacto, edad y correlación ...... 96 4.3.2 Formación Capacho (k1k2c) ...... 98 4.3.2.1 Descripción litológica ...... 98 4.3.2.2 Análisis petrográfico ...... 101 4.3.2.3 Contacto, edad y correlación ...... 103 4.3.3 Formación La Luna (k2k3k4l) ...... 104

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4.3.3.1 Descripción litológica ...... 106 4.3.3.2 Análisis Petrográfico ...... 110 4.3.3.3 Contacto, edad y correlación ...... 111 4.3.4 Formación Colon – Mito Juan (k5k6cmj) ...... 112 4.3.4.1 Descripción litológica ...... 112 4.3.4.2 Contacto, edad y correlación ...... 115 4.3.5 Formación Catatumbo (k6E1ct) ...... 116 4.3.5.1 Descripción litológica ...... 117 4.3.5.2 Contacto, edad y correlación ...... 119 4.4 UNIDADES DEL PALEÓGENO ...... 121 4.4.1 Formación Barco (E1b) ...... 121 4.4.1.1 Descripción litológica ...... 123 4.4.1.2 Análisis petrográfico ...... 125 4.4.1.3 Contacto, Edad y Correlación ...... 127 4.4.2 Formación Los Cuervos (E1E2c) ...... 127 4.4.2.1 Descripción litológica ...... 129 4.4.2.2 Contacto, edad y correlación ...... 131 4.4.3 Formación Mirador (E2m) ...... 132 4.4.3.1 Descripción litológica ...... 132 4.4.3.2 Contacto, edad y correlación ...... 136 4.4.4 Formación Carbonera (E2E3c) ...... 136 4.4.4.1 Descripción litológica ...... 138 4.4.4.2 Contacto, edad y correlación ...... 139 4.4.5 Formación León (E3N1l)...... 141 4.4.5.1 Descripción litológica ...... 141 4.4.5.2 Contacto, edad y correlación ...... 144 4.5 UNIDADES DEL NEÓGENO...... 145 4.5.1 Grupo Guayabo (N1N2?g) ...... 145 4.5.1.1 Descripción litológica ...... 145 4.5.1.2 Contacto, edad y correlación ...... 149 4.6 DEPÓSITOS CUATERNARIOS ...... 149 4.6.1 Depósitos de Llanura Aluvial Antigua (Q1ala) ...... 151 4.6.2 Depósitos de Llanura Aluvial Antigua Local (Q1Q2alo) ...... 151 4.6.3 Depósitos de Terrazas Fluviales Regionales (Q2tr1 – Q2tr9) ...... 152 4.6.4 Depósitos de Terrazas Fluviales Locales (Q2tl1 – Q2tl4)...... 152 4.6.5 Depósitos de Abanicos Aluviales (Q2ab) ...... 153 4.6.6 Depósitos de Conos de Deyección (Q2d) ...... 154 4.6.7 Depósitos de Coluvión (Q2c) ...... 154 4.6.8 Depósitos de Flujo de Escombros (Q2fe) ...... 154 4.6.9 Depósitos Recientes de Llanura Aluvial (Q2al) ...... 156

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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL ...... 157 5.1 BLOQUE OCCIDENTAL ...... 160 5.1.1 Falla Las Mercedes ...... 160 5.1.2 Falla Sardinata ...... 161 5.1.3 Falla Agua Blanca ...... 162 5.1.4 Falla Bucarasica ...... 162 5.1.5 Falla de Villa Caro ...... 163 5.1.6 Falla De Hacarí ...... 165 5.1.7 Falla El Palacio ...... 165 5.2 BLOQUE CENTRAL ...... 165 5.2.1 Falla ...... 165 5.2.2 Falla Cerro Gordo ...... 166 5.3 BLOQUE ORIENTAL ...... 167 5.3.1 Sistema de Fallas de Aguardiente...... 167 5.3.1.1 Falla Icuperena...... 167 5.3.1.2 Falla Aguardiente ...... 167 5.3.2 Sistema de Fallas del Zulia (SFZ) ...... 167 5.3.3 Sinclinal de Zulia ...... 168 5.3.4 Evidencias de tectónica activa ...... 168 5.4 LINEAMIENTOS...... 171

6. GEOLOGÍA ECONÓMICA ...... 173 6.1 MINERALES INDUSTRIALES ...... 174 6.1.1 Calizas ...... 174 6.1.2 Fosfatos ...... 175 6.1.3 Arcillas ...... 176 6.1.4 Feldespato ...... 177 6.2 RECURSOS ENERGÉTICOS ...... 177 6.2.1 Carbón ...... 177 6.2.2 Hidrocarburos ...... 180 6.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN...... 180

7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA ...... 182

CONCLUSIONES ...... 187

RECOMENDACIONES ...... 189

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...... 190

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LISTA DE FIGURAS

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Figura 1. Localización de la Plancha 87 (Sardinata)...... 26 Figura 2. Distribución de vías de acceso en la Plancha 87 (Sardinata)...... 28 Figura 3. Modelo digital de elevación (DEM), Plancha 87–Sardinata...... 31 Figura 4. Esquema de relieve y topografía, Plancha 87 (Sardinata)...... 33 Figura 5. Geomorfología asociada a la Formación Silgará, conformada por filitas. Ubicada el oeste de la Falla Las Mercedes, en cercanías al municipio de Villa Caro. Estación AMP 97...... 34 Figura 6. Unidades zona Noreste de la Plancha 87, sector de Páramo y Gratamira. Al fondo se observa la Formación Aguardiente que conforma la Serranía del Aguardiente. Estación GDG 208...... 34 Figura 7. Escarpe de la Formación Mirador, caracterizado en el sector de Fátima. Estación DTR 42...... 34 Figura 8. Distribución de pendientes, Plancha 87...... 35 Figura 9. Geomorfología del Neis de Bucaramanga representada en filos de alta pendiente y valles de ríos en forma de V. Estación AMP 102...... 36 Figura 10. Escarpe formado por rocas de la Formación Villa Caro, al sur-oeste de la Plancha 87. Estación AMP 40...... 36 Figura 11. Intercalación de escarpes y colinas en el sector de San Miguel al Noreste de la Plancha 87 - Sardinata. Estación GDG 236 ...... 37 Figura 12. Geomorfología suavemente colinada de la Formación Capacho en el sector de Páramo. Estación GDG 270...... 38 Figura 13. Geomorfología plana y de baja pendiente de los Depósitos Aluviales del Río Zulia. Estación GDG 006...... 38 Figura 14. Distribución de drenaje en la Plancha 87 - Sardinata. Se muestra la caracterización y división de cuencas hidrográficas...... 39 Figura 15. Dinámica del cauce del río Zulia en la Plancha 87-Sardinata...... 40 Figura 16. Red de drenaje interpretado a partir de fotogeología, sector verdeas Los Mangos y Campo Marta...... 41

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Figura 17. Quebradas y filos alineados este-oeste en el sector Las Mercedes al noroeste de la zona de estudio. Estación LALG 066...... 42 Figura 18. Río San Miguel y quebrada La Leche controlados litológicamente por la Formación La Luna...... 42 Figura 19. Distribución de escarpes, divisorias de aguas y altos topográficos con patrón de drenaje radial...... 43 Figura 20. Ubicación e identificación de geoformas especiales, Plancha 87...... 45 Figura 21. Escarpe conformado por la Formación Mirador, nombrado como Serranía Los Compadres. Estación GDG 018...... 46 Figura 22. Ambientes geomorfológicos de la Plancha 87 (Sardinata)...... 47 Figura 23. Geomorfología suavemente ondulada del Ortoneis de Bucarasica, por el sendero que conduce de la vereda El Espartillo a la vereda Siberia. Estación AMP 021...... 48 Figura 24. Escarpe generado por la Formación Villa Caro, en el sendero hacia la vereda Humareda, cruzando la quebrada Humareda. Estación AMP 056...... 48 Figura 25. Geomorfología del Complejo Metamórfico La Contenta en el sector de Pan de Azúcar. Estación GDG 040...... 49 Figura 26. Zona colinada correspondiente a la Formación Colón-Mito Juan en el sector de San Miguel respectivamente. Estación GDG 222...... 50 Figura 27. Escarpes de la Formación Mirador. En primer plano filo Fátima al fondo cuchilla de Buenavista, tomada en el caserío de San Roque. Estación LALG 058...... 51 Figura 28. Serranía Los Compadres en el sector de Cañahuate. Estación GDG 034...... 52 Figura 29. Geomorfología plana asociado a los Depósitos Fluviales del Río Zulia. Estación GDG 003...... 52 Figura 30. Mapa de distribución Neis de Bucaramanga (PRnb) en Plancha 87...... 54 Figura 31. Neis de Bucaramanga, afloramiento con múltiples direcciones de fracturamiento y diaclasamiento (líneas amarillas)...... 55 Figura 32. Detalle roca paraneisica, con bandeamiento leucocrático y melanocrático...... 56 Figura 33. IGM: 5.004.143. Nombre de la Roca: Migmatita cuarzo-feldespática. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 57 Figura 34. IGM: 5.5005.167. Nombre de la roca: Neis cuarzo-micáceo. Fotografías tomadas con aumento de 10X...... 58 Figura 35. Mapa de distribución Complejo Metamórfico La Contenta en Plancha 87...... 60 Figura 36. Complejo Metamórfico La Contenta, se observa esquistos de cuarzo moscovítico foliado en dirección N40E/43NW, con presencia de planos de oxidación...... 61 Figura 37. Esquisto moscovitico del Complejo Metamorfico La Contenta, presencia de textura augen se observan lentes de cuarzo lechoso alargados desarrollados entre planos de foliacion...... 62 Figura 38. Detalle paraneis anfibólico es de notar presencia de vetilleo de cuarzo lechoso, textura fanerítica...... 63

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Figura 39. IGM: 5.005.205. Nombre de la roca: Cuarcita. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 64 Figura 40. IGM: 5.005.206. Nombre de la roca: Esquisto de cuarzo moscovita clorita con granate. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 64 Figura 41. Mapa de distribución Formación Silgara en Plancha 87...... 66 Figura 42. Filitas, con dirección principal de foliación al N26E/58SE. Afloramiento con planos ondulados en algunos sectores presencia de replegamiento...... 67 Figura 43. Filitas micáceas de coloración gris clara, nótese planos de foliación con desarrollo de patinas de óxidos de coloraciones ocres a moradas...... 68 Figura 44. IGM: 5.005.144. Nombre de la roca: Filita con moscovita. Fotografias tomadas con aumento de 5X...... 69 Figura 45. IGM: 5.005.174. Nombre de la roca: Filita con moscovita. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 69 Figura 46. Mapa de distribución Ortoneis de Bucarasica en Plancha 87...... 71 Figura 47. Ortoneis de Bucarasica, se observan múltiples planos de fracturamiento...... 72 Figura 48. Ortoneis granodioritico alterado de textura granoblástica, con presencia de biotita y caolinita...... 73 Figura 49. Dique fracturado (rasgo resaltado con líneas blancas) con espesor total aproximado de 60 metros, intruyendo Ortoneis de Bucarasica...... 74 Figura 50. IGM: 5.005.142. Nombre de la roca: Granofelsa cuarzo feldespática con moscovita. Fotografias tomadas con aumento de 5X...... 75 Figura 51. IGM: 5.005.172. Nombre de la roca: Ortoneis Cuarzo-Micáceo. Fotografías tomadas con aumento de 4X...... 75 Figura 52. IGM: 5.005.143. Nombre de la roca: Gabro. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 76 Figura 53. Mapa de distribución Batolito de Agua Blanca en Plancha 87...... 78 Figura 54. Monzogranitico alterado perteneciente al Batolito de Agua Blanca, se identifican dos direcciones de fracturamiento de dato estructural N72W/75NE y N50E/70SE...... 79 Figura 55. Monzogranito fracturado del Batolito de Agua Blanca, se reconocen dos familias principales de diaclasas (Datos estructurales: N43E/72SE, N75W/37NE, S65E/69SW y N20W/58NE) asociadas estas a la Falla de La San Juana...... 80 Figura 56. IGM: 5.005.164. Nombre de la Roca: Granitoide rico en cuarzo. Fotografías tomadas con un aumento de 10X...... 80 Figura 57. IGM: 5.005.165. Nombre de la roca: Monzogranito. Fotografías tomadas con aumento de 10X...... 81 Figura 58. Mapa de distribución de Formación Silgara en Plancha 87...... 83 Figura 59. Afloramiento escarpado correspondiente a la Formación Villa Caro...... 84 Figura 60. Afloramiento escarpado, rocas volcano-clásticas compactas de coloración rojiza, pertenecientes a la Formación Villa Caro...... 84

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Figura 61. Toba, con Fenocristales de cuarzo, cuarzo hialino; plagioclasa y líticos de tamaños finos a medios en matriz afanítica de coloración rosa...... 85 Figura 62. Secuencia sedimentaria a la caracterizada base de la unidad, se observa intercalación de capas de arenitas finas a medias de coloración beige a crema con capas de lodolitas de coloración gris oscura, estratificación ondulada, dirección de estratificación de las capas N48W/33SW...... 86 Figura 63.IGM: 5.005.148. Nombre de la roca: Toba de composición riolítica. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 87 Figura 64.IGM: 5.005.149. Nombre de la roca: Toba dacitica. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 87 Figura 65. Mapa de distribución Formación Aguardiente en Plancha 87...... 89 Figura 66. Escarpe asociada a la Formación Aguardiente, en partes bajas desarrollo de Depósitos de Coluvión. Tomada en el municipio de Gramalote, sector de Altamira...... 90 Figura 67. Se observan capas tabulares con estratificacion plano paralela continua en direccion N20E/23NW...... 91 Figura 68. Segmento columna estratigráfica levantada en el sector de Pomarroso, municipio de Gramalote. Estación: PGR-07...... 92 Figura 69. Segmento columna estratigráfica Formación Aguardiente, levantada en el sector de Buenos Aires municipio de Gramalote. Estación: PGR-28...... 93 Figura 70. Segmento columna estratigrafía Formación Aguardiente levantada en el sector de Campo Alegre. Estación: PGR-29...... 94 Figura 71. Formación Aguardiente; cuarzoarenita glauconitica, fracturada...... 95 Figura 72. IGM: 5.005.179. Nombre de la roca: Cuarzoarenita glauconitica. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 96 Figura 73. IGM: 5.005.180. Nombre de la roca: Cuarzoarenita. Fotografías tomadas con aumento de 10X...... 97 Figura 74. Mapa de distribución Formación Capacho en Plancha 87...... 99 Figura 75. Formación Capacho, se observan shales negros fisiles con planos de fracturamiento...... 100 Figura 76. Segmento columna estratigráfica Formación Capacho, levantada en la vía de Santiago hacia Gramalote. Estación: PGR-13...... 100 Figura 77. Shales fisiles de tonalidades grises a negras, hacia el techo capa delgada a media de lodolita con dato estratificación: N60W/76NE, presencia plano de fracturamiento oxidado...... 102 Figura 78. IGM: 5.005.186. Nombre de la roca: Wackestone. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 102 Figura 79. IGM: 5.005.187. Nombre de la roca: Wackestone, con presencia de foraminíferos. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 103 Figura 80. Mapa de distribución de Formación La Luna en Plancha 87...... 105

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Figura 81. Escarpe de aproximadamente 30 metros de espesor asociado a la Formación La Luna...... 106 Figura 82. Segmento columna estratigráfica Formación La Luna, levantada en el sector de La Talcarera. Estación: PGR-01...... 107 Figura 83. Segmento columna estratigráfica levantada sobre la vía que conduce del municipio de Gramalote a Lourdes. Estación: PGR21...... 108 Figura 84. Formacion La Luna, en la fotografia A (izquierda) se observa detalle afloramiento con intercalacion de capas de caliza, chert y lodolitas con concreciones calcareas. Fotografia B (derecha) se observa afloramiento de alta pendiente...... 109 Figura 85. IGM: 5.005.303. Nombre de la roca: Wackestone. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 110 Figura 86. IGM: 5.005.304. Nombre de la roca: Wackestone, con presencia de foraminíferos y oolitos. Fotografías tomadas con aumento de 5X...... 111 Figura 87. Mapa de distribución de Formación Colon – Mito Juan en Plancha 87...... 113 Figura 88. Formación Colon – Mito Juan, se observa intercalación de capas de shale gris oscuro y arenitas ocres a cremas con dato de plano de estratificación: N20W/41NE...... 114 Figura 89. Segmento columna estratigráfica Formación Colon – Mito Juan levantada en el sector Aguadulce, finca Rosedal. Estación: AMC-226...... 115 Figura 90. Formación Colon – Mito Juan, se observa intercalación de shales fisiles, con coloración gris oscuro y capas de arenitas de grano muy fino de coloración gris a ocre, dato plano de estratificación N6E/37SE...... 116 Figura 91. Mapa de distribución de Formación Catatumbo en Plancha 87...... 118 Figura 92. Detalle nódulos ferruginosos orientados en dirección a la estratificación de lodolitas. Tomada sobre la vía a vereda Abejales. Estación: MVC-015...... 119 Figura 93. Formación Catatumbo, se observa laminación estratificación tabular de dato estructural N55E/26NW, litológicamente intercalación de capas finas a medias de entre 2 a 18 cm de lolitas arenosas de coloración gris oscuro y arenitas lodosas de coloración gris a ocre...... 120 Figura 94. Formación Catatumbo, se observa intercalación de capas delgadas de 7 a 10 cm, de lodolitas grises fisiles y arenitas ferruginosas, con estratificación lenticular de dato estructural N23W/16NE...... 121 Figura 95. Mapa de distribución de la Formación Barco en la Plancha 87...... 122 Figura 96. Afloramiento Formación Barco. Se caracteriza secuencia granocreciente de capas de arenita de grano fino, intercaladas con capas de lodolitas grises con presencia de nódulos ferruginosos. Dato de estratificación: N70W/25NE...... 123 Figura 97. Escarpe de aproximadamente 30 metros de alto conformado por areniscas líticas de la Formación Barco. Tomada en la vía que conduce a la mina Los Santos, municipio de Sardinata. Estación: LALG 072...... 124

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Figura 98. Formación Barco, se observan intercalación de capas gruesas y medias de arenita y lodolitas grises laminadas, las capas de arenita presentan estratificación cruzada en estructura de espina de pescado, de dato de estratificación N10W/28NE...... 125 Figura 99. Código: MVC 012. Nombre de la muestra: Litoarenita. Fotografías tomadas con aumento de 20X...... 126 Figura 100. Código: MVC 017. Nombre de la muestra: Litoarenita. Se observa escala grafica (color amarillo) que representa 1mm...... 126 Figura 101. Mapa de distribución de la Formación Los Cuervos en la Plancha 87...... 128 Figura 102. Formación Los Cuervos, se observan estratos con laminación plano paralela continua, se reporta la presencia de múltiples mantos de carbón bituminoso acuñándose con hasta 0.6 metros de espesor, dato estructural de estratificación: N30E/25SE...... 129 Figura 103. Manto de carbón de 80 cm de espesor, tomado como guía para caracterizas la base de la Formación los Cuervos...... 130 Figura 104. Manto de carbón bituminoso perteneciente a la Formación Los Cuervos con dato estructural de estratificación: N28E/26SE...... 131 Figura 105. Mapa de distribución Formación Mirador en Plancha 87...... 133 Figura 106. Formación Mirador, se observa sucesión sedimentaria conformada por estratos tabulares dispuestos en capas gruesas con alto grado de fracturamiento y alteración compuesto por arenitas cuarzosas...... 134 Figura 107. Formación Mirador, se observan capas gruesas de arenita con coloraciones amarillas a rojas, múltiples direcciones de fracturamiento. Dato estructural de estratificación: N49W/30NE...... 135 Figura 108. Formación Mirador, capas gruesas de arenitas, con presencia de fracturamiento en múltiples direcciones...... 135 Figura 109. Mapa de distribución de Formación Carbonera en la Plancha 87...... 137 Figura 110. Afloramiento parcialmente cubierto correspondiente a la Formación Carbonera. Se observan capas medias a gruesas de arenitas de coloraciones rojizas a ocres, con desarrollo de zonas de deslizamiento...... 138 Figura 111. Detalle de estructuras sedimentarias Formación Carbonera. A. (izquierda): Se observa capa con intercalaciones de arenita y lodolita, formando estructura Wavy Bedding. B. (derecha): Se observa capa media de arenitas, con estructura ondulada asociada al desarrollo de ondulitas...... 140 Figura 112. Detalle Formación Carbonera, se observa mando de carbón antárctico de espesor medio, dispuesto entre capas de lodolita ricas en materia orgánica de coloración beige a ocre, dato estructural de estratificación N15E/60SE...... 140 Figura 113. Mapa de distribución de la Formación León en la Plancha 87...... 142 Figura 114. Formación León, shales fisiles de coloración gris clara, bajo proceso de meteorización coloraciones amarillas a naranjas...... 143 Figura 115. Detalle Formación León, shales alterados, desarrollo de zonas de oxidación, coloración azul a verdoso, presencia de cristales de yeso...... 143

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Figura 116. Mapa de distribución del Grupo Guayabo en Plancha 87...... 146 Figura 117. Panorámica zona de cartografía y caracterización del Grupo Guayabo, se observa también área de contacto con Depósitos Aluviales del río Zulia...... 147 Figura 118. Capas medias a gruesas con estratificación plana paralela (a la base) y no paralela (al techo), correspondiente al Grupo Guayabo...... 148 Figura 119. Se observa a la base capa muy gruesa compuesta por lodolitas, seguida de capas medias a gruesas, tabulares de arenitas (al techo)...... 148 Figura 120. Mapa de distribución de unidades cuaternarias en Plancha 87...... 150 Figura 121. Depósito de llanura aluvial antigua, en fechas verdes se indica la extensión de sedimentos depositados sobre rocas del Grupo Guayabo...... 151 Figura 122. Se observan depósitos de terrazas fluviales regionales afectados por el Sistema de Fallas del Zulia...... 153 Figura 123. Depósitos de coluvión, se observan bloques con formas angulosas con hasta 4 metros de diámetro...... 155 Figura 124. Depósitos de llanura aluvial, se observa proceso de imbricación de los clastos...... 156 Figura 125. Ubicación de la Plancha 87 (Recuadro rojo) y la conformación tectónica Norandina...... 158 Figura 126. Mapa estructural de la Plancha 87 Sardinata, en el que se destacan las principales fallas y estructuras descritas durante la realización de este trabajo. BOc: Bloque Occidental, BC: Bloque Central, BOr: Bloque Oriental...... 159 Figura 127. Falla Las Mercedes, contacto entre el Ortoneis de Bucarasica (Pre-devónica) y la Formación La Luna (Cretácico)...... 160 Figura 128. Falla Sardinata (Línea amarilla) que pone en contacto el Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica, afectando rocas del Ortoneis. En línea negra contacto litológico entre las dos unidades...... 161 Figura 129. Se resalta la Falla Agua Blanca y Lineamiento que afectan las rocas del Batolito de Agua Blanca y la Falla Bucarasica que pone en contacto el Batolito de Agua Blanca y el Neis de Bucaramanga...... 162 Figura 130. Falla Bucarasica poniendo en contacto fallado el Ortoneis de Bucarasica con el Neis de Bucaramanga...... 163 Figura 131. Trazo de la Falla de Villa Caro en el valle del río Playonero poniendo en contacto al Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica con la Formación Silgará. Al norte de la población de Villa Caro se observa el trazo de la Falla Sardinata...... 164 Figura 132. Trazo de la Falla El Palacio afectando rocas de la Formación Silgará y bajando por el valle de la quebrada El Carmen...... 165 Figura 133. Panorámica en la que se muestra la Falla Gramalote afectando unidades cretácicas, se observa el cabalgamiento de la Formación Aguardiente sobre la Formación la Luna, sector Limoncito municipio de Gramalote...... 166

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Figura 134 Evidencias de la afectación del SFZ. A Zona de falla en rocas del Grupo Guayabo, Vereda Astilleros en la vía – Sardinata. B Depósitos de una terraza que se encuentra deformada al W, en el sector de Piedras, Municipio del Zulia (tomado de Oviedo, 2015)...... 168 Figura 135 Mapa de las 43 cuencas caracterizadas con IM, los polígonos amarillos indican la localización de los perfiles en franja...... 170 Figura 136 Perfiles topográficos longitudinales calculados a partir de DEM de 30 metros (Tomado de Oviedo, 2015)...... 171 Figura 137. Ubicación de las minas de carbón, feldespato y caliza, constatada en el trabajo de campo de la Plancha 87 (Sardinata)...... 173 Figura 138. Cantera de explotación de Caliza de la Formación La Luna por la Vía Santiago- Gramalote...... 174 Figura 139. Mina de Caliza El Triunfo en la carretera El Zulia-Sardinata...... 175 Figura 140. Tope de la Formación La Luna donde se explotan por su riqueza en fosfatos...... 175 Figura 141. Afloramiento de lodolitas correspondiente al Guayabo medio. Estas son aprovechadas en la fabricación de tejas de cerámica y ladrillos...... 176 Figura 142. Chircal por la vía El Zulia a Cúcuta...... 176 Figura 143. Explotación de feldespato en el Batolito de Agua Blanca...... 177 Figura 144. Mina de carbón, Sector de la quebrada Tablona. Estación GDG 021...... 178 Figura 145. Detalle Bocamina Mina El Jagual No. 3. Se observa uno de los mantos de carbón explotables en medio de capas de lodolitas...... 178 Figura 146. Manto de carbón de la mina El Amarillo, carca del río Peralonso por la vía El Zulia a Santiago. Estación GDG 085...... 179 Figura 147. Mina de Los Santos 2 alrededores del río Sardinata. Estación DTR 044...... 179 Figura 148. Cantera donde se explotan arenas del Grupo Guayabo...... 180 Figura 149. Explotación de Gravas en el río Zulia, por la vía El Zulia a Cúcuta. Estación GDG 002...... 181 Figura 150. Corte representativo de la Orogenia Grenvilliana, se observa la convergencia de los cratones de Laurentia y Amazonia, y la formación del Cinturón Grenvilliano. Tomado de Clavijo et al. (2008)...... 182 Figura 151 Modelos de reconstrucción paleogeografía del evento de ruptura continental del Triásico Tardío – Jurásico Temprano, de Sarmiento (2002) modificado por Clavijo et al. (2008)...... 183

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LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Área y Coordenadas planas de la Plancha 87 Sardinata...... 25 Tabla 2. Tipos de vías que se encuentran en la Plancha 87 (Sardinata)...... 27

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LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Recopilación bibliográfica de las Planchas 87 y 88 departamento de Norte de Santander. ANEXO B. Mapa Geológico de la Plancha 87 Sardinata, escala 1:100.000. ANEXO C. Mapa Estaciones de la Plancha 87 Sardinata, escala 1:100.000. ANEXO D. Mapa Muestras de la Plancha 87 Sardinata, escala 1:100.000. ANEXO E. Mapa de Secciones Delgadas de la Plancha 87 Sardinata, escala 1:100.000. ANEXO F. Estudios Petrográficos de Secciones Delgadas de la Plancha 87 (Sardinata). ANEXO G. Geomorfología tectónica del Sistema de Fallas del Zulia en el flanco occidental del Sinclinal del Zulia, Norte de Santander – . ANEXO H. Petrografía de las rocas metamórficas aflorantes entre el corregimiento de Carmen de Nazaret y el municipio de Villa Caro, departamento de Norte de Santander. ANEXO I. Estilo estructural asociado al Sistema de Fallas Las Mercedes en el sector de Lourdes y Gramalote, Norte de Santander. ANEXO J. Análisis estratigráfico para la Formación Barco en los alrededores de Sardinata, Norte de Santander. ANEXO K. Movimientos en masa asociados a las unidades geológicas de la Plancha 87- Sardinata. ANEXO L. Informe de la estratigrafía de rocas sedimentarias del Mesozoico de la Plancha 87-III-D. ANEXO M. Inventario de movimientos en masa en la Plancha 87.

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RESUMEN

La Plancha 87 - Sardinata se ubica en el margen este de la cordillera oriental, formando parte a su vez del sector oeste de la cuenca sedimentaria de Catatumbo. En el área de estudio se caracterizan afloramientos conformados por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas que abarcan periodos de tiempo desde el Precámbrico hasta la ocurrencia de depósitos Cuaternarios con dinámica actual. El presente documento describe las unidades geológicas aflorantes, considerando su estratigrafía y exhibiendo aspectos geomorfológicos y económicos de las mismas, además de los rasgos tectónicos y estructurales que las afectan.

El Neis de Bucaramanga, la Formación Silgará, el Ortoneis de Bucarasica, el Batolito de Agua Blanca y la Formación Villa Caro (nombrada y caracterizada en esta memoria) son unidades cristalinas que conforman la zona oeste del área de estudio (dividida por el trazo de la Falla Las Mercedes) y hacen parte del Macizo de Santander. A su vez, al este del trazo de la Falla las Mercedes es nombrado y cartografiado en esta memoria el Complejo Metamórfico La Contenta que está conformado por rocas cristalinas de tipo paraneis, neis anfibólico, migmatitas, ortoneis, filitas, esquistos, monzogranito y cuarzomonzonita; suprayaciendo esta unidad se encuentra en contacto inconforme la sucesión litoestratigráfica cretácica compuesta por arenitas glauconíticas de la Formación Aguardiente, shales fosilíferos de la Formación Capacho, calizas y chert de la Formación La Luna e intercalaciones de arenitas y lodolitas de las formaciones Colon-Mito Juan y Catatumbo. La sucesión estratigráfica de la zona de estudio continua con la presencia de unidades paleógenas y neógenas que inician con arenitas de la Formación Barco, intercalaciones de arenitas, lodolitas y mantos de carbón de la Formación Los Cuervos, cuarzoarenitas de la Formación Mirador, intercalaciones de arenitas con lodolitas de la Formación Carbonera, shales de la Formación León y termina con la depositación del Grupo Guayabo. El trabajo cartográfico de la Plancha 87, describe y caracteriza la ocurrencia de nueve tipos de depósitos cuaternarios, principalmente ubicados y asociados a la dinámica actual del río Zulia.

El área de estudio es dividida en cuatro ambientes geomorfológicos: un ambiente denudacional de rocas cristalinas del macizo de Santander; uno denudacional de rocas sedimentarias; un ambiente estructural que incluye las unidades que conforman el sinclinal de Zulia y uno fluvial asociado a los depósitos del río Zulia y sus afluentes. Igualmente, se analiza la distribución topográfica, valores de pendiente, patrones de drenaje y se

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identifican geoformas especiales como: la Falla Las Mercedes, las serranías del Aguardiente y Los Compadres y la presencia de terrazas levantadas por neotectónica (rasgos que permiten dar soporte a la caracterización geológica del área).

Se observa un fuerte control estructural reflejado en la caracterización de sistemas de fallas, fallas, pliegues e indicadores cinemáticos. La Falla Las Mercedes se presenta como la estructura de mayor relevancia en la zona, exhibe movimiento inverso con componente dextral y pone en contacto las rocas cristalinas del Macizo de Santander con las rocas sedimentarias de la cuenca de Catatumbo; esta estructura forma parte del Sistema de Fallas del Morronegro - Las Mercedes. El Sistema de Fallas de Aguardiente (SFA) por medio de la Falla Icuperena pone en contacto el Complejo Metamórfico La Contenta con unidades sedimentarias del cretácico y el Sistema de Fallas del Zulia (SFZ) que presenta actividad neotectónica evidenciada en los depósitos cuaternarios del río Zulia y genera un pliegue por propagación de falla denominado anticlinal de Los Compadres afecta el flanco occidental del sinclinal de Zulia. Como otras fallas con relevancia en el área de estudio se presenta la Falla de Sardinata que controla el río Playonero y la Falla de Agua Blanca que incide sobre el cauce de la quebrada Agua Blanca. En esta memoria se propone un estilo estructural de escama delgada para el frente de deformación correspondiente al SFA y al SFZ y la generación de un pop-up que contribuye con el desarrollo estructural de la Serranía del Aguardiente.

Las unidades geológicas aflorantes en el área de estudio que presentan interés económico son: la Formación Los Cuervos donde destaca la presencia de mantos de carbón; la Formación La Luna en la cual se realizan explotación de fosfatos y calizas, igualmente se efectúa extracción de arcillas en el Grupo Guayabo y en el Batolito de Agua Blanca se identifican áreas de explotación de feldespatos. Como unidades productoras de material de construcción son extraídas las arenas del Grupo Guayabo y los depósitos aluviales del río Zulia y Peralonso.

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ABSTRACT

The Sardinata-87 sheet, located in the eastern margin of the Eastern Cordillera is placed, likewise, in the west zone of the Catatumbo basin. In the study area there are igneous, metamorphic and sedimentary rock outcrops with time periods ranging from the Precambrian to Quaternary deposits, with present-day dynamics. This document describes the outcropping formations, considering their stratigraphy, displaying the geomorphological and economical features, plus tectonic and structural traits.

The Bucaramanga Gneiss, Silgara Formation, Ortogneiss Unit, Agua Blanca Batholith, and the Villa Caro Volcanic Unit (described and named in this work), are the crystalline units that correspond to the western section of the study area (divided by the Mercedes fault trace), and belong to the Santander Massif. In the same way, the eastern section of the Mercedes fault trace was called and mapped in this composition, as the Metamorphic Complex La Contenta. This Complex corresponds to crystalline rocks among paragneiss, anfibolitic gneiss, migmatites, orthogneiss, filites, schists, monzogranite and quartzmonzonites. Overlaying this unconformibly, is the Cretaceous litostratigraphic sequence composed by glauconitic sandstones from the Aguardiente Formation, fossiliferous shales from the Capacho Formation, limestones and cherts of La Luna Formation, and sandstones intercalated with mudstones of the Colon-Mito Juan and Catatumbo Formations. Following the stratigraphic sequence, are the Paleogene and Neogene units beginning with sandstones from the Barco Formation, followed by intercalated sandstones, mudstones and coal seams from Los Cuervos Formation, quartz-sandstones from the Mirador Formation, intercalated sandstones and mudstones from the Carbonera Formation, shales from the León Formation, concluding with the Grupo Guayabo. The 87 sheet cartography describes and characterizes nine types of quaternary deposits located and associated with the Zulia river dynamics.

In the study area there are four geomorphological environments: crystalline rock denudation in the Santander massif, sedimentary rock denudation, structural environment including the Zulia syncline units and the fluvial environment associated to the Zulia river and its tributaries deposits. Furthermore, the topographic distribution, slope data and drainage patterns analysis was made and some special geoforms where identified like the Mercedes fault, the Aguardiente and Compadres mountain and the existence of raised

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terraces by neotectonics (these features support the geological characterization of the area).

The strong structural control is perceived in the fault systems, folds, faults and kinematic indicator’s characterization. The Mercedes fault is the most substantial structure in the area, presenting a reverse movement with a dextral component, making the crystalline rocks of the Santander Massif be in contact with the sedimentary rocks of the Catatumbo Basin; this structure belongs to the Morronegro – Las Mercedes fault system. The Aguardiente fault system (AFS) has the Icuperena fault that makes the Metamorphic Complex La Contenta be in contact with the Cretaceous sedimentary units. The Zulia fault system (ZFS) displays neotectonic activity in the quaternary deposits of the Zulia river and produces a fold propagation fault called Los Compadres anticline, affecting likewise the western side of the Zulia syncline. Other significant faults are the Sardinata fault which controls the Playonero river and the Agua Blanca fault, incising the Agua Blanca riverbed. A thin-skinned structural style was proposed in this work related to the deformation front of the AFS and ZFS. In addition to a pop-up generation which contributes to the structural development of the Aguardiente mountain.

The outcropping geological formations of the study area with economic interests are: Los Cuervos Formation, with coal seams; La Luna Formation where phosphates and limestones are exploited, as well as the claystone extraction in the Guayabo Group and the identified feldspar mining points in the Agua Blanca Batholith. The sandstones of the Guayabo Group and alluvial deposits from both the Zulia and Peralonso rivers, are used for construction goods.

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AGRADECIMIENTOS

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los autores de este informe expresan su agradecimiento a las alcaldías, autoridades y a los habitantes de los municipios de El Zulia, San Cayetano, Santiago, Gramalote, Lourdes Sardinata, Villa Caro, Bucarasica y sus alrededores, quienes con su ayuda y acompañamiento facilitaron el desarrollo de este proyecto.

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PERSONAL PARTICIPANTE

La ejecución del proyecto Cartografía Geológica de la Plancha 87 – Sardinata, departamento de Norte de Santander estuvo a cargo del siguiente personal participante:

Fase de campo:

El Ingeniero Geólogo Alberto Ocha Yarza, participo como coordinador del grupo durante la fase de campo y como director técnico de Geociencias Básicas durante la redacción y edición del presente documento.

Los geólogos: Paula Andrea Ríos, Jorge Adrián Oviedo reyes, Gersom David García Pérez, Edgar Andrés Martínez, Leixon Lozano Gutiérrez, Ana Milena Cardozo, Efrén David Gómez, Fredy Alexander Romero, Jorge Luis Bojacá y David Tovar Rodríguez; quienes en general realizaron los trabajos geológicos de fase de campo.

Los geólogos Diego Ibáñez Almeida y Eduardo Castro Marín, quienes participaron como acompañantes de las labores de campo.

Los estudiantes de geología: Andrea Carolina Matajira, Mayra Isabel Vargas Cáceres, Nelson Ricardo López, Valentina Betancourt Suarez, Paola Andrea Gómez Rey y Edgar Giovanny García; quienes participaron de los trabajos de campo y realizaron su tesis de pregrado en base a información geológica recolectada en el área de estudio y en temas relacionados con el presente proyecto.

Elaboración de Memoria Explicativa y Mapas Geológicos:

Los Geólogos: Paula Andrea Ríos, Jorge Adrián Oviedo Reyes, Gersom David García Pérez, Edgar Andrés Martínez, Leixon Lozano Gutiérrez, Ana Milena Cardozo y Luisa Fernanda White (Ingeniera Topográfica); participaron en la elaboración de Mapas Geológicos y en la redacción y edición de la presente documento.

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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento exhibe la descripción y caracterización geológica del área correspondiente a la Plancha 87 – Sardinata. Como principal objetivo del proyecto se tiene la actualización de la cartografía geológica del área a escala 1: 100.00. Inicialmente la metodología de trabajo se basó en el análisis de sensores remotos, que incluyen fotografías aéreas, modelos digitales de elevación e imágenes de satélite, estos análisis dan como resultado mapas fotogeológicos que posteriormente serán contrastados con las labores de campo. Durante el desarrollo de la fase de campo se realiza el levantamiento de información (Cartografía y descripción geomorfológica, litológica, estratigráfica y estructural) plasmado en mapas y libretas geológicas de campo.

Geomorfológicamente la zona exhibe variedad de geoformas en función de las características litológicas y estructurales presentes en la misma, en base a esto la Plancha se divide en cuatro ambientes geomorfológicos de tipo: denudacional, estructural y fluvial.

Las unidades geológicas que afloran en la Plancha 87 abarcan periodos de tiempo desde el Precámbrico hasta la ocurrencia y caracterización de depósitos cuaternarios con dinámica de depositación actual. En base a la información levantada y a la cartografía geológica realizada, en esta memoria se nombran las unidades Complejo Metamórfico La Contenta aflorante en la zona centro de la Plancha al costado este de la Falla Las Mercedes y la Formación Villa Caro, presente en la esquina suroeste de la misma.

Como insumos adicionales esta memoria incluye: un análisis de neotectónica asociado al Sinclinal del Zulia y al SFZ (ANEXO G: GEOMORFOLOGÍA TECTÓNICA DEL SISTEMA DE FALLAS DEL ZULIA EN EL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA) y la descripción e inventario de deslizamientos y eventos de remoción en masa para el área de estudio (ANEXO M: INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA PLANCHA 87).

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2. GENERALIDADES

2.1 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El área de estudio Plancha 87 – Sardinata, escala 1: 100.000 (Nomenclatura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi), consta de 1880 km² y se ubicada en el centro del Departamento de Norte de Santander, en el costado este de la Cordillera Oriental haciendo parte del Macizo de Santander y del sector sur de la Cuenca de Catatumbo.

Dentro del área se encuentran los municipios de El Zulia, Santiago, San Cayetano, Villa Caro, Lourdes, Gramalote, Bucarasica y Sardinata. La Plancha 87, está delimitada por las coordenadas que se muestran en la Tabla 1 de origen en la Zona de Bogotá.

Tabla 1. Área y Coordenadas planas de la Plancha 87 Sardinata.

Coordenadas Planas Área Sistemas de Plancha Referencia y Norte Este Km2 Origen

1’360.000 1’120.000

MAGNA- 1’400.000 1’120.000 SIRGAS 87- Sardinata 1880 Colombia 1’400.000 1’165.000 Origen Bogotá.

1’360.000 1’165.000

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Figura 1. Localización de la Plancha 87 (Sardinata).

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La red vial que conforma el área de estudio consta de aproximadamente 2020,622km, la cual se compone de vías tipo 1, 2, 3, 4, 5, senderos y caminos; según las proporciones mostradas en la Tabla 2.

Tabla 2. Tipos de vías que se encuentran en la Plancha 87 (Sardinata).

PORCENTAJE QUE OCUPA TIPO DE VÍA DESCRIPCIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Carretera pavimentada de Vía Tipo 1 1,813% dos o más calzadas

Carretera pavimentada Vía Tipo 3 4,613% angosta

Carretera sin pavimentar Vía Tipo 4 5,396% angosta

Carretera transitable en Vía Tipo 5 0,229% tiempo seco

Sendero 0,216%

Camino 87,732%

La Figura 2 muestra la distribución de las vías en la Plancha 87. La principal vía terrestre que brinda acceso al área de estudio es la vía pavimentada Ocaña-Sardinata- Astilleros – Cúcuta que comunica los municipios de Sardinata, El Zulia y finalmente Cúcuta donde da acceso al sector noroeste en el cual se desprende desvíos por carreteras destapadas y carreteables que permiten llegar a corregimientos y sectores septentrionales de la Plancha. La segunda vía en importancia comunica El Zulia, Santiago, Gramalote y Lourdes y cuenta con una desviación por carretera destapada hacia Villa Caro (zona suroeste).

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Figura 2. Distribución de vías de acceso en la Plancha 87 (Sardinata).

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2.2 MÉTODO DE TRABAJO

La metodología y estructura de trabajo efectuada en el desarrollo del presente proyecto se divide en tres fases y momentos de ejecución (Recopilación bibliográfica, Interpretación de sensores remotos y Trabajo de campo) a continuación explicados.

2.2.1 Recopilación Bibliográfica

Se realiza búsqueda y recopilación de información bibliográfica referente a la zona de estudio que incluye: informes, artículos, tesis, publicaciones y mapas. Como fuente de consulta se toma el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de hidrocarburos (ANH), repositorios institucionales (Universidades, CARs, entre otros) y el uso de consulta web. El resultado de esta recopilación y consulta se encuentra ampliado en el ANEXO A (Recopilación Bibliográfica de las Planchas 87 y 88 Departamento de Norte de Santander). A continuación se mencionan algunos de los trabajos realizados en la zona de estudio.

Como uno de los principales textos se presenta la Geología de la Concesión Barco realizado por Notestein et al. (1944) y la Geología del Cuadrángulo G-13 Cúcuta, realizado por INGEOMINAS, 1967.

Ward et al. (1973), realizan el estudio de las unidades metamórficas presentes en el sector y proponen la unidades Neis de Bucaramanga, Formación Silgará y el Ortoneis de Bucarasica, así mismo nombra de manera informal el Batolito de Agua Blanca.

Clavijo (1994), realiza el Mapa Geológico Generalizado del Departamento de Norte de Santander y su respectivo informe (escala 1: 250.000).

Paris et al. (2000), realizan la compilación de mapas de fallas y pliegues cuaternarios, además elaboran una base de datos describiendo su localización, edad y rangos de actividad y sismicidad asociada (en este estudio se considera el Sistema de Fallas Morronegro-Las Mercedes).

En el tema de amenazas el Servicio Geológico Colombiano (2012), realiza estudios para la reubicación del casco urbano de Gramalote, a escala 1:5000 (se realizan estudios geomorfológicos y evaluación de la amenaza por movimientos en masa). Igualmente, son utilizados y consultados mapas geológicos y memorias explicativas (escala 1:100.000) correspondientes a zonas limítrofes (Planchas: 76-Ocaña, 86-Abrego, 97-Cachira, 98- y 97-Cachira), elaboradas por el SGC.

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2.2.2 Interpretación de Sensores Remotos

Se realizó la interpretación de sensores remotos con cobertura total del área de estudio. Para cada una de estos se traza e identifica la red de drenajes, igualmente se dibuja sobre papel acetato polígonos correspondientes a la caracterización de texturas, tonos, lineamientos, vías y geoformas. Como resultado se obtienen mapas fotogeológicos que sirven como base y apoyo para el levantamiento de cartografía geológica en campo.

2.2.3 Trabajo de Campo

Previo al trabajo geológico de campo se realiza visita a los municipios que conforman la Plancha 87-Sardinata. Se socializa el proyecto con las autoridades civiles y militares comunicando los objetivos del mismo y exponiendo la metodología, equipos y personal que laborara en zona de estudio.

La planificación de los trabajos de cartografía geológica se basó en la interpretación de mapas fotogeológicos elaborados a partir de fotografías áreas, modelos digitales de elevación e imágenes Landsat. Así se identificaron vías, caminos y en general accesos que permitieran dar cubrimiento a la zona y caracterizar litológicamente cada una de las unidades aflorantes. Los procesos de recolección y marcado de muestras, la toma de fotografías y el llenado de libreta de campo, se realizaron conforme a los estándares y requerimientos técnicos de SGC.

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Figura 3. Modelo digital de elevación (DEM), Plancha 87–Sardinata.

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3. GEOMORFOLOGÍA

Las rocas que conforman el área de estudio se presentan afectadas por la ocurrencia estructural de lineamientos, plegamientos y fallas, que en conjunto configuran la geomorfología de la misma.

3.1 TOPOGRAFÍA, RELIEVE Y PENDIENTES

En la Figura 4 se observa el cubrimiento topográfico y las características generales del relieve de la zona de estudio. Dicha distribución se interpreta como un reflejo mismo de la geología donde influencian factores como el tipo de roca, composición y estructura, que dan como resultado geoformas asociadas a un relieve característico. Las áreas con mayores alturas y relieve más abrupto se encuentran al oeste de la Plancha y coinciden con unidades de rocas cristalinas ubicadas al occidente de la Falla Las Mercedes (Neis de Bucaramanga, Formación Silgará (Figura 5), Ortoneis de Bucarasica, Batolito de Agua Blanca y la Formación Villa Caro).

La zona de topografía más alta en la Plancha corresponde al cerro El Espartillo ubicado al suroeste del área el cual se encuentra a 3.384 metros sobre el nivel del mar (msnm). En esta área nacen importantes fuentes hídricas como el río Riecito y afluentes tributarios de los ríos Playonero y de la quebrada Calderera. De esta área se desprenden filos y cuchillas orientadas principalmente al noreste que generan valles en V.

Al este de la Falla Las Mercedes el área con topografía más alta corresponde a la Serranía del Aguardiente (Figura 6) con alturas de 2.320 msnm, la cual se encuentra conformada por cuarzoarenitas de la Formación del mismo nombre.

Se destaca en el terreno las arenitas de cuarzo de la Formación Mirador, que por su competencia dan lugar a relieves y escarpes, caracterizados en la serranía en los sectores de Los Compadres, la cuchilla Buenavista, el caserío de San Roque y el filo Fátima al oeste del río Sardinata (Figura 7). En contraste las zonas más bajas de la Plancha 87 se encuentran en los valles de los ríos principales donde se alcanzan alturas de 90 msnm para el río Zulia y de 200 msnm en el río Sardinata.

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Figura 4. Esquema de relieve y topografía, Plancha 87 (Sardinata).

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Figura 5. Geomorfología asociada a la Formación Silgará, conformada por filitas. Ubicada el oeste de la Falla Las Mercedes, en cercanías al municipio de Villa Caro. Estación AMP 97.

Figura 6. Unidades zona Noreste de la Plancha 87, sector de Páramo y Gratamira. Al fondo se observa la Formación Aguardiente que conforma la Serranía del Aguardiente. Estación GDG 208.

Figura 7. Escarpe de la Formación Mirador, caracterizado en el sector de Fátima. Estación DTR 42.

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La Falla Las Mercedes es el principal contacto litológico presente en el área, superpone rocas cristalinas antiguas sobre depósitos sedimentarios de edades más recientes, siendo a su vez un límite geomorfológico entre geoformas dadas por rocas cristalinas y geoformas asociadas a rocas sedimentarias.

En base al mapa de distribución de pendientes se observa en la Figura 8 el acopio de altas pendientes al oeste de la Falla Las Mercedes, con una tendencia de dirección al noreste (Figura 9), así como la ocurrencia de escarpes asociados a la Formación Villa Caro (Figura 10).

Figura 8. Distribución de pendientes, Plancha 87.

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N23E

Figura 9. Geomorfología del Neis de Bucaramanga representada en filos de alta pendiente y valles de ríos en forma de V. Estación AMP 102.

Figura 10. Escarpe formado por rocas de la Formación Villa Caro, al sur-oeste de la Plancha 87. Estación AMP 40.

Al sureste del área se evidencia tendencia de pendientes con dirección noreste en filos y serranías, es el caso de la Serranía Los Compadres que conforma el flanco oeste del sinclinal de Zulia; mientras que en el sector de Las Mercedes al noroeste las pendientes tienen dirección este-oeste, obedeciendo a un control estructural que alinea filos, valles y drenajes. Al este de la Falla Las Mercedes se aprecian geoformas de escarpe constituidas por rocas de las formaciones: Aguardiente, La Luna y Mirador. La Figura 11 muestra

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intercalaciones entre escarpes y colinas suaves en el sector de San Miguel (Formaciones Capacho, La Luna, Colon Mito Juan y Mirador).

Figura 11. Intercalación de escarpes y colinas en el sector de San Miguel al Noreste de la Plancha 87 - Sardinata. Estación GDG 236

La zona de escarpe en la cual es caracterizada la Formación Aguardiente exhibe forma de media luna y rodea el Complejo Metamórfico La Contenta; en esta área se destaca la loma El Canal y la cuchilla El Zumbador, en el municipio de Lourdes. En contraste en el sector de Páramo, se caracterizan pendientes suaves del orden de los 10 grados, donde corren drenajes consecuentes con un patrón subparalelo. Se observa además que en las zonas donde afloran formaciones friables como las lodolitas de las Formación Colón - Mito Juan y los shales de Capacho no se presenta desarrollo de fuertes pendientes si no geomorfología suave colinada (Figura 12). A su vez los sectores de menor pendiente en la zona de estudio son el valle y los depósitos aluviales asociados al río Zulia, ubicados en el extremo este de la Plancha (Figura 13).

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Figura 12. Geomorfología suavemente colinada de la Formación Capacho en el sector de Páramo. Estación GDG 270.

S N

Figura 13. Geomorfología plana y de baja pendiente de los Depósitos Aluviales del Río Zulia. Estación GDG 006.

3.2 DRENAJE

La Figura 14 exhibe la caracterización de las principales cuencas hidrográficas conformadas por ríos y quebradas del área, dichas cuencas se delimitaron con base en los límites que corresponden a las divisorias de aguas y teniendo en cuenta solo la zona de estudio. La cuencas caracterizadas son: cuenca de los ríos Zulia, Sardinata, Peralonso, San Miguel, Icuperena y Playonero y de las quebradas La San Juana, Calderera y Agua blanca.

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Figura 14. Distribución de drenaje en la Plancha 87 - Sardinata. Se muestra la caracterización y división de cuencas hidrográficas.

Los patrones de drenaje presentes en las diferentes localidades de la Plancha están en función de sus características estructurales, topográficas, litológicas, entre otras. El río más grande y de mayor relevancia en la Plancha 87 es el río Zulia (Figura 15); está localizado hacia el este de la misma con un curso de sur–norte y una pendiente casi nula con promedio

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de 0,5%, su patrón de drenaje es sinuoso de tipo anastomosado en algunos tramos de canal único y en el área correspondiente a las planchas 88 y 78 adopta un patrón meándrico. Los principales afluentes del río Zulia son los ríos Peralonso y Cuperena, que son de ríos antecedentes que siguen la pendiente del terreno y cortan las unidades terciarias del flanco oeste del sinclinal de Zulia, en dirección casi paralela al buzamiento de las capas.

Figura 15. Dinámica del cauce del río Zulia en la Plancha 87-Sardinata.

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Se presenta control estructural en drenajes principalmente observado en el trazo de la Falla Icuperena (Figura 16), la cual pone en contacto las rocas cristalinas del Complejo Metamórfico La Contenta con la Formación Aguardiente y produce un cambio abrupto en el patrón de drenaje, alineación de drenajes cortos y disminución en la densidad de drenaje hacia el este.

Figura 16. Red de drenaje interpretado a partir de fotogeología, sector verdeas Los Mangos y Campo Marta.

Se caracteriza control estructural con alineamiento de fallas en los cauces de la quebrada La San Juana con la Falla Hacari, la quebrada Agua Blanca con la Falla Agua Blanca y el río Playonero con la Falla Sardinata. Este-oeste se observan alineados filos y lineamientos en los cauces de las quebradas La Quinta y El Porvenir (Figura 17).

El control litológico y caracterización de unidades cristalinas generan patrones de drenaje radial y dendrítico a subdendríticos con mayor densidad de drenaje que el observado en rocas sedimentarias. Un ejemplo de control litológico se presenta en las calizas de la Formación La Luna, donde es común asociar ríos y quebradas subsecuentes con curso subparalelo al rumbo de las capas. Igualmente se cita la quebrada La Sapa en el caserío Cacahuala; el río San Miguel y la quebrada La Leche en el sector de San Miguel (Figura 18)

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donde se observa un curso rectilíneo subparalelo al rumbo de las capas en las calizas de la Formación La Luna y sinuoso y meándrico en las lodolitas de las Formación Colón - Mito Juan.

Figura 17. Quebradas y filos alineados este-oeste en el sector Las Mercedes al noroeste de la zona de estudio. Estación LALG 066.

Figura 18. Río San Miguel y quebrada La Leche controlados litológicamente por la Formación La Luna.

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La Figura 19 muestra la distribución de las principales serranías y filos que actúan como divisorias de aguas y altos topográficos donde se tiene un patrón de drenaje radial. Se destaca que estos altos y las divisorias se acumulan en el sector oeste de la Plancha en el área de rocas cristalinas.

Figura 19. Distribución de escarpes, divisorias de aguas y altos topográficos con patrón de drenaje radial.

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3.3 GEOFORMAS ESPECIALES

Como las geoformas con mayor relevancia en la caracterización geomorfológica del área se identifica: la Falla Las Mercedes, la Serranía del Aguardiente, la Serranía Los Compadres y los depósitos cuaternarios levantados por actividad neotectónica cartografiados en el valle del río Zulia (Figura 20).

3.3.1 Falla Las Mercedes

La Falla Las Mercedes es la estructura de mayor relevancia caracterizada en el área de estudio, su trazo divide la zona en dos sectores, este y oeste caracterizados respectivamente como pertenecientes al Macizo de Santander y a la Cuenca de Catatumbo. Esta se identifica como una falla de tipo inverso con trazo en tendencia norte-sur, que pone en contacto rocas ígneas y metamórficas (de alta densidad de drenajes, mayores alturas y pendientes), con rocas sedimentarias ubicadas al este de la Plancha.

3.3.2 Serranía del Aguardiente

La Serranía del Aguardiente se conforma de arenitas de cuarzo y glauconíticas de la Formación Aguardiente. Esta estructura actúa como una divisoria de aguas de las cuencas de los ríos San Miguel, Icuperena, Riecito y la quebrada Calderera. Genera un escarpe de alta pendiente con forma de media luna que suprayace al Complejo Metamórfico La Contenta. En el sector norte de la misma zona se caracteriza un plano estructural de baja pendiente, recorrido por el cauce de quebradas consecuentes que generan un patrón de drenaje paralelo con trayectos largos dispuestos a desembocar en el río San Miguel.

3.3.3 Serranía Los Compadres

La Serranía Los Compadres se encuentra conformada por valles y altos topográficos alineados con tendencia noreste, conformado principalmente por rocas cenozoicas de las formaciones Los Cuervos y Mirador (Figura 21) (arenitas cuarzosas de grano fino a medio, bien compactadas y lodolitas arenosas). La Serranía Los Compadres hace parte del flanco Oeste del sinclinal de Zulia, presenta buzamientos hacia el este, en algunos sectores con capas verticalizadas. Dicha geoforma es recorrida por múltiples ríos antecedentes como los ríos Icuperena y Peralonso, que cortan la estructura de manera perpendicular al rumbo de las capas y que sugieren erosionaron las unidades durante el levantamiento de la serranía.

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Figura 20. Ubicación e identificación de geoformas especiales, Plancha 87.

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Figura 21. Escarpe conformado por la Formación Mirador, nombrado como Serranía Los Compadres. Estación GDG 018.

3.3.4 Depósitos cuaternarios levantados por neotectónica.

En el flanco occidental del sinclinal de Zulia se mencionan evidencias de deformación de una serie de terrazas afectadas por el Sistema de Fallas del Zulia y que se asocia a un proceso de neotectónica activa (Oviedo 2015), los mejores afloramientos se encuentran en los municipios del Zulia y San Cayetano donde dichos depósitos alcanzan alturas superiores a 200msnm.

3.4 AMBIENTES GEOMORFOLÓGICOS

Para la Plancha 87 se definen áreas con presencia de geoformas que en función de la litología y de sus características estructurales, conforman los ambientes geomorfológicos a continuación descritos. Para la de terminación de estos ambientes se adopta la metodología de Carvajal (2011). La Figura 22 muestra las áreas geomorfológicas delimitadas.

3.4.1 Ambiente denudacional de rocas cristalinas (DRC).

El ambiente DRC, cubre desde la margen izquierda de la Plancha 87 al oeste de la Falla Las Mercedes y el área del Complejo Metamórfico La Contenta. Ambiente compuesto por rocas ígneas y metamórficas de las unidades: Neis de Bucaramanga, Formación Silgará, Ortoneis de Bucarasica y Batolito de Agua Blanca. Las características geomorfológicas que este ambiente exhibe es caracterizada por un terreno montañoso, irregular y quebrado con filos en diversas direcciones, esta área a su vez presenta geoformas altas suaves y onduladas asociadas al Ortoneis de Bucarasica (Figura 23) y fuertes escarpes de los depósitos Volcanosedimentarios de Villa Caro (Figura 24).

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Figura 22. Ambientes geomorfológicos de la Plancha 87 (Sardinata).

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Figura 23. Geomorfología suavemente ondulada del Ortoneis de Bucarasica, por el sendero que conduce de la vereda El Espartillo a la vereda Siberia. Estación AMP 021.

Figura 24. Escarpe generado por la Formación Villa Caro, en el sendero hacia la vereda Humareda, cruzando la quebrada Humareda. Estación AMP 056.

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Las principales corrientes hídricas del DRC son los ríos Playonero y Riecito y las quebradas La San Juana y Agua. Estas corrientes son alimentadas por afluentes de trayectos cortos y pendientes pronunciadas (generando valles en V).

El Complejo Metamórfico La Contenta se localiza entre la margen sur de la Serranía del Aguardiente (Figura 25), al norte de la Falla Icuperena pone en contacto esta unidad con la secuencia cretácica aflorante al este. Los principales afluentes de la quebrada Icuperena se presentan orientados en dirección sureste, su cauce cruza terreno escarpado de la Formación Aguardiente el cual está fuertemente deformado por la Falla Icuperena. Los afluentes secundarios exhiben trayectorias cortas y de alta pendiente.

Figura 25. Geomorfología del Complejo Metamórfico La Contenta en el sector de Pan de Azúcar. Estación GDG 040.

3.4.2 Ambiente denudacional de rocas sedimentarias (DRS).

Este ambiente geomorfológico tiene como límite en su margen occidental el trazo de la Falla Las Mercedes de naturaleza inversa que pone en contacto rocas cristalinas del Pre- Cámbrico con rocas sedimentarias más recientes, y al este las unidades que forman el flanco occidental del sinclinal de Zulia.

En comparación con el ambiente conformado por rocas cristalinas esta zona tiene en su mayoría áreas de baja pendiente con geomorfologías suaves y colinada, correspondiente a

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las formaciones Colón – Mito Juan (Figura 26) y Cogollo; se destacan escarpes formados por las formaciones Aguardiente, La Luna y Mirador (Figura 27).

Figura 26. Zona colinada correspondiente a la Formación Colón-Mito Juan en el sector de San Miguel respectivamente. Estación GDG 222.

En el sector de Páramo se presenta plano estructural que conforma parte de la Formación Aguardiente, se observa una zona de baja pendiente que buza con tendencia norte-noreste. Las corrientes hídricas son de tipo consecuente y de patrón subparalelo con tendencia de dirección al norte constituyéndose como tributarios del río San Miguel, río subsecuente cuyo curso está controlado litológicamente por escarpe que forma la Formación La Luna, con dirección aproximada oeste-este, subperpendicular al buzamiento de las capas. Las rocas que constituyen esta zona corresponden a la secuencia sedimentaria cretácica que empieza en la Serranía del Aguardiente con la Formación Aguardiente de areniscas del Albiano, la Formación Capacho de shales Cenomaniano, la Formación La Luna de caliza de edad Turoniano-Coniaciano que genera fuertes escarpes. Hacia el norte se sube topográficamente y se continúa la secuencia con las formaciones Colón–Mito Juan, Barco, Los Cuervos y Mirador.

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Figura 27. Escarpes de la Formación Mirador. En primer plano filo Fátima al fondo cuchilla de Buenavista, tomada en el caserío de San Roque. Estación LALG 058.

3.4.3 Ambiente estructural de serranías alineadas del sinclinal de Zulia (SSZ).

Corresponde a las unidades geológicas que están asociadas con el sinclinal de Zulia. El flanco oeste del sinclinal se compone geomorfológicamente de varias serranías con filos, cimas y valles alineados con una tendencia noreste. La serranía que más se destaca es la de Los Compadres con afloramientos por la vía El Zulia y el sector del Jagual y Cañahuate (Figura 28).

Las rocas que constituyen esta serranía corresponden a la secuencia sedimentaria Paleógena compuesta por parte de la Formación Los Cuervos, Mirador, Carbonera, León, el Grupo Guayabo y las terrazas de Depósitos Cuaternarios afectadas por neotectónica; estas serranías y filos están cortadas en sentido este-oeste por ríos tributarios del río Zulia donde destacan los recorridos de los ríos de Peralonso, Cuperena y Palmaro que cortan las formaciones de forma casi perpendicular al rumbo de las capas (rumbo noreste y buzamiento al este).

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Figura 28. Serranía Los Compadres en el sector de Cañahuate. Estación GDG 034.

3.4.4 Ambiente geomorfológico fluvial de los depósitos del río Zulia (FRZ).

El FRZ presenta relieve plano (Figura 29), correspondiente a geoformas asociadas a llanura de inundación, terrazas y depósitos fluviales; que son generados por la dinámica y transporte de material del río Zulia. Se encuentra limitado en los márgenes oeste y este por el Grupo Guayabo y por la ocurrencia de terrazas levantadas que han sufrido una fuerte deformación asociada a neotectónica.

Figura 29. Geomorfología plana asociado a los Depósitos Fluviales del Río Zulia. Estación GDG 003.

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4. ESTRATIGRAFÍA

El área de estudio (Plancha 87 – Sardinata) se encuentra ubicada en el margen este de la Cordillera Oriental, cubriendo a su vez el sector oeste de la Cuenca Sedimentaria de Catatumbo. Sobre la zona afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, con registro de edad que va desde el Precámbrico hasta los Deposito Cuaternarios con dinámica actual.

A continuación, se realiza la descripción de cada una de las Unidades Litológicas aflorantes en la Plancha teniendo en cuenta su definición, descripción litológica, correlación, contacto y edad. La caracterización se efectúa de acuerdo a la edad reportada para cada Unidad, de la más antigua a la más reciente.

4.1 UNIDADES DEL PRECÁMBRICO Y PALEOZOICO

4.1.1 Neis de Bucaramanga (PRnb)

Nombre propuesto por Ward et al. (1973), quien define una secuencia de rocas metasedimentarias de alto grado de metamorfismo que consiste principalmente de paraneis pelítico, semipelítico y arenáceo, esquisto y cantidades subordinadas de neis calcáreo, mármol, neis hornbléndico y anfibolita. El Neis de Bucaramanga incluye zonas de migmatita; con rocas de paraneis mezclada con granitos néisicos y sectores donde ambas litologías están cortadas por múltiples masas de granito no foliado (Ward et al., 1976). Se considera como localidad tipo de estas unidad el frente montañoso ubicado al este de la ciudad de Bucaramanga, cerros La Judía y Morro Negro (Royero y Clavijo, 2001).

Royero y Clavijo (2001), plantean el uso del término Complejo Bucaramanga como el más apropiado para la literatura geológica de esta región debido a la variación de sus características litológicas y a la compleja evolución geológica de la misma.

En el área de estudio el Neis de Bucaramanga (Figura 30) aflora al oeste de la Falla Las Mercedes, formando parte de la Cordillera Oriental, donde se cartografía dispuesta en una gran faja de forma irregular con un cubrimiento de 137.1 km². Dicha unidad se presenta al suroeste de la Plancha, al norte de la Falla Villa Caro extendiéndose hacia el noroeste de forma estrecha y alargada hasta la altura de las Falla Palacio donde presenta un salto al este de aproximadamente un kilómetro.

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Figura 30. Mapa de distribución Neis de Bucaramanga (PRnb) en Plancha 87.

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Los mejores afloramientos del Neis de Bucaramanga se reportan en el carreteable Los Curos – La Pajuila y en la vía La San Juana – La Curva (Figura 31).

Figura 31. Neis de Bucaramanga, afloramiento con múltiples direcciones de fracturamiento y diaclasamiento (líneas amarillas). Tomada sobre la vía Cúcuta – Ocaña, sector San Juana – La Curva. Estación: LALG 010.

4.1.1.1 Descripción litológica

Unidad asociada a un protolito sedimentario pelítico a arenáceo, que agrupa rocas de alto grado de metamorfismo; esquistos, anfibolitas, neises y migmatitas. Sectorialmente rocas alteradas frecuentemente oxidadas, comúnmente con presencia de diques de material granítico y vetilleos de composición félsica. En estado fresco las rocas presentan coloraciones grises con tonos claros a oscuros, cristales con formas variadas desde euhedrales a anhedrales, comúnmente alargados. Bajo alto grado de alteración la unidad forma saprolito o suelo residual con tonalidades rojizas a ocres y material arenoso con arenas de finas a medias.

El Neis de Bucaramanga en la zona de estudio es caracterizado en afloramientos con pendientes altas a escarpadas y alturas desde los 2 hasta los 20 metros aproximadamente. Según la zona de concurrencia y la cercanía a zonas de falla se presenta alta presencia de fracturamiento, diaclasamiento y replegamiento.

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Composicionalmente se describen paraneis, neis anfibólico y migmatitas de textura foliada; compuestas de minerales leucocráticos y melanocráticos principalmente; cuarzos, plagioclasas, anfíboles, biotitas y moscovitas. Las rocas néisicas presentan intercalaciones entre bandas de minerales máficos y félsicos, para el caso del neis anfibólico la roca presenta en general tonalidad gris e intercalaciones con bandas leucocráticas (Figura 32). En las migmatitas se observan bandeamientos de espesor variable y estructura plegada, se distingue claramente el melanosoma del leucosoma donde el melanosoma prevalece en mayor proporción, en general la roca presenta color gris verdoso.

Figura 32. Detalle roca paraneisica, con bandeamiento leucocrático y melanocrático. Tomada en sendero de la vereda Los Curos a Bellavista. Estación: AMP 052.

Afloramientos con anfibolitas masivas con marcasita y calcopirita, y anfibolitas foliadas con cristales de cuarzo son reportados sobre la vía de Bucarasica a vereda Agua Blanca, entre la quebrada El Palacio y La Aguadita. En senderos y zonas aledañas al alto El Espartillo se caracteriza afloramiento de migmatitas con estructura plegada pertenecientes al Neis de Bucaramanga. Igualmente, en la vía que conduce de Villa Caro a la vereda El Silicio se identifican afloramientos de anfibolita y neises anfibólico comúnmente oxidado y altamente fracturado.

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4.1.1.2 Análisis Petrográfico

El análisis de secciones delgadas pertenecientes al Neis de Bucaramanga reportan la clasificación de rocas migmatita y neis, asociadas a procesos de metamorfismo regional.

Sobre el carreteable de la vereda Los Curos hacia vereda La Pajuila, orillas del río Sardinata se recolecta muestra de mano ACM 043 1, con número de IGM: 5.005.145. Sección clasificada como Migmatita cuarzo-feldespática (en base a SCMR, 2007), con textura lepidogranoblástica, conformada composicionalmente por minerales de cuarzo (40.34%), plagioclasa (36.73%), feldespato (8.63%), moscovita (6.02%), biotita (4.58%) y minerales accesorio de epidota, apatito, clinozoisita y opacos (+/- 3.7%), se reconocen como minerales del alteración de sericita y clorita. Sección asociada a rocas producto de metamorfismo regional, de paragénesis: Qtz + Bt + Ms + Pl+ Kfs y de facie anfibolita. La muestra corresponde al mesosoma del cuerpo migmatítico (Figura 33).

Figura 33. IGM: 5.004.143. Nombre de la Roca: Migmatita cuarzo-feldespática. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A tomada con PPL, figura B tomada con XPL. Roca perteneciente al Neis de Bucaramanga, se observa textura lepidogranoblástica.

En la quebrada El Oso kilómetro 115 de la vía Cúcuta – Ocaña, en el municipio de Bucarasica, se colecta la muestra LALG 006, de número IGM: 5.005.167. Sección clasifica como Neis cuarzo-micáceo (en base a SCMR, 2007), con estructura foliada, con textura lepidoblástica, de grano fino a grueso, con cristales subhedrales, presenta se observan sombras de presión formadas por la sillimanita y la moscovita, composicionalmente la roca está formada por cuarzo (53%), plagioclasa (1%), microclina (4%), ortoclasa (4%), sillimanita (13%), biotita (14%), moscovita (10.5%) y como mineral accesorio circón (+/- 0.5%). Roca asociada a metamorfismo regional, de paragénesis: Bt + Qtz y facies Anfibolita. Se identifican tres direcciones de foliación superpuesta (Figura 34).

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4.1.1.3 Contacto, Edad y Correlación

El Neis de Bucaramanga en la zona de estudio se encuentra en contacto con rocas de la Formación Silgará, Batolito de Agua Blanca y el Ortoneis de Bucarasica; con las que presenta contacto neto y fallado, sectorialmente con zonas de transición. Y con las formaciones Aguardiente, La Luna, Catatumbo, Barco y Los Cuervos, con las cuales está en contacto fallado, caracterizado mediante el trazo de la Falla Las Mercedes.

Figura 34. IGM: 5.5005.167. Nombre de la roca: Neis cuarzo-micáceo. Fotografías tomadas con aumento de 10X. Figura de la izquierda XPL, figura de la derecha PPL. Se observa el remanente de textura augen, con presencia de moscovita (Ms) y sillimanita (Sil), en las esquina inferior izquierda biotitas (Bt) orientadas.

Ward et al. (1973), considera para el Neis de Bucaramanga edad Pre-Devónica posiblemente Pre-Cámbrica, basado en análisis radiométricos (K – Ar) en hornblenda de una muestra de neis hornbléndico proveniente de las cercanías a Ocaña, con edad de 945 +/- 40 M.a. (Goldsmith et al., 1971). Restrepo Pace et al. (1997), reporta de 800 a 850 M.a. con base en dataciones (Ar/Ar) en hornblenda de un neis hornbléndico, en una muestra tomada en la misma localidad por Ward et al. (1973). Recientemente, Cordani et al. (2005) señala edades de 864 +/- 66 M.a. en base a SHRIMP U/Pb en sobrecrecimientos metamórficos en circones.

Ward et al. (1973), correlaciona el Neis de Bucaramanga con las rocas que forma la base de la Serranía de La Macarena las cuales están catalogadas como Pre-cámbricas según, Gansser (1954). El Neis de Bucaramanga a su vez ha sido correlacionado con las rocas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con edades de 940 +/- 34 M.a., con la cual presenta además características petrográficas similares (Tschanz et al., 1974). Royero (2001), señala que el Neis de Bucaramanga se prolonga en dirección noreste hacia Venezuela donde se nombra como Grupo Iglesias.

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4.1.2 Complejo Metamórfico La Contenta (PRDcmc)

El Servicio Geológico Nacional e Inventario Minero Nacional en 1967 recopiló los mapas y estratigrafía de la Compañía de Petróleos de Colombia “Colombian Petroleum Company” (Colpet) los cuales fueron suministrados al Inventario Minero Nacional. En base a esta información se obtuvo el mapa geológico del cuadrángulo G-13-Cúcuta (Norte de Santander) a escala 1:200.000. Posteriormente en 1998 el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química INGEOMINAS digitalizó el mapa, publicándolo en 1967.

Actualmente y atendiendo a la misión del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este proyecto actualiza la geología de las planchas 87 y 88 a escala 1:100.000, área en la cual delimita y propone el nombre Complejo Metamórfico La Contenta, para caracterizar un conjunto de rocas aflorantes en la zona centro de la Plancha 87 al este de la Falla Las Mercedes, que en el mapa G-13 es nombrada como Esquisto (Esq) e Intrusivos Graníticos (Gr).

El Complejo Metamórfico La Contenta, reporta la presencia de paraneis anfibólico, cuarzo- moscovítico con venas de cuarzo lechoso orientadas; esquistos y filitas cuarzo-micáceos, y ortoneis cuarzo feldespático el cual presenta intrusión de diques máficos metamorfoseado. Es de mencionar que el contacto entre estas litologías no se distingue de manera clara por lo cual se agrupan como un Complejo.

El Complejo Metamórfico La Contenta se encuentra localizado en el sector centro-este de la Plancha 87 (Figura 35), dispuesto en una faja alargada de forma irregular con dirección NE-SW aproximadamente, cuenta con un cubrimiento área total de 120.7 km². El Complejo se ubicada al este de la Falla Las Mercedes y sureste del municipio de Sardinata, en contacto oeste con el trazo de la Falla Icuperena.

Los mejores afloramientos del Complejo se observan en las veredas Cacahuala, Encerraderos, La Contenta, Los Mangos, Campo Alicia y Gratamira; particularmente se caracterizan afloramientos de relevancia a oriyas de la quebrada La Contenta de donde el Complejo recibe nombre y en donde se propone la sección tipo del mismo (Figura 36).

4.1.2.1 Descripción litológica

La unidad Complejo Metamórfico La Contenta presenta la ocurrencia de variadas litologías metamórficas asociadas a las Unidades Neis de Bucaramanga, Formación Silgara y Ortoneis de Bucarasica. Es caracterizada en afloramientos con pendientes medias a altas con dimensiones entre los 6 a 15 metros de alto. Comúnmente en afloramientos con alto grado de alteración, formando suelo residual; rocas frescas del Complejo Metamórfico son caracterizadas en las quebradas La Contenta y Palmaro.

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Figura 35. Mapa de distribución Complejo Metamórfico La Contenta en Plancha 87.

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Figura 36. Complejo Metamórfico La Contenta, se observa esquistos de cuarzo moscovítico foliado en dirección N40E/43NW, con presencia de planos de oxidación. Tomada en la vía El Zulia – La Estrella. Estación: LALG 281.

Bajo descripción de campo en el sector de la quebrada La Contenta donde es definida la unidad, se caracterizado cuerpo metamórfico con textura porfidoblástica de coloración verde clara a oscura dada por la presencia de clorita y epidota, con bandeamientos de 3 mm de espesor de estructura gnéisica (dato de foliación N30E y plunge de 50 grados). Con intercalación de bandas de color blanco compuestas de cuarzo lechoso alargadas en dirección a la foliación y presencia de sulfuros (pirita), sericita, moscovita y biotita. Roca clasifica como Paraneis (en el mismo sector se identifica regolito de roca altamente alterada, filitas con minerales de arcilla y afloramiento altamente fracturado).

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En el sector El Páramo, cercanías a escuela rural El Páramo, se identifica roca metamórfica caracterizada como esquisto micáceo con dirección de foliación N10W/38SW, desarrollo de textura augen con lentes de cuarzo lechoso alargados entre planos de foliación (Figura 37).

N5E

Figura 37. Esquisto moscovitico del Complejo Metamorfico La Contenta, presencia de textura augen se observan lentes de cuarzo lechoso alargados desarrollados entre planos de foliacion. Tomada en el sector El Paramo, La Popa. Estacion: AMC-035.

En la vía a Pan de Azúcar, el Complejo Metamórfico La Contenta exhibe afloramientos con presencia de esquistos formando saprolito, composicionalmente se identifica presencia de pirolusita, caolín, sericita y minerales de arcilla. Vía El Zulia - El Mamon, en el sector de puerto estrella se observa una roca masiva, foliada compuesta de por cuarzo (40%), feldespato (25%) y plagioclasa (35%). Como dato estructural de foliación se toma trend y plunge de 210/23 (Figura 38). Afloramiento con presencia de diaclasas, hacia la base del mismo se identifica dique de composición máfica.

En el sector de Puerto Estrella, tomando hacia el oriente se caracteriza contacto litológico fallado entre el Complejo Metamórfico y la Formación Aguardiente, compuesta de bioesparitas de textura wackestone con fósiles de Ostreidos.

4.1.2.2 Análisis petrográfico

El análisis de secciones delgadas correspondientes al Complejo Metamórfico La Contenta, reporta la clasificación de rocas de Cuarcitas y Esquisto de Cuarzo Moscovita Clorita con Granate (clasificación basada en SCMR, 2007) asociados a metamorfismo de tipo regional.

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Figura 38. Detalle paraneis anfibólico es de notar presencia de vetilleo de cuarzo lechoso, textura fanerítica. Tomada en la quebrada La Contenta, vía Mamon – Pan de Azúcar. Estación: GDG 036.

En la vereda El Páramo cercanías a la escuela El Páramo, se recolecta muestra de mano PGR 033A de código IGM: 5.005.205. Sección clasificada como Cuarcita (en base a SCMR, 2007), con textura granoblástica. Composicionalmente conformada por cuarzo (93%), plagioclasa (3%) y minerales accesorios opacos, turmalina, biotita y moscovita (4%). Placa asociada metamorfismo de tipo regional, con paragénesis de Qtz + Pl ± Bt? (Figura 39).

Tomando vía de la escuela El Páramo hacia el municipio de Santiago, se recolecta muestras de mano PGR 035A de código IGM: 5.005.206. Sección clasificada como Esquisto con moscovita-clorita y granate (en base a SCMR, 2007), con textura principal lepidogranoblástica y secundarias porfidoblástica y poiquiloblástica. Composicionalmente conformada por cuarzo (63.6%), moscovita (18.2%), clorita (15.1%), granate (2%), minerales opacos (1%) y óxidos (0.1%). Roca asociada a metamorfismo regional, con paragénesis de Qtz + Ms ± Grn y facie de esquistos verdes (Figura 40).

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Figura 39. IGM: 5.005.205. Nombre de la roca: Cuarcita. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Se observa textura granoblástica con presencia de minerales opacos y moscovita, Complejo Metamórfico La Contenta.

Figura 40. IGM: 5.005.206. Nombre de la roca: Esquisto de cuarzo moscovita clorita con granate. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Roca con textura grano lepidoblástica, compuesta por cristales de cuarzo y moscovita orientados formando dominios de micas y microlitones de cuarzo y cloritas, se observan porfidoblasto de mineral opaco.

4.1.2.3 Contacto, edad y correlación

El Complejo Metamórfico La Contenta en el sector este se dispone en contacto litológico discordante neto con la Formación Aguardiente, al oeste se caracteriza control estructural de la Falla Icuperena que pone en contacto fallado el Complejo Metamórfico con las formaciones Aguardiente, La Luna, Mirador y los depósitos cuaternarios de Flujos de Escombros.

Debido a su variedad litológica y a la imposibilidad de caracterizar por separado las unidades que conformarían el Complejo Metamórfico La Contenta (Neis de Bucaramanga, Formación

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Silgará y Ortoneis de Bucarasica), en esta memoria se le asigna un intervalo de edad que abarca desde el Predevónico posiblemente Pre-Cámbrico a Devónico Temprano (en base a edades otorgadas por Ward et al., 1973, para las unidades Neis de Bucaramanga y Ortoneis respectivamente). Con el propósito de obtener edades precisas basadas en la obtención datos se recomienda realizar dataciones a las rocas que conforman esta Unidad.

4.1.3 Formación Silgará (ODfs)

Nombre propuesto por Ward et al. (1973), quien define la Formación Silgará como una secuencia de rocas clásticas metamorfoseadas, típicamente delgadas y cíclicamente estratificadas, que litológicamente consta de pizarra, filita, meta-limolita, meta-arenisca impura, meta-waca y meta-waca guijarrosa, en menores cantidades pizarra y filita calcárea. La Formación toma el nombre de la quebrada Silgará, en la parte noreste del Cuadrángulo H-13, al sur del río Cachirí, donde gran parte de la Formación está expuesta a lo largo de una faja de 15 Km de ancho. Según Ward et al. (1973), a pesar de que la base de la Formación Silgará no ha sido establecida con certeza esta parece suprayace el Neis de Bucaramanga.

Los afloramientos más extensos de la Formación Silgará se presentan en una faja presenté desde el sur del municipio de Matanza en el Cuadrángulo H-12 hacia el norte pasando los límites del municipio. Al noreste de Cachiri en dicha faja aflora la localidad tipo de la Formación (Ward et al., 1973).

En el área de estudio la Formación Silgará aflora en dos fajas (Figura 41) ubicadas al oeste de la Falla Las Mercedes las cuales cubren un área total de 264.3 km²; la primera faja se encuentra conformando el límite oeste de la Plancha sector en el que se disponen en sentido norte-sur y se extiende hacia la Plancha 86 – Abrego, la segunda faja aflora en el sector noroeste de la Plancha donde exhibe continuidad a la Plancha 77 – Puerto Reyes, por último es cartografiada una ventana de menor dimensión al oeste de la falla Las Mercedes en contacto fallado con las Formación La Luna.

Para el área de estudio se reconocen los mejores afloramientos de la Formación Silgará sobre la vía que conduce de la vereda Agua Blanca y La Capilla hacia la vía principal Sardinata – Ocaña, en el sector Alto del Pozo (Figura 42).

4.1.3.1 Descripción litológica

La Formación Silgara describe rocas metamórficas de origen sedimentario caracterizadas como Filitas. Macroscópicamente las filitas de la Formación Silgará exhiben tamaños de cristales muy finos a finos, de textura lepidoblástica, cristales equigranulares, afaníticos.

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Figura 41. Mapa de distribución Formación Silgara en Plancha 87.

Composición pelítica, se identifica la presencia de minerales micáceos y brillo sedoso. Estructura foliada, ocasionalmente se reconoce la formación de patinas de óxido sobre planos de foliación, se identifican rocas con moteado oscuro posiblemente asociado a

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minerales micáceos. En estado fresco rocas grises con tonalidades variadas claras, oscuras, verdosas y azules; cuando se presentan alteradas las tonalidades se tornan amarilla a cafés oscuras.

En la zona de estudio los afloramientos litológicos cartografiados de la Formación Silgará presentan dimensiones entre 2 y 30 metros de alto aproximadamente. En estos se reconoce dirección de foliación y replegamientos, según la zona de ocurrencia e influencia de control estructural (afloramientos con fracturamiento y diaclasas).

Figura 42. Filitas, con dirección principal de foliación al N26E/58SE. Afloramiento con planos ondulados en algunos sectores presencia de replegamiento. Tomada en el carreteable de la vereda La Capilla hacia Alto El Pozo. Estación: AMP 163.

Sobre la vía que de Villa Caro conduce a vereda el Oso, se cartografían afloramientos de la Formación Silgará con aproximadamente 30 metros de alto presencia de filitas alteradas con alto grado de diaclasamiento y replegamiento, ocurrencia de fenómenos de remoción en masa asociados a zona de falla. En la vía vereda Agua Blanca y La Capilla hacia Alto del Pozo se identifican afloramientos de filitas micáceas, foliadas, onduladas en algunos sectores con presencia de patinas de óxido, rocas de coloración gris clara a azulosa (Figura 43).

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Figura 43. Filitas micáceas de coloración gris clara, nótese planos de foliación con desarrollo de patinas de óxidos de coloraciones ocres a moradas. Tomada en el carreteable de la vereda La Capilla hacia Alto El Pozo. Estación: AMP 162.

4.1.3.2 Análisis petrográfico

Secciones delgadas pertenecientes a la Formación Silgará reportan clasificación petrográfica de Filitas, asociadas a Metamorfismo de Tipo Regional.

Sobre la vía Villa Caro – Gramalote sector vereda Santa Fe, se recolecta muestra: ACM-011- 3, con número de IGM: 5.005.144. Sección clasificada como Filita con moscovita (en base a en SCMR, 2007), con textura principal lepidoblástica y texturas secundarias lepidogranoblástica y porfidoblástica. Composicionalmente se encuentra conformada de moscovita (36.14%), cuarzo (31.6%) y plagioclasa (16.81%), clorita (11.07%) y minerales opacos (4.38%), como mineral de alteración se identifica presencia de sericita. Roca foliada compuesta por con bandas de textura lepidogranoblástica de granos muy finos y coloración gris a café, y niveles gruesos de metadioria con textura porfidoblástica, de disposición caótica. Se asocia está a rocas producto de Metamorfismo Regional, de paragénesis Ms + Qtz, con facie de Esquistos Verdes (Figura 44).

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Figura 44. IGM: 5.005.144. Nombre de la roca: Filita con moscovita. Fotografias tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Placa con desarrollo de porfidoblastos de sericita pertenecientes a la Formacion Silgará.

A las afueras del municipio de Villa Caro tomando la vía hacia vereda El Oso, se recolecta muestra: NRL 030 1, con número IGM: 5.005.174. Sección clasificada como Filita con moscovita (en base a SCMR, 2007), con presencia de textura lepidoblástica, composicionalmente conformada por moscovita (62.7%), cuarzo (10.1%), biotita (18.6%), opacos (8.6%), como mineral de alteración se identifica la presencia de clorita. Sección delgada asociada a roca producto de metamorfismo regional, de paragénesis: Ms + Bt + Qtz, con facie de esquistos verdes (Figura 45).

Figura 45. IGM: 5.005.174. Nombre de la roca: Filita con moscovita. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Filita con desarrollo de textura lepidogranoblástica pertenecientes a la Formación Silgará.

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4.1.3.3 Contacto, edad y correlación

En la zona de estudio la Formación Silgará se cartografía en contacto discordante neto con la Unidad Neis de Bucaramanga, en los sectores de El Tesoro y El Tigre este contacto se cartografía como fallado. La relación de contacto con el Ortoneis de Bucarasica es definida como neta. Igualmente, hacia la esquina suroeste de la Plancha la Formación Silgará se exhibe en contacto discordante neto con las rocas de la Formación Villa Caro, la cual le suprayace.

Goldsmith et al. (1971), cita que la ocurrencia del metamorfismo de la Formación Silgará pudo haber ocurrido entre 450 y 410 M.a. Ward et al. (1973), a su vez considera edades Predevónicas para la Formación Silgará. La Formación Silgará se encuentra intruida por rocas de Ortoneis la cual según Ward et al. (1973) presenta edad Ordovícica a partir de pruebas de radiometría. Restrepo Pace (1995), reporta la datación según U/Pb de un granitoide de 477 +/- 16 M.a. encontrándose este emplazado en concordancia estructural en las rocas de la Formación Silgará. Explícitamente se desconoce la edad de metamorfismo y protolito para la presente unidad.

Trumpy (1943), correlaciona la Formación Silgará con el Grupo Güejar. Campbell (1965), sugiere equivalencias entre la Formación Silgará y el Grupo Quetame, con edades del Devónico Medio y aflorantes al este de Bogotá. Forero (1969 y 1970) la compara con la Serie Perijá, considerada de edades Cámbrico – Ordovícico.

4.1.4 Ortoneis de Bucarasica (ODob)

Descrito por Ward et al. (1973), como neis cuarzo feldespático con composición de granito a tonalita, distribuido en rocas de alto y medio grado metamorfismo. Según el autor, rocas en general masivas, con presencia de tabiques de roca metasedimentaria foliada y cortinas delgadas de neis hornbléndico y anfibolita, algunos de las cuales se caracterizan como diques metamorfoseados.

En el área de estudio el Ortoneis de Bucarasica (Figura 46) aflora al oeste de la Falla Las Mercedes, distribuyéndose principalmente en dos fajas; la primera de estas se dispone en el límite sur de la Plancha aflorando a los costados de la traza de la Falla Villa Caro y extendiéndose al sur hacia la Plancha 98 – Durania, la segunda faja se dispone en la zona centro donde es limitada al este por la Falla Las Mercedes y al norte se describe en contacto estructural con el Batolito de Agua Blanca y la Formación Silgará.

Se reconocen como los mejores afloramientos en la zona de estudia los expuestos sobre el Carreteable Villa Caro – Gramalote y a orillas del río Playonero, vereda La Pajuila (Figura 47).

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Figura 46. Mapa de distribución Ortoneis de Bucarasica en Plancha 87.

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Figura 47. Ortoneis de Bucarasica, se observan múltiples planos de fracturamiento. Tomada en la Vereda La Pajuila a orillas del río Playonero, costado izquierdo aguas abajo. Estación: AMP 098.

4.1.4.1 Descripción litológica

Macroscópicamente el Ortoneis de Bucarasica describe, rocas de protolito ígneo granítico con estructura neisica y composición cuarzo feldespático, moscovitica y biotítica. Rocas con minerales levemente orientados y presencia de foliación, minerales félsicos con concentración mayor al 75%; cuarzo lechoso, cuarzo hialino, feldespato potásico, feldespato plagioclasa, biotita, clorita y alteraciones a caolinita, sectorialmente abundante vetilleo de cuarzo y concentraciones de epidota (Figura 48). Cristales de tamaños medios a gruesos y fenocristales de feldespato potásico y cuarzo lechoso, en estado fresco con coloraciones beige y cremas.

En la zona de estudio el Ortoneis de Bucarasica se presenta en afloramientos de pendientes altas a medias, con dimensiones de 2 a +/- 20 metros de alto, comúnmente se encuentra alterado formando suelo residual o saprolito con textura arenosa, granos tamaño arena de medios a muy gruesos y de coloraciones cremas, rosadas y rojizas.

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Figura 48. Ortoneis granodioritico alterado de textura granoblástica, con presencia de biotita y caolinita. Tomada en la vereda Filo Seco camino a quebrada Ucarena. Estación: AMP 074.

Localmente la Unidad se encuentra intruida por venas de composición cuarzo feldespática y diques de espesores entre 25cm y 60m aproximadamente, de estructura masiva generalmente con presencia de diaclasamiento y composición cuarzo feldespática. Igualmente, se reportan diques de composición básica con predominio de minerales máficos de piroxeno, anfíbol y biotita; textura fanerítica, con cristales de finos a medios, alta presencia de fracturamiento, sectorialmente se identifica la presencia de fenocristales de feldespato potásico. Según su composición de coloraciones crema, rojiza a gris y gris oscura con tonalidades verdosas.

En cercanías al municipio de Bucarasica sector alto El Molinillo, aflora ortoneis con tonalidad crema, tamaños de minerales medios compuesto de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y mica levemente orientada. Sobre la vía del corregimiento Carmen de Nazaret al municipio de Villa Caro terminando el descenso de Alto Chiquito, aflora dique fracturado de composición básica, textura fanerítica y color gris verdoso, con espesor aproximado de 60 metros, intruyendo las rocas del Ortoneis de Bucarasica (Figura 49).

En el sector El Vesubio, escuela Campo Rico, vereda San Isidro es caracterizado afloramiento del Ortoneis de Bucarasica intruido por dique básico alterado de +/- 30 cm de espesor emplazado en dirección N80W de coloración café verdosa, textura fanerítica con cristales finos, presencia de minerales máficos, feldespato alcalino y cuarzo en concentraciones menores al 3%.

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Figura 49. Dique fracturado (rasgo resaltado con líneas blancas) con espesor total aproximado de 60 metros, intruyendo Ortoneis de Bucarasica. Tomada sobre la vía Alto Chiquito – Villa Caro. Estación: AMP 188.

4.1.4.2 Análisis Petrográfico

Se realiza análisis para secciones delgadas correspondientes al Ortoneis de Bucarasica, se caracterizan rocas de ortoneis y cuerpos ígneos intrusivos que se emplazan dentro de la Unidad.

Sobre el carreteable Villa Caro a Gramalote, en el tramo de Alto Chiquito a Carmen de Nazaret, se recolecta muestra: ACM 004 1, con número IGM: 5.005142. Sección clasificada como Granofelsa cuarzo feldespática con moscovita (en base a SCMR, 2007), con textura general lepidogranoblástica, y secundaria poiquiloblástica. Composicionalmente roca conformada por cuarzo (40.2%), plagioclasa (36.6%), feldespato potásico (8.9%), moscovita (8.6%), biotita (1.7%), minerales opacos (+/- 0.59%) y minerales accesorios de apatito y circón (+/- 3.4%), como minerales producto de alteración se reconoce la presencia de sericita y clorita. No se observa la presencia clara de foliación, cristales de biotita y moscovita se localizan principalmente en espacios de fracturamiento de la roca, se identifican también cristales de plagioclasa incluidos en cristales de cuarzo. Sección delgada asociada a rocas producto de metamorfismo regional, de paragénesis: Qtz ± Ms + Pl ± Bt, con facie anfibolita (Figura 50).

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Figura 50. IGM: 5.005.142. Nombre de la roca: Granofelsa cuarzo feldespática con moscovita. Fotografias tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Placa correspondiente al Ortoneis de Bucarasica, se identifica la presencia de cistales de cuarzo, plagioclasa y sericita.

En el municipio de Bucarasica, quebrada Salto de La Miel, se colecta la muestra LALG 014 con número de IGM: 5.005.172. Sección clasificada como Ortoneis cuarzo-micáceo (en base a SCMR, 2007), texturalmente roca lepidogranoblástica, de grano fino a grueso, con cristales euhedrales a subhedrales se observa textura poiquiloblástica, composicionalmente la roca está conformada por cuarzo (57%), plagioclasa (11%), feldespato potásico (10.5%), biotita (10.5%), clorita (7%), epidota (4%). Roca asociada a metamorfismo regional, de paragénesis: Chl + Bt + Pl, con facies anfibolita (Figura 51).

Figura 51. IGM: 5.005.172. Nombre de la roca: Ortoneis Cuarzo-Micáceo. Fotografías tomadas con aumento de 4X. Figura de la izquierda con PPL, figura de la derecha con XPL. Se observa cloritización (Chl) de la biotita (Bt), cuarzo (Qtz) con extinción ondulante, y epidota (Ep).

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Sobre la vía Villa Caro - Gramalote, a la altura del municipio de Salazar sector de Santa Fe, se recolecta muestra con código de campo: ACM 011 3 y numero de IGM: 5.005.143. En base a análisis petrográficos la muestra se clasifica como Gabro (Streckeisen, 1978), sección con textura subofítica, composicionalmente conformada por plagioclasa (61%), enstatita (15.5%) y feldespato alcalino (6.9%) y hornblenda (3%), como minerales accesorios se caracteriza la presencia de calcita (2.6%), apatito (1.6%), epidota (+/- 0.9%) y minerales opacos (8.5%). Se identifican minerales producto de alteración como caolinita, sericita, clorita y saussauritización. Esta roca pertenece a cuerpos ígneos que intruyen las rocas del Ortoneis de Bucarasica, en forma de diques (Figura 52).

Figura 52. IGM: 5.005.143. Nombre de la roca: Gabro. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Roca intrusiva perteneciente al Ortoneis de Bucarasica con presencia de textura subofítica, es de notar el alto porcentaje de minerales opacos.

4.1.4.3 Contacto y edad

El Ortoneis de Bucarasica se encuentra en contacto litológico con la Unidad Neis de Bucaramanga con la que se caracterizan contacto neto, sectorialmente fallado. En base a la distribución cartográfica y el hallazgo de diques y venas de Ortoneis intruyendo el Neis de Bucaramanga, se caracteriza esta como una Unidad de protolito ígneo intrusivo.

Otros contactos litológicos del Ortoneis de Bucarasica se presentan con la Formación Silgará y la Formación Villa Caro con la cual presenta contacto neto. La Falla Las Mercedes se presenta como un contacto estructural de la unidad con las formaciones Aguardiente, Cogollo, La Luna y Catatumbo.

Determinaciones radiométricas Rb/Sr en roca total de una muestra al noreste de Berlín reporta edades de 450 +/- 80 M.a. indicando edades Ordovícicas (Goldsmith et al., 1971), dataciones K/Ar realizadas por el mismo autor en una muestra del noreste de Ocaña reporta edades de 413 +/- 30 M.a. Ward et al. (1973), en base a evidencias de campo sugiere para

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el Ortoneis la posibilidad de abarcar edades del Devónico Temprano al Ordovícico o incluso ser parte del Precámbrico. Otras dataciones realizadas sobre la Unidad Ortoneis reportan; U-Pb en circón entre 417 y 392 M.a. (Banks et al., 1985) y U-Pb en circón de 477 +/- 16 M.a. interpretada como edad de cristalización (Restrepo Pace, 1995).

4.2 UNIDADES DEL TRIÁSICO Y JURÁSICO

4.2.1 Batolito de Agua Blanca (TJba)

El Batolito de Agua Blanca es nombrado de manera informal por Ward et al. (1973), quien describe un cuerpo ígneo de composición cuarzomonzonítica y características batoliticas. Salinas (1983), menciona el Batolito de Agua Blanca para describir rocas de composición cuarzomonzonítica con la presencia de diques de granito y microgranito.

En la zona de estudio la Unidad Batolito de Agua Blanca (Figura 53) aflora en una franja con extensión de 97.3 km², dispuesta al noroeste de la Falla Las Mercedes donde indica continuidad hacia las planchas 86 (zona en la que es nombrada como Unidad Cuarzomonzonita) y 76 donde acoge el nombre de Batolito de Agua Blanca. Igualmente, según disposición y evidencia geomorfológica el Batolito de Agua Blanca sugiere aflorar en la esquina sureste de la Plancha 77.

Se reporta como los mejores afloramientos del Batolito de Agua Blanca en la Plancha 87, los presentes sobre la vía Sardinata – Ocaña, entre los corregimientos de La San Juana y La Curva (Figura 54).

4.2.1.1 Descripción litológica

El Batolito de Agua Blanca en la zona de estudio se presenta en afloramientos con pendientes altas y alturas entre los 10 y 25 metros aproximadamente. La roca fresca presenta colores rosados a grises claros con alta presencia de fracturamiento, ocasionalmente se caracteriza alterada formando afloramientos saprolitizados y cristales de cuarzo y feldespato de hasta un centímetro, generalmente con tonos blancos a gris claro.

Macroscópicamente el Batolito de Agua Blanca se caracteriza como una roca ígnea intrusiva holocristalina de grano medio a grueso, con cristales subhedrales, presencia de textura gráfica y pertita, ocasionalmente se observan diques de 5 a 10 cm de espesor de sienogranito de grano fino de cristales subhedrales. Se identifican variaciones composicionales entre monzogranito, granitoide rico en cuarzo y cuarzomonzonita. En las zonas cercanas al contacto con la Formación Silgará se describe aumento en el contenido de biotita de hasta un 40 %.

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Figura 53. Mapa de distribución Batolito de Agua Blanca en Plancha 87.

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Figura 54. Monzogranitico alterado perteneciente al Batolito de Agua Blanca, se identifican dos direcciones de fracturamiento de dato estructural N72W/75NE y N50E/70SE. Tomada en la vía La San Juan a La Curva, sector El Trillar. Estación: LALG 006.

En el sector de La Curva, vía Sardinata – Ocaña, se caracterizan numerosos afloramientos de monzogranito, diaclasados con alteración a epidota (Figura 55). En el sector de Puente Hierro, vía Sardinata – Ocaña, se encuentra cantera de extracción de feldespatos, con rocas de altamente alteradas formando saprolitos, pertenecientes al Batolito de Agua Blanca.

4.2.1.2 Análisis petrográfico

Las secciones analizadas pertenecientes al Batolito de Agua Blanca reportan la clasificación petrográfica de granitoide rico en cuarzo y monzogranito, según clasificación de Streckeisen, (1979).

Sobre la vía Sardinata-Ocaña sector de La Curva, municipio de Bucarasica, se colecta la muestra LALG 002 con IGM: 5.005.164. Sección petrográficamente clasificada como Granitoide rico en cuarzo (Streckeisen, 1979), de textura holocristalina, inequigranular, de grano fino a grueso, con cristales subhedrales, presencia de textura gráfica y pertita. Se observan agregados de micas en intersticios y fracturas, composicionalmente la roca está formada por cuarzo (42%), feldespato potásico (Ortoclasa) (17%), plagioclasas (9%), alteración de feldespato potásico a sericita (11%) y de plagioclasas a caolín (7%), como minerales accesorios se en encuentran biotita (8%) y moscovita (6%) (Figura 56).

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Figura 55. Monzogranito fracturado del Batolito de Agua Blanca, se reconocen dos familias principales de diaclasas (Datos estructurales: N43E/72SE, N75W/37NE, S65E/69SW y N20W/58NE) asociadas estas a la Falla de La San Juana. Tomada en la vía de Sardinata a Ocaña, sector de La Curva. Estación: LALG 002, fotografía: LALG 002 1778.

Figura 56. IGM: 5.005.164. Nombre de la Roca: Granitoide rico en cuarzo. Fotografías tomadas con un aumento de 10X. Figura de la izquierda con XPL, figura de la derecha con PPL. Se observa cristales de cuarzo (Qtz) dentro de feldespato potásico (Kfs) con presencia de textura gráfica, proceso de alteración de plagioclasa a sericita. En la imagen de la izquierda se observa la alteración del feldespato potásico (Kfs) a caolín.

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En la quebrada La Azulita municipio de Bucarasica, se colecta la muestra LALG 004 con IGM: 5.005.165. Petrográficamente clasificada como Monzogranito (Streckeisen, 1979). Se describe roca holocristalina, inequigranular, de grano fino a grueso, con cristales subhedrales, presencia zonación en plagioclasas, texturas pertítica, poiquilítica y antipertita. Composicionalmente la roca está formada por cuarzo (42%), feldespato potásico (Ortoclasa) (27%), plagioclasa (24%) y moscovita (3%), como minerales de alteración se observa sericita (2%), caolín (1%) y Clorita (1%) (Figura 57).

Figura 57. IGM: 5.005.165. Nombre de la roca: Monzogranito. Fotografías tomadas con aumento de 10X. Figura de la izquierda XPL, figura de la derecha PPL. Se observan plagioclasa (Pl) en proceso de alteración a sericita (Ser), con presencia de bordes de reacción.

4.2.1.3 Contacto, edad y correlación

La Unidad Batolito de Agua Blanca en la zona de estudio se encuentra intruyendo y en contacto litológico neto con rocas del Neis de Bucaramanga y la Formación Silgará, al sur el batolito registra contacto estructural con las rocas del Ortoneis de Bucarasica por medio del trazo de la Falla El Palacio.

Dataciones radiométricas, K/Ar en biotita de la cuarzomonzonita del Batolito de Agua Blanca indica valores de 196 +/- 7 M.a. de Goldsmith et al. (1971), por lo cual Ward et al. (1973), nombra edades Triásico – Jurásicas para esta unidad.

Ward et al. (1973), indica semejanzas en edad entre las rocas del Batolito de Agua Blanca con las rocas de la Cuarzomonzonita de Santa Bárbara y el Granito de Pescadero.

4.2.2 Formación Villa Caro (Jvvc)

Como ya fue mencionado, el Servicio Geológico Nacional e Inventario Minero Nacional en 1967 recopiló los mapas y estratigrafía de la Compañía de Petróleos de Colombia

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“Colombian Petroleum Company” (Colpet), los cuales fueron suministrados al Inventario Minero Nacional. En base a esta información se obtuvo el mapa geológico del cuadrángulo G-13-Cúcuta (Norte de Santander) a escala 1:200.000. Posteriormente en 1998 el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química INGEOMINAS digitalizó el mapa, publicándolo en 1967.

Actualmente y atendiendo a la misión del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este proyecto actualiza la geología de las planchas 87 y 88 a escala 1:100.000. En esta zona a partir del levantamiento de campo se delimita y propone la Formación Villa Caro, nombrada en base al referente geográfico del Municipio de Villa Caro en el cual presenta exposición (esquina sur-oeste). Es de mencionar que estas rocas en el mapa G-13 son caracterizadas como las formaciones Girón (JRg) y Uribante (Kmu) respectivamente, sin presentar condiciones litológicas correspondientes.

La Formación Villa Caro se encuentra formada por flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica, que caracteriza un conjunto de rocas ígneas extrusivas aflorantes en la esquina suroeste del área de estudio. Se identifica la presencia de rocas volcánicas compactas que forman afloramientos escarpados de tobas, brechas volcánicas e ignimbritas con seudoestratificación.

Esta unidad es cartografiada en la esquina suroeste de la zona de estudio (Figura 58) en el sector de la vereda La Humareda donde tiene extensión de 6.3 km², exhibiendo continuidad geomorfológica hacia las planchas 86, 97 y 98.

Los mejores afloramientos de la Unidad se encuentran en la vía Villa Caro – Gramalote, tomando desvió hacia Finca El Fique y Finca Vernandillos y tomando la vía de Villa Caro a Vereda La Humareda, sitio de afloramiento propuesto como sección tipo de la Unidad (Figura 59).

4.2.2.1 Descripción litológica

La Formación Villa Caro, reporta la presencia de rocas ígneas de origen extrusivo con coloraciones rosa claro a rojizo en estado fresco (Figura 60). Se observan afloramientos con presencia de seudoestratificación plano paralela lo que asocia el material piroclástico con procesos de transporte y flujo magmático. Según la zona de ocurrencia se reportan afloramientos fracturados con planos de diaclasamiento principalmente en dirección principal N64E/74NW. La Formación es caracterizada en afloramientos escarpados con alturas variables que alcanzan hasta los 150 m de alto. En las partes bajas se identifican zonas de depositación de material con bloques métricos de rocas tobáceas y brechas volcánicas.

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Figura 58. Mapa de distribución de Formación Silgara en Plancha 87.

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Figura 59. Afloramiento escarpado correspondiente a la Formación Villa Caro. Tomada desde la vereda La Humareda, cruzando quebrada La Humareda. Estación: AMP 056.

Figura 60. Afloramiento escarpado, rocas volcano-clásticas compactas de coloración rojiza, pertenecientes a la Formación Villa Caro.

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Tomada en el sendero que de la vereda El Fique conduce a la finca Vernandillos. Estación: AMP 040.

Macroscópicamente la Formación Villa Caro, exhibe flujos piroclásticos de composición ácida a intermedia; se caracterizan tobas y brechas volcánicas, con aglomerados y fragmentos rocosos dispuestos de forma caótica, angulares a redondeados. Tobas soldadas de composición riolítica, andesita y dacítica con textura porfirítica, matriz compuesta principalmente de cuarzo microcristalino y vidrio volcánico (taquilita), coloración marrón claro, rosado a rojo crema y gris verdosa, fenocristales flotantes de cuarzo volcánico con embaimiento; cuarzo hialino, plagioclasa, pirita, líticos y minerales máficos principalmente biotita, de partículas tamaño ceniza, formas variadas de euhedrales a anhedrales. Se reconoce la presencia de fragmentos líticos subangulares a subredondeados con tamaños de medios a muy gruesos (Figura 61).

Figura 61. Toba, con Fenocristales de cuarzo, cuarzo hialino; plagioclasa y líticos de tamaños finos a medios en matriz afanítica de coloración rosa. Tomada en aforamiento escarpado, Vereda La Humareda. Estación: AMP 060.

En el sector vereda La Humareda a la base la Formación Villa Caro se presenta secuencia sedimentaria dispuesta en afloramientos con alturas promedio de 10 m que exhiben intercalación entre capas de arenita con granos de medios a gruesos y lodolitas, estratificación ondulada continua, coloraciones gris a gris oscuro para las lodolitas y beige a crema para las arenitas, con espesores de +/- 60 cm en las capas de lodolita y de 1,5 m en las capas de arenita, dirección principal de estratificación N48W/33SW (Figura 62).

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4.2.2.2 Análisis petrográfico

Se realiza análisis a secciones delgadas pertenecientes a la Formación Villa Caro y se identifican rocas clasificadas como Tobas Riolíticas y Dacíticas.

Tomando el sendero de la vereda El Fique a Los Vernandillos, finca Los Vernandillos, se recolecta muestra: AMP 040 2, de código IGM: 5.005.148. Clasificada en base a análisis petrográficos como Toba (según el tamaño de los fenocristales) de composición Riolítica (Streckeisen, 1979), con textura porfirítica y texturas especiales como coronas de reacción. La matriz compuesta por cristales muy finos a ultra finos de vidrio color café y cristales de plagioclasa. Mineralógicamente compuesta por feldespato potásico (27.09%), cuarzo (25.9%), plagioclasa (20.21%), epidota (6.2%), minerales opacos (2.91%), apatito (0.65%), moscovita (0.33%) y circón (0.33%), con vesículas (14.38%) y líticos sedimentarios (2%) (Figura 63).

Figura 62. Secuencia sedimentaria a la caracterizada base de la unidad, se observa intercalación de capas de arenitas finas a medias de coloración beige a crema con capas de lodolitas de coloración gris oscura, estratificación ondulada, dirección de estratificación de las capas N48W/33SW. Tomada en la vereda La Humareda, Estación: AMP 059.

Sobre el sendero que conduce de la vereda Los Vernandillos a Los Helechos, camino hacia el municipio de Villa Caro, se recolecta muestra: AMP 041 1, con Código IGM: 5.005.149, que en base a clasificación petrográfica corresponde a un complejo volcánico, teniendo en

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cuenta el tamaño de sus cristales se nombra como toba y por su composición intermedia clasificada como: Toba de composición dacítica, con textura porfirítica, roca con matriz microcriptocristalina constituida principalmente cristales de cuarzo y vidrio. Muestra compuesta por cristales y fragmentos cristalinos de moscovita (32.23%), plagioclasa (21.49%), cuarzo (12.61%), feldespato (6.5%), biotita (2.33%), ortopiroxeno (2.01%), moscovita (0.93%), apatito (0.46%) y circón (0.46), minerales opacos (13.01%), fragmentos sedimentarios (3.3%) y vesículas (4.67%).En la roca se identifica la presencia de vesículas y líticos sedimentarios, y se reconoce la presencia de minerales producto de alteración como clorita, caolinita, sericita y dolomita (Figura 64).

Figura 63.IGM: 5.005.148. Nombre de la roca: Toba de composición riolítica. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Se observa textura porfirítica y la presencia de fragmentos líticos y de cristales de plagioclasa alterados a sericita.

Figura 64.IGM: 5.005.149. Nombre de la roca: Toba dacitica. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Se observa textura porfiritica y presencia de cristales de cuarzo, plagioclasa y moscovita, sección delgada perteneciente a la Formación Villa Caro.

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4.2.2.3 Contacto, edad y correlación

En la zona de estudio la unidad se encuentra aflorando sobre rocas metamórficas de la Formación Silgará y la Unidad Ortoneis de Bucarasica con las que presenta contacto neto.

En base a la relación de emplazamiento entre la Formación Villa Caro, la Formación Silgará y el Ortoneis de Bucarasica se plantea para esta edad post-Ordovícicas. Igualmente, se correlaciona litológicamente con la Formación Norean de la Serranía de San Lucas, descrita por Clavijo (1994).

La Formación Norean se reporta un conjunto de rocas constituido por tobas cristalinas y cristalinolítas andesíticas y dacíticas, con esporádicas capas de arenisca de coloración grisácea (Clavijo, 1996). Estudios y dataciones realizados en lavas y tobas de la Formación Norean por el método Rb-Sr arrojan edades de 161 +/- 27 Ma, Clavijo et al. (2008), para esta Formación reporta un evento volcánico que inicio en el Jurásico Temprano y finalizo en la parte superior del Jurásico Medio.

4.3 UNIDADES DEL CRETÁCICO

4.3.1 Formación Aguardiente (b6a)

Notestein et al. (1944) introduce el nombre Miembro Aguardiente para caracterizar uno de los miembros de la Formación Uribante, en el área de la nombrada como Concesión Barco. En Venezuela, Sutton (1946) aplica el término Aguardiente sin embargo, a diferencia de Notestein lo eleva al rango de Formación.

Notestein et al. (1944), describe el Miembro Aguardiente en su localidad tipo (quebrada Santa Elena, Cuadrángulo G-13) como constituido casi en su totalidad por areniscas glauconíticas, muy duras calcáreas de color gris a gris verdoso, de grano fino a grueso y estratificación cruzada; intercalaciones de capas finas de shales negros carbonosos, micáceos y capas finas de caliza en la parte inferior; algunas de las areniscas son bastante calcáreas. Richards (1968), reporta como localidad tipo de la Formación Aguardiente el filo del Aguardiente, departamento de Norte de Santander.

En el área de estudio la Formación Aguardiente (Figura 65) aflora principalmente en una extensa faja al este de la Falla Las Mercedes dispuesta en dirección suroeste – noreste, siendo la unidad de mayor área de extensión en Plancha de estudio, con un total de 245.7 km².

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Figura 65. Mapa de distribución Formación Aguardiente en Plancha 87.

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Los mejores afloramientos de la Formación Aguardiente se caracterizan a orillas de la quebrada Palmaro; donde se cartografían estratos de biomicritas arenosas con intercalaciones de lodolitas grises, cuarzoarenitas glauconíticas de grano medio a grueso con cemento silíceo. En el municipio de Gramalote, en el sector Altamira se identifica el desarrollo geoformas de alta pendiente escarpadas igualmente asociadas a la Formación Aguardiente (Figura 66).

Figura 66. Escarpe asociada a la Formación Aguardiente, en partes bajas desarrollo de Depósitos de Coluvión. Tomada en el municipio de Gramalote, sector de Altamira.

4.3.1.1 Descripción litológica

La Formación Aguardiente en el área de estudio es caracterizada en afloramientos con altas pendientes de espesores variables con hasta 30 m. La Formación Aguardiente describe rocas siliciclásticas con presencia de abundante contenido glauconítico. En el área de las planchas 87 II D y 87 III B debido a su bajo ángulo de buzamiento (entre 15 y 20 grados al NW) la unidad abarca una extensión cartográfica amplia, sectorialmente con presencia de material suelto, y partes bajas formación de Depósitos de Coluvión. La Formación se encuentra afectadas por fallas en dirección NS y EW principalmente. En el sector SE de la Plancha se identifica contacto fallado limitado por la Falla Las Mercedes, que separa la Formación de las unidades Ortoneis de Bucarasica y Formación Silgará, pertenecientes al Macizo de Santander.

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Figura 67. Se observan capas tabulares con estratificacion plano paralela continua en direccion N20E/23NW. Tomada en el sector de Buenos Aires, sobre la via al casco urbano del antiguo municipio de Gramalote. Estacion: AMC 028.

4.3.1.1.1 Sectores de afloramiento

En el sector de Pomarroso municipio de Gramalote se caracteriza afloramiento de la Formación Aguardiente, de base a techo se identifican areniscas muy finas cuarzosas, negras a blancas amarillentas, tabulares, de grano muy fino, con presencia de óxidos de hierro, estratificación interna ondulosa a plano paralela, composicionalmente cuarzo (70%), líticos (20%), moscovita (7%) y óxidos (3%). Suprayaciendo en contacto neto capas potentes de areniscas calcáreas, negras tabulares de grano fino con presencia de cemento silíceo y moderada selección; hacia el techo areniscas grises tabulares, de grano muy fino, granos subredondeados, buena selección, presencia de intraclastos alargados de cuarzo lechoso y minerales oscuros (Figura 68).

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Figura 68. Segmento columna estratigráfica levantada en el sector de Pomarroso, municipio de Gramalote. Estación: PGR-07.

En el sector de Albergue Buenos Aires, municipio de Gramalote se describe de base a techo afloramiento correspondiente a la Formación Aguardiente que exhibe areniscas calcáreas pardas tabulares, de grano fino, con presencia de estructuras ovaladas tipo Oolitos, cemento calcáreo y recubrimientos de calcita; suprayaciendo arenas cuarzosas de grano fino pardo oscuro, tabulares, friables, con presencia de cemento calcáreo y óxidos de hierro, la suprayacen arenas calcáreas grises de grano medio, tabulares, con presencia de intraclastos, bien cementadas, subangulares y de moderada selección; seguido calizas grises tabulares, masivas, con presencia de intraclastos y óxidos de hierro, hacia el techo de este afloramiento encontramos caliza gris oscura, tabular, masiva, con presencia de fósiles tipo conchillas de bivalvos y venillas de calcita (Figura 69).

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Figura 69. Segmento columna estratigráfica Formación Aguardiente, levantada en el sector de Buenos Aires municipio de Gramalote. Estación: PGR-28.

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En el margen derecho de la vía que conduce del municipio de Santiago hacia Gramalote, sector de Campo Alegre; se describe de base a techo afloramiento correspondiente a la Formación Aguardiente con presencia de areniscas pardas de grano fino, tabulares, masivas con moderada selección y clastos de cuarzo redondeados a subredondeados; suprayaciendo capa de arenisca cuarzosa conglomerática con matriz de grano fino a medio, tabular y masiva; seguido de una alternancia de arenas cuarzosas pardas de grano fino, tabulares, laminación plano paralela, y lodolitas negras donde se reconocen micas en menor proporción y laminación plana paralela; al techo areniscas cuarzosas, blancas de grano fino a medio, tabulares, masivas, moderada selección, friable, laminación interna en artesa, con presencia de feldespatos, micas y líticos negros, sus granos se presentan subredondeados a subangulares (Figura 70).

Figura 70. Segmento columna estratigrafía Formación Aguardiente levantada en el sector de Campo Alegre. Estación: PGR-29.

Tomando carreteable que conduce del puesto de salud de Gramalote a escuela Pabón Núñez, en el sector de Pomarrosa del municipio de Gramalote, se describe afloramiento que de base a techo exhibe la presencia de; arenitas cuarzosas negras a blancas

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amarillentas, tabulares, de grano muy fino, con presencia de óxidos de hierro, estratificación interna ondulosa a plano paralela. Composicionalmente conformada por cuarzo (70%), líticos (20%), moscovita (7%) y óxidos (3%), suprayaciendo estas en contacto neto se describen capas potentes de arenitas calcáreas, negras tabulares de grano fino con presencia de cemento silíceo de moderada selección; hacia el techo arenitas grises tabulares, de grano muy fino, granos subredondeados, buena selección, presencia de intraclastos alargados de cuarzo lechoso y minerales oscuros.

En el sector El Alto, se caracterizan afloramientos de la parte media de la Formación Aguardiente identificando una sucesión estratigrafía que hacia la base presenta capas potentes de calizas grises, fracturadas, bioesparitas, con concentraciones de calcita de forma redondeada; hacia el techo capas fracturadas de arenitas pardas de grano muy fino, con abundante presencia de micas tipo moscovita, bien cementada, presencia de patina de color gris oscuro con granos subredondeados a subangulares, buena selección, estratificación ondulosa, presencia de limolitas, seguido de arenitas finas, pardas, friables, con matriz limosa y estratificación plano paralela.

La Formación Aguardiente en el área del Páramo se encuentra constituida por arenitas de grano medio a grueso de color blanco, rosa y verde (Figura 71); hacia la base arenitas fosilíferas calcáreas fuertemente cementadas. En la quebrada El Palmaro la Formación Aguardiente se encuentra dispuesta en capas muy gruesas, ondulosas formando escarpes de alta pendiente, con arenitas fuertemente cementadas.

Figura 71. Formación Aguardiente; cuarzoarenita glauconitica, fracturada. Tomada sobre vía El Zulia – Sardinata, desvió que conduce hacia Vereda EL Páramo. Dato estructural de estratificación: N15W/12NE. Estación: PAR 862.

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4.3.1.2 Análisis petrográfico

El análisis de secciones delgadas correspondientes a la Formación Aguardiente reportan la ocurrencias de cuarzoarenitas, cuarzoarenitas calcáreas y cuarzoarenitas glauconíticas (según clasificación composicional de Folk, 1974).

Tomando el camino veredal que conduce del centro de salud de Gramalote hacia EL Pomarroso se recolectan dos muestras de mano para análisis petrográfico con números de campo; PGR 007A (IGM: 5.005.179) y PGR 007B (IGM: 5.005.180), respetivamente. Para la muestra PGR 007A se describe roca conformada por granos de arena muy fina a fina, bien calibrada, con granos de forma angular. Composicionalmente clasificada como Cuarzoarenita (en base a Folk, 1974) compuesta por cuarzo (99%) (Monocristalino y metamórfico) y líticos (1 %) (Sedimentario y volcánicos) (Figura 72).

La muestra PGR 007B se encuentra conformada por granos de arena fina a media, de forma subangular, bien calibrada y presencia de matriz arcillosa. Composicionalmente clasificada como Cuarzoarenita (en base a Folk, 1974) compuesta por cuarzo (97%) (Monocristalino, metamórfico y policristalino), líticos (2%) (Sedimentarios y volcánicos) y feldespato (1%) (Figura 73).

Figura 72. IGM: 5.005.179. Nombre de la roca: Cuarzoarenita glauconitica. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura de la derecha con PPL, figura de la izquierda con XPL. Sección correspondiente a la Formación Aguardiente, observan bandas de óxidos y glauconitas oxidadas.

4.3.1.3 Contacto, edad y correlación

La Formación Aguardiente suprayace cuerpo cristalino nombrado en esta memoria como Complejo Metamórfico La Contenta, con el que se describe un contacto inconforme, neto; así mismo infrayace la Formación Capacho con la cual presenta contacto neto, concordante.

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Figura 73. IGM: 5.005.180. Nombre de la roca: Cuarzoarenita. Fotografías tomadas con aumento de 10X. Figura A con PPL, figura B con XPL. Se observa moscovita dispuesta en venillas, granos de glauconita y zircón, sección delgada correspondiente a Formación Aguardiente. Tomada con aumento de 10X.

A la Formación Aguardiente se le asigna edad Aptiana según, Notestein et al. (1944), en base a la presencia de ejemplares de Exogyra aff. boussingauli y otros Ostreidos de edad Cretácica. En la fase calcárea de la Formación Aguardiente es característico encontrar foraminíferos Orbitolina Lenticularis (Trump y Salvador, 1964), basados en ello los autores le asignan edad del Albiano Temprano a Medio. En el documento de la Concesión Barco se nombra la edad de la Formación Aguardiente con del Albiano Medio, posiblemente Tardío (tomado de Richards, 1968).

Rod & Maync (1954), soportan la edad de la Formación Aguardiente a partir de reportes de equinoideos con edad probable Albiano medio y a las observaciones descritas en las áreas de Chejendé (Estado de Trujillo) y Barbacoas (Estado de Lara), en Venezuela, donde el equivalente de la Formación Lisure, la Formación Aguardiente está claramente cubierto por capas de edad Albiano superior a Cenomaniano, caracterizado por la presencia de Mariella Bergeri (Brongniart), favoreciendo una edad Albiano Medio a Superior para la Formación Lisure, unidad correlativa a la Formación Aguardiente.

En Venezuela occidental, la Formación Aguardiente se reconoce siendo una unidad media del Grupo Cogollo (Sutton, 1946). Para el Perijá se considera la Formación Lisure como correspondiente a la Formación Aguardiente (Richards, 1968). Igualmente, se correlación con la parte inferior de la Formación Simita del Valle Medio del Magdalena y con la Formación Une, de la Sabana de Bogotá (Royero, 2001).

Edad: Albiano (Notestein et al., 1944; Richards, 1968; González et al., 1980).

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Espesor: Notestein et al. (1944), le da un espesor aproximado de 835m. En base a secciones estructurales realizadas en la zona de estudio se indica un espesor de hasta 800 m aproximadamente.

4.3.2 Formación Capacho (k1k2c)

Usado por primera vez por Sievers (1888), para designar afloramientos de caliza cerca del pueblo de Capacho Viejo en Táchira occidental, Venezuela. En Venezuela la Formación Capacho es la Formación Superior del Grupo Cogollo, el cual incluye en la base la Formación Apón y en el medio la Formación Aguardiente (Sutton, 1946).

En la nombrada para la época como La Concesión Barco de Colombia nororiental, Notestein et al. (1944), sugiere que la Formación Cogollo es el equivalente del Grupo Cogollo no dividido. Sin embargo, queda establecido que la Formación Cogollo de la Concesión Barco es equivalente solo a la Formación Capacho de la localidad tipo del mismo Grupo (Trump y Salvador, 1964).

En el área de estudio la Formación Capacho (Figura 74) aflora al este de la falla Las mercedes donde se dispone en fajas alargadas y delgadas con tendencia noreste, cubriendo una extensión total de 66.6 km².

Los mejores afloramiento de la Formación Capacho en el área de estudio son caracterizados en la vereda Campo Hermoso, por la vía El Zulia – Sardinata tomando desvió a la vereda El Páramo, sector sur-central y en la quebrada Salada, y Cuperena (Figura 75).

4.3.2.1 Descripción litológica

En el área de estudio la Formación Capacho se presenta en afloramientos de entre 2 y 8 metros de alto, con pendientes bajas a moderas, cartografiada en zonas de cotas altas debido a que suprayace en contacto neto a la Formación Aguardiente. Litológicamente la Formación Capacho sintetiza la presencia de shale de coloraciones negras a gris oscuras con presencia de intercalaciones de calizas de textura wackestone con presencia de foraminíferos y lodolitas negras.

4.3.2.1.1 Sectores de afloramiento

Sobre la vía que conduce del municipio de Santiago a Gramalote, es caracterizada secuencia litológica correspondiente a la Formación Capacho que de base a techo presenta capa gruesa de arcillolitas negras, con laminación plano paralela; seguida de una capa de lodolita negra, tabular, con presencia de escamas de peces en los planos de estratificación interna plana paralela, hacia el techo capa de caliza gris, tipo esparita, tabular, masiva con venas de calcita y planos de fracturamiento (Figura 76).

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Figura 74. Mapa de distribución Formación Capacho en Plancha 87.

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Figura 75. Formación Capacho, se observan shales negros fisiles con planos de fracturamiento. Tomada en la vía Sardinata – Vereda El Páramo. Estación: LALG 107.

Figura 76. Segmento columna estratigráfica Formación Capacho, levantada en la vía de Santiago hacia Gramalote. Estación: PGR-13.

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Sobre el carreteable que conduce al sitio El Santuario, Municipio de Lourdes aflora intervalo caracterizado como el sector medio y base de la Formación Capacho, donde se evidencian capas gruesas de calizas lumaquelicas, bioturbadas, con conchillas de bivalvos, con dirección de estratificación N6W/43SW, se identifica evidencia de inversión de las capas, que presentan intercalación de arcillolitas negras con estratificación plano paralela.

En el sector del Páramo, se realiza recorrido cartográfico en el cual el sendero recorrido se extiende a lo largo de un plano estructural de estratificación perteneciente a la Formación Capacho con dato N78W/16NE. Litológicamente se describen shales negros fisiles, muy deleznables con moldes de fósiles de amonitas y bivalvos, los shales se presentan muy fracturados, con diaclasas rellenas por óxidos de hierro, intercalados con capas delgadas a media de lodolitas de coloración verde oliva a ocre (Figura 77).

En el sector de Gramalote es descrito el tope de la Formación, que de base a techo exhibe capa de arcillolita negra, con laminación plano paralela, seguido de una capa de lodolita negra, tabular, con presencia de escamas de peces en los planos de estratificación de tipo tabular. Hacia el techo del afloramiento se identifica capa de caliza gris, tipo esparita, tabular, masiva con venas de calcita y marcado fracturamiento.

4.3.2.2 Análisis petrográfico

Se realiza análisis petrográfico a secciones delgadas correspondientes a la Formación Capacho las cuales reportan clasificación de rocas Wackestone y Packestone con presencia de foraminíferos y oolitos (clasificación según Dunham, 1962).

En el municipio de Gramalote sector El Triunfo, se recolectan dos muestras de mano con numero de campo: PGR 021A (IGM: 5.005.186) y PGR 021B (IGM: 5.005.187). Para la muestra PGR 021A se describe roca carbonatada con presencia de aloquímicos (23%) (Bioclastos, ooides e intraclastos), ortoquímicos (65%) y cemento esparítico (12%). Soportada por lodo calcareo (70%) y granos – aloquímicos (30%). Clasificada según Dunham, 1962 como un Wackestone (Figura 78).

La muestra PGR 021B describe roca con presencia de chert y lodolitas calcáreas, placa fracturada con laminación interna muy fina, compuesta por aloquímicos (27%), ortoquímicos (67%) y cemento esparítico (6%). Soportada por lodo calcareo (70%) y granos – aloquímicos (30%). Clasificada según Dunham, 1962 como un Wackestone con presencia de foraminíferos (Figura 79).

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Figura 77. Shales fisiles de tonalidades grises a negras, hacia el techo capa delgada a media de lodolita con dato estratificación: N60W/76NE, presencia plano de fracturamiento oxidado. Tomada en la vía El Zulia – Sardinata, desvió hacia la Vereda El Páramo. Estación: GDG 099.

Figura 78. IGM: 5.005.186. Nombre de la roca: Wackestone. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura de la izquierda con PPL, figura de la derecha con XPL. Se observan oolitos rellenos de cristales de calcita e intraclastos de origen sedimentario, en una matriz de lodo calcareo.

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Figura 79. IGM: 5.005.187. Nombre de la roca: Wackestone, con presencia de foraminíferos. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura de la izquierda con PPL, figura de la derecha con XPL. Se observan foraminíferos dispuestos en dirección a la laminación de la roca, lamina correspondiente a la Formación Capacho.

4.3.2.3 Contacto, edad y correlación

La Formación Capacho suprayace la Formación Aguardiente con la cual presenta contacto concordante, neto; infrayace la Formación La Luna con la cual también es identificado contacto concordante, neto.

Renz (1959), en base a estudios de la fauna fósil le asigna a la Formación Capacho edad del Cenomaniano a Turoniano; al igual que Trump y Salvador (1964), quienes le asignan el mismo intervalo de edad. Según Sutton (1946), la edad de la Formación Capacho es Cenomaniano (Cretácico Superior) basado en Plicatula, Exogyra, Trigonia, Cordita y Ostrea. Sin embargo, el autor menciona que en la sección del Río Cogollo incluyen estratos hasta el Aptiano superior. En este hecho, Richards (1968), nombra que la edad de la Formación Capacho se encuentra entre el Cenomaniano hasta el Turoniano, indicando que Renz (1956; en Richards, 1968) reportó ammonites de la Formación Maraca, (Rod & Maync, 1954) considerada Albiano tardío, y también ammonites del Turoniano en capas superiores de Capacho (Mammites, Vascoceras, Hoplitoides, Fagesia, Thomasites, and Neoptychites).

Trump y Salvador (1944), mencionan equivalencia entre la Formación Cogollo de la mencionada en la época como Concesión Barco y la Formación Capacho. Ward (1973), correlaciona la Formación Capacho con la parte superior de la Formación Simití, Valle Medio del Magdalena. Sin embargo, Richards (1968) menciona que Notestein et al. (1944) nombra erróneamente Formación Cogollo a la Formación Capacho en el área del Catatumbo, y menciona que el termino Cogollo persistió durante varios años en la literatura, hasta que Renz (1956, 1959; en Richards, 1968) puntualiza que la Formación Capacho en el área del

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Catatumbo es lateralmente correlativa y en tiempo equivalente a la parte baja de la Formación La Luna y no a la sección antigua de Cogollo.

Edad: Cenomaniano (Sutton, 1946).

Espesor: Notestein et al. (1944) define un espesor de 435 metros en afloramiento en la concesión Barco, Richards (1968) menciona espesores de 100 metros al SW del Zulia, y un máximo espesor de 600 metros en el área de Sardinata, vía a Gramalote. En este trabajo para el área de la Plancha 87, el espesor de la Formación Capacho medido a partir de secciones estructurales es de hasta 300m.

4.3.3 Formación La Luna (k2k3k4l)

Garner (1926), introduce el término La Luna Limestone para designar una sucesión de shales calcáreos, fosilíferos con concreciones de calizas negras que aparecen en la quebrada La Luna, Serranía de Perijá, estado del Zulia – Venezuela. Posteriormente Hedberg & Sass (1937), le dan el nombre de Formación La Luna.

Notestein et al. (1944) emplea el termino en Colombia en la zona de la mencionada para la época como Concesión Barco, La Luna queda limitada en la parte superior por Colon Shale y en la parte inferior por la Formación Cogollo. Morales et al. (1958), usan el nombre Formación La Luna en la región del Valle Medio del Magdalena, tomando como sección tipo afloramientos en cercanías del río Sogamoso, en el área del cuadrángulo H-12.

En la zona de trabajo la Formación La Luna (Figura 80) es cartografiada al este del trazo de la Falla Las Mercedes donde se dispone en múltiples fajas, cubriendo un área total de 46.9 km².

Se caracterizan como los mejores afloramientos de la Formación La Luna los encontrados en la quebrada La Sapa, el caserío Cacaguala, la vía de Sardinata a Lourdes, el río San Miguel y la quebrada La Leche, Sector de Angelita, Cañaverales y El Líbano.

En la zona de estudio la Formación La Luna se dispone en contacto con la Formación Capacho, cartografiándose en áreas contiguas, con la misma dirección de ocurrencia. Sin embargo, para el caso de la Formación La Luna se caracterizan afloramientos escarpados de hasta 60 metros de alto (Figura 81).

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Figura 80. Mapa de distribución de Formación La Luna en Plancha 87.

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Figura 81. Escarpe de aproximadamente 30 metros de espesor asociado a la Formación La Luna. Tomada sobre la vía Sardinata – Lourdes a la altura del río Riecito. Estación: LALG 100.

4.3.3.1 Descripción litológica

La Formación La Luna en la zona de estudio es caracterizada en afloramientos de pendientes altas a escarpadas, en el sector de Santiago se reporta la existencia de minería de caliza explotada en cantera a cielo abierto, igual tipo de minería es reportada sobre la vía El Zulia - Sardinata donde se realizan explotaciones de fosfatos y calizas. Embry y Klovan (1971) destaca la presencia de aceite impregnando las rocas de chert y caliza. Ocasionalmente según la zona de ocurrencia y la cercanía a zonas de falla se caracterizan afloramientos con capas fracturadas y replegadas, es el caso de la quebrada La Sapa y los alrededores del municipio de Lourdes y Gramalote.

4.3.3.1.1 Sectores de afloramiento

Sobre la vía que conduce del municipio de Santiago hacia Puente Gómez en el sector La Talcarera, es caracterizado afloramiento correspondiente a la Formación La Luna con aproximadamente 50m de alto por 70m de ancho. Litológicamente compuesto de base a techo por calizas grises, esparíticas, de forma tabular, masiva, con presencia de contenido fósil en capas delgadas hacia el sector oeste del afloramiento; igualmente se evidencia la

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presencia de concreciones de varios tamaños con orientación marcada, lo que da un estilo de estructura arriñonada. Suprayaciendo este capas de lodolitas silíceas negras, fisiles, tabulares, con fracturas rellenas de calcita y hacia el techo lodolitas calcáreas negras, tabulares, fisiles, con estratificación plana paralela y contenido de foraminíferos, escamas de peces y conchas de bivalvos (Figura 82).

Figura 82. Segmento columna estratigráfica Formación La Luna, levantada en el sector de La Talcarera. Estación: PGR-01.

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Sobre la vía (margen derecho) que conduce de los municipios de Gramalote a Lourdes, se caracteriza afloramiento cartografiado como Formación La Luna que de base a techo exhibe capa de areniscas de grano muy fino, pardas, calcáreas y con presencia de fracturamiento, suprayaciendo paquete delgado de calizas bioespariticas y arcillolitas pardas, calcáreas con presencia de concreciones calcáreas de color negro a gris oscuro; al techo arcillolitas negras, compactas, calcáreas y con fracturamiento.

Figura 83. Segmento columna estratigráfica levantada sobre la vía que conduce del municipio de Gramalote a Lourdes. Estación: PGR21.

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En la carretera Santiago – Gramalote, la Formación La Luna exhibe, una sucesión de rocas sedimentarias, laminadas que forman estratos con geometría externa tabular de color gris oscuro a negro, compuesto por chert, arenitas calcáreas, lodolitas calcáreas y shale calcáreo, presencia de concreciones y micritas, estratos delgados con espesores de +/- 5 cm (Figura 84).

N

B

Figura 84. Formacion La Luna, en la fotografia A (izquierda) se observa detalle afloramiento con intercalacion de capas de caliza, chert y lodolitas con concreciones calcareas. Fotografia B (derecha) se observa afloramiento de alta pendiente. Fotografias tomadas en el sector de Municipio de Santiago. Estacion: AMC 001.

En el sector vereda La Alianza, municipio de Lourdes la Formación La Luna se compone de calizas de coloración gris oscura con espesor promedio de 1 m, abundante material fosilífero, conchas y venas de calcita; suprayaciendo lodolitas calcáreas en capas tabulares con estratificación interna plano paralela; hacia el techo capas de chert con tonalidades negras.

A orillas de la quebrada La Sapa es caracterizada la base de la Formación La Luna, su curso se extiende sobre un plano estructural de estratificación N30E/40SE, el afloramiento se presenta levemente plegado, con niveles de concreciones de hasta 1 metro de diámetro. Composicionalmente se describe la presencia de calizas con intraclastos, intercalados con capas de chert, presencia de estilolitos y fracturas rellenas de calcita. Sobre la vía El Zulia – Sardinata y los sectores de la Angelita, Cañaverales y El Líbano, es caracterizado el tope de la Formación, donde se reportan capas de chert y calizas rica en fosfatos, pelmicrita

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4.3.3.2 Análisis Petrográfico

El análisis petrográfico de secciones delgadas correspondientes a la Formación La Luna reporta la ocurrencia de rocas clasificadas composicionalmente como wackestone con presencia de foraminíferos y oolitos (clasificación según Dunham, 1962).

En el municipio de gramalote tomando la vía que conduce a Villa Caro (margen izquierdo), se recolectan dos muestras para análisis petrográfico con números de campo PGR 093B (IGM: 5.005.303) y PGR 093C (IGM: 5.005.304) respectivamente. La muestra PGR 093B es clasificada como una roca calcara composicionalmente compuesta de bioclastos 45% (foraminíferos globulados bentónicos con relleno constituido por calcio, sílice y dolomita), extraclastos 5% (granos subredondeados con contenido de material arcilloso), ortoquímicos 10% (cristales de dolomita en contacto con sílice dentro de los foraminíferos) y cemento esparítico (40%). Muestra clasificada según Dunham (1962), como Wackestone con foraminíferos (Figura 85).

Figura 85. IGM: 5.005.303. Nombre de la roca: Wackestone. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura de la izquierda con PPL, figura de la derecha con XPL. Se observan foraminíferos globulados flotando en matriz lodosa, presencia de contactos tangenciales y flotantes.

La muestra PGR 093C es clasificada como una roca calcárea con variedad de aloquímicos (intraclastos, pellets, oolitos y fósiles), mala selección, bioclastos rellenos por carbonatos y sílice. Composicionalmente roca compuesta por bioclastos 40% (foraminíferos de tipo biserial y triserial principalmente bentónicos), Ooides 5%, peloides 2%, intraclastos 3% (fragmentos de aloquímicos y cuarzos), ortoquímicos 10% (fracturas rellenas de cristales de calcita) y cemento esparítico 40%. Muestra clasificada según Dunham (1962), como un Wackestone con foraminíferos y oolitos (Figura 86).

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Figura 86. IGM: 5.005.304. Nombre de la roca: Wackestone, con presencia de foraminíferos y oolitos. Fotografías tomadas con aumento de 5X. Figura de la izquierda con PPL, figura de la derecha con XPL. Se observan foraminíferos rellenos de fosfatos con caparazón de carbonato de calcio, flotando en un cemento esparítico y una fractura rellena de carbonato de calcio.

4.3.3.3 Contacto, edad y correlación

La Formación La Luna suprayace la Formación Capacho con la que presenta contacto concordante neto e infrayace la Formación Colon – Mito Juan con la que exhibe igual tipo de relación de contacto.

La Formación La Luna debido a su interés económico en la industria de los hidrocarburos presenta múltiples estudios relacionados a su intervalo de edad. La edad sugerida para la Formación La Luna es Turoniano (Hedberg & Saas, 1937; en Notestein et al., 1944) en base a Inoceramus labiatus (bivalvo), por otra parte, se reportó en el Perijá Romaniceras cf. Deverianum (ammonite) que indica Turoniano temprano para la base de la Formación La Luna (Renz, 1982; en Guerrero, 2002). Abundante presencia fósil encontrada en la Formación La Luna es soporte para relacionarla con edades correspondientes al Turoniano Temprano-Tardío y Coniaciano Temprano (Sutton, 1946). Richards (1968), le asigna a la Formación edad Coniaciana. Edades de Turoniense y Coniaciense se encuentran bien definidas por la presencia del lamelibranquio de concha tenue (Inoceramus Labiatus) y numerosas especies de amonitas (Sutton, 1946 y Liddle, 1946). Esta unidad se extiende hasta el Santoniano teniendo en cuenta amonitas de las especies Texanites texanum y Paralenticeras sieversi consideradas al tope de la Formación La Luna (Ford & Houbolt, 1963; en González et al., 1980), así como en las relación estratigráficas, con unidades suprayacentes como la Formación Colón (Campaniano) (Guerrero, 2002).

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La Formación La Luna se correlaciona con la Formación La Luna de Venezuela y la Formación del mismo nombre del Valle Medio del Magdalena.

Edad: Turoniano (Hedberg & Saas (1937), Sutton (1946), Renz (1982) y otros), Coniaciana (Richards (1968) y otros) y Santoniano (Ford & Houbolt (1963) y otros).

Espesor: La Formación La Luna Presenta espesores variables desde 300m en el área de su sección tipo, adelgaza hasta los 43 a 56 m para el área de Tibú de la mencionada Concesión Barco (Notestein et al. 1944), hacia el sur de Tibú engruesa a 100m en cercanías al municipio de Lourdes y a 243m en cercanías a Pamplona.

4.3.4 Formación Colon – Mito Juan (k5k6cmj)

Liddle (1928), introduce el nombre Colón en la literatura, bajo la forma “Colón Shale”, abarcando además las formaciones La Luna y Mito - Juan. Garner (1926), publica por primera vez el nombre Mito Juan, dando como localidad tipo el caño Mito Juan que se encuentra al costado sur del distrito Colon, estado de Zulia, frontera Colombo Venezolana. Para Colombia, la Formación Mito Juan recibe su nombre de la quebrada Mito Juan, sobre el flanco oriental del domo norte de Petrolea (Cuadrángulo F-13) donde consiste de shales gris verdoso con shales limosos a arenosos que aumentan hacia arriba a limolita y arenisca de grano muy fino cerca del tope (Notestein et al. 1944).

Debido a la gran similitud litológica, la zona de contacto entre estas dos formaciones no se diferencia con certeza. Estas dos formaciones son caracterizadas en este documento como una única unidad acogiendo el nombre de Formación Colon Mito – Juan.

En la zona de estudio la Formación Colon – Mito Juan (Figura 87) es cartografiado al este de la Falla Las Mercedes donde se dispones en múltiples zonas ubicados al norte y sur del Complejo Metamórfico La Contenta, donde presenta un cubrimiento de 72.3 km².

Los afloramientos más destacados de la Formación Colon – Mito Juan, son reportados en la zona de estudio en el Municipio de Santiago, sobre la vía El Zulia – Santiago (Figura 88) y en la vía Sardinata – Gramalote, sector de La Palmita, San Miguel y La Esmeralda.

4.3.4.1 Descripción litológica

En el área de estudio la Formación Colon – Mito Juan muestra geomorfología suave, colinas ondulosas con afloramientos de poca a moderada pendiente. Caracterizando pocos afloramientos correspondientes a la misma. Litológicamente la Formación agrupa la ocurrencia de: shales, lodolitas, lodolitas arenosas con intercalación de niveles arenosos de grano muy fino.

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Figura 87. Mapa de distribución de Formación Colon – Mito Juan en Plancha 87.

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Figura 88. Formación Colon – Mito Juan, se observa intercalación de capas de shale gris oscuro y arenitas ocres a cremas con dato de plano de estratificación: N20W/41NE.

Tomada en la vía El Zulia – Santiago, estadero Nuevas Delicias. Estación: GDG 013

4.3.4.1.1 Sectores de afloramiento

Tomando el sendero que conduce del municipio de Santiago al sector de Cañaguate (), se caracteriza afloramiento que exhibe parte media de la Formación en cual se describen capas tabulares de areniscas pardas grisáceas, de grano muy fino, con abundante contenido de cuarzo, de granos subredondeados, con moderada selección, friables, y presencia de líticos en tonalidades negras a pardas-ocre, laminación interna cruzada con intercalaciones de costras ferruginosas; seguido de lodolitas arenosas de color gris verdoso con presencia de nódulos de hierro y lentes de arenisca gris de grano muy fino. Esta unidad presenta costras ferruginosas hacia el techo y base de las capas.

En el camino real que conduce del municipio de Santiago hacia la vereda de Aguadulce se caracteriza el tope de la Formación Colon – Mito Juan, se presenta afloramiento que de base a techo describe una secuencia de arenas de grano muy fino, redondeadas, buena a moderada selección, compacta, con bajo contenido de matriz, suprayacidas por lodolitas arenosas gris verdosas, con presencia de óxidos de hierro con alto fracturamiento; al techo arcillolitas grises a pardas, con abundante presencia de óxidos de hierro, laminación plana paralela y fisilidad (Figura 89).

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Figura 89. Segmento columna estratigráfica Formación Colon – Mito Juan levantada en el sector Aguadulce, finca Rosedal. Estación: AMC-226. En el casco urbano del municipio de Santiago tomando la vía que conduce a El Zulia, es caracterizado afloramiento correspondiente a la Formación Colon – Mito Juan, este exhibe intercalación de capas de shale, con coloración gris oscuro y capas de arenitas de grano muy fino de coloración gris a ocre, con dato de estratificación N6E/37SE (Figura 90).

4.3.4.2 Contacto, edad y correlación

La Formación Colon – Mito Juan suprayace la Formación La Luna con la que se describe contacto concordante neto e infrayace la Formación Catatumbo con la que presenta contacto concordante transicional.

Notestein et al. (1944), para Colón en el área de la nombrada Concesión Barco en base a estudios de microfósiles reporta edades Campaniano – Maastrichtiano. Mito Juan en base a microfósiles, amonitas y pelecípodos se caracteriza como de edad Maastrichtiano (Ward, 1973). Para el caso general de la Formación Colon – Mito Juan, es asignada edad del Campaniano al Maastrichtiano, según Cushman & Hedberg (1941) y Hedberg & Sass (1937).

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La Formación Colon – Mito Juan, es correlacionada con la Formación Umir en el área del Valle Medio del Magdalena (Ward, 1973). Para la zona de la Sabana de Bogotá es correlacionada con la Formación Guaduas.

Edad: Campaniano a Maastrichtiano (Cushman & Hedberg, 1941 y Hedberg & Sass, 1937).

Espesor: La Formación Colon en el área de la citada Concesión Barco presento espesor variable de 215 a 460 m (Notestein et al. 1944), Mito Juan por su parte presenta espesores entre 275 a 420 m en su localidad tipo y de 106 a 208 m en el área de Catatumbo (Ward, 1973). En este trabajo en base a secciones estructurales interpretadas a partir de datos de buzamiento y espesor de las fajas se calcula un espesor aproximado para la Formación Colon – Mito Juan de 400 m.

Figura 90. Formación Colon – Mito Juan, se observa intercalación de shales fisiles, con coloración gris oscuro y capas de arenitas de grano muy fino de coloración gris a ocre, dato plano de estratificación N6E/37SE. Tomada en el casco urbano del municipio de Santiago tomando vía a El Zulia. Estación: GDG 081.

4.3.5 Formación Catatumbo (k6E1ct)

Notestein et al. (1944), define y publica el nombre Formación Catatumbo designando esta como la unidad Inferior del Grupo Orocué de la Concesión Barco (frontera Colombo - Venezolana). Sutton (1946), propone ampliar la existencia de dicha unidad, a las áreas

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orientales de los estados de Táchira y Zulia, en el suroeste del Táchira, Trump y Salvador (1964) consideran la Formación Catatumbo como un miembro de la secuencia Colon – Mito Juan, debido a que esta es cartografiable solo de manera local.

La localidad tipo de la Formación Catatumbo está relacionada al río Catatumbo entre Barrancabermeja y Puerto Salado, Departamentos de Santander y Norte de Santander en Colombia. Notestein et al. (1944), en base a la falta de afloramientos representativos selecciona y propone como referencia el pozo Oro N° 3 del Campo Río de Oro, ubicado 10 kilómetros al noreste de la localidad tipo.

En la zona de estudio la Formación Catatumbo (Figura 91) es cartografiada en múltiples fajas ubicadas al este de la estructura de la Falla Las Mercedes, con un cubrimiento total de 62.7 km².

Los afloramientos más destacados de la Formación Catatumbo en la zona de estudio se reportan en la vía El Zulia – Sardinata, tomando desvió hacia el norte, alto de Angelita y Cañaverales y en el municipio de Santiago, carretera El Zulia – Santiago, antes de arribar al sector de La Reforma.

4.3.5.1 Descripción litológica

En la zona de estudio la Formación Catatumbo se encuentra cartografiada en afloramientos con pendientes suaves a moderadas, con espesores expuestos de entre 2 a 20 m. Como características litológicas en general se caracterizan intercalaciones de lodolitas, lodolitas arenosas y arenitas lodosas con presencia de fragmentos de materia orgánica y carbón.

4.3.5.1.1 Sectores de afloramiento

En base a descripciones macroscópicas realizadas en trabajos de campo, para el sector de la hacienda Las Lajas (municipio de Santiago) la Formación Catatumbo exhibe afloramiento de aproximadamente 20 m de alto con una sucesión de capas medias tabulares de lodolitas grises las cuales se encuentran intercaladas con capas de lodolitas arenosas, el porcentaje de ocurrencia de las capas es de un 60% de capas de lodolitas y 40% de capas de lodolitas arenosas. Hacia el techo la sucesión de capas presenta cambios transicionales tornándose más arenosa y competente con capas media tabulares de arenita de grano muy fino lodosas con laminación plano paralela. Afloramiento fracturado afectado por zona de falla, capas con dato estructural de estratificación, N70E/21NW.

Sobre la vía del municipio de Sardinata hacia la vereda Abejales se caracteriza la presencia de niveles de lodolitas de coloración gris oscura a vino tinto con ocurrencia de nódulos ferrosos alargados de hasta 15 cm de largo, orientados con dirección a la estratificación (Figura 92).

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Figura 91. Mapa de distribución de Formación Catatumbo en Plancha 87.

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Figura 92. Detalle nódulos ferruginosos orientados en dirección a la estratificación de lodolitas. Tomada sobre la vía a vereda Abejales. Estación: MVC-015.

Tomando el carreteable El Zulia – Sardinata, cruzando por desvió hacia caserío San Roque se caracteriza sucesión de lodolitas arenosas de color gris con abundante materia orgánica y fragmentos de carbón, arenitas de grano fino lodosas de coloración gris, perteneciente a la Formación Catatumbo, con dato estructural de estratificación de las capas: N55E/26NW (Figura 93). En el sector de Táchira sobre la vía Sardinata – Ocaña, la Formación Catatumbo exhibe intercalación de capas finas de 7 a 10 cm, de lodolitas grises fisiles y arenitas ferruginosas, con estratificación lenticular de dato estructural de N23W/16NE (Figura 94).

4.3.5.2 Contacto, edad y correlación

La Formación Catatumbo suprayace la Formación Colon – Mito Juan, con la cual es cartografiado contacto neto concordante, de igual manera infrayace la Formación Barco con la que se caracteriza contacto transicional concordante.

Notestein et al. (1944), caracteriza esta Formación como de edad Cretácica Tardío (Maastrichtiano) definida por la zona de ammobaculites colombianus. Sutton (1946), reemplaza el nombre para la zona mencionada, como la zona de ammormarginulina colombiana, que según el autor se extiende desde la Formación Mito Juan, hasta la parte baja de la Formación Catatumbo (estéril en foraminíferos), lo anterior sugiere entonces una edad posterior ubicada alrededor del Maastrichtiano Tardío. Trabajos enfocados en palinología establecen que toda la Formación Catatumbo es Paleoceno (Kuyl et al., 1955; en González et al., 1980. Royero (2001), por su parte la caracteriza como de edad Maastrichtiano Tardío, posiblemente Paleoceno Inferior.

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La Formación Catatumbo es equivalente a la parte superior de la Formación Umir (Sutton, 1946), en el Valle Medio del Magdalena es correlacionable con la Formación Seca y en la Cordillera Oriental y los Llanos orientales con la parte baja de la Formación Guaduas (Guerrero, 2002).

Edad: Maastrichtiano Tardío (Notestein et al., 1944; Sutton, 1946; Van der Hammen, 1958) a Paleoceno? (Kuyl et al., 1955; en González et al., 1980,) exactamente Paleoceno temprano (Van der Hammen, 1958).

Espesor: El espesor de la Formación Catatumbo se encuentra en un rango entre los 106 a 208 metros en secciones sobre pozos en el anticlinal de Tibú y Sardinata. Secciones geológicas en superficie indican sin embrago, espesores entre 245 a 270 metros (Notestein et al., 1944; Sutton, 1946). Para la zona de estudio se calcula el espesor de la Formación Catatumbo en base a secciones estructurales, que sugieren presentar hasta 600 m del mismo.

Figura 93. Formación Catatumbo, se observa laminación estratificación tabular de dato estructural N55E/26NW, litológicamente intercalación de capas finas a medias de entre 2 a 18 cm de lolitas arenosas de coloración gris oscuro y arenitas lodosas de coloración gris a ocre. Tomada en el sector La Esmeralda, vía El Zulia – Sardinata desvió hacia Caserío San Roque. Estación: GDG 200.

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Figura 94. Formación Catatumbo, se observa intercalación de capas delgadas de 7 a 10 cm, de lodolitas grises fisiles y arenitas ferruginosas, con estratificación lenticular de dato estructural N23W/16NE. Tomada sobre la vía Sardinata –Ocaña, sector de Táchira. Estación: LALG 021.

4.4 UNIDADES DEL PALEÓGENO

4.4.1 Formación Barco (E1b)

Notestein et al. (1944), define y publica el termino Formación Barco; tomando el nombre de la sección tipo localizada en el flanco este del anticlinal Petrolera en la Sierra Barco, Departamento de Norte de Santander.

La Formación Barco (Figura 95) se dispone en múltiples franjas encontradas en el sector norte-este y sur-este de la Plancha 87, al este de la Falla Las mercedes donde tiene un cubrimiento de 49.8 km². En base a observaciones de campo y a la extensión que muestra la Formación se sugiere continuidad hacia el norte (Plancha 77).

Se reporta para la zona de estudio los mejores afloramientos de la Formación Barco, sobre la vía El Zulia – Sardinata, en la quebrada La Jabonosa, vereda Mirador, La Aurora , El Olvido y el sector cerro Los Corrales y Tienditas (Figura 96). En la vía Sardinata a la mina Caldacia 2, quebrada Chácara.

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Figura 95. Mapa de distribución de la Formación Barco en la Plancha 87.

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Figura 96. Afloramiento Formación Barco. Se caracteriza secuencia granocreciente de capas de arenita de grano fino, intercaladas con capas de lodolitas grises con presencia de nódulos ferruginosos. Dato de estratificación: N70W/25NE. Tomada en el sector cerró Los Corrales y Tienditas, vía El Zulia – Sardinata. Estación: GDG 20.

4.4.1.1 Descripción litológica

La Formación Barco en el área de estudio es caracterizada en afloramientos de alta pendiente. Para esta zona no se reporta la ocurrencia de deslizamientos o fenómenos de remoción en masa, los afloramientos exhiben alturas de hasta 30 metros. Litológicamente la Formación Barco sintetiza la presencia de litoarenitas y arenitas cuarzosas de grano fino intercaladas con lodolitas arenosas y lodolitas de coloración gris, con ocasional presencia de nódulos ferruginosos.

4.4.1.1.1 Sectores de afloramiento

En la vía que conduce a la mina Los Santos del municipio de Sardinata, es caracterizada la base de la Formación Barco en la cual se presenta afloramiento escarpado de aproximadamente 30 metros de alto, con capas gruesas a medias tabulares de areniscas líticas de grano medio a muy grueso, de moderada a buena selección, con presencia de capas delgadas a medias de lodolitas grises. Las areniscas presentan laminación cruzada, en algunos sectores se presentan lentes de areniscas cuarzosas de grano muy grueso (Figura 97).

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Figura 97. Escarpe de aproximadamente 30 metros de alto conformado por areniscas líticas de la Formación Barco. Tomada en la vía que conduce a la mina Los Santos, municipio de Sardinata. Estación: LALG 072.

En la vía Zulia – Sardinata, tomando desvió hacia quebrada La Jabonosa se identifica, sucesión grano creciente de base a tope, en la cual se caracterizan capas medias a muy gruesas (hasta 1.2 metros de espesor) de arenitas de grano fino bien cementadas de composición cuarzosa con buena selección intercaladas con lodolitas arenosas de color gris con alto porcentaje de nódulos ferruginosos, hacia el techo predominancia de capas de arenita (Figura 98).

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Figura 98. Formación Barco, se observan intercalación de capas gruesas y medias de arenita y lodolitas grises laminadas, las capas de arenita presentan estratificación cruzada en estructura de espina de pescado, de dato de estratificación N10W/28NE. Tomada en la vía Sardinata – El Carmen, desvió Finca San Roque. Estación: LALG 0052.

4.4.1.2 Análisis petrográfico

El análisis de secciones delgadas correspondiente a la Formación Barco reporta la caracterización composicional de Litoarenitas (según clasificación de Folk, 1974).

En el municipio de Sardinata tomando desvió hacia San Marcos, se recolecta muestra de mano con número de campo: MVC 012, la cual exhibe tamaño de grano de fino a grueso, mala selección y forma subredondeada. Composicionalmente compuesta de cuarzo (71%) (Monocristalino y policristalino), feldespato (3%), líticos de tipo metamórfico, volcánico y sedimentario (26%). Según Folk, 1974 nombrada Litoarenita (Figura 99).

En la vía Sardinata – Ocaña tomando desvió hacia San Marcos, se recolecta muestra de mano con numero de campo MVC 017 que exhibe tamaño de grano muy fino a fino, buena selección, granos subredondeados, en la roca se observa laminación ondulada no paralela y fragmentos carbonoso distribuidos uniformemente. Composicionalmente roca compuesta por cuarzo monocristalino y policristalino (51%), feldespato (16%) y líticos sedimentario, ígneos y metamórficos (33%). Nombrada como Litoarenita (según Folk, 1974) (Figura 100).

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Figura 99. Código: MVC 012. Nombre de la muestra: Litoarenita. Fotografías tomadas con aumento de 20X. Figura de la derecha con PPL, figura de la izquierda con XPL. Nótese fragmento metamórfico con presencia de foliación y fragmentos de minerales opacos tamaño arcilla.

Figura 100. Código: MVC 017. Nombre de la muestra: Litoarenita. Se observa escala grafica (color amarillo) que representa 1mm. Fotografía de la izquierda con PPL, fotografía de la derecha con XPL. En la placa se observan fragmentos de biótica, moscovita, cuarzo policristalino y monocristalino, igualmente fragmentos metamórficos y volcánicos.

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4.4.1.3 Contacto, Edad y Correlación

La Formación Barco, infrayace la Formación Los Cuervos presentando contacto concordante transicional. Igualmente, suprayace la Formación Catatumbo con la cual se caracteriza igual tipo de contacto.

Soportado en datos palinológicos, Notestein et al. (1944) sugiere para la Formación Barco edades del Eoceno Temprano. Van Der Hammen (1958), por su parte en base a resultados palinológicos establece edades del Paleoceno Temprano para la Formación Barco. Se conservan siempre intervalos de edad post Maastrichtiano.

La Formación Barco es correlacionada con la parte inferior de la Formación Lisama, Valle Medio del Magdalena. En el área de Sogamoso y la Sabana de Bogotá, se correlaciona con las formaciones Socha inferior y con las arenitas del Cacho, respectivamente. Kuyl (1955) considera a la Formación Barco equivalente a la Formación Guasare en el NW del Zulia en Venezuela, la cual tiene edad de Paleoceno; igualmente se correlaciona con el horizonte “Third Coal” del mismo pais.

Edad: Paleoceno temprano (Van der Hammen, 1957 a y b; en Van der Hammen, 1958; González et al. 1980)

Espesor: El espesor de la Formación Barco se encuentra en un rango entre 150 a 278 metros, con un promedio de 130 metros en pozos estratigráficos (Notestein et al., 1944; Sutton, 1946). Secciones estructurales realizadas en el levantamiento geológico de la Plancha 87 sugieren un espesor de 200 metros aproximadamente.

4.4.2 Formación Los Cuervos (E1E2c)

La Formación Los Cuervos es definida por Notestein et al. (1944), quien limita como sección tipo la quebrada Los Cuervos en el sector norte de la Concesión Barco, cuadrángulo F – 13. Royero y Clavijo (2001), mencionan la presencia de entre 8 a 10 mantos de carbón, con espesores de entre 0.1 y 2.5 metros.

En la zona de estudio la Formación Los Cuervos tiene un cubrimiento de 89.4 km² (Figura 101) los cuales se encuentran dispuestos en múltiples franjas ubicadas en los sectores este y sureste de la Plancha, flanco oeste del sinclinal de El Zulia y en el sector norte en la zona de contacto con la Plancha 77 donde se caracterizan afloramientos que le muestran continuidad de la Formación Los Cuervos al norte.

Se describen como los mejores afloramientos los caracterizados en la quebrada Tablona, vía El Zulia – Santiago, río Peralonso, sector Las Delicias (Figura 102) y en la vía El Zulia – Sardinata, en la quebrada La Jabonosa, vereda Mirador, La Aurora y El Olvido.

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Figura 101. Mapa de distribución de la Formación Los Cuervos en la Plancha 87.

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Figura 102. Formación Los Cuervos, se observan estratos con laminación plano paralela continua, se reporta la presencia de múltiples mantos de carbón bituminoso acuñándose con hasta 0.6 metros de espesor, dato estructural de estratificación: N30E/25SE. Fotografía tomada en el sector Las Delicias, vía El Zulia – Santiago, mina EL Amarillo. Estación: GDG 085.

4.4.2.1 Descripción litológica

En el área de estudio la Formación Los Cuervos es cartografiada en afloramientos con espesores entre 5 a 10 metros, de pendientes altas. En zonas como la vía El Zulia – Santiago y la vía hacia Termotasajero, las rocas de la Formación Los Cuervos se encuentran asociadas a problemas de deslizamientos y movimientos en masa, los afloramientos se exhiben fracturados y con presencia de diaclasas. Litológicamente Los Cuervos exhibe la presencia de arenitas de grano fino a medio bioturbadas, cuarzo arenitas, lodolitas calcáreas con presencia de concreciones, lodolitas arenosas y ocurrencia de mantos de carbón de hasta 80 cm de espesor.

4.4.2.1.1 Sectores de afloramiento

En base a descripción macroscópica de campo la Formación Los Cuervos presenta una intercalación de capas medias masivas bioturbadas de arenita de grano fino a medio con selección moderada de granos subredondeados a redondeados, estratificación plano paralela con lodolitas arenosas de color gris, presencia de yeso, esporádicamente niveles de lodolitas calcáreas con concreciones de hasta 5 cm de diámetro. Para la Formación Los Cuervos hacia la base y parte media, se reporta la presencia de mantos de carbón de hasta 80 cm de ancho.

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Tomando la vía del municipio de Sardinata hacia la vereda San Marcos, se identifica manto de carbón de 80cm de espesor el cual indica ser la base de la Formación, dicho manto se alterna a la base del afloramiento con lodolitas grises y presencia de pequeños nódulos ferruginosos, al tope arcillolitas grises fracturadas, con niveles de areniscas de grano fino arcillosas de coloración amarillas, se identifican niveles con laminación plana paralela (Figura 103).

Figura 103. Manto de carbón de 80 cm de espesor, tomado como guía para caracterizas la base de la Formación los Cuervos. Tomada en la vía de Sardinata hacia vereda San Marcos. Estación: MVC-038.

En el sector la Tablona se caracteriza afloramiento de 10 metros de espesor con capas tabulares de tamaño medio conformadas por arenitas cuarzosas de grano muy fino a fino cementadas, bien seleccionadas de color gris verdoso con intraclastos de carbón y laminación plano paralela continua, arenitas intercaladas con lodolitas grises verdosas en proporción 80 % arenitas por 20 % lodolitas.

Sobre la vía El Zulia - Santiago en el flanco oeste del sinclinal de El Zulia se caracteriza afloramiento correspondiente a la Formación Los Cuervos, hacía la base expone capas medias de lodolitas con laminación ondulosa continua, intercalada con lodolitas negras en capas gruesas de dato estructural N30E/ 60SE, hacia el techo capas gruesas de arenitas de grano fino, cuarzosas, moderadamente seleccionadas con fragmentos líticos.

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En la vía Santiago – El Zulia atravesando el río Peralonso, mina El Amarillo se caracterizan capas gruesas de aproximadamente 35 centímetros, conformadas por cuarzo arenitas de grano muy fino con buena selección, granos subredondeados, con dato de estratificación N30E/25SE, en la parte media del afloramiento manto de carbón bituminoso con geometría lenticular y hasta 80 centímetros de espesor (Figura 104).

Figura 104. Manto de carbón bituminoso perteneciente a la Formación Los Cuervos con dato estructural de estratificación: N28E/26SE. Tomada en el sector Las Delicias, vía El Zulia – Santiago, mina El Amarillo. Estación: GDG 085.

Sobre la vía a Termotasajero es caracterizado el tope de la Formación donde los afloramientos exhiben, sucesión de capas medias a finas de lodolitas grises verdoso con alto grado de oxidación, capas con alto grado de fracturamiento, en el tope presencia de arenitas gris cuarzosa con líticos negros e intraclastos de carbón.

4.4.2.2 Contacto, edad y correlación

La Formación Los Cuervos suprayace la Formación Barco presentando contacto concordante transicional. Igualmente infrayace la Formación Mirador caracterizándose contacto concordante.

La Formación Los Cuervos reporta la presencia de polen en capas carbonáceas, zona del Táchira occidental, en base a esta ocurrencia es ubicada en el Paleoceno según, Trump y Salvador (1964). Según Van Der Hammen (1958), el intervalo cronológico indicado por el polen comprende del Paleoceno Medio al Eoceno Temprano.

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La Formación Los Cuervos es correlacionada con la parte superior de la Formación Lisama perteneciente a la sección del Valle Medio del Magdalena (Notestein et al., 1944) y con las formaciones Angostura, Marcelina y Trujillos en Venezuela (Sutton, 1946). Royero & Clavijo (2001), la correlaciona con la Formación La Paz del Valle Medio del Magdalena.

Edad: Paleoceno medio a Eoceno temprano (Van der Hammen, 1958).

Espesor: El espesor de la Formación Los Cuervos se encuentra en un rango entre 345 a 490 metros (Notestein et al., 1944; Sutton, 1946). En este trabajo en base a secciones estructurales realizadas en el levantamiento geológico de campo se calcula para Los Cuervos un espesor aproximado de 300m.

4.4.3 Formación Mirador (E2m)

Sutton (1946), nombra la Formación Mirador en base al cerro Mirador situado en el anticlinal de Tarra, Zulia Venezuela; litológicamente se describe la presencia de arenisca de grano fino a grueso, color claro, limpia, masiva, con capas conglomeráticas que contienen guijos de cuarzo. Para el Territorio Colombiano Notestein et al. (1944), define la ocurrencia de esta Formación en el área correspondiente a la nombrada Concesión Barco, donde esta Unidad se describe como compuesta principalmente de areniscas cuarzosas de color blanco a gris claro de grano fino a medio, ligeramente conglomeráticas, carbonosas con algunos intraclastos de lodolitas.

En la Plancha 87, la Formación Mirador (Figura 105) es cartografiada en múltiples franjas principalmente ubicadas; en el sector centro – norte y al costado oeste del anticlinal de El Zulia. Esta última franja exhibe continuidad litológica hacia el norte, a la Plancha 77. En la zona de estudio la Formación Mirador presenta un cubrimiento de 71.3 km².

Para la zona de estudio se caracterizan como los mejores afloramientos de la Formación Mirador los ubicados en los sectores; Los Compadres vía El Zulia – Santiago y en el municipio de San Cayetano (Figura 106).

4.4.3.1 Descripción litológica

La Formación Mirador es caracterizada en la zona de estudio en afloramientos de alta pendiente, sectorialmente formado escarpes (afloramientos presentes en el sector la Tablona y el cerro León). Se identifican afloramientos con espesores que llegan a los 200 metros de alto. Litológicamente la Formación Mirador exhibe cuarzo arenitas de grano fino a medio, dispuestas en capas tabulares con presencia de niveles conglomeráticos.

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Figura 105. Mapa de distribución Formación Mirador en Plancha 87.

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Figura 106. Formación Mirador, se observa sucesión sedimentaria conformada por estratos tabulares dispuestos en capas gruesas con alto grado de fracturamiento y alteración compuesto por arenitas cuarzosas. Tomada hacia el oeste de San Cayetano. Estación: PAR 347.

4.4.3.1.1 Sectores de afloramiento

A orillas de la quebrada Tablona la Formación Mirador se compone de capas gruesas de hasta 55 cm, tabulares de arenita de grano fino a medio bien cementadas, con presencia de fuerte fracturamiento y presencia de harina de falla. Composicionalmente, cuarzo hialino en un 95% y de líticos, granos subredondeados con mala selección. Dato estructural de estratificación: N35E/30SE, diaclasamiento con direcciones principales N5W/45NE y N10E/44SE, para este sector los afloramientos se encuentran bajo la influencia estructural del Sistema de Fallas de El Zulia (Figura 107).

Las rocas que conforman la Formación Mirador son material fuente para la formación de Depósitos de Coluvión, principalmente caracterizados en la vía El Zulia – Sardinata, sector de la Quebrada La Laja. En el sector de San Cayetano, quebrada La Tablona se caracteriza afloramiento de aproximadamente 10 metros de alto, fracturado conformado por capas gruesas de arenita de grano fino a medio de forma subredondeada, selección moderada, con presencia de diaclasa y harina de falla, dato estructural de estatización N40E/35SE (Figura 108).

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Figura 107. Formación Mirador, se observan capas gruesas de arenita con coloraciones amarillas a rojas, múltiples direcciones de fracturamiento. Dato estructural de estratificación: N49W/30NE. Tomada en la quebrada La Tablona, sector de San Cayetano, finca Santa Ana. Estación: GDG 065.

Figura 108. Formación Mirador, capas gruesas de arenitas, con presencia de fracturamiento en múltiples direcciones. Tomada en la quebrada La Tablona, sector de San Cayetano, finca Santa Ana. Estación: GDG 028.

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4.4.3.2 Contacto, edad y correlación

La Formación Mirador, suprayace la Formación Los Cuervos en contacto concordante neto, en el sector de la quebrada Agua Caliente según Notestein et al. (1944), este reporta la presencia de una inconformidad angular entre estas unidades, otros autores como Rodríguez et al. (2006) sostienen que el contacto es neto y erosivo. Igualmente, la Formación Mirador infrayace la Formación Carbonera con la cual presenta contacto concordante transicional. Notestein et al. (1944), menciona la relación de contacto entre estas formaciones como inconforme.

Van Der Hammen (1958), en base a evidencia palinológicas para la Formación Mirador se calculan edades Eocénica Temprana y Eocénica Media, específicamente para la parte superior de la misma. En el Léxico Estratigráfico de Colombia De Porta et al. (1974), menciona a su vez que diferentes autores con base en datos palinológicos indican un rango de edad para la Formación Mirador entre Eoceno Temprano a Eoceno Tardío, siendo esta última época delimitada por la zona de Verrucatosporites usmensis (GERMERAAD et al., 1955; en De Porta et al., 1974), que sin embargo, como lo menciona el autor no es del todo precisa.

La Formación Mirador es correlacionada con la Formación La Paz del Grupo Chorro, sección del Valle Medio del Magdalena (Notestein et al. 1944) y el Gualanday Inferior en el valle superior del Magdalena (Van Der Hammen, 1958). Sutton (1946) señala la posible correlación de la Formación Mirador con la Formación Misoa en el estado del Zulia en Venezuela.

Edad: Eoceno Temprano a Eoceno medio (Van der Hammen, 1958).

Espesor: El espesor de la Formación Mirador se encuentra en un rango entre 160 a 400 metros (Notestein et al., 1944). Secciones estructurales realizadas a partir del levantamiento geológico de campo en la Plancha 87, dan para la formación Mirador espesores aproximados de 700 metros.

4.4.4 Formación Carbonera (E2E3c)

La Formación Carbonera es nombrada por Notestein et al. (1944) en el documento de la Concesión Barco, su nombre deriva de la quebrada Carbonera, tributaria del río Zulia en el flanco oriental del anticlinal La Petrolera. Litológicamente consiste de una serie espesa de arcillolitas de color gris con algunos intervalos gris verdoso y café, arenitas de color gris a gris verdoso en su mayoría de grano fino a grueso, se presenta una cantidad considerable de arenita micácea de grano muy fino, generalmente la Formación Carbonera se presenta más arcillosa que la Formación Mirador con presencia de capas de carbón en base y tope (Notestein et al. 1944).

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En el mapa geológico de Plancha 87 la Formación Carbonera (Figura 109) tiene un cubrimiento de 32.5 km², se dispone al este en una faja alargada con dirección suroeste – noreste, exhibiendo contacto litológico con las formaciones Mirador y León.

Figura 109. Mapa de distribución de Formación Carbonera en la Plancha 87.

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En la zona de estudio son caracterizados afloramientos de Formación Carbonera en los sectores de la quebrada La Tablona (Figura 110), la vía El Zulia – Sardinata y la loma El Jagual.

Figura 110. Afloramiento parcialmente cubierto correspondiente a la Formación Carbonera. Se observan capas medias a gruesas de arenitas de coloraciones rojizas a ocres, con desarrollo de zonas de deslizamiento. Tomada en la finca Santa Ana cercanías a quebrada La Tablona. Estación: GDG 024.

4.4.4.1 Descripción litológica

Generalmente lo afloramientos pertenecientes a la Formación Carbonera en la zona de estudio se encuentran cubiertos y asociados a movimientos de remoción en masa. Litológicamente se describen lodolitas y arcillolitas de coloración gris intercaladas con capas de cuarzo arenita de grano fino a medio, con ocurrencia de capas de carbón de hasta 15 cm de espesor.

4.4.4.1.1 Sectores de afloramiento

En el sector de Termotasajero son caracterizadas capas de arenitas de 1,5 metros de espesor, con grano medio a grueso, hacia el techo se presentan lodolitas de color gris oscuro intercaladas con arenitas de grano fino subredondeados, con esfericidad media y buena selección. En el sector de Albarico, se exhibe la presencia de lodolitas cafés claras, presencia

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de azufre de coloración amarilla, fragmentos de lignito y cintas de carbón antárctico, hacia el tope arenitas cuarzosas de grano fino.

En la quebrada La Tablona es caracterizada la base de la Formación Carbonera, donde se identifican intercalaciones de arenitas y lodolitas verdosas formando estructuras de Wavy Bedding (Figura 111) y se caracteriza zona de contacto entre las arenitas de la Formación Mirador y lodolitas verdosas pertenecientes a la Formación Carbonera. En esta sector se identifica cinta de carbón antracítico de espesor medio (aproximadamente 15 cm) dispuesto entre capas de lodolita ricas en materia orgánica (Figura 112).

4.4.4.2 Contacto, edad y correlación

La Formación Carbonera infrayace la Formación León con la que exhibe contacto concordante transicional igualmente suprayace la Formación Mirador con la cual se establece contacto concordante transicional.

Notestein et al. (1944), basado en datos palinológicos asigna edad de Eoceno Tardío a Oligoceno Medio para la Formación Carbonera. Van Der Hammen (1958), reporta edad de Eoceno Tardío para la parte inferior y Oligoceno Temprano para la parte superior de la misma. Sin embrago, el Léxico Estratigráfico de Colombia De Porta et al. (1974), señala que la edad de la Formación Carbonera es controvertida en relación a la fauna Hannatoma (molusco) ya que Olsson (citado en Notestein et al., 1944; De Porta et al, 1974) considera dicha fauna del Oligoceno Medio, Hedberg (1949, en De Porta et al, 1974) y otros llegan a la conclusión de que la fauna Hannatoma en Colombia y Venezuela corresponden el Eoceno Tardío.

La Formación Carbonera presenta correlación con la Formación Esmeralda del Grupo Chorro y con la parte inferior de la Formación Mugrosa del Grupo Chuspas, ambas pertenecientes al Valle Medio del Magdalena (Notestein et al., 1944). Con la Formación Lobaterita en el sector del Táchira en Venezuela (Sutton, 1946), menciona que a partir de la fauna encontrada en la unidad es posible correlacionarla a su vez con unidades del Oligoceno medio al NW del Perú, las cuales se relacionan a ambientes salobres y marinos someros. En el sector de Perijá (González et al., 1980) correlacionan la Formación Carbonera con la Formación La Sierra, esto es contrastado por Porta et al. (1974) quienes indican que dado el carácter poco preciso de los límites de la formación las correlaciones realizadas por Van Der Hammen (1958) y Bürgl (1961a, en Porta et al., 1974) no deben tenerse en cuenta.

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Figura 111. Detalle de estructuras sedimentarias Formación Carbonera. A. (izquierda): Se observa capa con intercalaciones de arenita y lodolita, formando estructura Wavy Bedding. B. (derecha): Se observa capa media de arenitas, con estructura ondulada asociada al desarrollo de ondulitas. Tomadas en cercanías a la Quebrada La Tablona, orientas al sur (fotografía A) y N60W (fotografía B). Estación: JAO 089.

Figura 112. Detalle Formación Carbonera, se observa mando de carbón antárctico de espesor medio, dispuesto entre capas de lodolita ricas en materia orgánica de coloración beige a ocre, dato estructural de estratificación N15E/60SE. Tomada en cercanías a Quebrada La Tablona. Estación: JAO 091.

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Edad: Eoceno tardío a Oligoceno temprano (Van der Hammen, 1958).

Espesor: El espesor de la Formación Carbonera se encuentra en un promedio de 500 metros, en algunos sectores como en Río Nuevo al occidente de Sardinata alcanza los 720 metros (Notestein et al., 1944). Secciones estructurales realizadas a partir del levantamiento geológico de la Plancha 87, reporta espesores para la Formación Carbonera de hasta 600 metros aproximadamente.

4.4.5 Formación León (E3N1l)

Notestein et al. (1944), realiza la publicación del nombre Formación León en base a la quebrada León (tributaria del río Zulia sobre el flanco este del anticlinal La Petrolea, al este del área de la Concesión Barco) reemplazando así el termino Formación Lutita Superior. Litológicamente se compone de shales gris y gris verdoso, arcillosos a la base y al techo, con algunas capas delgadas de arenitas.

En la zona de estudio la Formación León (Figura 113) aflora en una pequeña franja alargada con disposición general suroeste–noreste, ubicada al oeste del sinclinal del Zulia. Presenta un cubrimiento de 5.5 km².

Se identifican como los mejores afloramientos de la Formación León en la zona de estudio los encontrados en la quebrada Tablona, Municipio de San Cayetano, tomando desvió hacia la hacienda Santa Ana (Figura 114).

4.4.5.1 Descripción litológica

Para el área de estudio la Formación León presenta generalmente cubierta, asociada a zonas de flujos de escombros, desarrollo de suelos y caídas de roca; lo cual dificulta una adecuada y más completa caracterización de la unidad. Litológicamente la Formación León exhibe la presencia de shales con tonalidades grisáceas y verdosas, arcillolitas ocasionalmente con presencia de planos de oxidación y lentes de yeso.

4.4.5.1.1 Sector de afloramiento

En el sector quebrada Tablona, es caracterizado afloramiento de la Formación León que exhibe shales de color azul verdoso, fisiles alterados con planos de oxidación, se identifica la presencia de lentes de yeso de hasta 10 cm de diámetro (Figura 115). En el sector de San Cayetano se controla afloramiento correspondiente a la Formación León formado por shales fisiles con alto grado de alteración, desarrollo de oxidación y presencia de lentes, láminas y cristales de yeso.

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Figura 113. Mapa de distribución de la Formación León en la Plancha 87.

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Figura 114. Formación León, shales fisiles de coloración gris clara, bajo proceso de meteorización coloraciones amarillas a naranjas. Tomada en el sector de San Cayetano, quebrada La Tablona, hacienda Santa Ana. Estación: GDG 060.

Figura 115. Detalle Formación León, shales alterados, desarrollo de zonas de oxidación, coloración azul a verdoso, presencia de cristales de yeso. Tomada en el sector de San Cayetano, quebrada La Tablona, finca Santa Ana. Estación: GDG 064.

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4.4.5.2 Contacto, edad y correlación

La Formación León, suprayace la Formación Carbonera con la cual se encuentra en contacto concordante transicional, Notestein et al. (1944), describe este mismo contacto como conforme; no obstante autores como González et al. (1980) mencionan que la naturaleza del contacto es transicional. Igualmente, la Formación León infrayace el Grupo Guayabo con el que presenta contacto concordante transicional, Notestein et al. (1944) de igual forma menciona para esta unidades una relación de contacto transicional.

Notestein et al. (1944), establece para la Formación León edad de Oligoceno en base a datos de fauna realizados, informando géneros de foraminíferos de: Ammobaculiles, Ilaplophragmoides, Flabellammina, Spiroplectammina, Quinqueloculina, y Trochammina. Sutton (1946), menciona que la sección entre Uracá y estación Táchira en el río Lobaterica incluida por Notestein en la Formación León, contiene macrofauna del Mioceno Medio. Van Der Hammen (1957), por su por su parte propone para la Formación León edad de Oligoceno Tardío. Gonzales (1980), en general describe que el intervalo de lutitas que caracteriza la Formación León contiene niveles con foraminíferos de aguas salobres, formas redepositadas en su parte inferior e intervalos con moluscos marinos que permiten sugerir edad Mioceno. En los trabajos mencionados no existe un consenso acerca de la edad, una referencia respecto a este vacío es la realizada por Porta et al. (1974) que señala el carácter especulativo, que diferentes autores, realizan respecto a la edad de la Formación León.

La Formación León, es correlacionable con parte de la Formación Mugrosa y Formación Colorado, pertenecientes a la sección del Valle Medio del Magdalena. Sutton (1946), sugiere correlacionar la Formación León con la Formación Palmar, estimando así mismo su edad como de Mioceno Inferior y Medio. González et al. (1980) menciona un caso de sinonimia con la Formación Lobaterita definida por Sutton (1946) al intervalo lutítico aflorante en la quebrada Lobaterita en el Táchira (Venezuela), y resalta el uso de la unidad como informal en la estratigrafía. Sin embrago, Porta et al. (1974) indica que dada la imprecisión de la edad correspondiente a esta unidad no es posible formular una correlación.

Edad: Oligoceno tardío (Notestein et al., 1944; Van der Hammen, 1958) a Mioceno temprano?

Espesor: El espesor de la Formación León se encuentra en un rango entre 510 a 785 metros, para sectores como el flanco oriental del Anticlinal de Petrolea y espesores de 663 metros en el flanco oriental del Anticlinal de Leoncito (Notestein et al., 1944). Secciones estructurales realizadas en el levantamiento geológico de campo de la Plancha 87, reportan un espesor para León de hasta 600 metros aproximadamente.

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4.5 UNIDADES DEL NEÓGENO

4.5.1 Grupo Guayabo (N1N2?g)

Liddle (1928), introduce la unidad Guayabo con el nombre de Formación Guayabo, posteriormente Notestein et al. (1944), acoge dicho nombre y le eleva el rango a Grupo Guayabo sin subdivisiones. Para la Concesión Barco Mencher et al. (1951), reconoce el Grupo Guayabo sin dividir. Como localidad tipo Liddle (1928), designa las colinas de Guayabo en la parte sur del distrito Colón, Zulia (Venezuela). Para Colombia como sección tipo se describe área expuesta en la quebrada León, según Van Der Hammen (1958). James (1977) considera el Grupo Guayabo como un posible equivalente de las litofacies de las formaciones Isnotú y Betijoque, descrito por el mismo ampliamente en Cúcuta, donde se dividió en las formaciones Cúcuta, Cornejo y Urimaco (orden ascendente).

Liddle (1928), describe el Grupo Guayabo como conformado en la parte superior, por arenas y arcillas moteadas rojas y blancas, intercaladas con arcillas abigarradas y arenas de colores pardo claro a grisáceo; debajo de estas capas abigarradas, un tramo más potente de lutitas, localmente ligníticas, arenosas, de color gris, con estratificación cruzada, poco consolidada, de color amarillo, gris, pardo claro y presencia conglomerados altamente ferruginosos.

El Grupo Guayabo (Figura 116) se dispone en la Plancha 87 en una franja ubicada al límite este, donde se encuentra subparalela al cauce del río Zulia, cubriendo un área de 91.2 km².

En la zona de estudio el Grupo Guayabo exhibe buena exposición de afloramientos en los sectores de Urimaco, verada Las Piedras (Figura 117) y en la quebrada Cuperena, igualmente en la zona entre San Cayetano y Astilleros, particularmente esta última donde se caracteriza zona de control estructural con verticalización de las capas.

4.5.1.1 Descripción litológica

En el área de estudio el Grupo Guayabo es cartografiado en afloramiento de pendientes suaves a medias, de entre 2 a 5 metros de alto, particularmente sobre la vía El Zulia – Sardinata se identifica afloramiento de aproximadamente 15 metros de alto el cual pertenece a zona de canteras y extracción de materiales de construcción. Litológicamente el Grupo Guayabo exhibe la presencia de arenitas lodosas de granos muy finos a finos con bioturbación, lodolitas arenosas, lodolitas y arcillolitas varicoloreadas; intercaladas con cuarzo arenitas de granos finos a medios, arenitas lodosas y arenitas conglomeráticas.

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Figura 116. Mapa de distribución del Grupo Guayabo en Plancha 87.

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Figura 117. Panorámica zona de cartografía y caracterización del Grupo Guayabo, se observa también área de contacto con Depósitos Aluviales del río Zulia. Tomada desde la vereda Las Piedras al sur de El Zulia. Estación: PAR 457.

4.5.1.1.1 Sectores de afloramiento

El Grupo Guayabo describe en el sector quebrada la Tablona una secuencia de capas gruesas plano paralelas conformadas por lodolitas arenosas, varicoloreadas, intercaladas con arenitas cuarzosas de grano fino a medio, correspondientes a la parte inferior del Grupo. El afloramiento de base a techo exhibe capas medias de arenitas lodosas de grano muy fino a fino de textura masiva, bioturbadas; seguida por capa gruesa de lodolita gris intercalada con arenita cuarzosa de grano fino, se observa la presencia de ondulitas.

Tomando el carreteable El Sitio - cueva de Los Micos, se caracteriza conjunto de capas medias a gruesas, planas paralelas y no paralelas ocasionalmente lenticulares, de grano medio a muy grueso, mal calibradas (Figura 118). Composicionalmente arenita cuarzosa, con presencia de líticos negros, rosados, blancos, moscovita y caolinita. Hacia el techo arenitas conglomeráticas cuarzosas, con armazón de cuarzo hialino, minerales arcillosos, líticos negros, rojos y moscovita; intercaladas con lodolitas arenosas y arenitas lodosas fisiles, varicoloreadas, con presencia de cemento silíceo.

En el sector cueva de Los Micos, se identifica afloramiento correspondiente al Grupo Guayabo que exhibe a la base lodolitas abigarradas, seguidas de capas medias de arenitas con tamaño de grano medio, al tope del estrato presencia de ondulitas con tamaños de grano fino. Suprayacidas por capa gruesa con laminación plano paralela continua (Figura 119), compuestas de cuarzoarenitas friables con presencia de líticos negros y rojos, de tamaños de grano medio a grueso, moderadamente calibradas.

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Figura 118. Capas medias a gruesas con estratificación plana paralela (a la base) y no paralela (al techo), correspondiente al Grupo Guayabo. Tomada en el carreteable El Sitio - cueva de Los Micos. Estación JAO 177-247.

Figura 119. Se observa a la base capa muy gruesa compuesta por lodolitas, seguida de capas medias a gruesas, tabulares de arenitas (al techo). Tomada en el sector cueva de Los Micos. Estación: JAO 179 – 249.

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4.5.1.2 Contacto, edad y correlación

El Grupo Guayabo suprayace la Formación León con la cual en la zona de estudio describe contacto concordante transicional. Así mismo, el Grupo Guayabo infrayace los diferentes depósitos cuaternarios caracterizados en la zona con los cuales exhibe contacto discordante neto.

Para el Grupo Guayabo Notestein et al. (1944), considera edades de Mioceno inferior u Oligoceno superior en la parte basal del grupo, de acuerdo a fósiles recolectados por geólogos de la Compañía de Petróleos de Texas (Texas Petroleum Company) en el NW de Cúcuta. James (1977), en base al estudio de fósiles de foraminíferos considera edades del Oligoceno Tardío – Mioceno. Van Der Hammen (1960), menciona que la parte baja de la Formación Guayabo es de edad de Oligoceno Superior, igualmente describe que por falta de material adecuado para análisis palinológicos no se puede conocer con seguridad si la parte superior de la Formación contiene o no edades de Mioceno. Según Sutton (1946) tomado de Olsson, en su miembro basal la fauna La Cira reporta edades de Oligoceno Tardío, mientras el Guayabo del Táchira contiene fauna del Mioceno Medio en su parte superior. No es claro el intervalo superior de edad en el cual se ubica el Grupo Guayabo, por lo cual en este trabajo se deja abierto a nuevos datos que lo soporte.

El Grupo Guayabo es correlacionado con el Grupo Real del Valle Medio del Magdalena Porta et al. (1974), y con Grupo El Fausto y la Formación La Villa, del flanco este de la Sierra de Perijá (Venezuela).

Edad: Mioceno medio (Notestein et al., 1944) a Plioceno?

Espesor: Se reportan espesores para el Grupo Guayabo en los sectores de la Quebrada León con 803 metros, en sectores al SE de Cúcuta en las Quebradas Juan Paula y Juan Frio se midió una sección con un espesor de aproximadamente 2640 metros (Notestein et al., 1944). Secciones estructurales realizadas en base a el levantamiento geológico campo para la Plancha 87, dieron espesores aproximados de hasta 2200 metros.

4.6 DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Los depósitos sedimentarios recientes (Figura 120) cartografiados a lo largo del área de estudio, se distribuyen suprayaciendo discordantemente las unidades litológicas caracterizadas en la zona, todos estos cubren un área total de 218.4 km². A continuación se le realiza una descripción geología general para cada uno de ellos.

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Figura 120. Mapa de distribución de unidades cuaternarias en Plancha 87.

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4.6.1 Depósitos de Llanura Aluvial Antigua (Q1ala)

Se caracterizan como depósitos remanentes colgados en la topografía, superficies planas bordeadas por drenajes en fase erosiva, no agradacional (Oviedo, 2015). Se reconocen como depósitos de antigua llanura aluvial los asociados al cauce de los ríos Zulia, , Táchira, Sardinata (Figura 121), en la zona de estudio cubren un área de 2.5 km².

Texturalmente los depósitos de llanura aluvial antigua se conforman de gravas de guijarros medios a gruesos con cantos subredondeados a redondeados; composicionalmente se caracterizan gabros, ortoneis, esquistos, cuarzoarenitas y arenas líticas, la fábrica del sedimento es clastosoportada bimodal de matriz bien calibrada (Oviedo, 2015).

Figura 121. Depósito de llanura aluvial antigua, en fechas verdes se indica la extensión de sedimentos depositados sobre rocas del Grupo Guayabo. Con fecha amarilla se indica vértice del río Peralonso que cae al río Zulia (Oviedo, 2015). Tomado de Oviedo, 2015.

4.6.2 Depósitos de Llanura Aluvial Antigua Local (Q1Q2alo)

Los depósitos de llanura aluvial antigua local, se caracterizan como el resultado de cambios en los niveles base de diferentes tributarios pertenecientes a drenajes mayores. Dichos depósitos se conservan como llanuras aluviales o depósitos transitorios ubicados sobre valles de quebradas abandonadas por procesos de piratería (Oviedo, 2015), en la zona de estudio estos depósitos cubren un área de 2.9 km².

En el costado occidental del valle del río Zulia se reconocen depósitos correspondientes a llanura aluvial antigua local con alturas promedio de 239 metros sobre el nivel del cauce del río Urimaco (variando localmente a 253 metros).

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Texturalmente los depósitos de llanura aluvial antigua local exhiben gravas de guijos finos a gruesos, subredondeados a redondeados, clastosoportada con matriz pobremente calibrada, polimodal. Composicionalmente conformados por rocas sedimentarias en un 95% (cuarzoarenitas blancas bien cementadas de granos gruesos a muy gruesos, subangulares a subredondeados; cuarzoarenitas de grano medio a grueso, color blanco - amarillento, pobre a moderadamente calibrada; cuarzoarenita de grano medio a grueso, color blanco, bien cementada con presencia de caolinita diseminada por la roca, grano subangulares a subredondeados y conglomerados de guijarros finos a medio de cuarzo, de clastos subangulares a subredondeados).

4.6.3 Depósitos de Terrazas Fluviales Regionales (Q2tr1 – Q2tr9)

Se caracterizan depósitos de terrazas fluviales regionales con espesores variables entre los 5 a 25 metros de alto. Los depósitos que reportan mayor espesor se presentan basculados al occidente donde se caracteriza principalmente deformación cuaternaria (Figura 122), estos se denominan Qtr1 (Oviedo, 2015). La secuencia de terrazas nombradas en el mapa geológico como Qtr1 – Qtr4, son caracterizadas en la zona del cauce del río Zulia como asociadas a una caída rápida del nivel base del río a causa de procesos de deformación coligados a las fallas de Icuperena, Aguardiente y el Sistema de Fallas del Zulia. A su vez, en la misma zona la secuencia de terrazas nombradas como Qtr5 – Qtr9 responden a la subsecuente caída del nivel base del río Zulia (Oviedo, 2015). Los Depósitos de Terrazas Fluviales Regionales (Q2tr1 – Q2tr9) con cartografiados en la zona de estudio cubriendo un área de 44.8 km² aproximadamente.

En sectores asociados al cauce del río Zulia las terrazas basculadas (Qtr1), texturalmente se conforman de gravas de guijarros finos a gruesos, con cantos subredondeados a redondeados, clastosoportada con matriz pobremente calibrada y polimodal. Composicionalmente conformada por rocas metamórficas (47%), rocas ígneas (21%) y rocas sedimentarias (32%) (Oviedo, 2015).

4.6.4 Depósitos de Terrazas Fluviales Locales (Q2tl1 – Q2tl4)

Los depósitos correspondientes a terrazas fluviales locales representan variaciones en los niveles de drenajes ubicados en valles menores o ríos localmente restringidos, es el caso del río Icuperena, Peralonso, Palmaro y el río Sardinata en el sector de Villa Caro, donde se caracterizan tres niveles de depósitos de terrazas fluviales locales. Los espesores de estos depósitos oscilan entre los 5 a 15 metros. En la zona de estudio los Depósitos de Terrazas Fluviales Locales (Q2tl1 – Q2tl4) cubren un área total de 6.5 km².

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Figura 122. Se observan depósitos de terrazas fluviales regionales afectados por el Sistema de Fallas del Zulia. En la fotografía A, se observan depósitos de terrazas deformados, caracterizados en cercanías a la quebrada la Tablona. En la fotografía B, se observan depósitos de terrazas verticalizados caracterizados en el sector de Piedras (Municipio de El Zulia), de composición no relacionada a la cuenca adyacente, se correlacionan estos con los depósitos basculados de la Tablona que presentan afinidad con los depósitos aluviales reciente del río Zulia (Oviedo, 2015). Tomado de Oviedo, 2015.

La descripción composicional de los depósitos de terrazas fluviales locales, presenta variaciones según la zona de ocurrencia y el material fuente depositado. Por ejemplo, las terrazas locales del río Icuperena describen variedad de clastos de rocas metamórficas, sedimentarias y en menor proporción ígneas, mientras que para las terrazas locales de las quebradas Alejandra o Tablona los clastos sedimentarios corresponden a fuentes locales y cercanas (rocas del Paleógeno –Neógeno) (Oviedo, 2015).

4.6.5 Depósitos de Abanicos Aluviales (Q2ab)

Los depósitos de abanicos aluviales son caracterizados como depósitos de alta energía asociados a frentes montañosos, identificados en áreas donde el gradiente cambia abruptamente hacia una zona de valle, es el caso del valle del río Zulia. Estos depósitos son cartografiados en base a la caracterización fotogeológica y geomorfológica que reporta formas lobuladas que en la zona de estudio presentan una cobertura de 4.2 km². Los

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depósitos de abanicos aluviales en comparación a los conos de deyección, presentan pendiente suave entre 0.6% a 2% y una mayor área de extensión de alrededor de 12 km².

Los depósitos de abanicos asociados al río Peralonso texturalmente constan de escombros de clastos y bloques subangulares a subredondeados, composicionalmente conformados por rocas precámbricas pertenecientes al macizo de Santander y rocas sedimentarias del cretácico, paleógeno y neógeno (Oviedo, 2015).

4.6.6 Depósitos de Conos de Deyección (Q2d)

Los depósitos de conos de deyección en el área de estudio se cartografiaron en áreas de coberturas similares (4 km²) a las caracterizadas para los abanicos aluviales, presentando estos su distintiva forma cónica y una pendiente suave entre 1.4 % a 3.5%. Dichos depósitos se asocian a drenajes hasta de tercer orden y se distribuyen principalmente en el valle del río Zulia (Oviedo, 2015).

Texturalmente los depósitos de conos de deyección describen material dispuesto en forma caótica, de tamaños entre clastos y bloques, con fabrica matriz soportada de tamaño arena de conformación composicional dependiente del área fuente (Oviedo, 2015).

4.6.7 Depósitos de Coluvión (Q2c)

Los depósitos de coluvión en el área de estudio son identificados en zonas adyacentes a laderas con alta pendiente y asociados a zonas de falla donde exhiben morfología ondulada, en el área de estudio se caracterizan principalmente asociados a la unidades: Formación Silgará, Colon Mito Juan, Catatumbo y el Grupo Guayabo; donde cubren un área total de 10.4 km². Se agrupan como depósitos de coluvión los depósitos de caídas de bloques, glacis de acumulación y algunas avalanchas de roca. La composición de los mismos depende del área de ocurrencia y las rocas fuente de material (Oviedo, 2015), texturalmente se componen entre sedimentos tamaño arcilla y bloques. Sobre el valle del río Zulia se caracteriza depósito de coluvión conformado por bloques angulosos de cuarzo arenitas de grano fino, bien calibradas, pertenecientes a la Formación Carbonera (Figura 123).

4.6.8 Depósitos de Flujo de Escombros (Q2fe)

Los depósitos de flujo de escombros en el área de trabajo son identificados en base a la caracterización geomorfológica de formas alargadas concentradas sobre los valles fluviales de ríos, drenajes y arroyos (Oviedo, 2015), que en la zona de estudio cubren un área aproximadamente 51.8 km². Acumulaciones rápidas de flujos transportan sedimentos, suelo, agua y vegetación que son observados a lo largo de la totalidad de la zona de estudio (se recomienda realizar una lectura del ANEXO M, donde se describirá de forma más profunda la ocurrencia de este tipo de depósitos).

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Figura 123. Depósitos de coluvión, se observan bloques con formas angulosas con hasta 4 metros de diámetro. Para este caso el armazón consta de bloques de cuarzoarenita de grano fino, bien calibrados provenientes de la Formación Carbonera (Oviedo, 2015). Tomado de Oviedo, 2015.

En sectores aledaños al cauce del río Icuperena y la quebrada Palmaro se caracterizan depósitos de flujos de escombros que presentan disposición geométrica en la cual a su vez se diferencian depósitos de abanicos aluviales. Se cartografían depósitos de flujo de escombros con extensiones desde centenares de metros hasta de 2 km. Para los depósitos que en su extensión llegan hasta el cauce del río Zulia estos son rápidamente transportados o retrabajados, provocando un escarpe erosivo en su terminación (Oviedo, 2015). Texturalmente se describen clastos y bloques angulares a subangulares, clasto soportado y matriz soportado, composicionalmente los clastos y bloques responden al área y unidad fuente de la cual son removidos (Oviedo, 2015).

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4.6.9 Depósitos Recientes de Llanura Aluvial (Q2al)

Los depósitos recientes de llanura aluvial, se caracterizan como depósitos aluviales conformados por la acumulación de rocas y sedimentos producto del transporte de ríos, arroyos y quebradas, en la zona de estudio estos son los depósitos cuaternarios que cuentan con mayor cobertura siendo cartografiados en aproximadamente 91.5 km². Se cartografían depósitos de llanura aluvial principalmente asociado a los cauces de los ríos Zulia, Peralonso, quebrada La Cueva y río Sardinata a la altura de los municipios de Sardinata y Villa Caro; en las áreas montañosas los depósitos de llanura aluvial identificados no gozan de dimensiones cartografiarles, según la escala del presente trabajo. Sobre el cauce del río Zulia, en el valle del mismo los depósitos actuales se disponen en un corredor en marcado por terrazas fluviales regionales hasta la zona donde finaliza el dominio de topografía montañosa y el valle del río se expande (Oviedo, 2015). Como resultado de una dinámica fluvial reciente, los depósitos del río Zulia texturalmente presentan tamaños de grano de lodos, arenas y gravas. Que se describen como gravas de guijarros gruesos de moderada calibración, con tendencia de imbricación hacia el NW, clastos redondeados de baja a alta esfericidad, matriz arenosa de grano medio a grueso, composicionalmente conformados por rocas metamórficas (47%), ígneas (11%) y sedimentarias (42%); suprayaciendo los depósitos de gravas se caracterizan arenas lodosa de grano fino a medio de coloración rojiza, masiva (Oviedo, 2015) (Figura 124).

Figura 124. Depósitos de llanura aluvial, se observa proceso de imbricación de los clastos.

Fotografía A, cercanías a municipio de El Zulia, valle del río Zulia. Fotografía B, cercanías al distrito de riego de El Zulia. Tomado de Oviedo, 2015.

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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

La región del norte de Suramérica es tectónicamente compleja al estar afectada por la subducción de la Placa de Nazca y Placa del Caribe bajo la Placa de Suramérica, esta configuración genero una provincia tectónica denominado Bloque de Maracaibo (Kellogg, (1984) y Clavijo, (1994)) limitado al norte por el Sistemas de Fallas de Oca-Ancón, al sureste por el Sistema de Fallas de Boconó y al oeste por la Falla de Bucaramanga - Santa Marta (Ayala et al. (2012)) (Figura 125). El bloque de Maracaibo está conformado por las cuencas de Catatumbo, Maracaibo, Cesar- Ranchería y por el Macizo de Santander, la Serranía de Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y los Andes de Mérida.

La Plancha 87 - Sardinata se ubica en el sector sur del Bloque de Maracaibo, el cual presenta fuerte influencia estructural a causa de una compresión regional con área fuente ubicada al occidente en el Bloque Choco-Panamá (Oviedo, 2015). El área de estudio se puede separar en tres bloques(Figura 126): (1) El bloque occidental conformado por el Macizo de Santander donde predominan los lineamientos y fallas inversas con tendencias generales NE-SW y se encuentra limitado por la Falla Las Mercedes que cabalga el Macizo de Santander sobre (2) las rocas sedimentarias del Cretácico-Paleógeno que conforman un bloque central, donde se observan fallas inversas y lineamientos con rumbo N-S y NNE; estas unidades actúan como un solo bloque de deformación junto con las rocas del Complejo Metamórfico La Contenta que es empujado hacia el E y SE ejerciendo una compresión sobre (3) el bloque oriental conformado por las rocas Cretácicas y Paleógenas que se ve afectado por el Sistema de Fallas de Aguardiente (SFA) y el Sistema de Fallas del Zulia (SFZ), en este sector se describe también el sinclinal del Zulia conformado por rocas del Cenozoico, las fallas y lineamientos son casi paralelas con orientaciones generales N38°E. De acuerdo a los resultado de los estudios realizados durante este trabajo se propone un modelo de deformación de escamas delgadas (Oviedo, 2015).

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Figura 125. Ubicación de la Plancha 87 (Recuadro rojo) y la conformación tectónica Norandina. BR = Serranía del Baudó, CB = Bloque Chocó, CC = Cordillera Central, EC = Cordillera Oriental, GF = Falla de Guaicaramo, MA = Andes de Mérida, MB = Bloque Maracaibo, PR = Serranía del Perijá, RFS = Sistema de Fallas de Romeral, SLR = Serranía de San Lucas, SM = Macizo de Santander, SSM = Falla de Servitá – Santamaría, WC = Cordillera Occidental. (Dimaté et al., 2003, modificado de Taboada et al., 2000).

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Figura 126. Mapa estructural de la Plancha 87 Sardinata, en el que se destacan las principales fallas y estructuras descritas durante la realización de este trabajo. BOc: Bloque Occidental, BC: Bloque Central, BOr: Bloque Oriental.

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5.1 BLOQUE OCCIDENTAL

5.1.1 Falla Las Mercedes

Inicialmente definida por Notestein (1944), es una falla regional que forma parte del Sistema de Fallas de Morronegro – Las Mercedes (Paris et al., 1986, 1994 y 2000), limita las rocas del Macizo de Santander y la Cuenca del Catatumbo. Es una falla de cabalgamiento, con tramos de componente dextral, el ángulo de buzamiento es variable con vergencia al este, la orientación es N20.3°W +/- 17°, con una extensión 214.7km (Paris et al., 2000), vergencia al este. Además el Sistema de Fallas de Morronegro – Las Mercedes presenta desplazamiento durante el Cuaternario con una tasa de movimiento estimado entre 0.2- 1.0mm/año (Page, 1986 en Paris et al., 2000).

La falla presenta un trazado de 46 km atravesando la Plancha 87 de S a N con varios cambios en su dirección. La estructura ingresa por el SW del municipio de Gramalote con un tramo de 2 km con dirección N45°W, luego al Norte por 12 km donde cambia por 2 km a una dirección N45°E cambia por 5 km al Norte y gira hacia el N45W por 5km donde se une con la Falla Sardinata y continua hacia el Norte por 2 km hasta la el corregimiento de Doña Juana, en este punto la falla gira al NE por 8.5km, luego un tramo de 6.5 km al N-N10°W pasando por El corregimiento del Calmen, finalmente la falla presenta un tramo de 5 km con dirección N55W. La Falla Las Mercedes al sur del área pone en contacto al Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica con la Formación Aguardiente y la Formación Capacho, en la zona central con la Formación La Luna y la Formación Catatumbo (Figura 127), y al norte de la Plancha a la Formación Silgará con las formaciones Barco, Carbonera y Mirador.

Figura 127. Falla Las Mercedes, contacto entre el Ortoneis de Bucarasica (Pre-devónica) y la Formación La Luna (Cretácico).

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En el área de estudio la Falla Las Mercedes se caracteriza como un lineamiento que separa el Macizo de Santander caracterizado por una alta densidad de drenaje, tipo radial a detrítico con de terrenos de alta montaña y la cuenca de Catatumbo que exhibe una geomorfología dominada por pendientes estructurales con patrón drenaje de tipo subparalelo rectangular y subdendrítico, de rocas sedimentarias de edades Cretácico a Cenozoico. Hacia el norte de la Plancha se observan numerosos lomos de presión tanto de unidades sedimentarias como cristalinas, asociados al trazo de la falla.

5.1.2 Falla Sardinata

La Falla Sardinata (Figura 128) es una estructura de 23.5 km de extensión, se observa como un lineamiento que recorre por el valle del río Playonero controlando su curso, inicia al norte de Villa Caro donde se observa un tramo con dirección N50°E de 6 km de extensión, gira al E por 3.5 km para continuar con dirección N30E por 14 km hasta chocar con la Falla Las Mercedes a la altura del Municipio de Bucarasica, la falla limita al sur con la Falla de Villa Caro. La Falla Sardinata se considera de tipo inverso con vergencia al Este, afecta rocas del Neis de Bucaramanga, Ortoneis de Bucarasica y la Formación Silgará, además en algunos tramos de su recorrido pone en contacto fallado rocas del Neis de Bucaramanga con la Formación Silgará y el Ortoneis de Bucarasica.

Figura 128. Falla Sardinata (Línea amarilla) que pone en contacto el Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica, afectando rocas del Ortoneis. En línea negra contacto litológico entre las dos unidades. Tomada desde vereda San Isidro, Lourdes. Estación LALG 190.

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5.1.3 Falla Agua Blanca

Es una estructura de 29.7 km de extensión, recorre desde el sector del Tesoro en el sur donde limita con la Falla Sardinata hasta la quebrada San Alejo en el norte de la Plancha, el rumbo de la falla inicia con una tendencia N10°W durante 8.5 km, cuando llega al valle de la quebrada Agua Blanca cambia la dirección a una tendencia NE variando de ~N25°E a ~N45°E, controlando el rumbo de la quebrada de la cual toma nombre hasta que esta desemboca en la quebrada La San Juana, tramo de 14.7 km , los últimos 6.5km presenta una tendencia ~N47°E. La Falla Agua Blanca (Figura 129) es de tipo inverso con vergencia al este, afecta en su recorrido las rocas del Neis de Bucaramanga, el Ortoneis de Bucarasica, la Formación Silgará y el Batolito de Agua Blanca.

Figura 129. Se resalta la Falla Agua Blanca y Lineamiento que afectan las rocas del Batolito de Agua Blanca y la Falla Bucarasica que pone en contacto el Batolito de Agua Blanca y el Neis de Bucaramanga. Tomada desde vereda Guadalupe. Estación LALG 071.

5.1.4 Falla Bucarasica

Al oeste del municipio de Bucarasica se observa una serie de silletas alineadas a lo largo de 11.6 km con dirección N8°W que afecta rocas del Ortoneis de Bucaramanga y pone en contacto rocas del batolito de Agua blanca con el neis de Bucaramanga (Figura 130), la Falla de Bucarasica se encuentra limitada al SE por la Falla Sardinata y al norte por la Falla Agua Blanca.

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Figura 130. Falla Bucarasica poniendo en contacto fallado el Ortoneis de Bucarasica con el Neis de Bucaramanga. Tomada desde El Vesubio, desvió hacia Escuela San isidro. Estación LALG 176.

5.1.5 Falla de Villa Caro

La Falla de Villa Caro se encuentra en la esquina SW de la Plancha 87, con una dirección N60W se extiende por 23Km controla el recorrido del río Playonero desde su nacimiento hasta el sector del casco urbano de Villa Caro. Es una falla de rumbo dextral, que afecta rocas de Ortoneis y pone en contacto a la Formación Silgará con el Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica (Figura 131). Se evidencia un desplazamiento de un tramo de la Falla La Cueva en el bloque SW hacia el NW con respecto al Bloque NE.

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Figura 131. Trazo de la Falla de Villa Caro en el valle del río Playonero poniendo en contacto al Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica con la Formación Silgará. Al norte de la población de Villa Caro se observa el trazo de la Falla Sardinata.

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Tomada desde vereda Santa fe, sendero a Alto Chiquito. Estación AMP 187.

5.1.6 Falla De Hacarí

Nombre dado por Salinas y Daconte (1983) a un lineamiento de 33.6 km de extensión que se observa en el SE de la Plancha 76 Ocaña y que continua su recorrido en la Plancha 87 Sardinata, se localiza en la esquina NW de la Plancha 87 I A, con rumbo general N62°W, dentro de la Plancha 87 tiene un trazo de 12.6 km poniendo en contacto la Formación Silgará con el Batolito de Agua Blanca y afectando rocas de este último hacen en NW, además controla en parte el curso de la Quebrada La San Juana.

5.1.7 Falla El Palacio

Es una estructura de 7.3 km de extensión con tendencia N85°E, se localiza al Este del Municipio de Bucarasica. Es una falla inversa de alto ángulo (+/- 89°N aproximadamente) que pone en contacto al Batolito de Agua Blanca con el Neis de Bucaramanga y el Ortoneis de Bucarasica. Se identifica gracias a una silleta de falla, además alinea y controla el curso de las quebradas El Carmen y El Palacio (Figura 132).

Figura 132. Trazo de la Falla El Palacio afectando rocas de la Formación Silgará y bajando por el valle de la quebrada El Carmen. Tomada desde vereda Planadas. Estación LALG 245.

5.2 BLOQUE CENTRAL

5.2.1 Falla Gramalote

La Falla Gramalote hace parte del Sistema de Fallas Las Mercedes, es caracteriza como una estructura de cabalgamiento con componente sinestral. En la zona de estudio el trazo de

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falla tiene una longitud total de 23.15km con rumbo N22°W, inclinación al oeste y vergencia este.

En el sector de Gramalote y Lourdes, la de Falla Gramalote pone en contacto rocas de la Formación Aguardiente y La Luna (Figura 133), al norte afecta la Formación Aguardiente repitiendo su secuencia. Se identifican planos estriados en la quebrada El indio; sectores de Santa Bárbara, vía Lourdes-Sardinata, en el sector de San Joaquín y la vía Gramalote-Villa Caro.

Figura 133. Panorámica en la que se muestra la Falla Gramalote afectando unidades cretácicas, se observa el cabalgamiento de la Formación Aguardiente sobre la Formación la Luna, sector Limoncito municipio de Gramalote.

5.2.2 Falla Cerro Gordo

La Falla Cerro Gordo es definida por Suescún (1967). En la zona de estudio es caracterizada en el sector centro-norte de la Plancha con continuidad norte hacia la Plancha 77. En el área de estudio cuenta con una longitud de 10 km, de rumbo NS con de tipo inverso y vergencia al este.

La estructura en mención pone en contacto a las formaciones Colon Mito Juan y Catatumbo con las formaciones Barco y Los Cuervos. Hacia el sur se observa un lineamiento que sugiere la continuidad de la estructura sin embargo, no se reconocen evidencias del fallamiento.

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5.3 BLOQUE ORIENTAL

5.3.1 Sistema de Fallas de Aguardiente.

Al W del municipio del Zulia se observan dos sistemas de fallas con una tendencia general N38°E-S38°W, el más occidental es el SFA, que comprende la Falla de Icuperena y la Falla de Aguardiente.

5.3.1.1 Falla Icuperena.

Se encuentra al W de la Falla Aguardiente, con un rumbo general N40°E, con 39 km se extiende desde el sector de El Caminito al sur hasta Loma Astilleros al norte donde converge con el trazo de la Falla Aguardiente. Es una falla de tipo inverso con vergencia al SE que pone en contacto rocas del Complejo Metamórfico La Contenta con rocas de la Formación Aguardiente y al sur a la Formación Aguardiente con la Formación Colon Mito Juan, además en el sector sur de afectar varias unidades del Cretácico por medio de varias fallas satélites asociadas a esta.

5.3.1.2 Falla Aguardiente

La Falla Aguardiente, una falla inversa con vergencia al SE. En el trazo se observan variaciones del rumbo con tramos N38°E, N63°E y NS. Tiene una longitud de 60 km y pone en contacto en la zona norte a las unidades cretácicas con la Formación Mirador, en la zona central a la Formación Aguardiente y la Formación Capacho con la Formación Colon-Mito Juan, En la zona sur a la Formación Los Cuervos con la Formación Colon Mito Juan y termina afectando rocas de esta última. Las Quebradas Cuperena, Las Micas y La Carbonera se observan alineadas por el recorrido de la Falla Aguardiente lo que indica un control estructural de las quebradas.

5.3.2 Sistema de Fallas del Zulia (SFZ)

El SFZ comprende una serie de fallas subverticales a verticales (rango de 70° a 85°) las cuales afectan rocas del Grupo Guayabo. Algunas de estas fallas corresponden a un fenómeno denominado fallas flexo-deslizantes que aprovechan los planos de estratificación de rocas del neógeno. Es común encontrar en la franja occidental de terrazas cuaternarias asociadas a la actividad fluvial del río Zulia basculamientos principalmente en el SE del sistema de fallas, estas deformaciones son tomadas como evidencias de actividad neotectónica (Oviedo, 2015).

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5.3.3 Sinclinal de Zulia

En el sector este de la Plancha 87 – Sardinata, se caracteriza el Sinclinal del Zulia, una estructura asimétrica conformada por rocas Paleógenas y Neógenas. El flanco oeste de la estructura se encuentra limitado por el Sistema de Fallas del Zulia generando ángulos de buzamiento mayores a los del flanco este, el plano axial a su vez presente vergencia al este. La geometría planimetría de plano axial presenta trazo sinuoso.

En la Plancha 88 - Cúcuta se encuentra el Anticlinal de Tasajero, que se encuentra en continuidad estructural con el Sinclinal del Zulia (Oviedo, 2015).

Figura 134 Evidencias de la afectación del SFZ. A Zona de falla en rocas del Grupo Guayabo, Vereda Astilleros en la vía El Zulia – Sardinata. B Depósitos de una terraza que se encuentra deformada al W, en el sector de Piedras, Municipio del Zulia (tomado de Oviedo, 2015).

5.3.4 Evidencias de tectónica activa

En el costado oriental de la Plancha 87 Sardinata se describe: el sinclinal de Zulia formado por rocas del Cenozoico, el SFZ que afecta directamente las rocas del flanco occidental del sinclinal verticalizando los estratos del flanco oeste, el sistemas de SFA que afecta rocas Cretácicas y pone en contacto la Formación Aguardiente con el Complejo Metamórfico La Contenta generando la Serranía del Aguardiente, y el río Zulia que desarrolla su dinámica

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fluvial sobre el Sinclinal del Zulia en el cual se desarrollan una serie de depósitos de terraza observados principalmente en el flanco occidental de la estructura.

En este sector limitado al oriente por el río Zulia y al occidente por la Serranía Los Compadres Oviedo, (2015) adelanto un trabajo en el que aplico para 43 cuencas (Figura 135) de esta franja una metodología de caracterización neotectónica que combina la utilización de una serie de Índices Morfométricos (IM): perfiles en franja, asimetría de la cuenca, formas de cuenca, curva e integral hipsométrica, sinuosidad del frente montañoso, índice de Hack, índice de verticalidad y concavidad para corrientes, además de un análisis morfotectónico, esta metodología al igual que los resultados aquí resaltados se pueden estudiar a detalle en el ANEXO G. (Geomorfología tectónica del Sistema de Fallas del Zulia en el flanco occidental del sinclinal del Zulia, Norte de Santander – Colombia (Oviedo, 2015).

En su trabajo Oviedo (2015) evidencio con la aplicación de los IM que de sur a norte hay un aumento en la influencia del control estructural por parte de las Fallas de Icuperena y Aguardiente al haber un mayor basculamiento de las cuencas de drenaje, también se presenta un distribución uniforme en este sector de cuencas con forma entongada a altamente entongadas, rasgos característicos de zonas activas tectónicamente; además tras realizar perfiles en franja (Figura 135, Figura 136), se encontró en el perfil de relieve local A-A’, en el nivel NE una anomalía de 1093 metros, en el nivel central de 1124 metros, estas anomalías indican levantamientos tectónicos, en adición, en el perfil B-B’ trazado sobre la Serranía Los Compadres, se observan dos rasgos de relieve mínimo asociados a los valles de los ríos Peralonso e Icuperena que muestran una fuerte erosión que puedo ser activado por levantamiento del terreno.

En el análisis morfotectónico, Oviedo (2015) caracterizo los depósitos cuaternarios hallados en el valle de río Zulia y que fueron descritos en el capítulo de ESTRATIGRAFÍA de la presente memoria. Igualmente en los flancos del sinclinal del Zulia se identificaron procesos de captura y piratería de drenajes desarrollados sobre rocas del Grupo Guayabo, cuchillas lineales con desplazamientos sinestrales y en el flanco oriental desplazamientos destrales, reflejo de fallas transversales al SFZ. Por otra parte en el flanco occidental del sinclinal del Zulia existen zonas con terrazas deformadas y levantadas cerca de 80 metros con respecto a su nivel base original, conjuntamente los estratos del Grupo Guayabo en este mismo flanco se observaron verticalizados.

Los resultados de los IM revelan la influencia de actividad tectónica en las formas de las cuencas de drenajes, la forma de la corriente de los drenajes en estas y la forma del relieve remanente, junto a las características morfotectónicas analizadas, indican que el sector oriental de la Plancha 87 Sardinata entre la Serranía del Aguardiente y el valle del río Zulia ha sido afectada por deformación tectónica durante el Cuaternario, también sugieren que esta deformación se ve concentrada principalmente en el flanco occidental del sinclinal de

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Zulia evidenciada en el levantamiento diferencial vistos entre los dos flancos, además de la migración del río Zulia hacia el oriente.

Figura 135 Mapa de las 43 cuencas caracterizadas con IM, los polígonos amarillos indican la localización de los perfiles en franja.

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FI: Falla de Icuperena, FA: Falla de Aguardiente, SFZ: Sistema de Fallas del Zulia, FAg: Falla de Aguascalientes, SZ: Sinclinal del Zulia, Ac: Anticlinal de Los Compadres, AT: Anticlinal de Tasajero, LS: Lineamiento Santiago, LA: Lineamiento Alejandra (Tomado y modificado de Oviedo, 2015).

Figura 136 Perfiles topográficos longitudinales calculados a partir de DEM de 30 metros (Tomado de Oviedo, 2015).

5.4 LINEAMIENTOS

A partir de los resultados de la fotointerpretación, análisis de imágenes satelitales y modelo digital de elevación (DEM), se establece una serie de lineamientos que por falta de datos de campo no fueron definidos como fallas.

En la esquina noroeste de la zona de estudio se caracterizan lineamientos de rumbo NS y WE afectando el Batolito de Agua Blanca y alineando el cauce de drenajes que convergen en la Falla de Hacarí; en este mismo sector se observa un lineamiento que pasa por la quebrada Montefido y llega hasta la quebrada La San Juana. Sobre la vía Sardinata - Ocaña en el sector de La Fortuna y de Bucarasica se observan un lineamiento con dirección ~N20°W que al sur choca con la Falla Sardinata y al NW con la Falla Bucarasica, alineando a su vez un tramo de la quebrada La San Juana. En el sector norte-este, zona de afloramiento

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del Complejo Metamórfico La Contenta se caracterizan lineamientos paralelos al rumbo de Falla Icuperena con dirección N38°E.

En el centro de la zona de estudio, inmediaciones del Municipio de Sardinata se observan una serie de lineamientos con dirección N-S, destacándose entre estos el alineamiento de parte de los cauces de los ríos Riecito y Sardinata.

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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA

La gran variedad de tipos de rocas cartografiadas en la Plancha 87 - Sardinata hace que varias unidades geológicas presenten un interés económico en los campos de recursos energéticos, minerales industriales y materiales de construcción. Figura 137 muestra la distribución de las minas que se visitaron en el trabajo de campo de la Plancha 87.

Figura 137. Ubicación de las minas de carbón, feldespato y caliza, constatada en el trabajo de campo de la Plancha 87 (Sardinata).

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6.1 MINERALES INDUSTRIALES

6.1.1 Calizas

Las Calizas explotadas en la zona de estudio litológicamente se caracterizan como Formación La Luna. Las canteras y zonas explotación se encuentran sobre la vía Santiago- Gramalote y Zulia-Sardinata.

En el sector de Santiago se encuentra cantera con frente de explotación de aproximadamente 16 m de altura (Figura 138), con afloramiento compuesto por micritas mudstone (Dunham, (1962)) dispuestas en capas delgadas de geometría tabular, interestratificadas con capas delgadas de chert.

Figura 138. Cantera de explotación de Caliza de la Formación La Luna por la Vía Santiago- Gramalote. Tomada en la vía Santiago – Gramalote. Estación GDG 010.

Igualmente, sobre la vía Zulia-Sardinata se identifican puntos de acopio de caliza y preparación de cal. En esta vía se encuentra la mina El Triunfo (Figura 139), con litología compuesta de calizas fosilíferas con presencia de bivalvos y bioesparita rudstone (Dunham, 1962).

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Figura 139. Mina de Caliza El Triunfo en la carretera El Zulia-Sardinata. Tomada en la vía El Zulia – Sardinata. Estación 247.

6.1.2 Fosfatos

Se presentan acumulaciones de fosfatos al tope de la Formación La Luna donde se identifican rocas con alto contenido del mismo, dispuestas en capas con bajo buzamiento (entre 10 y 12 grados).

Se identifican canteras explotadas por la empresa FOSFONORTE (Figura 140). Las rocas son de tono verdoso con fragmentos de fosfatos, apatito y colofana. La roca se clasifica como pelmicrita según (Folk, 1974).

Figura 140. Tope de la Formación La Luna donde se explotan por su riqueza en fosfatos. Tomada vía El Zulia – Sardinata. Estación GDG 250.

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6.1.3 Arcillas

Las lodolitas ricas en arcilla que se explotan en el área corresponde a la parte media del grupo Guayabo. En la Plancha 87 Los principales afloramientos se encuentran en el flanco Este del sinclinal de Zulia por la vía El Zulia-Cúcuta, donde se concentran numerosos chircales en los que se fabrican tejas de cerámica y ladrillos (Figura 141 y Figura 142 ).

Figura 141. Afloramiento de lodolitas correspondiente al Guayabo medio. Estas son aprovechadas en la fabricación de tejas de cerámica y ladrillos. Tomada vía El Zulia – Cúcuta. Estación GDG 006.

Figura 142. Chircal por la vía El Zulia a Cúcuta. Tomada vía El Zulia – Cúcuta. Estación GDG 003.

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6.1.4 Feldespato

En la vía Sardinata-Ocaña se encuentra una cantera a cielo abierto de feldespato, asociada al Batolito de Agua Blanca (Figura 143). Se localiza entre la vía del corregimiento La San Juana y el corregimiento de La Curva. Se observa feldespato saprolitizado con cuarzo, feldespato y plagioclasas caolinizadas y sericitizadas, con pirolusita arborescente.

Figura 143. Explotación de feldespato en el Batolito de Agua Blanca. Tomada en vía Sardinata – Ocaña. Estación LALG 007.

6.2 RECURSOS ENERGÉTICOS

6.2.1 Carbón

En diferentes sectores de la Plancha 87 Sardinata se desarrolla una intensa actividad minera con explotación subterránea de carbón bituminoso asociada a los mantos carbón presentes en la Formación Los Cuervos. Los principales sectores con minas son: Sector de la quebrada Tablona (Figura 144); Loma El Jagual (Figura 145); por el río Peralonso (Figura 146); al noreste de la Plancha 87 en los sectores de Agua Linda, El Olvido, La Aurora, el río La

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Jabonosa y en el sector del río Sardinata (Figura 147). La roca caja corresponde a lodolitas grises arenosas y areniscas de grano muy fino.

Figura 144. Mina de carbón, Sector de la quebrada Tablona. Estación GDG 021.

Figura 145. Detalle Bocamina Mina El Jagual No. 3. Se observa uno de los mantos de carbón explotables en medio de capas de lodolitas. Tomada en sector El jagual. Estación GDG 031.

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Figura 146. Manto de carbón de la mina El Amarillo, carca del río Peralonso por la vía El Zulia a Santiago. Estación GDG 085.

Figura 147. Mina de Los Santos 2 alrededores del río Sardinata. Estación DTR 044.

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6.2.2 Hidrocarburos

En área de estudio, la zona ubicada al este de la Falla Las Mercedes se encuentra en la cuenca sedimentaria de Catatumbo, de importancia en Colombia para la industria de los hidrocarburos. En la Plancha 87 se presentan rocas cretácicas productoras, correspondientes a las formaciones Capacho y la Luna y rocas almacenadoras correspondientes s las arenitas de las formaciones Barco, Mirador y Carbonera.

Actualmente se han adelantado labores de consulta previa y la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA) con la resolución 0386 del 8 de abril de 2015 ha autorizado los permisos ambientales para adelantar el proyecto “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA GONZALES SUR”, proyecto tiene por objetivo realizar pozos exploratorios en la jurisdicción de los municipios de El Zulia, Sardinata y también en la ciudad de Cúcuta.

6.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

La explotación de arenas y gravas como material de construcción se da en el Grupo Guayabo superior y en los depósitos aluviales del río Zulia y Peralonso.

En el grupo Guayabo la explotación de arenas se da en el Guayabo superior que corresponde a arenitas de grano fino a medio, deleznables, de color variable desde blanco hasta amarillo rojizo. Se encuentran canteras (Figura 148) por la Vía El Zulia a Sardinata.

Figura 148. Cantera donde se explotan arenas del Grupo Guayabo. Tomada en vía El Zulia – Sardinata, sector Pedregales. Estación JAO 235.

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Los depósitos fluviales de los ríos Zulia (Figura 149) y Peralonso corresponden a sedimentos de mala selección donde se tienen clastos de tamaño guijo grueso de hasta 20 cm subredondeados de baja esfericidad y arena media a gruesa. Los clastos están imbricados y haciendo parte de barras laterales y de punto.

Figura 149. Explotación de Gravas en el río Zulia, por la vía El Zulia a Cúcuta. Estación GDG 002.

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7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA

La historia de evolución geológica que en marca las rocas aflorantes en el área de la Plancha 87 – Sardinata, comprende edades desde el Neo-proterozoico periodo durante el cual dio lugar el proceso de metamorfismo de las rocas actualmente caracterizadas como Unidad Neis de Bucaramanga de alto grado de metamorfismo. Según (Irving, 1971; Kroonenberg, 1982) durante el Meso-proterozoico el Macizo de Santander hacia parte de una provincia tectonoestratigrafica unida al Escudo de Guyana que formaba una cuenca marina, en la que se depositó una secuencia de rocas samíticas, pelíticas y calcáreas. El evento de Orogenia Grenvilliana se dio como resultado de la convergencia continental de los cratones de Laurentia y Amazonia formando el Cinturón Granulítico Grenvilliano (Hoffmann, 1991 y Park, 1992) que formo rocas de un metamorfismo regional de alto grado, localizado en el límite del Meso y Neo-proterozoico (Figura 150). Dataciones (K-Ar) en hornblenda dan edad de 945 +/- 40 M.a. para el Neis de Bucaramanga (Goldsmith et al., 1971). Restrepo Pace et al. (1997), reporta edades de 800 a 850 M.a. en base a dataciones Ar/Ar en hornblenda y recientemente Cordani et al. (2005) en base a SHRIMP U/Pb, lo cual a su vez le relaciona la unidad con el evento en mención.

Figura 150. Corte representativo de la Orogenia Grenvilliana, se observa la convergencia de los cratones de Laurentia y Amazonia, y la formación del Cinturón Grenvilliano. Tomado de Clavijo et al. (2008).

Entre el Triásico Tardío y el Jurásico Temprano (Figura 151) da inicio al proceso de ruptura continental de Pangea, viéndose afectada dúrate este proceso de apertura el Norte de Suramérica (Pindell, 1990), el adelgazamiento de la corteza genero cuencas asociadas a horst y grabens en el Magdalena y Maracaibo (Perijá, Cesar, Mérida), el acenso y emplazamiento de cuerpos graníticos en el Macizo de Santander durante el Jurásico (Ríos

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et al., 2003) son consecuencia de este mismo proceso, este evento se manifiesta en el área con el Batolito de Agua Blanca que tiene una edad de 196+/- 7 M.a. (Goldsmith et al., 1971).

Figura 151 Modelos de reconstrucción paleogeografía del evento de ruptura continental del Triásico Tardío – Jurásico Temprano, de Sarmiento (2002) modificado por Clavijo et al. (2008).

Actividad volcánica es desarrollada asociado a este evento extensional en el sector de El Totumo en la Sierra de Perijá y El Baúl (González et al., 1980), como resultado se describen en diferentes sectores del occidente del actual Bloque de Maracaibo secuencias de rocas clásticas y volcánicas combinadas como la Formación La Quinta (Bueno, 1996, Hernández, 2003, Gómez et al., 2010), en el Macizo de Santander la Formación Villa Caro también estaría relacionada a la actividad volcánica de este periodo. La Formación Norean con la cual se correlaciona la Formación Villa Caro, definida al oeste de la Falla Bucaramanga -

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Santa Marta para la cual dataciones Rb-Sr realizadas en el sector de e Simití-Santa Rosa dan una edad de 161 ±27 M.a. que marcaría la fase final del vulcanismo de (Mantilla et al., 2006) casi en el límite entre el Jurásico Medio y Tardío. Por otra parte la Formación Girón es también remanente de este periodo (Cediel 1968, Ward et al., 1973 y Rabe 1974 en Pulido et al., 1986) y marcaría el final de la actividad volcánica y la riftogénesis del Jurásico (Clavijo, 1994)

Durante el Cretácico Temprano el nororiente de Colombia es considerada como una margen pasiva (Mann et al., 2006, Zuluaga et al., 2009), en el límite Jurásico - Cretácico el nivel del mar se encuentra en el nivel más bajo que se registró durante Cretácico, en el periodo entre el Berriasiano y el Aptiano Temprano ocurre un transgresión marina paulatina con dos cortos eventos regresivos en el Valanginano Temprano y Hauteriviano Tardío (Guerrero, 2002,) generando un mar epicontinental y depositándose una importante secuencia de rocas marinas en la Guajira, sin llegar aun a regiones de la Cuenca de Catatumbo y el occidente venezolano, para este momento eran más elevadas, la subsidencia continua entonces durante el Cretácico Temprano y posiblemente hasta el Santoniano (González et al., 1980). La transgresión marina Cretácica principal iniciaría en el Barremiano, hasta ese punto se considera que el proceso era independe en un mar epicontinental de la Cordillera Oriental de Colombia y el surco de Barquisimeto al oriente en Venezuela (González et al., 1980).

La depositación marina en la cuenca de Catatumbo empezó un poco más tarde en el Aptiano - Albiano con la Formación Aguardiente (Guerrero, 2002) de un ambiente de plataforma marina, según González et al. (1980) hubo un rejuvenecimiento del Arco de Mérida a principios del Albiano, esto podría justificar las características arenas de la Formación Aguardiente y el descenso del nivel del mar de este mismos periodo que indica Guerrero (2002) el nivel del mar vuelve a estar en un máximo para finales del Albiano. En el Cenomaniano un ciclo de regresión-transgresión ocurre separado por un periodo de nivel mínimo del mar, la Formación Capacho es depositada durante este ciclo. En el Turoniano- Santoniano el nivel del mar alcanza un máximo y el mar epicontinental del cretácico penetra hasta estribaciones de los Arauca y Orinoco (González, 1980; Fabre, 1985; Maceralli, 1988, en Clavijo 2008), un ambiente de carácter euxínico se desarrolla en toda la Cuenca de Maracaibo, la Formación La Luna se deposita bajo estas condiciones (González, 1980). La transgresión marina del cretácico termina e inicia de manera incipiente la inversión tectónica en el Cretácico Tardío con dos pulsos (González, 1980, Van der Hammen, 1961, Van der Hammen et al., 1973, Zambrano et al., 1971, en Hoorn et al., 1995), la fracción arenosa aportado a la Formación Colon - Mito Juan durante el Campaniano y Maastrichtiano Temprano que se correlacionaría con dos eventos caída del nivel del mar interpretados por Guerrero (2002) en este lapso de tiempo. El Cretácico termina con un estadio de un relativo nivel del mar alto en el Maastrichtiano tardío y con el inicio de la depositación de la Formación Catatumbo que posiblemente iría hasta el Paleoceno Inferior.

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En el área de estudio, el inicio del cenozoico se encuentra en una etapa de regresión marina y en el comienzo de un levantamiento constante de la cordillera oriental y del macizo de Santander, donde se reportan seis fases de levantamiento del noreste de los Andes que ocurren desde el Cretácico Tardío hasta el pleistoceno (Van der Hammen, 1961, Van der Hammen et al., 1973, Zambrano et al., 1971, en Hoorn et al., 1995; González et al., 1980). Según Kellogg, (1984) los principales eventos de levantamiento ocurren en el Eoceno Temprano, Eoceno Medio durante la Orogenia del Caribe, el Oligoceno Tardío y el Mioceno Tardío en la orogenia andina la cual está actuando hasta la actualidad. Estas etapas de levantamiento se caracterizan por un sistema de esfuerzos compresivos que en el área de estudio se manifiesta con una tectónica dominada principalmente por fallas de tipo inverso como la Falla Las Mercedes y el Sistema de Fallas del Zulia. En este contexto tectónico ocurre la depositación de las unidades sedimentarias del cenozoico, que empieza con las arenitas de la Formación Barco en el Paleoceno, esta formación se deposita a lo largo de la cordillera oriental hasta el lago de Maracaibo (Villamil, 1999), el ambiente es de plataforma interna somera y de deltas (Kisser, 1989), en la Formación Barco se reporta al menos dos cambios en el nivel relativo del mar (Esteves 2007), donde se identifican como mínimo, un evento regresivo y otro transgresivo, con un máximo nivel relativo del mar (highstand system tracks) registrado en las lodolitas y mantos de carbón de la Formación Los Cuervos depositados en un ambiente de ciénagas con influencia marina (Guzmán, 1967).

Se registra a continuación el inicio de otra etapa de regresiones y transgresiones del mar representadas en la Formación Mirador de ambiente fluvial (Van Veen, 1969) y en la Formación Carbonera de un ambiente de aguas salobres y ciénagas (Trump, 1964). Esta etapa inicia con una regresión marina durante una de las fases de levantamiento en el Eoceno que coincide con la depositación de las arenitas de la Formación Mirador, el análisis de estas arenitas da como resultado una composición cuarzosa de mayor madurez composicional que la que se tenía con las litologías que conforman la Formación Barco y la Formación Los Cuervos cuya composición es de contenido más lítico, esto sugiere un cambio en la procedencia de los materiales que conforman las unidades, pasando durante el Paleoceno y Eoceno temprano de una área fuente correspondiente al macizo de Santander a un área fuente del escudo de la Guyana (Reategui et al., 2005), (Montenegro, 2012), (Ojeda, 2013).

En el Oligoceno Tardío y Mioceno Temprano se alcanza el máximo nivel relativo del mar (highstand system Track) durante todo el Cenozoico en el área de estudio y corresponde a la depositación de la Formación León compuesta por shales y lodolitas con moluscos que indican un ambiente marino de aguas someras.

Según (Hoorn et al., 1995) los Andes de Mérida tiene sus primeras evidencias claras de levantamiento en el Oligoceno, en esta periodo el proto-Orinoco desembocaba en el lago de Maracaibo pero a partir del Mioceno-Plioceno ocurre un fuerte levantamiento de la

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cordillera oriental y los Andes de Mérida que trae como consecuencia un cambio paulatino en la dirección del proto-Orinoco hacia el este además este levantamiento convierte a los Andes de Mérida en la principal fuente de aporte de sedimento en esta época donde se tiene la depositación del Grupo Guayabo con un ambiente de carácter continental con algo de influencia marina (Van Houten, 1984). En el Plioceno Tardío el levantamiento de la cordillera oriental continua después de la depositación del Grupo Guayabo, esta última etapa de levantamiento forma la Serranía Los Compadres, deforman el flanco Oeste del sinclinal de Zulia y generan el Sistema de Fallas del Zulia que en algunos sectores llegan a verticalizar las capas del Grupo Guayabo, estos esfuerzos continúan hasta la actualidad ya que el trabajo de campo en los depósitos cuaternarios indican evidencias de neotectónica (Oviedo, 2015).

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CONCLUSIONES

En la zona de estudio se identifica una red de drenaje dendrítica caracterizada al oeste del trazo de la Falla Las Mercedes, la cual litológicamente se encuentran asociados a unidades cristalinas del Neis de Bucaramanga, Formación Silgará, Ortoneis de Bucarasica y el Batolito de Agua Blanca. Hacia el sector este de la Plancha se presentan unidades más recientes que comprenden edades del Cretáceo a depósitos Cuaternarios con dinámica actual, esta área presenta menor densidad de drenaje controlado por la litología aflorante y estructuras regionales como el SFZ. Como un ejemplo de lo mencionado se presenta el sector de Los Compadres donde se observan drenajes rectilíneos afectados por el SFZ y el nivel base del río Zulia que cae y presenta profundización de la charnela por efectos de movimientos flexo- deslizantes que ocasionan que el nivel base de dicho río sea menor al nivel regional de los ríos Pamplonita y Táchira.

La Falla Las Mercedes es el principal limite morfoestructural del área dividiéndola en dos bloques; el primero al oeste con rasgos geomorfológicos asociados a rocas cristalinas, cuyas características comprenden: geomorfología homogénea con topografía más alta (altura máxima de 3200 msnm y promedio de 2800 msnm) en relación al bloque este, un relieve abrupto caracterizado por pendientes entre 20% y 50%, una red de drenaje donde predomina el patrón dendrítico con mayor densidad que el observado al este de la estructura. En el segundo bloque ubicado al este de la Falla Las Mercedes predominan geoformas de rocas sedimentarias que en comparación generan una topografía y relieve más suave con un predominio de pendientes que van del 1% al 20%, en este sector la geomorfología es menos homogénea debido a la variedad litológica y la presencia de cuerpos conformados por rocas cristalinas (Complejo Metamórfico La Contenta), con diversidad de patrones de drenaje.

En el área comprendida entre la Serranía del Aguardiente y el costado oeste de la Falla Icuperena, aflora un grupo de rocas compuesto de paraneis anfibólico, esquisto granatífero, filitas cuarzo micáceas, ortoneis cuarzo feldespático con presencia de diques máficos y cuarcitas; que por su compleja disposición y localizada presencia no permiten ser cartografiados de forma individual. En base a lo anterior, se propone en esta memoria agrupar dichas litologías en la unidad Complejo Metamórfico La Contenta.

La descripción litológica de la unidad Ortoneis de Bucarasica para la zona de estudio reporta la presencia de múltiples zonas con vetilleos de cuarzo y presencia de diques de entre 0.25

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a 60 metros de espesor, de composición cuarzo feldespática y básica lo cual sugiere actividad magmática posterior al evento metamórfico de la unidad. Dicha información se asocia con el análisis petrográfico de la muestra IGM: 5.005.143 en la que se clasifica como Gabro al cuerpo ígneo que intruye la unidad Ortoneis de Bucarasica a la altura del municipio de Salazar, sector de Santa Fe.

En la esquina suroeste del área de estudio, sector vereda La Humareda es cartografiado un conjunto de rocas ígneas extrusivas que en base a análisis petrográfico reporta la presencia de tobas riolíticas y dacíticas dispuestas en afloramientos escarpados de hasta 150 metros de altura, en base a lo anterior en este trabajo se propone el nombre Formación Villa Caro para agrupar dichas litologías.

Estructuralmente se definen trazos de fallas regionales, cartografiados en el Mapa Geológico de la Plancha 87 - Sardinata, dichas fallas presentan en el Bloque Occidental tendencias N45°E y N60°W, en el Bloque Central tendencias N-S +/- 20° y en el Bloque Oriental una tendencia N40°E. Dentro de este grupo de fallas existen evidencias fuertes de tectónica reciente, principalmente en la Falla de Aguardiente y el Sistema de Fallas del Zulia (Oviedo, 2015), como lo menciona el autor, una serie de depósitos recientes de terrazas aluviales deformadas representan el mayor indicador de dicha deformación. En base a la mención y a evidencias estructurales como levantamientos de terrazas y deformación (basculamientos y verticalización) de depósitos Cuaternarios asociados al río Zulia, sector de Piedras y quebrada La Tablona, se puede establecer que la Plancha 87 en la zona este se encuentra en una región tectónicamente activa.

En los sectores de El Jagual alrededores de la quebrada La Tablona, sector La Aurora y Mirador, cerro El León por el sector de Agua Linda entre otros; son caracterizados cintas y mantos de carbón con espesores de entre 15 a 80 centímetros, litológicamente asociados a las formaciones Los Cuervos y Carbonera. Es de resaltar en este trabajo la Formación Los Cuervos la cual presenta los mantos de carbón de mayor espesor y la presencia de actividad de explotación minera. Igualmente, en el sector de Cañaverales y Líbano (vía El Zulia – Sardinata), se reporta la ocurrencia y explotación de fosfatos en pelmicrita asociados litológicamente al tope de la Formación La Luna.

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RECOMENDACIONES

Con el propósito de soportar y profundizar en el conocimiento geológico del área de estudio, se recomienda realizar geocronología y litogeoquímica de rocas a las unidades cristalinas aflorantes (Neis de Bucaramanga, Complejo Metamórfico La Contenta, Formación Silgara, Ortoneis de Bucarasica, Batolito de Agua Blanca y Formación Villa Caro).

Es necesario comenzar el proceso de elaboración de Catálogos Litológicos, para el caso de las unidades propuestas en este trabajo (Complejo Metamórfico La Contenta y la Formación Villa Caro).

Las unidades sedimentarias cartografiadas en el área de estudio requieren un análisis estratigráfico más detallado que incluya, el levantamiento de columnas estratigráficas base a techo y un análisis paleontológico detallado.

Se recomienda realizar monitoreo con estaciones GPS y sismológicas a los Sistemas de Fallas de Morronegro – Las Mercedes, Sistemas de Fallas de Aguardiente y al Sistema de Fallas del Zulia, sobre los cuales se ha sugerido establecen una actividad tectónica reciente.

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