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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio de la estructura cortical en la zona centro norte de Venezuela mediante el análisis de flexión de placas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[We conducted a gravity study, based on a 700 m spaced, regular grid of satellite data, aimed at defining the geometry of cortical blocks in the north-central region of Venezuela. The elastic behavior of the South American plate and its tectonic relationship with the Caribbean plate was modeled over four transects chosen from the complete Bouguer anomaly map, for which the geometries and densities of cortical blocks have been defined. We found that the north central Venezuelan crust can be divided into three different terranes: 1) continental crust bounded at north by the San Sebastián-Morón system fault, 2) transitional crust between the San Sebastián-Morón system fault and the South Caribbean deformed belt, and 3) oceanic crust to the north of the South Caribbean deformed belt. Each crust type has specific gravity signatures distinguishable on vertical and horizontal gravity gradient maps. High negative gravity gradients were expected over the thick sedimentary sequences of the Bonaire basin; however, we found high positive gravity gradients. There are two possible explanations: 1 ) crustal tectonic thinning putting the Moho discontinuity near the surface and thus increasing the gravity gradient, and 2) anomalous thermal flux beneath the transitional lithosphere changing rock density and increasing the gravity gradient. The results of flexural models show that the time of loading of the continental crust was between Upper Cretaceous and Early Paleocene and the time of loading of the transitional crust was between early Eocene and late Oligocene.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[gravimetría]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Estudio de la estructura cortical en la zona centro norte de Venezuela mediante el an&aacute;lisis de flexi&oacute;n de placas</b></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Study of the cortical structure in the north&#45;central Venezuela through bending plate analysis</b></font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Antonio Ughi</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Laboratorio de Interpretaci&oacute;n del Subsuelo, Departamento de Geof&iacute;sica, Escuela de Geolog&iacute;a, Minas y Geof&iacute;sica, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Central de Venezuela. Ciudad Universitaria de Caracas, Caracas 1041&#45;A, Venezuela.</i> <a href="mailto:antonioughi@gmail.com">antonioughi@gmail.com</a>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Marzo, 30, 2013    <br>     Manuscrito corregido recibido: Octubre 23, 2013    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     Manuscrito aceptado: Noviembre 21, 2013</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un estudio gravim&eacute;trico utilizando una malla regular de datos satelitales espaciados 700 m para definir los bloques de corteza en la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela. Se ubicaron sobre el mapa de anomal&iacute;a de Bouguer completa cuatro perfiles sobre los que se realizaron c&aacute;lculos de flexi&oacute;n de placas a partir de la geometr&iacute;a y densidad de los bloques corticales previamente definidos, para evaluar el comportamiento el&aacute;stico de la placa Suramericana en relaci&oacute;n a la interacci&oacute;n tect&oacute;nica con la placa Caribe. Los resultados muestran que la corteza en la zona nor&#45;central de Venezuela puede ser subdividida en tres terrenos separados: 1) la corteza propiamente continental, limitada al norte por el sistema de fallas San Sebasti&aacute;n&#45;Mor&oacute;n, 2) la corteza transicional, ubicada entre el sistema de fallas San Sebasti&aacute;n y el cintur&oacute;n de deformaci&oacute;n del Caribe sur y 3) la corteza propiamente oce&aacute;nica al norte de &eacute;ste. Los tres tipos de corteza poseen firmas gravim&eacute;tricas distintivas claramente identificables en los mapas de gradientes verticales y horizontales. La cuenca de Bonaire, ubicada dentro de la corteza transicional, posee marcadas anomal&iacute;as regionales de gradientes positivos. Este resultado es contrario a lo esperado, ya que se trata de una cuenca con espesas secuencias sedimentarias lo que deber&iacute;a producir gradientes gravim&eacute;tricos negativos. Una alternativa para explicar esta incongruencia es que exista un adelgazamiento cortical debajo de la cuenca generado tect&oacute;nicamente, el cual permitir&iacute;a colocar el Moho m&aacute;s cerca de la superficie y esto aumentar&iacute;a la anomal&iacute;a gravim&eacute;trica. La segunda opci&oacute;n es la presencia de flujo t&eacute;rmico an&oacute;malo en la base de la corteza, que alterar&iacute;a la densidad de las rocas y generar&iacute;a un gradiente gravim&eacute;trico positivo.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de los modelos de flexi&oacute;n de placas revelaron que la corteza continental est&aacute; relajando el&aacute;sticamente esfuerzos aplicados cuando la placa ten&iacute;a una edad entre el Cret&aacute;cico Superior y el Paleoceno temprano, mientras que la corteza transicional est&aacute; relajando el&aacute;sticamente esfuerzos aplicados entre el Eoceno tard&iacute;o y Oligoceno temprano.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: gravimetr&iacute;a, flexi&oacute;n de placas, isostasia regional, geodin&aacute;mica, modelado, Venezuela.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">We conducted a gravity study, based on a 700 m spaced, regular grid of satellite data, aimed at defining the geometry of cortical blocks in the north&#45;central region of Venezuela. The elastic behavior of the South American plate and its tectonic relationship with the Caribbean plate was modeled over four transects chosen from the complete Bouguer anomaly map, for which the geometries and densities of cortical blocks have been defined. We found that the north central Venezuelan crust can be divided into three different terranes: 1) continental crust bounded at north by the San Sebasti&aacute;n&#45;Mor&oacute;n system fault, 2) transitional crust between the San Sebasti&aacute;n&#45;Mor&oacute;n system fault and the South Caribbean deformed belt, and 3) oceanic crust to the north of the South Caribbean deformed belt. Each crust type has specific gravity signatures distinguishable on vertical and horizontal gravity gradient maps. High negative gravity gradients were expected over the thick sedimentary sequences of the Bonaire basin; however, we found high positive gravity gradients. There are two possible explanations: 1 ) crustal tectonic thinning putting the Moho discontinuity near the surface and thus increasing the gravity gradient, and 2) anomalous thermal flux beneath the transitional lithosphere changing rock density and increasing the gravity gradient.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The results of flexural models show that the time of loading of the continental crust was between Upper Cretaceous and Early Paleocene and the time of loading of the transitional crust was between early Eocene and late Oligocene.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords</b>: gravity, plate flexure, regional isostasy, geodynamics, modeling, Venezuela.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El l&iacute;mite norte de la placa Suramericana en la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela ha sido definido como una zona compleja de cizalla activa con sistemas de fallas rumbo deslizantes dextrales (Schubert, 1984; Audemard, 2000), cinturones orog&eacute;nicos y zonas de subducci&oacute;n (Baldwin <i>et al.,</i> 2004; Ughi <i>et al.,</i> 2004; Schmitz <i>et al.,</i> 2008) como consecuencia de la colisi&oacute;n oblicua entre el arco de las Antillas de Sotavento con la placa Suramericana en la medida que la placa Caribe se desplaza hacia el este (Molnar y Sykes, 1969; Dewey y Pin dell, 1986; Rosencrantz <i>et al.,</i> 1988; Av&eacute; Lallemant, 1997; Magnani <i>et al.,</i> 2009) a raz&oacute;n de 20 mm/a&ntilde;o (Freymueller <i>et al.,</i> 1993; Kaniuth <i>et al.,</i> 1999; P&eacute;rez <i>et al.,</i> 2001; Weber <i>et al.,</i> 2001; Trenkamp <i>et al.,</i> 2002).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desplazamiento convergente produjo el levantamiento y la obducci&oacute;n de bloques corticales que representan cargas flexurales sobre la litosfera continental, la cual responde el&aacute;sticamente a los esfuerzos generados por &eacute;stas flexionando la placa y modificando el campo gravitatorio regional (Ughi <i>et al.,</i> 2004; Garz&oacute;n y Ughi, 2008).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La obducci&oacute;n de bloques y la flexi&oacute;n litosf&eacute;rica se ve evidenciada por una firma gravim&eacute;trica caracter&iacute;stica denominada "cupla gravim&eacute;trica" o secuencia de una anomal&iacute;a gravim&eacute;trica positiva seguida de otra negativa que puede asociarse a las deformaciones tect&oacute;nicas y mec&aacute;nicas sufrida por la litosfera flexada (Karner y Watts, 1983; Watts, 2001).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios flexurales previos en la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela han permitido definir el espesor el&aacute;stico efectivo de la litosfera (Ughi <i>et al.,</i> 2004; Garz&oacute;n y Ughi, 2008; J&aacute;come <i>et al.,</i> 2008) y la influencia de la flexi&oacute;n litosf&eacute;rica en la generaci&oacute;n del espacio de acomodo sedimentario en la cuenca de Gu&aacute;rico y su vinculaci&oacute;n con la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe (J&aacute;come <i>et al.,</i> 2008); sin embargo, no se ha explorado de forma cuantitativa las variaciones laterales del espesor el&aacute;stico y su vinculaci&oacute;n con la evoluci&oacute;n de todo el margen intraplaca.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante el estudio de la cupla gravim&eacute;trica y el modelado de la placa en funci&oacute;n de los c&aacute;lculos de flexi&oacute;n, es posible inferir la geometr&iacute;a y las caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas de la placa a partir de las cuales se puede estimar la edad de la misma al momento de ser cargada, lo que permite aportar datos a los modelos de evoluci&oacute;n geodin&aacute;mica del sur del Caribe desde el Cret&aacute;cico hasta el Presente.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos de la presente investigaci&oacute;n son: (1) estimar cuantitativamente las variaciones laterales del espesor el&aacute;stico efectivo a lo largo del margen norte central de Venezuela, (2) determinar la edad de la placa al momento de ser cargada a partir de los valores de espesor el&aacute;stico y (3) explorar las implicaciones de estos par&aacute;metros en la evoluci&oacute;n geodin&aacute;mica del citado l&iacute;mite entre placas.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>GEOLOG&Iacute;A Y TECT&Oacute;NICA</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cinturones orog&eacute;nicos de la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El principal cintur&oacute;n orog&eacute;nico de la regi&oacute;n norte&#45;costera de Venezuela es el Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe (Bellizia, 1986), que est&aacute; definido como un complejo orogr&aacute;fico caracterizado por una topograf&iacute;a elevada y relieve accidentado, de unos 29,000 km<sup>2</sup> de extensi&oacute;n y que forma un cintur&oacute;n alargado en direcci&oacute;n E&#45;O (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Este sistema se extiende desde la deflexi&oacute;n de Barquisimeto (en el occidente) hasta la pen&iacute;nsula de Araya &#45; Paria (en el oriente), prolong&aacute;ndose hasta la Cordillera Septentrional de Trinidad en su lado este, y hasta la pen&iacute;nsula de la Guajira y Sierra Nevada de Santa Marta por el oeste (Bellizia, 1972; Bellizia, 1986; Bellizia y Dengo, 1990).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe es posible encontrar rocas cuyas edades van desde el Mesozoico hasta el Cenozoico. Este sistema est&aacute; formado por una superposici&oacute;n de napas tect&oacute;nicas, las cuales son conocidas como Napa de la Cordillera de la Costa, Napa de Caucagua&#45;El Tinaco, Napa Ofiol&iacute;tica de Loma de Hierro &#45; Paracotos, Napa del Paleo &#45; Arco de Villa de Cura y la Napa Piemontina, que le otorgan al Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe una gran variedad litol&oacute;gica y estructural (Beck, 1985; Bellizia, 1972, 1986; Stephan, 1985; Giunta <i>et al.,</i> 2002).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, estas estructuras han sido construidas sobre unidades tect&oacute;nicas de origen continental y oce&aacute;nico, las cuales han sido imbricadas y han sufrido extensa deformaci&oacute;n y metamorfismo como consecuencia de la transcurrencia dextral O&#45;E del sistema de fallas de San Sebasti&aacute;n, El Pilar y La Victoria (Giunta <i>et al.,</i> 2002).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s del Cret&aacute;cico Inferior, la apertura del Atl&aacute;ntico Sur y el movimiento relativo de Suram&eacute;rica hacia el noroeste, produjo cierta convergencia a nivel intraoce&aacute;nico y subcontinental (Giunta 1993; Giunta <i>et al.,</i> 1998), generando a su vez magmatismo t&iacute;pico de arco de islas, lo cual se encuentra evidenciado en las unidades tect&oacute;nicas de Villa de Cura y Dos Hermanos y, por otro lado, en el melange ofiol&iacute;tico de la franja costera.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Porciones del margen continental previamente sometido a procesos de ruptura, como es el caso de las unidades Caucagua &#45; El Tinaco, estuvieron involucradas tambi&eacute;n en esta zona de subducci&oacute;n. Simult&aacute;neamente, la regi&oacute;n centro&#45;occidental del Caribe experiment&oacute; engrosamiento debido al exceso de magmatismo en los centros de expansi&oacute;n y repetidas erupciones sobre la corteza preexistente (Giunta 1993; Giunta <i>et al.,</i> 1998: Giunta <i>et al.,</i> 2002).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El bloque Bonaire</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El bloque Bonaire est&aacute; comprendido entre el cintur&oacute;n deformado del Caribe sur y la Falla de Oca (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), zona s&iacute;smicamente activa centrada a aproximadamente 40 km al sur de la l&iacute;nea de costa venezolana, que se constituye como un bloque r&iacute;gido entre las placas Suramericana y del Caribe (Silver <i>et al.,</i> 1975).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este bloque de corteza est&aacute; limitado al norte por una zona at&iacute;pica de subducci&oacute;n buzando al sur llamado cintur&oacute;n deformado del Caribe sur (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), la cual no est&aacute; acompa&ntilde;ada de vulcanismo ni de actividad s&iacute;smica, debido posiblemente a una lenta subducci&oacute;n o a una alta plasticidad de las rocas (Bellizia, 1986). En tres dimensiones este bloque tiene la forma de un prisma triangular invertido con el plano vertical mirando al sur y el eje alineado en direcci&oacute;n E&#45;O (Bosch y Rodr&iacute;guez, 1992).</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistemas de fallas en la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela est&aacute; segmentada por grandes sistemas de fallas rumbo deslizantes de direcci&oacute;n aproximada este&#45;oeste; se ubican a todo lo largo del margen norte de Suram&eacute;rica prolong&aacute;ndose sobre el continente y por debajo del mar (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). A partir de los estudios de geolog&iacute;a realizados en el &aacute;rea (Mann <i>et al.,</i> 1990), se ha determinado que estos sistemas de fallas poseen sismicidad activa desde el Ne&oacute;geno hasta la actualidad.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los principales sistemas de fallas que se encuentran en la regi&oacute;n central del norte de Venezuela es el de Mor&oacute;n (San Sebasti&aacute;n) &#45; El Pilar (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Seg&uacute;n Schubert (1984), la zona de falla de Mor&oacute;n se extiende hacia el este, desprendi&eacute;ndose de la falla de Bocon&oacute;, siguiendo la l&iacute;nea de costa hasta la cuenca de Cariaco. Al sur de esta cuenca de tipo <i>"Pull&#45;Apart"</i> aparece la zona de fallas de El Pilar que se prolonga hacia el este hasta la zona de subducci&oacute;n de las Antillas Menores pasando a trav&eacute;s de Trinidad.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schubert (1988) describe numerosos sistemas de fallas que se encuentran presentes al sur de la falla de Mor&oacute;n y que forman parte del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe, de los cuales la m&aacute;s importante es la zona de fallas de La Victoria (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), la cual tiene evidencia de neotectonismo. Otros sistemas importantes ubicados en el occidente de Venezuela son las zonas de falla de Bocon&oacute; y Oca (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) a las cuales se les asignan desplazamientos totales de 100 km y 80 km respectivamente (Mann <i>et al.,</i> 1990). M&aacute;s al norte se encuentra el cintur&oacute;n deformado del Caribe sur, el cual determina el l&iacute;mite septentrional del bloque Bonaire al separarlo de la cuenca de Venezuela y representa, posiblemente, el l&iacute;mite norte de la placa Suramericana (Bosch y Rodr&iacute;guez, 1992).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cuencas sedimentarias</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Venezuela as&iacute; como en el margen sur del Caribe existen una gran cantidad y variedad de cuencas sedimentarias adyacentes a las principales estructuras geomorfol&oacute;gicas; sin embargo, las cuencas que se consideran para el presente trabajo son las siguientes:</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca de Los Llanos venezolanos, la cual est&aacute; dividida en la cuenca de Barinas&#45;Apure, la cuenca de Gu&aacute;rico y la cuenca Oriental de Venezuela (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), es una de las m&aacute;s estudiadas debido a su potencial desde el punto de vista de exploraci&oacute;n y explotaci&oacute;n petrolera. A partir de los datos aportados por los levantamientos s&iacute;smicos realizados se ha podido determinar c&oacute;mo esta zona se encuentra cabalgada por las napas del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe y c&oacute;mo la cuenca se extiende por debajo de estas napas mientras que el basamento &iacute;gneo &#45; meta&#45;m&oacute;rfico se profundiza sistem&aacute;ticamente hacia el norte (Bosch, 1991). Desde el punto de vista tect&oacute;nico, seg&uacute;n Blanco <i>et al.</i> (1988), al norte de la cuenca se puede interpretar un proceso de extensi&oacute;n sufrido por los sedimentos anteriores a la ocurrencia de los cabalgamientos y un proceso de tect&oacute;nica compresiva sufrido por los sedimentos de edad contempor&aacute;nea a los cabalgamientos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tect&oacute;nica compresiva es de importancia capital en toda la regi&oacute;n norte de Venezuela, ya que permite ubicar el desarrollo espacial y temporal de los cabalgamientos de las napas sobre la cuenca; por ejemplo, en la regi&oacute;n occidental de Venezuela el efecto compresivo deform&oacute; los sedimentos del Oligoceno y Mioceno, pero en la regi&oacute;n oriental (Estado Anzo&aacute;tegui) la compresi&oacute;n afect&oacute; los sedimentos del Mioceno medio&#45;tard&iacute;o, lo cual demuestra que el proceso de cabalgamientos tuvo una direcci&oacute;n oeste&#45;este.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cuencas de Bonaire y Falc&oacute;n (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) cuentan con historias geol&oacute;gicas similares, estando constituidas por conglomerados, areniscas y limolitas biocl&aacute;sticas de edad Eoceno medio&#45;Oligoceno que se encuentran sobre rocas metavolc&aacute;nicas y metasedimentarias plegadas y falladas que le sirven de basamento. La edad de este basamento es Mesozoico y el contacto entre estas unidades es discordante. Mientras que la cuenca de Bonaire es subsidente, la de Falc&oacute;n nace en medio de un proceso de transtensi&oacute;n durante el Oligoceno temprano a lo largo de un sistema de fallas transcurrentes y paralelas, sediment&aacute;ndose luego hasta el Mioceno (Bellizia, 1986).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al sur del cintur&oacute;n deformado del Caribe sur se encuentra la cuenca de Los Roques (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), la cual es una fosa con un espesor de sedimentos de 3 km.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el extremo norte se ubica la cuenca de Venezuela, que a partir de estudios de pozos y l&iacute;neas s&iacute;smicas se ha podido determinar que se encuentra rellena por espesores de entre 2 y 2.5 km de sedimentos con intercalaciones de flujos bas&aacute;lticos de edad Coniaciense ubicados en la base de la secuencia sedimentaria.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ESTUDIO GRAVIM&Eacute;TRICO</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el estudio gravim&eacute;trico se utiliz&oacute; una malla regular de datos basados en arm&oacute;nicos esf&eacute;ricos adquiridos por el sat&eacute;lite GRACE. Los datos convertidos a gravedad observada seg&uacute;n el modelo gravitacional EGM&#45;2008, fueron tomados de la base de datos satelitales del Centro Internacional para modelos Globales de la Tierra <i>("International Centre for Global Earth Models &#45; ICGEM").</i> La malla est&aacute; equiespaciada 0.39 minutos de arco, es decir, 700 m aproximadamente, y cubre un &aacute;rea total aproximada de 890,000 km<sup>2</sup> ubicada entre las coordenadas 6&deg;N&#45;15&deg;N y 63&deg;W &#45; 71&deg;W.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de altura necesarios para los c&aacute;lculos de las reducciones de Aire Libre, Bouguer y topogr&aacute;fica se obtuvieron del mismo ICGEM a partir del modelo digital de elevaciones <i>("Digital Elevation Model &#45;DEM")</i> ETOPO1 con una resoluci&oacute;n de 1 minuto de arco.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Procesamiento de los datos gravim&eacute;tricos</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fase de procesamiento consiste en convertir los datos de gravedad observada en anomal&iacute;a de Bouguer completa, para lo cual se deben aplicar las reducciones de Aire Libre, Bouguer y topogr&aacute;fica.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar los c&aacute;lculos de la correcci&oacute;n topogr&aacute;fica se utilizan dos modelos digitales de elevaci&oacute;n referenciados geogr&aacute;ficamente sobre el elipsoide WGS84, el primero (modelo local) es 0.5&deg; m&aacute;s grande que el &aacute;rea en estudio y el segundo (modelo regional) es 1&deg; m&aacute;s grande en todas las direcciones.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos digitales de elevaci&oacute;n son muestreados y centrados en cada estaci&oacute;n como una cuadr&iacute;cula mallada. La correcci&oacute;n se calcula con base en la contribuci&oacute;n de las zonas cercana, intermedia y lejana. Para la primera, el algoritmo suma las contribuciones de cuatro secciones triangulares inclinadas que describen la superficie del terreno alrededor de la estaci&oacute;n, para la zona intermedia el efecto se calcula utilizando la aproximaci&oacute;n con prismas cuadrados desarrollada por Nagy (1966) y para la zona lejana se utiliza la aproximaci&oacute;n de un segmento anular cuadrado descrito por Kane (1962).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La anomal&iacute;a de Bouguer completa (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) se calcula utilizando el modelo digital de elevaciones local para el c&aacute;lculo de la reducci&oacute;n de Aire Libre (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), la correcci&oacute;n topogr&aacute;fica descrita anteriormente y la reducci&oacute;n de Bouguer se calculan considerando una densidad para la roca de 2670 kg/m<sup>3</sup> y una densidad para el agua de 1025 kg/m<sup>3</sup>.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seguidamente se elimina el ruido de alta frecuencia caracter&iacute;stico de los datos gravim&eacute;tricos satelitales aplicando un filtro rechaza banda definido en las altas frecuencias, con una banda de rechazo de 0.03 a 0.06 m.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar la separaci&oacute;n regional&#45;residual se evaluaron distintos m&eacute;todos como por ejemplo, filtros gaussianos y pasa bandas, superficies polin&oacute;micas y continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo hacia arriba. Esta &uacute;ltima es la que preserva mejor el sentido geol&oacute;gico de las anomal&iacute;as observadas.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar la altura id&oacute;nea se generan varios mapas de continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo a cada 10 km, luego se calcula el coeficiente de correlaci&oacute;n entre las continuaciones anal&iacute;ticas sucesivas y se grafica contra la profundidad correspondiente (<a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f3.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura id&oacute;nea que permite utilizar la continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo para realizar la separaci&oacute;n regional&#45;residual se obtiene al unir los extremos de la correlaci&oacute;n con una l&iacute;nea recta y ubicar el punto m&aacute;s alejado de &eacute;sta (<a href="#f3">Figura 3</a>), que para el caso del presente estudio es 40 km.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mapa de anomal&iacute;a residual se obtiene al sustraerle al mapa de anomal&iacute;a de Bouguer completa el efecto producido por la continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo hacia arriba a 40 km (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Anomal&iacute;as de Aire Libre y Bouguer</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mapa de anomal&iacute;a de Aire Libre (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>), que abarca un intervalo de valores de 100 a &#45;125 mGal, permite resaltar de forma adecuada los accidentes geogr&aacute;ficos y las estructuras morfol&oacute;gicas principales de la regi&oacute;n bajo estudio. Al norte del mapa, con valores relativos intermedios a altos, se puede identificar la cuenca oce&aacute;nica de Venezuela limitada hacia el este por una franja con orientaci&oacute;n norte&#45;sur de valores m&aacute;ximos gravim&eacute;tricos que se corresponde con el alto de Aves y al sur por otra franja con orientaci&oacute;n este&#45;oeste de m&iacute;nimos relativos que se corresponde con la cuenca de Los Roques y el cintur&oacute;n deformado del Caribe sur. Al sureste se observa una hilera de m&aacute;ximos asociado a las islas de Sotavento (Aruba, Curazao, Bonaire, Aves, Los Roques, La Orchila y La Blanquilla). Esta secuencia de anomal&iacute;as positivas de orientaci&oacute;n este&#45;oeste se interconecta con la anomal&iacute;a del Alto de Aves y del norte de Paria en un punto triple ubicado al noroeste de la pen&iacute;nsula de Macanao en la isla de Margarita (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>). Hacia el sur, sobre el territorio continental venezolano, se observan claramente los m&aacute;ximos positivos pertenecientes a los Andes venezolanos, el Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe, los Llanos Centrales y el escudo de Guayana. Al este, el m&iacute;nimo absoluto est&aacute; representado por la cuenca Oriental de Venezuela.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La anomal&iacute;a de Bouguer (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>) reduce el efecto de la topograf&iacute;a permitiendo el an&aacute;lisis de los contrastes de densidad presentes en las rocas por debajo del nivel de referencia utilizado para el c&aacute;lculo de las reducciones de Aire Libre y Bouguer. Con este tipo de representaci&oacute;n se pueden evaluar las estructuras corticales desde un punto de vista geol&oacute;gico y no s&oacute;lo desde el punto de vista morfol&oacute;gico como en el caso de la anomal&iacute;a de Aire Libre. En la <a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>, el intervalo de valores de la anomal&iacute;a de Bouguer abarca desde los 380 mGal hasta los &#45;68 mGal. La m&aacute;xima anomal&iacute;a negativa representada por la cuenca Oriental de Venezuela se observa incrementada en tama&ntilde;o, comparada con la del mapa de Aire Libre, e incluye un &aacute;rea que se extiende desde el sur de la pen&iacute;nsula de Paria hasta el l&iacute;mite con el macizo guayanes ubicado al sur del r&iacute;o Orinoco. Hacia el oeste del territorio continental venezolano, los Andes est&aacute;n representados por m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos relativos con una clara orientaci&oacute;n NE&#45;SO. Las cuencas de Falc&oacute;n, Gu&aacute;rico, Barinas y Apure est&aacute;n representadas con anomal&iacute;as de valor intermedio. Al norte de la l&iacute;nea de costa de Venezuela, los valores de anomal&iacute;a de Bouguer aumentan progresivamente hasta alcanzar el m&aacute;ximo gravim&eacute;trico absoluto sobre la placa oce&aacute;nica de la cuenca de Venezuela. Es importante destacar que las anomal&iacute;as de valor positivo que se observan sobre las antillas de Sotavento en el mapa de Aire Libre, no son visibles en el mapa de Bouguer, una vez m&aacute;s debido a que las reducciones topogr&aacute;fica y de Bouguer eliminan el efecto superficial morfol&oacute;gico permitiendo destacar la contextura cortical del basamento sobre el cual se asientan las islas. Debido a esto, los procesos matem&aacute;ticos de filtrado y realzado de la anomal&iacute;a gravim&eacute;trica se han aplicado sobre el mapa de Bouguer y no sobre el de Aire Libre, de forma de poder evaluar los gradientes y contrastes de densidades a niveles corticales.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Separaci&oacute;n regional &#45; residual</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La separaci&oacute;n regional &#45; residual de la anomal&iacute;a de Bouguer permite evaluar de forma individual las anomal&iacute;as de larga longitud de onda, generadas por contrastes gravim&eacute;tricos profundos o de car&aacute;cter regional, de las anomal&iacute;as de corta longitud de onda producidas por cuerpos de roca superficiales o de extensi&oacute;n areal m&aacute;s local.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este estudio se utilizaron cuatro m&eacute;todos distintos con el objetivo de realizar la separaci&oacute;n regional&#45;residual de la anomal&iacute;a de Bouguer: el m&eacute;todo de superficies polin&oacute;micas, el m&eacute;todo de filtrado, el m&eacute;todo de continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo y una combinaci&oacute;n entre filtrado y continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo. El criterio utilizado para seleccionar el mejor ajuste de la separaci&oacute;n regional &#45; residual entre los cuatro m&eacute;todos utilizados, est&aacute; basado en que el resultado debe representar de la forma m&aacute;s cercana posible las estructuras corticales conocidas generadoras de las anomal&iacute;as gravim&eacute;tricas regionales, es decir, un criterio geol&oacute;gico cualitativo. Una vez seleccionado el regional &oacute;ptimo se le resta a la anomal&iacute;a de Bouguer para obtener el residual correspondiente.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mejor ajuste de las estructuras corticales se obtiene con el m&eacute;todo combinado de aplicar un filtro gaussiano a una continuaci&oacute;n anal&iacute;tica de campo hacia arriba a 40 km sobre el nivel de referencia en el mapa de anomal&iacute;a de Bouguer (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mapa regional (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f4.jpg" target="_blank">Figura 4a</a>) se evidencia que las anomal&iacute;as tienen una orientaci&oacute;n preferencial este&#45;oeste disminuyendo progresivamente de norte a sur desde 332 mGal hasta &#45;58 mGal en la cuenca Oriental de Venezuela.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El residual correspondiente (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f4.jpg" target="_blank">Figura 4b</a>) conserva la tendencia este&#45;oeste; sin embargo, revela de forma m&aacute;s definida las estructuras regionales m&aacute;s someras y las estructuras de extensi&oacute;n reducida.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Derivadas direccionales</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La derivada direccional representa el gradiente de la anomal&iacute;a gravim&eacute;trica por cada punto de medici&oacute;n de la misma. La representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica de las derivadas direccionales en los tres ejes preferenciales X, Y y Z permite resaltar los gradientes producidos por contrastes de densidad cuyas orientaciones se alinean con alguno de los ejes antes mencionados, as&iacute; es posible darle un contexto geol&oacute;gico o tect&oacute;nico a la anomal&iacute;a observada.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mapa de derivada direccional en X (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>) se observa que los gradientes presentes entre la placa oce&aacute;nica del Caribe (cuenca de Venezuela) y la l&iacute;nea de costa del territorio continental venezolano son originados en una zona de corteza cuya composici&oacute;n, y por ende el comportamiento gravim&eacute;trico, son diferenciables de las secciones de corteza ubicadas inmediatamente al norte y al sur de la misma.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta zona de corteza diferenciable queda mejor delimitada en el mapa de derivada direccional en Y (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>) donde al norte se observa un gradiente positivo que se correlaciona con el cintur&oacute;n de deformaci&oacute;n del Caribe sur, estableciendo el l&iacute;mite norte entre la corteza transicional y la corteza propiamente oce&aacute;nica de la placa Caribe. Al sur, los sistemas de fallas de San Sebasti&aacute;n&#45;Mor&oacute;n&#45;El Pilar se ven demarcados por otra zona de gradientes positivos con orientaci&oacute;n E&#45;O que se alinean con el trazo de la l&iacute;nea de costa venezolana. Los gradientes positivos tambi&eacute;n se observan en las cuencas de Bonaire y Los Roques con orientaci&oacute;n preferecial E&#45;O y en las cuencas de Aruba y Curazao con orientaci&oacute;n NO&#45;SE.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La derivada direccional en Z (<a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5c</a>) dispersa la influencia de los sistemas de fallas y permite delimitar los gradientes positivos asociados a las cuencas sedimentarias, como por ejemplo, las cuenca de Cariaco y Bonaire donde se observan claramente los m&aacute;ximos gradientes. La cuenca de Los Roques se observa como una sucesi&oacute;n de m&aacute;ximos y m&iacute;nimos valores de gradientes. Se resaltan muy bien los gradientes positivos asociados al adelgazamiento cortical del norte de Falc&oacute;n (Sousa <i>et al.,</i> 2005; Bezada <i>et al.,</i> 2008) y se observa la anomal&iacute;a de gradientes positivos que se prolonga desde la isla de Margarita hacia el arco de las Antillas Menores.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MODELADO FLEXURAL</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelado flexural aplicado a la zona nor&#45;central de Venezuela involucr&oacute; dos fases principales.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la primera de ellas se consider&oacute; solamente el efecto de la topograf&iacute;a o carga superficial sobre una litosfera el&aacute;stica cuyo l&iacute;mite se encuentra entre la zona de fallas de Oca&#45;Mor&oacute;n&#45;San Sebasti&aacute;n y el cintur&oacute;n de deformaci&oacute;n del Caribe sur, con el objetivo de poder realizar comparaciones y mostrar las variaciones que sufre la geometr&iacute;a de la flexi&oacute;n al anexarle m&aacute;s carga en funci&oacute;n de los diferentes l&iacute;mites de placas y espesores el&aacute;sticos efectivos escogidos. En la segunda fase se cuantific&oacute; el efecto de las cargas supracorticales e intracorticales combinadas para los mismos l&iacute;mites de placas y espesores el&aacute;sticos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los par&aacute;metros de entrada en el proceso de modelado son: la topograf&iacute;a actual del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe, el espesor el&aacute;stico efectivo que se vari&oacute; entre 15 y 35 km para las diferentes pruebas realizadas, la anomal&iacute;a de Bouguer completa y los contrastes de densidad entre los distintos cuerpos de roca considerados para el modelo de flexi&oacute;n, es decir, manto, corteza, sedimentos que rellenan la cuenca de flexi&oacute;n, bloques obducidos y el material desplazado por la propia flexi&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso iterativo de modelado flexural consiste en cargar los datos para poder calcular la deflexi&oacute;n de la placa Suramericana para los distintos l&iacute;mites, considerando en cada caso la carga supracortical espec&iacute;fica, luego se calculan la topograf&iacute;a residual y el rellenado de la cuenca de flexi&oacute;n con los sedimentos erosionados de la misma, se calculan la interfase de cada carga y la respuesta gravim&eacute;trica que cada una produce para poder calcular la respuesta gravim&eacute;trica total y se obtienen los resultados de la deflexi&oacute;n final y el ajuste entre la respuesta gravim&eacute;trica observada y calculada; si el ajuste entre ambas es &oacute;ptimo, entonces se considera finalizado el proceso, de lo contrario se repite el mismo anexando la carga intracortical conservando todos los dem&aacute;s par&aacute;metros anteriores.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Esquema de cargas</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La flexi&oacute;n de una placa el&aacute;stica se genera por el efecto combinado de cargas supracorticales e intracorticales. Si se asume que la rigidez de la litosfera es igual para ambos tipos de carga, entonces las cargas intracorticales son el factor dominante que controla la flexi&oacute;n a las que se les puede considerar como carga primaria y las cargas supracorticales, o secundarias, tendr&aacute;n una influencia m&aacute;s restringida (Karner, 1982).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual modo la flexi&oacute;n de la litosfera es sensible a las variaciones en el espesor el&aacute;stico, de forma que existe una relaci&oacute;n inversamente proporcional entre ambas. Cuando la litosfera posee un espesor el&aacute;stico reducido la flexi&oacute;n ser&aacute; mayor, mientras que si el valor de espesor el&aacute;stico es alto entonces la flexi&oacute;n ser&aacute; menor.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El esquema de cargas para la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela asume que la carga primaria est&aacute; representada en los bloques corticales obducidos sobre la placa Suramericana durante el tr&aacute;nsito transpresivo de la placa Caribe y las deformaciones intracorticales que esta obducci&oacute;n genera. Al producirse la flexi&oacute;n se crea una cuenca que ser&aacute; rellenada por los sedimentos erosionados del sistema orog&eacute;nico en formaci&oacute;n, lo que contribuye a&uacute;n m&aacute;s con la profundizaci&oacute;n de la cuenca. La topograf&iacute;a final se construye a&ntilde;adiendo los corrimientos que se acomodan frente a la cuenca de flexi&oacute;n; estos &uacute;ltimos junto con el relleno sedimentario representan la carga supracortical o secundaria.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando como l&iacute;mite de placa al sistema de fallas Oca&#45;Mor&oacute;n&#45;San Sebast&iacute;an el esquema de cargas incluye la placa Suramericana, los corrimientos y bloques obducidos y el relleno sedimentario de la cuenca de flexi&oacute;n. En este caso la topograf&iacute;a del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe, la ubicaci&oacute;n del nodo de flexi&oacute;n en el r&iacute;o Orinoco y la profundidad de la cuenca de flexi&oacute;n (cuenca de Gu&aacute;rico) se utilizan como elementos de ajuste del modelo junto con la anomal&iacute;a de Bouguer completa. Los valores de densidad para los cuerpos de roca para el c&aacute;lculo de las cargas (<a href="#t1">Tabla 1</a>), se obtuvieron de trabajos previos como los de Bosch y Rodr&iacute;guez (1992), Ughi <i>et al.</i> (2004) y Garz&oacute;n y Ughi (2008).</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7t1.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda opci&oacute;n de l&iacute;mite de placas es el cintur&oacute;n de deformaci&oacute;n del Caribe sur el cual se encuentra ubicado entre 160 y 300 km m&aacute;s al norte, lo que a&ntilde;ade al esquema de cargas el bloque Bonaire, los sedimentos de las cuencas de Bonaire y Los Roques y la placa transicional entre Suram&eacute;rica y el Caribe. Las profundidades batim&eacute;tricas de estas cuencas se a&ntilde;aden como elemento de calibraci&oacute;n del modelo.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de las cargas supracorticales</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de poder llevar a cabo comparaciones y an&aacute;lisis sobre las pruebas realizadas, se evaluaron diferentes valores de espesor el&aacute;stico (T<sub>e</sub>) que var&iacute;an desde 15 hasta 35 km y se asume que dicho espesor es uniforme a lo largo de toda la litosfera considerada en el modelo. Todas las pruebas con estos par&aacute;metros se realizaron sobre los cuatro perfiles correspondientes a 66&deg;W, 67&deg;W, 68&deg;W y 69&deg;W y las cargas en los modelos de flexi&oacute;n se calcularon a partir del esquema de la <a href="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a> con los valores de densidad descritos en la <a href="#t1">Tabla 1</a>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al considerar exclusivamente el efecto de las cargas supracorticales y el l&iacute;mite de placa ubicado en la zona de fallas de Oca&#45;Mor&oacute;n&#45;San Sebasti&aacute;n en los cuatro perfiles, se obtuvo que la deflexi&oacute;n de la litosfera no reproduce las profundidades que se registran en las cuencas sedimentarias de la regi&oacute;n central de Venezuela. Por ejemplo, para los espesores el&aacute;sticos considerados, las profundidades que se obtienen para el basamento cristalino var&iacute;an desde 800 m (T<sub>e</sub> = 25 km) hasta 320 m (T<sub>e</sub> = 35 km). Por otra parte, los valores de topograf&iacute;a tampoco se ajustan, ya que al ser la carga supracortical insuficiente para profundizar la deflexi&oacute;n de la litosfera, las cotas de la topograf&iacute;a remanente, <i>i.e.,</i> las elevaciones topogr&aacute;ficas que quedan despu&eacute;s de ajustar la deflexi&oacute;n en funci&oacute;n del espesor el&aacute;stico y la carga representada por el relleno sedimentario de la cuenca, sobrepasan las cotas observadas en el Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se considera como l&iacute;mite de placa al cintur&oacute;n deformado del Caribe sur, entonces se evidencia que las cargas supracorticales son a&uacute;n m&aacute;s insuficientes que en el caso anterior. Para este caso las cargas deben ayudar a generar una deflexi&oacute;n litosf&eacute;rica que reproduzca al mismo tiempo las profundidades del basamento en las cuencas sedimentarias en tierra, las profundidades batim&eacute;tricas m&aacute;s all&aacute; de la l&iacute;nea de costa y la topograf&iacute;a del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe junto con el ajuste de la anomal&iacute;a gravim&eacute;trica.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este caso las profundidades batim&eacute;tricas m&aacute;ximas calculadas para los diversos espesores el&aacute;sticos no sobrepasan los 750 m cuando en la zona hay profundidades de hasta 2000 m y las cotas del Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe quedan entre 1500 y 2000 m por encima del valor real observado.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de las cargas intracorticales</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a que las cargas supracorticales resultan insuficientes para ajustar los par&aacute;metros de control del modelo de flexi&oacute;n con un espesor el&aacute;stico uniforme, se plantea la opci&oacute;n de considerar un espesor el&aacute;stico variable, lo que trae como consecuencia un incremento en la carga intracortical al variar la rigidez de flexi&oacute;n de la litosfera.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mejor ajuste de todos los par&aacute;metros se logr&oacute; al variar el espesor el&aacute;stico desde 25 km al sur del frente de corrimientos hasta 20 km al norte de la l&iacute;nea de costa venezolana, considerando como l&iacute;mite de placas el cintur&oacute;n deformado del Caribe sur y todas las cargas supra&#45;corticales ya mencionadas. Bajo estas condiciones la profundidad de la cuenca de flexi&oacute;n se incrementa, lo que permite acomodar mayor espesor sedimentario y aumentar el efecto de la carga supracortical ajustando as&iacute; la anomal&iacute;a gravim&eacute;trica y la topograf&iacute;a remanente.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Edad del evento de carga</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El espesor el&aacute;stico no coincide con el espesor de la litosfera ya que, por definici&oacute;n, el primero representa la forma en que una litosfera relaja mec&aacute;nicamente, en una escala de tiempo geol&oacute;gica, los esfuerzos producidos por la aplicaci&oacute;n de una carga, mientras que el segundo representa el espesor definido en una escala de tiempo instant&aacute;nea.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dada esta diferencia es posible evaluar a partir de su espesor el&aacute;stico y de la rigidez flexural correspondiente, la edad que pose&iacute;a la placa cuando ocurri&oacute; el evento primario de carga (<a href="#f7">Figura 7</a>) debido a que una litosfera se hace m&aacute;s r&iacute;gida (posee un mayor espesor el&aacute;stico) en la medida en que aumenta la edad en la que fue aplicado el evento de carga (Watts, 2001).</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7f7.jpg"></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el c&aacute;lculo de la rigidez flexural se utilizaron los valores de espesor el&aacute;stico estimados mediante el proceso de modelado flexural y el m&oacute;dulo de Young calculado utilizando como velocidad de onda s&iacute;smica la aportada por estudios s&iacute;smicos en la corteza Suramericana (Bezada <i>et al.,</i> 2008, 2010; Schmitz <i>et al.,</i> 2008). El logaritmo en base 10 de la rigidez de flexi&oacute;n se grafica en el eje de las ordenadas de la <a href="#f7">Figura 7</a> y se proyecta hasta la recta de estimaci&oacute;n del gr&aacute;fico, luego se proyecta hacia el eje de las abscisas para obtener el logaritmo en base 10 de la edad de la placa al momento de ser cargada.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos (<a href="#t2">Tabla 2</a>) indican que en la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela, la litosfera est&aacute; relajando el&aacute;sticamente dos eventos de carga distintos. El primero de ellos data del Cret&aacute;cico Superior&#45;Paleoceno temprano y el segundo del Eoceno tard&iacute;o&#45;Oligoceno temprano.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v31n1/a7t2.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La placa Caribe ha sido definida como una corteza oce&aacute;nica t&iacute;pica (Diebold <i>et al.,</i> 1981) pero con espesores an&oacute;malos de entre 15 y 20 km en las cortezas transicionales de Venezuela y Colombia (Ladd y Watkins, 1980; Duncan y Hargraves, 1984). En la regi&oacute;n nor&#45;central de Venezuela, los espesores an&oacute;malos de corteza han sido asociados a bloques corticales independientes como el bloque Bonaire (Silver <i>et al.,</i> 1975; Bosch y Rodr&iacute;guez, 1992) o considerados como parte integral de la corteza oce&aacute;nica de la placa Caribe pero engrosada como consecuencia de erupciones bas&aacute;lticas (Houtz y Ludwing, 1977).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio gravim&eacute;trico y de flexi&oacute;n de placas llevado a cabo sobre esta regi&oacute;n, demuestra que la corteza transicional representa un bloque cortical con caracter&iacute;sticas distintivas que lo diferencian de la corteza propiamente oce&aacute;nica, ubicada al norte, y de la corteza continental ubicada al sur.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La derivada en Z muestra que el bloque transicional est&aacute; lito&#45;l&oacute;gicamente diferenciado de la corteza oce&aacute;nica de la cuenca de Venezuela, mientras que la derivada en Y demarca los l&iacute;mites norte y sur del mismo. Al norte, el cintur&oacute;n de deformaci&oacute;n del Caribe sur se evidencia con una firma gravim&eacute;trica distintiva, mientras que al sur, el Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe y los sistemas de fallas de Oca, Mor&oacute;n y San Sebasti&aacute;n demarcan su frontera contra la corteza continental de Suram&eacute;rica.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca de Bonaire, ubicada dentro de la corteza transicional, posee tambi&eacute;n una firma gravim&eacute;trica particular en los mapas de derivada en Y y Z. Dado que se trata de una cuenca sedimentaria se esperar&iacute;a que poseyera gradientes gravim&eacute;tricos negativos, debido a la disminuci&oacute;n de la influencia gravitatoria que generan las espesas secuencias sedimentarias; sin embargo, en ambos mapas se observan marcadas anomal&iacute;as regionales de gradientes positivos. Esta incongruencia puede ser explicada mediante varias alternativas: la primera es la presencia de un adelgazamiento de corteza, generado tect&oacute;nicamente, que permita colocar la profundidad de Moho y por ende del material mant&eacute;lico, m&aacute;s cerca de la superficie, generando un incremento en la firma gravim&eacute;trica. La segunda opci&oacute;n es la presencia de flujo t&eacute;rmico an&oacute;malo que permita alterar las propiedades f&iacute;sicas de las rocas, entre ellas la densidad, lo que se ver&iacute;a representado con un gradiente positivo en un mapa de derivada vertical gravim&eacute;trica.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Independientemente de cual de las dos opciones sea la m&aacute;s plausible, es obvio que la corteza transicional al norte de la l&iacute;nea de costa venezolana presenta una alteraci&oacute;n en la densidad promedio de las rocas, lo que queda corroborado en el estudio de flexi&oacute;n de placas, ya que se requiere disminuir el espesor el&aacute;stico representativo de las propiedades mec&aacute;nicas de esas rocas para poder ajustar los par&aacute;metros de control del modelo flexural, es decir, cotas de la topograf&iacute;a remanente, anomal&iacute;a gravim&eacute;trica, batimetr&iacute;a y geometr&iacute;a de las cuencas sedimentarias.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variaciones en el espesor el&aacute;stico tambi&eacute;n implican que la corteza continental est&aacute; relajando el&aacute;sticamente esfuerzos aplicados cuando la placa ten&iacute;a una edad entre el Cret&aacute;cico Superior y el Paleoceno temprano, mientras que la corteza transicional est&aacute; relajando el&aacute;sticamente esfuerzos aplicados entre el Eoceno tard&iacute;o y Oligoceno temprano.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sobre la base de lo antes expuesto se requiere realizar mayores investigaciones para determinar la relaci&oacute;n entre estos eventos de carga y los procesos tect&oacute;nicos que los produjeron, as&iacute; como tambi&eacute;n la g&eacute;nesis de las variaciones de densidad en la corteza transicional.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo representa una contribuci&oacute;n al proyecto CDCH&#45;UCV N&deg;: PI&#45;08&#45;8004&#45;2011/1, "Estudio de la estructura cortical de las islas de sotavento al norte de Venezuela y su relaci&oacute;n con la geodin&aacute;mica de la placa Caribe", financiado por el Consejo para el Desarrollo Cient&iacute;fico y Human&iacute;stico de la UCV (CDCH&#45;UCV), &oacute;rgano al que expresamos nuestra gratitud.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Av&eacute; Lallemant, H., 1997, Transpression, displacement partitioniong and exhumation in the eastern Caribbean/South American plate boundary zone: Tectonics, 16,272&#45;289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096380&pid=S1026-8774201400010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Audemard, F. A., 2000, Major active faults of Venezuela, <i>en</i> 31<sup>st</sup> International Geological Congress: Rio de Janeiro, Brasil (extended abstract).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096382&pid=S1026-8774201400010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Baldwin, T., Pavlis, G., Vernon, F., 2004, Proyecto Caribe: Preliminary results from an ongoing broadband, passive seismic array experiment in Venezuela, <i>en</i> Memorias del XII Congreso Venezolano de Geof&iacute;sica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096384&pid=S1026-8774201400010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Beck, C., 1985, Las napas de Aragua &#45; Cadena Caribe Central y la historia Mesozoica del margen sur del Caribe a lo largo del meridiano de Caracas, <i>en</i> Memoir, Symposium Geodynamique des Caraibes: Paris, 541&#45;551.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096386&pid=S1026-8774201400010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bellizia, G. A., 1972, Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe, borde sur de la placa Caribe &iquest;es una cordillera al&oacute;ctona?, <i>en</i> Memorias 6<sup>ta</sup> Conferencia Geol&oacute;gica del Caribe: Margarita, Venezuela, 247&#45;258.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096388&pid=S1026-8774201400010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bellizia, A., 1986, Sistema Monta&ntilde;oso del Caribe, una cordillera al&oacute;ctona en la parte norte de Am&eacute;rica del Sur, <i>en</i> Sociedad Venezolana de Ge&oacute;logos, Memorias VI Congreso Geol&oacute;gico Venezolano, 10, 6657&#45;6836.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096390&pid=S1026-8774201400010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bellizia, A., Dengo, G., 1990, The Caribbean mountain system, northern South America; A summary, <i>in</i> Dengo, G., Case, J., (eds.), The Caribbean Region, The Geology of North America: Geological Society of America, 1, H, 67&#45;176.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096392&pid=S1026-8774201400010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bezada, M., Schmitz, M., J&aacute;come, M.I., Rodr&iacute;guez, J., Audemard, F., Izarra, C., 2008, Crustal structure in the Falc&oacute;n Basin area, northwestern Venezuela, from seismic and gravimetric evidence: Journal of Geodynamics, 45, 191&#45;200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096394&pid=S1026-8774201400010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bezada, M., Magnani, M., Zelt, C., Schmitz, M., Levander, A., 2010, The Caribbean South American plate boundary at 65&deg;W: Results from wide&#45;angle seismic data: Journal of Geophysical Research, Vol. 115, B08402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096396&pid=S1026-8774201400010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Blanco, B., G&oacute;mez, E., S&aacute;nchez, H., 1988, Evoluci&oacute;n tect&oacute;nica sedimentaria del norte de los Estados Anzo&aacute;tegui, Gu&aacute;rico, Cojedes y Portuguesa, <i>en</i> Actas, IV Congreso Venezolano de Geof&iacute;sica, Caracas, 151&#45;159.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096398&pid=S1026-8774201400010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bosch, M., 1991, Modelaje Geof&iacute;sico Integrado de la Corteza en la Regi&oacute;n Central del Margen Caribe Sudam&eacute;rica, Universidad Central de Venezuela, Geof&iacute;sica, Departamento de Geof&iacute;sica, Tesis de Maestr&iacute;a, 184 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096400&pid=S1026-8774201400010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bosch, M., Rodr&iacute;guez, I., 1992, North Venezuelan collisional crustal block: The boundary between the Caribbean and South American plates: Journal of South American Earth Sciences, 6,133&#45;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096402&pid=S1026-8774201400010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diebold, J., Stoffa, P., Buhl, P., Truchan, M., 1981, Venezuelan basin crustal estructure: Journal of Geophysical Research, 86, B9,7901&#45;7923.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096404&pid=S1026-8774201400010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dewey, J., Pindell, P., 1986, Reply to comments by A. Salvador on "Neogene block tectonics of Turkey and northern South American: Continental applications to finite difference method": Tectonics, 5,703&#45;705.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096406&pid=S1026-8774201400010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Duncan, R., Hargraves, R., 1984, Plate tectonic evolution of the Caribbean region in the mantle reference frame, <i>en</i> Bonini, W., R. Hargraves &amp; R. Shagam (eds.), The Caribbean &#45; South America Plate Bondary and Regional Tectonics: Geological Society of America, Memoir 162,81&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096408&pid=S1026-8774201400010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Freymueller, J., Kellogg, J., Vega, V., 1993, Plate motions in the north Andean region: Journal of Geophysical Research, 98, 21853&#45;21863.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096410&pid=S1026-8774201400010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garz&oacute;n, Y., Ughi, A., 2008, Modelado geodin&aacute;mico por medio del an&aacute;lisis de flexi&oacute;n de placas en la regi&oacute;n nor&#45;occidental de Venezuela, <i>en</i> Memorias del XIV Congreso Venezolano de Geof&iacute;sica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096412&pid=S1026-8774201400010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Giunta, G., 1993, Los m&aacute;rgenes mesozoicos de la Placa Caribe: Problem&aacute;ticas sobre nucleaci&oacute;n y evoluci&oacute;n, <i>en</i> Memorias del 6<sup>to</sup> Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a: Medell&iacute;n, Sociedad Geol&oacute;gica Colombiana, 3(8),1&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096414&pid=S1026-8774201400010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Giunta, G., Beccaluva, L., Coltorti, M., Siena, F., 1998, Tectono&#45;magmatic significance of the peri&#45;caribbean ophiolitic units and geodynamic implications, <i>en</i> Proceedings of 15th Caribbean Geological Conference: Kingston, Jamaica, West Indies University, p. 1&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096416&pid=S1026-8774201400010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Giunta, G., Beccaluva, L., Coltorti, M., Siena, F., Vaccaro, C., 2002, The southern margin of the Caribbean Plate in Venezuela: tectono&#45;magmatic setting of the ophiolitic units and kinematic evolution: Lithos, 63,19&#45;40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096418&pid=S1026-8774201400010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Houtz, R., Ludwig, W., 1977, Structure of the Colombia Basin, Caribbean Sea, from profiler sonobuoy measurements: Journal of Geophysical Research, 82, 4861&#45;4867.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096420&pid=S1026-8774201400010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">J&aacute;come, M. I., Rond&oacute;n, K., Schmitz, M., Izarra, C., Viera, E., 2008, Integrated seismic, flexural and gravimetric modelling of the Coastal Cordillera Thrust Belt and The Gu&aacute;rico Basin, North Central region, Venezuela: Tectonophysics, 459, 27&#45;37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096422&pid=S1026-8774201400010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kane, M. F., 1962, A Comprehensive System of terrain corrections using a digital computer: Geophysics, 27 (4), 455&#45;462.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096424&pid=S1026-8774201400010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kaniuth, K., Drewes, H., Stuber, K., Temel, H., Hern&aacute;ndez, J., Hoyer, M., Wildermann, E., Kahale, H., 1999, Position changes due to recent crustal deformations along the Caribbean South American plate boundary derived from CASA GPS project, <i>en</i> General Assemble of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG): Birmingham, UK Poster at Symposium G1 of International Association of Geodesy.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096426&pid=S1026-8774201400010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Karner, G., 1982, Spectral Representation of Isostatic Models: BMR Journal of Australian Geology and Geophysics, 7, 55&#45;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096428&pid=S1026-8774201400010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Karner, G., Watts, A., 1983, Gravity Anomalies and Flexure of the Lithosphere at Mountain Ranges: Journal of Geophysical Research, 88(B12), 10.449&#45;10.477.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096430&pid=S1026-8774201400010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ladd, J., Watkins, J., 1980, Seismic stratigraphy of the Western Venezuela Basin. Marine Geology, 35, 21&#45;41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096432&pid=S1026-8774201400010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Magnani, M., Zelt, C., Levander, A., Schmitz, M., 2009, Crustal structure of the South American&#45;Caribbean plate boundary at 67&deg;W from controlled source seismic data: Journal of Geophysical Research, 114,B02312, doi:10.1029/2008JB005817.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096434&pid=S1026-8774201400010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mann, P., Schubert, C., Burke, K., 1990, Review of Caribbean neotectonics, <i>en</i> Dengo, G., Case, J.E., (eds.), The Caribbean Region: Geological Society of America, v. H, 307&#45;338.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096436&pid=S1026-8774201400010000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Molnar, P., Sykes, L., 1969, Tectonics of the Caribbean and Middle America regions from focal mechanisms and seismicity: Geological Society of America Bulletin, 80,1639&#45;1684.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096438&pid=S1026-8774201400010000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nagy, D., 1966, The prism method for terrain corrections using digital computers: Pure Applied Geophysics, 63, 31&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096440&pid=S1026-8774201400010000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez, O., Bilham, R., Bendick, R., Velandia, J., Hern&aacute;ndez, N., Moncayo, C., Hoyer, M., Kozuch, M., 2001, Velocity field across the southern Caribbean plate boundary and estimates of Caribbean/South&#45;American plate motion using GPS geodesy 1994&#45;2000: Geophysical Research Letters, 28, 2987&#45;2990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096442&pid=S1026-8774201400010000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosencrantz, E., Ross, I., Sclater, J., 1988, Ages and spreading history of the Cayman Trough as determined from depth, heat flow and magnetic anomalies: Journal of Geophysical Research, 93, 2141&#45;2157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096444&pid=S1026-8774201400010000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schubert, C., 1984, Basin formation along Bocon&oacute;&#45;Mor&oacute;n&#45;El Pilar fault system, Venezuela: Journal of Geophysical Research 89, 5711&#45;5718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096446&pid=S1026-8774201400010000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schubert, C., 1988, Neotectonics of the La Victoria fault zone, north central Venezuela: Anales Tectonicae, 2, 58&#45;66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096448&pid=S1026-8774201400010000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schmitz, M., Avila, J., Bezada, M., Vieira, E., Y&aacute;nez, M., Levander, A., Zelt, C., J&aacute;come, M.I., Magnani, M.B., 2008, Crustal thickness variations in Venezuela from deep seismic observations: Tectonophysics, 459, 14&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096450&pid=S1026-8774201400010000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Silver, E., Case, J., Macgillavry, H., 1975, Geophysical study of the Venezuelan Borderland: Bulletin of the Geological Society of America, 86, 213&#45;226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096452&pid=S1026-8774201400010000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sousa, J., Rodr&iacute;guez, J., Giraldo, C., Rodr&iacute;guez, I., Audemard, F., Alezones, R., 2005, An integrated geological&#45;geophysical profile across northwestern Venezuela, <i>en</i> 6&deg; Simposio Internacional de Geodin&aacute;mica Andina: Barcelona, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096454&pid=S1026-8774201400010000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Stephan, J., 1985, Andes et Chaine Caraibe sur la transversale de Barquisimeto (Venezuela): Memoir, Symposiun Geodynamique de Caraibes, Paris, 505 &#45;532.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096456&pid=S1026-8774201400010000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Trenkamp, R., Kellogg, J., Freymueller, J., Mora, H., 2002, Wide plate margin deformation, southern Central America and north&#45;western South America, CASA GPS observations: Journal of South American Earth Science, 15, 157&#45;171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096458&pid=S1026-8774201400010000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ughi, A., Reyes, J., Rodr&iacute;guez I., 2004, Modelado geodin&aacute;mico por medio del an&aacute;lisis de flexi&oacute;n de placas en la regi&oacute;n central de Venezuela, <i>en</i> Memorias del XII Congreso Venezolano de Geof&iacute;sica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8096460&pid=S1026-8774201400010000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              ]]></body>
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