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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Paleomagnetismo y edad de la Ignimbrita Panalillo Superior, Campo Volcánico de San Luis Potosí, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Oligocene Upper Panalillo Ignimbrite is widely distributed in the San Luis Potosí Volcanic Field, in the southeastern portion of the Mesa Central province of Mexico. It crops out sporadically over a ~15,000 km² area. The best exposures of the ignimbrite were sampled for paleomagnetic and geochronological studies, with sites grouped in five zones according to their geographic distribution and structural setting. The five zones are: northwest or La Pendencia (1); north or Valle Umbroso (2); center-north or Mexquitic (3); east or Panalillo (4); and, south or Bledos Graben (5). We determined virtual paleomagnetic poles (VGPs) and mean directions for each sampling site and for each one of the five zones. VGPs for the Upper Panalillo Ignimbrite were combined with published paleomagnetic data for the San Luis Potosí volcanic field in order to determine an Oligocene paleomagnetic pole located at 72.1°N -165.5°E (N = 17, K = 228.2, A95 = 6.8°), which was in turn compared with the North America reference pole. We determined rotation (R) and flattening (F) parameters for the region. The study was supplemented by seven radiometric ages for the ignimbrite, three are single crystal total fusion LASER 40Ar/39Ar ages and four are K/Ar for saninide separates. The combination ofpaleomagnetic data and isotopic age determinations suggests that the Upper Panalillo Ignimbrite is composed of at least two flow units with different paleomagnetic and radiometric ages. One unit is approximately 26.5 Ma and it is mostly present in La Pendencia area; the other is ca. 28 Ma, and crops out around the city of San Luis Potosí. The overall mean for individual units of the volcanic field suggests that the region has experienced a counter-clockwise rotation of 7.9°± 9.6° with respect to the North America craton since the Oligocene. However, the estimate of rotation is not statistically significant, and it can be interpreted as an apparent tectonic rotation consequence of complex faulting that affected the region during Paleogene time.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Paleomagnetismo y edad de la Ignimbrita Panalillo Superior, Campo Volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute;, M&eacute;xico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Paleomagnetism and age of the Upper Panalillo Ignimbrite, San Luis Potos&iacute; Volcanic Field, Mexico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gildardo A. Gonz&aacute;lez&#45;Naranjo<sup>1*</sup>, Roberto S. Molina&#45;Garza<sup>2</sup>, Jos&eacute; Jorge Aranda&#45;G&oacute;mez<sup>2</sup>, Margarito Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez<sup>3</sup>, Alfredo Aguill&oacute;n&#45;R&oacute;bles<sup>3</sup>, Alexander Iriondo<sup>2</sup>, Herv&eacute; Bell&oacute;n<sup>4</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Posgrado Centro de Geociencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Juriquilla, Quer&eacute;taro. M&eacute;xico.</i> *<a href="mailto:gildardogonzalez332@hotmail.com">gildardogonzalez332@hotmail.com</a></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Centro de Geociencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Juriquilla, Qro. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de San Luis Potos&iacute;, San Luis Potos&iacute;, S.L.P., M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> UMR 6538, Domains Oc&eacute;aniques, IUEM, Universit&eacute; de Bretagne Occidentale, Brest, Cedex. France.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Agosto 9, 2010.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Octubre 7, 2010.    <br> 	Manuscrito aceptado: Enero 19, 2011.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Ignimbrita Panalillo Superior es una unidad litoestratigr&aacute;fica formal del Oligoceno que aflora de manera espor&aacute;dica en un &aacute;rea de &#126;15,000 km<sup>2</sup> en el Campo Volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute; (CVSLP), en la parte sudoriental de la Mesa Central de M&eacute;xico. Se realiz&oacute; un muestreo para caracterizar su registro paleomagn&eacute;tico y edad isot&oacute;pica en las zonas de afloramiento mejor expuestas y con mejor acceso. Los sitios fueron agrupados en 5 zonas de acuerdo a su distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica y caracter&iacute;sticas estructurales. Estas zonas son: Noroeste o La Pendencia (1), Norte o Valle Umbroso (2), Centro&#45;Norte o Mexquitic (3), Este o Panalillo (4) y Sur o Graben de Bledos (5). En el estudio paleomagn&eacute;tico se obtuvieron paleopolos virtuales y direcciones medias para: 1) cada sitio de muestreo, 2) cada zona y 3) para todo el conjunto de muestras. Los paleopolos virtuales de la Ignimbrita Panalillo Superior se combinaron con otros paleopolos virtuales ya publicados de rocas de edad similar en el campo volc&aacute;nico, para as&iacute; obtener un paleopolo global para el CVSLP que es 72.1&deg;N &#45; 165.5&deg;E (N = 17, K = 228.2, A95 = 6.8&deg;). Este resultado se compar&oacute; con el paleopolo de referencia de Norteam&eacute;rica y se determin&oacute; la posible rotaci&oacute;n tect&oacute;nica (R) y desplazamiento latitudinal (F) que habr&iacute;a experimentado esta regi&oacute;n. Para acotar la edad de emplazamiento de la Ignimbrita Panalillo Superior se emplearon siete fechamientos isot&oacute;picos, tres de <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar por la t&eacute;cnica de fusi&oacute;n LASER de cristales individuales de sanidino y cuatro por K/Ar en concentrados de sanidino. El an&aacute;lisis de los datos de paleomagnetismo y geocronol&oacute;gicos sugiere que la Ignimbrita Panalillo Superior est&aacute; formada por al menos dos unidades de flujo con direcciones paleomagn&eacute;ticas y edades isot&oacute;picas diferentes; la primera es de 28 Ma y est&aacute; expuesta en los alrededores de la ciudad de San Luis Potos&iacute; (SLP) y la segunda es de aproximadamente 26.5 Ma y se presenta en el &aacute;rea La Pendencia. La direcci&oacute;n media del campo volc&aacute;nico sugiere que el &aacute;rea de muestreo pudo haber rotado 7.9&deg; &#177; 9.6&deg; en sentido anti&#45;horario con respecto al crat&oacute;n de Norte Am&eacute;rica desde el Oligoceno. Sin embargo, los valores obtenidos no son estad&iacute;sticamente significativos y se pueden interpretar de manera alternativa como resultado del fallamiento complejo que afect&oacute; a la regi&oacute;n desde el Pale&oacute;geno.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Paleomagnetismo, Ignimbrita Panalillo Superior, Campo Volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute;, volcanismo, Oligoceno, Mesa Central.</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">The Oligocene Upper Panalillo Ignimbrite is widely distributed in the San Luis Potos&iacute; Volcanic Field, in the southeastern portion of the Mesa Central province of Mexico. It crops out sporadically over a &#126;15,000 km<sup>2</sup> area. The best exposures of the ignimbrite were sampled for paleomagnetic and geochronological studies, with sites grouped in five zones according to their geographic distribution and structural setting. The five zones are: northwest or La Pendencia (1); north or Valle Umbroso (2); center&#45;north or Mexquitic (3); east or Panalillo (4); and, south or Bledos Graben (5). We determined virtual paleomagnetic poles (VGPs) and mean directions for each sampling site and for each one of the five zones. VGPs for the Upper Panalillo Ignimbrite were combined with published paleomagnetic data for the San Luis Potos&iacute; volcanic field in order to determine an Oligocene paleomagnetic pole located at 72.1&deg;N &#45;165.5&deg;E (N = 17, K = 228.2, A95 = 6.8&deg;), which was in turn compared with the North America reference pole. We determined rotation (R) and flattening (F) parameters for the region. The study was supplemented by seven radiometric ages for the ignimbrite, three are single crystal total fusion LASER <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar ages and four are K/Ar for saninide separates. The combination ofpaleomagnetic data and isotopic age determinations suggests that the Upper Panalillo Ignimbrite is composed of at least two flow units with different paleomagnetic and radiometric ages. One unit is approximately 26.5 Ma and it is mostly present in La Pendencia area; the other is ca. 28 Ma, and crops out around the city of San Luis Potos&iacute;. The overall mean for individual units of the volcanic field suggests that the region has experienced a counter&#45;clockwise rotation of 7.9&deg;&#177; 9.6&deg; with respect to the North America craton since the Oligocene. However, the estimate of rotation is not statistically significant, and it can be interpreted as an apparent tectonic rotation consequence of complex faulting that affected the region during Paleogene time.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Paleomagnetism, Ignimbrita Panalillo Superior, San Luis Potos&iacute; Volcanic Field (CVSLP), volcanism, Oligocene, Mesa Central.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Ignimbrita Panalillo es una unidad litoestratigr&aacute;fica formal (Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al,</i> 1982) del Oligoceno que aflora en el Campo Volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute; (CVSLP), en la parte sudoriental de la Mesa Central. Esta unidad ha recibido atenci&oacute;n reciente porque se ha sugerido que su origen est&aacute; asociado a erupciones pirocl&aacute;sticas fisurales, a partir de diques pirocl&aacute;sticos emplazados en fallas normales en la Riolita San Miguelito y la Ignimbrita Cantera (Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2008; Torres&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.,</i> 2006; Torres&#45;Hern&aacute;ndez, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El CVSLP est&aacute; formado por una sucesi&oacute;n de lavas y flujos pirocl&aacute;sticos f&eacute;lsicos y, en menor proporci&oacute;n, por andesitas y basaltos con edades isot&oacute;picas del Eoceno Medio al Mioceno Tard&iacute;o. El emplazamiento de la ignimbrita Panalillo Superior sucedi&oacute; durante una etapa tard&iacute;a de volcanismo orog&eacute;nico que tuvo un car&aacute;cter bimodal (Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2009). El magmatismo en el CVSLP estuvo asociado en tiempo y espacio con tect&oacute;nica extensional (Aranda&#45;G&oacute;mez <i>et al.,</i> 2007), que produjo fallas con rumbos que var&iacute;an en rumbo de NW a NE, siendo la etapa m&aacute;s joven la que form&oacute; fallas &#126;N&#45;S. Relaciones de corte y superposici&oacute;n entre una sucesi&oacute;n de ignimbritas y domos f&eacute;lsicos, al menos tres dep&oacute;sitos de gravas continentales de relleno de graben y varios arreglos de fallas normales formadas durante distintos pulsos de deformaci&oacute;n demuestran la asociaci&oacute;n espacio&#45;temporal entre los eventos magm&aacute;ticos y extensionales en la regi&oacute;n (Aranda&#45;G&oacute;mez <i>et al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Distintos autores han reportado direcciones paleomagn&eacute;ticas discordantes para regiones del centro y norte de M&eacute;xico, que generalmente se han interpretado en t&eacute;rminos de rotaciones tect&oacute;nicas de escala local con respecto a ejes verticales o en t&eacute;rminos de fallas regionales de rumbo (e.g., Urrutia&#45;Fucugauchi, 1981; Bobier y Robin, 1982; Goguitchaichvili <i>et al,</i> 2001; Andreani, 2008). La tendencia principal de los datos paleomagn&eacute;ticos es mostrar rotaciones en sentido antihorario, que a su vez se han interpretado como producto de fallamiento lateral izquierdo. Nuestros resultados para el CVSLP tambi&eacute;n sugieren una rotaci&oacute;n peque&ntilde;a en sentido antihorario.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los problemas para interpretar rotaciones definidas por datos paleomagn&eacute;ticos es establecer si el muestreo es suficiente para promediar la paleo&#45;variaci&oacute;n secular. Otro es entender el contexto estructural para explicar las rotaciones, ya que a la fecha no se ha encontrado en la parte meridional de la Mesa Central evidencia contundente de fallas con corrimientos laterales posteriores al CVSLP. Otros factores adicionales de incertidumbre son que la estratigraf&iacute;a del CVSLP solo se conoce a escala regional y que los fechamientos radiom&eacute;tricos disponibles son relativamente escasos con relaci&oacute;n al tama&ntilde;o y complejidad estratigr&aacute;fica y estructural del &aacute;rea. Los resultados paleomagn&eacute;ticos pueden ser &uacute;tiles para resolver esa estratigraf&iacute;a en t&eacute;rminos de sus implicaciones magnetoestratigr&aacute;ficas, ya que la correlaci&oacute;n con la escala global de polaridad magn&eacute;tica permite reducir la incertidumbre en las edades isot&oacute;picas (e.g. Aranda&#45;G&oacute;mez <i>et al,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Marco Geol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Mesa Central se caracteriza por una cubierta de rocas volc&aacute;nicas, principalmente f&eacute;lsicas, con espesor variable hasta de 1000 m, que descansa sobre sedimentos mesozoicos deformados. El basamento prevolc&aacute;nico es una sucesi&oacute;n de rocas sedimentarias marinas del Cret&aacute;cico que afloran en pliegues regionales con rumbos N&#45;S a NW&#45;SE. El &aacute;rea ha sido cartografiada con relativo detalle (Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al,</i> 1982; Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, 2008; Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al,</i> 2009). Localmente, en la base de la sucesi&oacute;n volc&aacute;nica cenozoica hay andesitas del Eoceno o rocas silicicl&aacute;sticas continentales del Paleoceno&#45;Eoceno. El mayor volumen del magmatismo f&eacute;lsico se emplaz&oacute; en el lapso entre 32 y 26 Ma. Los productos volc&aacute;nicos son calcialcalinos y est&aacute;n asociados a convergencia en el margen Pac&iacute;fico (Orozco <i>et al.,</i> 2002) y en muchos sitios muestran estructuras asociadas al evento extensional de Cuencas y Sierras. De manera similar a lo que sucede en la Sierra Madre Occidental, en la Mesa Central se puede reconocer que la transici&oacute;n de magmatismo asociado a un margen convergente a aquel de un ambiente extensional de intraplaca sucedi&oacute; en el Mioceno Temprano entre los 24 y 20 Ma (Aguirre&#45;D&iacute;az y McDowell, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volcanismo del CVSLP produjo complejos grandes de domos f&eacute;lsicos y derrames de lava asociados, calderas y derrames pirocl&aacute;sticos extensos. Durante las &uacute;ltimas etapas de la actividad volc&aacute;nica orog&eacute;nica se emplazaron derrames pirocl&aacute;sticos de grado medio a alto que localmente muestran evidencia de reomorfismo. Un ejemplo de estas ignimbritas en parte reom&oacute;rficas es la Ignimbrita Panalillo Superior. Aranda&#45;G&oacute;mez <i>et al.</i> (2007) reconocieron en la regi&oacute;n de Pinos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) un pulso de deformaci&oacute;n extensional anterior al evento magm&aacute;tico m&aacute;s voluminoso (&gt; 32 Ma) y un patr&oacute;n complejo de fallas contempor&aacute;neas y posteriores al magmatismo orog&eacute;nico. Las fallas normales cenozoicas con orientaciones N&#45;S, NW y NE son las principales responsables de la fisiograf&iacute;a actual del &aacute;rea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Ignimbrita Panalillo, originalmente descrita por Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez y Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez (1978) en la cartograf&iacute;a de la Hoja San Luis Potos&iacute;, fue definida como una unidad litoestratigr&aacute;fica formal por Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.</i> (1982). Su localidad tipo est&aacute; al poniente del poblado del Panalillo, al oriente de la ciudad de San Luis Potos&iacute; (SLP). La unidad aflora de manera espor&aacute;dica adentro de una zona amplia del CVSLP (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Esta formaci&oacute;n se encuentra constituida por dos miembros. El miembro inferior est&aacute; formado por rocas pirocl&aacute;stica que rellenaron zonas topogr&aacute;ficamente bajas como el Graben de Villa de Reyes y el miembro superior que se presenta en vestigios erosionales coronando mesetas inclinadas (<a href="#f2">Figura 2</a>). Existen algunas &aacute;reas donde los afloramientos del miembro superior son extensos, como en el Graben de Bledos, en el margen occidental del Graben de Villa de Reyes, en la regi&oacute;n de Mexquitic, al este del poblado de Ahualulco, al oeste del poblado de Cerro Prieto, e incluso en los alrededores de Ojuelos, Jalisco (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El miembro inferior (Ignimbrita Panalillo Inferior) est&aacute; formado por una toba de ca&iacute;da color crema a ligeramente rojiza (Torres&#45;Hern&aacute;ndez, 2009), bien estratificada, en capas de 5 a 30 cm de espesor, que var&iacute;an de ceniza fina a gruesa y por dep&oacute;sitos epicl&aacute;stico&#45;volc&aacute;nicos, en lugares conglomer&aacute;ticos, con clastos l&iacute;ticos de 2 &#45; 10 cm. Espor&aacute;dicamente en la base del miembro inferior se encuentran tambi&eacute;n dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos de oleada o de flujo. El miembro superior (Ignimbrita Panalillo Superior) es una ignimbrita densamente piroconsolidada y parcial a totalmente desvitrificada color caf&eacute; rojizo, caf&eacute; claro o rosa claro. Al microscopio tiene textura merocristalina, inequigranular&#45;porf&iacute;dica, con 5 a 10 % de fenocristales de 1&#45;2 mm de largo de cuarzo y sanidino en una mesostasis usualmente desvitrificada, compuesta por esquirlas de vidrio y fragmentos de p&oacute;mez colapsada que definen una foliaci&oacute;n eutax&iacute;tica. Com&uacute;nmente esta roca contiene algunos fragmentos l&iacute;ticos accidentales. En varias localidades tiene un vitr&oacute;fido de 1&#45;2 m de espesor en su base y en otros su contacto con el miembro inferior es un horizonte pirocl&aacute;stico sin piroconsolidar a parcialmente piroconsolidado (Valle Umbroso, Mexquitic). En el arroyo El Juach&iacute;n, al NW del poblado de Pozuelos, sobre la carretera San Luis&#45;Guadalajara, la base del miembro superior cubre un basalto que descansa sobre la Riolita San Miguelito (Torres&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al,</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cima del miembro superior es una ignimbrita color gris ros&aacute;ceo, caf&eacute; o gris rojizo, con textura inequigranular&#45;porf&iacute;dica, con 10&#45;15 % de fenocristales de 1 &#45; 4 mm de cuarzo, sanidino y algunas plagioclasas. La matriz est&aacute; casi totalmente desvitrificada y es un agregado microcristalino de composici&oacute;n fels&iacute;tica en que com&uacute;nmente se distingue una foliaci&oacute;n eutax&iacute;tica. En muchos sitios presenta numerosas esferulitas y litofisas de 2 &#45; 12 mm de di&aacute;metro, generalmente rellenas de cuarzo, tridimita, cristobalita y/o calcedonia. En el campo, el miembro superior tiene una estructura columnar caracter&iacute;stica. Normalmente se encuentra afectada por fallas normales que bascularon estas mesetas al NE. El espesor total del miembro superior es 20 m.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez (2007, comunicaci&oacute;n personal) los dos miembros se formaron en eventos volc&aacute;nicos independientes y pudieron haberse cartografiado como formaciones diferentes. Adem&aacute;s de las diferencias litol&oacute;gicas entre los miembros, se ha sugerido la existencia de fuentes distintas para los miembros inferior y superior (Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, 2008; Torres&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al,</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La edad isot&oacute;pica aceptada para el miembro superior, determinada por K/Ar en roca completa en el borde oriental del valle de SLP, es de 26.8 &#177; 1.3 Ma (Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.,</i> 1982). Por otra parte, McDowell (citado en SGM Carta San Luis Potos&iacute;, 2003) obtuvo una edad K/ Ar (sanidino) de 27.6 &#177; 0.6 Ma para el miembro superior de un banco de material localizado en el km 68.2 de la carretera San Felipe&#45;Ojuelos. Dentro del error anal&iacute;tico las edades de Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.</i> (1982) y McDowell son indistinguibles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha propuesto que el emplazamiento del miembro inferior fue a partir de fisuras y fallas normales que sirvieron como conductos para el ascenso del magma durante un pulso de tect&oacute;nica extensional (Aguirre&#45;D&iacute;az y Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, 2003; Torres&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.,</i> 2006). El mecanismo de emplazamiento de la Ignimbrita Panalillo escapa los objetivos de este trabajo, pero la presencia de diques pircol&aacute;sticos documentada por los autores citados apoya a esta interpretaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Muestreo paleomagn&eacute;tico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo paleomagn&eacute;tico de la Ignimbrita Panalillo Superior (IPS) se realiz&oacute; en afloramientos sin intemperismo, ubicados cerca de la base de la unidad, en donde se supuso estar&iacute;a protegida de descargas el&eacute;ctricas &#45; aunque esto no siempre fue cierto. Para el muestreo se utiliz&oacute; una perforadora de gasolina enfriada con agua, obteniendo n&uacute;cleos de 2.5 cm de di&aacute;metro con profundidades variables de 2.5 a 7.5 cm; estos n&uacute;cleos fueron orientados <i>in situ</i> con una br&uacute;jula Brunton y cuando fue posible con br&uacute;jula solar. En cada sitio se midi&oacute; el rumbo y buzamiento que se emplearon para hacer la correcci&oacute;n estructural al momento de procesar los datos. Por cada sitio paleomagn&eacute;tico se tomaron de 6 a 11 muestras, conforme lo permitieron las caracter&iacute;sticas del terreno.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo paleomagn&eacute;tico se realiz&oacute; en 52 sitios y gener&oacute; un total de 432 n&uacute;cleos. La ubicaci&oacute;n de cada sitio fue determinada con un GPS con una precisi&oacute;n de &#177; 4 m (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Los sitios se agruparon en cinco zonas definidas con base a la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica adentro del CVSLP, la actitud estructural de la ignimbrita y la continuidad de los afloramientos. La zona noroeste o La Pendencia (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) es el &aacute;rea m&aacute;s extensa (17 sitios). En esta zona la ignimbrita var&iacute;a de horizontal a subhorizontal, con inclinaciones medidas inferiores a 5&deg;. La zona norte o Valle Umbroso (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) incluye una serie de afloramientos en mesas basculadas al NE con &aacute;ngulos de 10 a 25&deg; y limitadas por fallas normales con rumbos NW&#45;SE (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). En la zona centro&#45;norte, que se encuentra entre Ahualulco y Mexquitic, tambi&eacute;n hay afloramientos basculados pero con una inclinaci&oacute;n m&aacute;s variable; los &aacute;ngulos de buzamiento var&iacute;an entre 10 y 40&deg; al NE y las fallas normales que afectan la ignimbrita tienen rumbos NW&#45;SE. En la zona este, o Panalillo, hay afloramientos levemente basculados (&lt; 15&deg;), pero sin una orientaci&oacute;n preferencial. Los afloramientos en la zona este son escasos y relativamente peque&ntilde;os y vestigios de la ignimbrita coronan cerros aislados. En la zona Este se pueden diferenciar dos subzonas: Panalillo y La Escondida. La zona sur corresponde al Graben de Bledos, donde los afloramientos son subhorizontales (&lt; 10&deg;) y se encuentran principalmente en los m&aacute;rgenes del graben. Originalmente se consider&oacute; una zona sureste, formada solamente por dos sitios cerca de El Naranjero. Sin embargo, no se obtuvieron resultados &uacute;tiles en esta zona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2. Trabajo de laboratorio</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de las mediciones se realizaron en el Laboratorio de Paleomagnetismo del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. En el laboratorio se obtuvieron dos o tres espec&iacute;menes de 2.1 cm por n&uacute;cleo. Se seleccion&oacute; un esp&eacute;cimen de cada n&uacute;cleo para ser desmagnetizado y otro para medir la anisotrop&iacute;a de la susceptibilidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada muestra se realiz&oacute; la correcci&oacute;n solar sobre el azimut tomado en campo, sin haber encontrado diferencias significativas entre ambas orientaciones. Despu&eacute;s se procedi&oacute; a medir la magnetizaci&oacute;n remanente natural (MRN) y la susceptibilidad magn&eacute;tica (&#967;) de cada esp&eacute;cimen. Para medir la susceptibilidad se utiliz&oacute; un susceptibil&iacute;metro modelo KLY&#45;3, pero esos resultados se reportar&aacute;n en otra publicaci&oacute;n. Las mediciones de remanencia se realizaron con un magnet&oacute;metro de giro JR&#45;5, pero para algunos espec&iacute;menes se utiliz&oacute; un magnet&oacute;metro criog&eacute;nico modelo 2G Enterprises en la Universidad de Hawaii en Manoa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En al menos un esp&eacute;cimen por sitio se hizo desmagnetizaci&oacute;n piloto de al menos 13 pasos, ya sea por campos alternos (CA) o t&eacute;rmica (DT). Se identificaron varios sitios afectados por tormentas el&eacute;ctricas que generaron una magnetizaci&oacute;n remanente isotermal, la cual fue posible borrar con CA en campos bajos (&lt; 20 mT), por lo que a algunas muestras que fueron desmagnetizadas por el proceso t&eacute;rmico primero se les aplic&oacute; desmagnetizaci&oacute;n por CA hasta los 20 mT y despu&eacute;s se hizo desmagnetizaci&oacute;n t&eacute;rmica hasta 630 &deg;C. Los dem&aacute;s espec&iacute;menes se desmagnetizaron por CA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez hecha la desmagnetizaci&oacute;n se realiz&oacute; un an&aacute;lisis visual de diagramas ortogonales (Zijderveld, 1967) para identificar las componentes de la magnetizaci&oacute;n y determinar la direcci&oacute;n caracter&iacute;stica, utiliz&aacute;ndose la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis de componentes principales. Finalmente, se calcul&oacute; la direcci&oacute;n media de la IPS, utilizando las estad&iacute;sticas de Fisher (1953).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron diferentes an&aacute;lisis para identificar los minerales portadores de la magnetizaci&oacute;n. La adquisici&oacute;n de magnetizaci&oacute;n remanente isotermal (MRI) se midi&oacute; con inducciones m&aacute;ximas de 3 T con un magnet&oacute;metro de pulsos. Se realiz&oacute; mediciones de la susceptibilidad (&#967;) contra temperatura. Estas mediciones se llevaron a cabo en el laboratorio de paleomagnetismo del Instituto de Geof&iacute;sica de la UNAM usando un susceptibil&iacute;metro Bartington CS2, utilizando aproximadamente 1 g de muestra. Curvas de hist&eacute;resis permitieron generar una gr&aacute;fica de Day (Day <i>et al.,</i> 1977) donde se determin&oacute; el dominio preferencial de las part&iacute;culas magn&eacute;ticas. Estas mediciones se realizaron en los laboratorios de la Universidad de Hawaii en Manoa, EUA, y en el GeoForschungsZentrum en Potsdam, Alemania. En ambos casos se utiliz&oacute; un <i>VSM Micro Mag de Princeton Instruments.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La textura de los &oacute;xidos de Fe y Ti se examin&oacute; en un microscopio mineragr&aacute;fico en un total de 18 secciones pulidas que incluyen muestras de todas las zonas de estudio. Se seleccionaron nueve de ellas para analizarlas en un microscopio electr&oacute;nico de barrido JEOL JSM&#45;6060 LV.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Resultados paleomagn&eacute;ticos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Zona noroeste (La Pendencia)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En La Pendencia (unos 60 km al NW de la ciudad de SLP, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) la ignimbrita corona mesetas subhorizontales y aparentemente se emplaz&oacute; siguiendo la paleotopograf&iacute;a, ya que en ciertos lugares &#45; como en el ca&ntilde;&oacute;n del Durazno &#45; sigue el cauce de un paleovalle. La desmagnetizaci&oacute;n por CA indica que hay una componente de alta intensidad pero baja fuerza coercitiva, que puede ser removida con una inducci&oacute;n de 20 mT. Posteriormente, una trayectoria lineal hacia el origen define una magnetizaci&oacute;n de inclinaci&oacute;n intermedia negativa dirigida al sureste (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4a</a>). Algunos de los espec&iacute;menes tratados a 100 mT no alcanzaron a definir una direcci&oacute;n caracter&iacute;stica; sin embargo, definen un plano en la proyecci&oacute;n estereogr&aacute;fica (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4b</a>). En esos casos se determinaron las direcciones caracter&iacute;sticas combinando c&iacute;rculos mayores y direcciones definidas por segmentos lineales. Los valores de desviaci&oacute;n angular m&aacute;xima (DAM) variaron entre 1 y 6, pero preponderantemente fueron menores a 3 (para ambos casos l&iacute;neas y planos).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los 17 sitios muestreados en esta zona, en cinco la calidad de los datos no fue suficiente para obtener la direcci&oacute;n caracter&iacute;stica (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Adicionalmente, el sitio P41 que tiene una inclinaci&oacute;n alta (&#45;74.5&deg;) y se distingue estad&iacute;sticamente del resto de los datos por lo que fue excluido. Las muestras de P28 y P34 fueron tomadas de la parte inferior de la ignimbrita, en donde no hay ves&iacute;culas ni evidencias claras de alteraci&oacute;n, por lo que las litofisas no parecen ser factor de inestabilidad en el registro magn&eacute;tico; m&aacute;s bien, esta inestabilidad en la magnetizaci&oacute;n de las muestras puede atribuirse a la influencia de magnetizaciones secundarias de car&aacute;cter viscoso o isotermal, lo que causa una mayor dispersi&oacute;n en algunos sitios. El par&aacute;metro de precisi&oacute;n k var&iacute;a entre 13.1 y 197.9.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La direcci&oacute;n caracter&iacute;stica media <i>in situ</i> (N=10) es de D = 156.4&deg;; I = &#45;34.6&deg;; (k = 61.7; &#945;95 = 6.2&deg;) y si se aplica una correcci&oacute;n estructural, la direcci&oacute;n es estad&iacute;sticamente indistinguible (D = 156.4&deg;; I = &#45;36.6&deg;; (k = 56.2; &#945;95 = 6.5&deg;); <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>); el par&aacute;metro de precisi&oacute;n en la estad&iacute;stica de Fisher disminuye ligeramente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. Zona norte (Valle Umbroso)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona de Valle Umbroso est&aacute; al NE de la zona de Mexquitic&#45;Ahualulco y al este de la zona La Pendencia (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>); en esta zona la IPS corona mesetas alargadas con una orientaci&oacute;n general NW&#45;SE. Los resultados de la desmagnetizaci&oacute;n se&ntilde;alan comportamientos variables. Algunos sitios muestran una sola componente bien definida por un segmento lineal dirigido al origen, como en la muestra P11ez (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4c</a>), y otros espec&iacute;menes muestran comportamiento multivectorial. En esos casos una componente es de direcci&oacute;n aleatoria y con coercitividad m&aacute;xima de unas 10 mT, otra una componente de polaridad normal (dirigida al norte) se define de manera cruda entre los 10 y 20 mT y una componente caracter&iacute;stica es de polaridad reversa. &Eacute;sta no alcanza a desmagnetizar completamente con 100 mT, para formar un punto estable final como en la muestra P15dz (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4d</a>). La magnetizaci&oacute;n caracter&iacute;stica (MC) de esta zona est&aacute; bien definida, con una dispersi&oacute;n entre sitios m&aacute;s baja que en la zona de La Pendencia (mayor valor de k y menor valor de &#945;95). Eliminando un sitio (P11) en que las estad&iacute;sticas son pobres, la direcci&oacute;n media es N=7 es: <i>in situ</i> D = 157.6&deg;; I = &#45;29.9&deg;; (k = 267.09; &#945;95 = 3.7&deg;) y corregidas estructuralmente D = 162.8&deg;; I = &#45;22.9&deg;; (k = 293.9; a95 = 3.5&deg;; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.3. Zona centro&#45;norte (Mexquitic&#45;Ahualulco)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta zona est&aacute; a 30 km al NW de la ciudad de SLP (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Ah&iacute; la ignimbrita forma lomer&iacute;os alargados con rumbo NW&#45;SE, siguiendo la tendencia de las fallas cenozoicas regionales. En esta zona hay 10 sitios de muestreo los cuales mostraron una MC de polaridad reversa con inclinaciones negativas, de intermedias a bajas. La intensidad de la MRN es alta, del orden de 10&ordm; a 10<sup>&#45;2</sup> A/m, lo que es caracter&iacute;stico de rocas que han sufrido magnetizaciones secundarias del tipo MRI. Muchas de las muestras tienen al menos dos componentes. En algunos sitios la componente de baja coercitividad es de car&aacute;cter isotermal (causada por rayos) como en la muestra P10ez (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4e</a>), aunque en ocasiones las componentes secundarias son peque&ntilde;as como en la muestra P5iz (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4f</a>) y est&aacute;n orientada hacia el norte con inclinaci&oacute;n positiva.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La MC est&aacute; dirigida al sureste y es inferida a partir de segmentos lineales en los diagramas de desmagnetizaci&oacute;n entre 25 y 100 mT, reteniendo a&uacute;n &#126;10 % de la MRN a esa nivel de tratamiento. De igual manera, la MC se define por segmentos lineales entre 200 y 625 &deg;C, mostrando temperaturas de bloqueo distribuidas, pero casi un 80 % de ella es removida al calentar a 600 &deg;C. Con ambos m&eacute;todos de desmagnetizaci&oacute;n se obtienen direcciones similares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La direcci&oacute;n de la MC est&aacute; bien definida en muestras individuales, con valores de DAM entre 1 y 5. Las direcciones medias de cada sitio se muestran en la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> y en la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f5.jpg" target="_blank">Figura 5c</a>. La dispersi&oacute;n entre sitios tambi&eacute;n es relativamente baja, pero un sitio (P7) se distingue del resto; el sitio P7 fue excluido del c&aacute;lculo final porque adem&aacute;s de tener una direcci&oacute;n distinta al resto, es un sitio donde la correcci&oacute;n estructural es incierta. Esta incertidumbre es tambi&eacute;n sugerida por un comportamiento an&oacute;malo de la anisotrop&iacute;a de la susceptibilidad magn&eacute;tica, donde la foliaci&oacute;n magn&eacute;tica no es cercana a la actitud aparente. En siete de 10 sitios las estad&iacute;sticas de Fisher permiten definir una direcci&oacute;n media, con los siguientes par&aacute;metros: <i>in situ</i> D = 145.2&deg;; I = &#45;34.7&deg;; (k = 69.5; &#945;95 = 7.3&deg;); y realizando correcci&oacute;n estructural D = 159.6&deg;; I = &#45;30.9&deg;; (k = 72.5; &#945;95 = 7.1&deg;). Los valores del par&aacute;metro de precisi&oacute;n k son estad&iacute;sticamente aceptables y comparables a los de las otras zonas. Al momento de realizar la correcci&oacute;n estructural k no cambia de forma significativa, solo aumenta un poco, situaci&oacute;n que podr&iacute;a explicarse por la poca variaci&oacute;n en los echados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.4. Zona este (Panalillo&#45;La Escondida)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta zona est&aacute; al oriente de la ciudad de SLP e incluye a la localidad tipo de la IPS. En la subzona Panalillo se muestrearon cuatro sitios que corresponden a diferentes mesetas (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La desmagnetizaci&oacute;n de CA identifica dos componentes. Una es de orientaci&oacute;n err&aacute;tica y baja coercitividad (&lt;20 mT); esto se puede observar en la muestra P3bz (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4g</a>). Esta componente es probablemente una MRI debida a tormentas el&eacute;ctricas. Una vez removida esta magnetizaci&oacute;n, es posible determinar una MC de polaridad reversa con una inclinaci&oacute;n negativa con valores moderados. La MC se define por intervalos lineales entre 20 y 100 mT, pero aproximadamente 40 % de la MC resiste campos alternos hasta de 100 mT. Los valores de DAM en los cuatro sitios de esta localidad var&iacute;an entre 1.5&deg; y 5&deg;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la subzona de La Escondida hay solo dos sitios (P24 y P25) ya que los afloramientos son escasos, se encuentran muy intemperizados o son de acceso dif&iacute;cil. El comportamiento de las muestras de estos dos sitios es err&aacute;tico, ya que se desmagnetizan r&aacute;pidamente (en 20 mT) y presentan comportamientos err&aacute;ticos cerca del origen. En el sitio P24 se encontr&oacute; una direcci&oacute;n utilizando solamente c&iacute;rculos mayores. Sin embargo, la media no se considera confiable: 1) por no tener al menos una muestra definida por segmentos lineales, 2) por tener rangos de coercitividad bajos para definir a los c&iacute;rculos mayores y 3) por tener un a95 elevado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estad&iacute;sticas de Fisher de los cuatro sitios de la subzona Panalillo definen una direcci&oacute;n <i>in situ</i> de D = 158.9&deg;; I = &#45;29.5&deg;; (n = 4; k = 223.6; &#945;95 = 6.2&deg;). Al hacer la correcci&oacute;n estructural la direcci&oacute;n cambia ligeramente: D = 160&deg;; I = &#45;28.8&deg; (k = 219.6 y &#945;95 = 6.2&deg;). Se puede apreciar que el par&aacute;metro k no cambia significativamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f5.jpg" target="_blank">Figura 5d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.5. Zona sur (Graben de Bledos)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Graben de Bledos est&aacute; al sur de la ciudad de SLP (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La estructura est&aacute; formada por fallas NW&#45;SE y la ignimbrita aflora a lo largo de sus m&aacute;rgenes, aunque tambi&eacute;n existen afloramientos adentro del graben, en donde la unidad corona la cima de cerros aislados. En este lugar se muestrearon nueve sitios. Sin embargo, dos de ellos (P49 y P50) corresponden a la Ignimbrita Cantera que subyace a la IPS. Otros tres sitios no permitieron definir una direcci&oacute;n media (P48, P51 y P52); su registro paleomagn&eacute;tico es err&aacute;tico y se atribuye a alteraci&oacute;n o intemperismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el sitio P26 se perfor&oacute; en vitr&oacute;fido y en roca desvitrificada. El comportamiento de remanencia magn&eacute;tica fue similar en ambas fitolog&iacute;as. En este sitio se encontr&oacute; una direcci&oacute;n secundaria que fue posible eliminar a los 30 mT, y posteriormente se defini&oacute; una MC inversa de inclinaci&oacute;n alta y negativa. En el sitio P36 tambi&eacute;n se ven dos componentes, una parece ser viscosa porque est&aacute; dirigida al norte y se remueve a los 10&#45;15 mT, defini&eacute;ndose una direcci&oacute;n inversa de inclinaci&oacute;n media negativa (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figuras 4h</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">4i</a>). En este caso inducciones de 100 mT son suficientes para desmagnetizar casi por completo las muestras de estos sitios; la coercitividad media de la MC es alta (mayor a 50 mT). En cuatro sitios fue posible definir una direcci&oacute;n media; sin embargo, uno fue excluido debido a que las estad&iacute;sticas son de menor calidad. La media para N = 3, <i>in situ,</i> es D = 161.7&deg;, I = &#45;32.0&deg; (k = 49.0 y &#945;95 = 17.8&deg;); aplicando la correcci&oacute;n estructural se obtiene D = 163.2&deg;, I = &#45;30.1&deg; (k = 50.7 y &#945;95 = 17.5&deg;; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f5.jpg" target="_blank">Figura 5e</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.6. Uni&oacute;n de las zonas este y sur (Panalillo y Graben de Bledos).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cada una de las zonas Panalillo y Graben de Bledos tienen pocos datos pero dan direcciones muy similares; geogr&aacute;ficamente son zonas cercanas y est&aacute;n en un dominio tect&oacute;nico diferente a las otras regiones (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Se consider&oacute; razonable hacer un an&aacute;lisis unificado de las dos zonas. Combinando los sitios se obtiene la direcci&oacute;n in situ D = 160.1&deg;, I = &#45;30.5&deg;, (k = 104.6, &#945;95 = 5.9&deg;, N = 7), que corregida corresponde a D = 161.5&deg;, I = &#45;29.5&deg;, (k = 108.0 y &#945;95 = 5.8&deg;).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.7. Zona sureste (El Naranjero&#45; San Diego)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta zona se muestrearon dos sitios, uno cerca de San Diego de la Uni&oacute;n (sitio P22) y otro en El Naranjero (sitio P33). De estos dos sitios solamente en P22 se pudo obtener una direcci&oacute;n caracter&iacute;stica. En algunos de los espec&iacute;menes no fue posible definir de manera clara la componente primaria en los diagramas ortogonales, por lo que se utiliz&oacute; la t&eacute;cnica de c&iacute;rculos mayores (Kirschvink, 1980) para determinar una direcci&oacute;n caracter&iacute;stica (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4j</a>), siendo &eacute;sta de car&aacute;cter reverso, inclinaci&oacute;n alta y par&aacute;metros estad&iacute;sticos pobres (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). El sitio P33 muestra un comportamiento completamente err&aacute;tico por lo que tambi&eacute;n se desech&oacute; (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f4.jpg" target="_blank">Figura 4k</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.8. An&aacute;lisis integral de todos los sitios de la Ignimbrita Panalillo Superior</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis paleomagn&eacute;tico muestra que en todas las muestras la MC es reversa, siendo que las direcciones medias de sitio var&iacute;an ligeramente en declinaci&oacute;n entre 148.1&deg; y 175.9&deg;, mientras la inclinaciones oscilan entre &#45;18.3&deg; y &#45;48.0&deg; (<a href="#f6">Figura 6</a>). Al analizar las direcciones por zonas, se aprecia que la variaci&oacute;n de declinaci&oacute;n es entre 156.4&deg; y 162.8&deg;, con una mayor variaci&oacute;n de la inclinaci&oacute;n entre &#45;22.9&deg; y &#45;36.6&deg;. Las direcciones medias en Valle Umbroso, Mexquitic y el combinado de la zona este&#45;sur son estad&iacute;sticamente indistinguibles con 95% de confianza, formando un grupo relativamente compacto. Sin embargo, la direcci&oacute;n media del &aacute;rea La Pendencia es estad&iacute;sticamente distinta de la direcci&oacute;n media en Valle Umbroso. Las direcciones medias de La Pendencia y el resto de las zonas se distinguen principalmente por la mayor inclinaci&oacute;n de La Pendencia. La diferencia en inclinaci&oacute;n entre las direcciones medias entre La Pendencia y las otras zonas no se explica simplemente en t&eacute;rminos de una rotaci&oacute;n tect&oacute;nica con respecto a un eje vertical.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f6.jpg"></font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La polaridad reversa en los sitios analizados de la IPS es consistente con un emplazamiento "instant&aacute;neo" de esta unidad. No obstante, la diferencia en inclinaci&oacute;n entre La Pendencia y las otras zonas sugiere que la unidad litoestratigr&aacute;fica puede estar formada por dep&oacute;sitos de flujo pirocl&aacute;stico muy similares en litolog&iacute;a y aspecto, pero emplazadas en diferente tiempo, aunque ambas durante intervalos de campo inverso. Esto se discute m&aacute;s adelante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Determinaci&oacute;n de mineralog&iacute;a portadora de la magnetizaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1. Curvas de Hist&eacute;resis</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se efectuaron experimentos de hist&eacute;resis en 18 muestras, al menos dos muestras por zona. Los ciclos de hist&eacute;resis presentan comportamiento similar; en general con coercitividades bajas, evidenciando la presencia de magnetita (o titanomagnetita). Sin embargo, existen algunas diferencias que permiten dividirlas b&aacute;sicamente en tres tipos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras de la zona de Panalillo, P1j, P2d P2f con un ciclo de hist&eacute;resis angosto, tipo <i>pot&#45;bellied</i> (Tauxe <i>et al.,</i> 1996), muestran una componente paramagn&eacute;tica importante. Estos sitios muestran una fuerza coercitiva (Hc) relativamente elevada (hasta 33.6 mT) y relaciones altas Mrs/Ms de hasta 0.33 (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f7.jpg" target="_blank">Figura 7a</a>). Las muestras de las zonas Mexquitic, Valle Umbroso, Graben de Bledos, La Pendencia y La Escondida forman ciclos muy angostos como en la muestra P11i (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f7.jpg" target="_blank">Figura 7b</a>); estos son caracter&iacute;sticos de minerales de coercitividad baja (entre 8 y 22 mT) de dominio m&uacute;ltiple (DM). La muestra de la zona El Naranjero (P33g) exhibe un ciclo de hist&eacute;resis angosto, aunque una coercitividad de remanencia relativamente alta (Hcr = 36.15 mT), pero con una notable componente diamagn&eacute;tica (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f7.jpg" target="_blank">Figura 7c</a>). La componente diamagn&eacute;tica est&aacute; probablemente asociada a un contenido alto de s&iacute;lice en la roca y un contenido bajo de material ferromagn&eacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la gr&aacute;fica de Day (<a href="#f8">Figura 8</a>) se puede observar que las muestras se encuentran exclusivamente en el rango de part&iacute;culas de dominio pseudosencillo; lo cual puede ser el resultado de una mezcla de part&iacute;culas de dominio sencillo y de dominio m&uacute;ltiple. La relaci&oacute;n casi lineal entre coercitividad y la relaci&oacute;n Mrs/Ms sugiere que existe una misma poblaci&oacute;n de tama&ntilde;os de granos de dominio sencillo a dominio m&uacute;ltiple, pero presentes en diferentes proporciones. Las part&iacute;culas finas son m&aacute;s abundantes a mayor coercitividad (<a href="#f9">Figura 9</a>) como lo se&ntilde;alan Dunlop y &Oacute;zdemir (1997).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f8.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f9.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.2. Magnetizaci&oacute;n Remanente Isotermal</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La magnetizaci&oacute;n remanente isotermal (MRI) es un proceso de magnetizaci&oacute;n que se da en un campo magnetizante fuerte, por la tanto en la naturaleza solo puede darse por descargas el&eacute;ctricas (rayos), o puede generarse en el laboratorio. Una muestra de magnetita (o titanomagnetita) normalmente alcanzar&aacute; su saturaci&oacute;n antes de las 300 mT, mientras que los espec&iacute;menes de hematita requerir&aacute;n campos mayores (&gt; 3T) para poder alcanzar su nivel de saturaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunas muestras de la ignimbrita alcanzaron su nivel de saturaci&oacute;n a las 300 mT, pero hay otras en que la saturaci&oacute;n se alcanz&oacute; hasta las 3 T. El ascenso de la adquisici&oacute;n es r&aacute;pido a bajas inducciones. De estos comportamientos puede inferirse la presencia tanto de magnetita (o titanomagnetita) como de hematita en pr&aacute;cticamente todas las zonas (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). La contribuci&oacute;n de una fase de alta coercitividad (hematita o titanohematita) a la MRI es relativamente menor a 30 % y en aproximadamente 50 % de las muestras es m&iacute;nima.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.3 Susceptibilidad vs. Temperatura</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La susceptibilidad magn&eacute;tica es el grado de magnetizaci&oacute;n de un material en respuesta a un campo magn&eacute;tico. La susceptibilidad magn&eacute;tica de los minerales ferromagn&eacute;ticos var&iacute;a con la temperatura. La temperatura a la cual la magnetizaci&oacute;n de saturaci&oacute;n desaparece durante el calentamiento, y por lo tanto el comportamiento es paramagn&eacute;tico, es la temperatura de Curie (Tc) o de N&eacute;el (T<sub>N</sub>). A estas temperaturas la energ&iacute;a termal impide el alineamiento de los momentos de los espines. La Tc para la magnetita es de 580 &deg;C y la T<sub>N</sub> de la hematita es de 675&deg;C (Dunlop y &Oacute;zdemir, 1997). La temperatura de Curie puede aproximarse a partir de mediciones de susceptibilidad <i>vs.</i> temperatura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron 19 an&aacute;lisis de susceptibilidad <i>vs.</i> temperatura &#967;&#45;T) en muestras de la IPS, correspondientes al mismo n&uacute;mero de sitios, obteni&eacute;ndose un comportamiento muy similar en ocho sitios. Estos se encuentran en las zonas de Mexquitic, Valle Umbroso, Graben de Bledos y La Escondida. El comportamiento de esta curva no es reversible y se describe a continuaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el calentamiento se aprecia un aumento ligero de la susceptibilidad hacia los 200 &#45; 300&deg;C, a partir de donde empieza una ligera disminuci&oacute;n, que puede sugerir oxidaci&oacute;n, aunque el cambio es menor. La susceptibilidad se mantiene constante con un ligero decremento hasta los 570 &#45; 580 &deg;C donde se produce el <i>Efecto de Hopkinson,</i> el cual es un aumento s&uacute;bito de la susceptibilidad justo antes de alcanzar la Tc. En todas las muestras se pone de manifiesto la presencia de magnetita baja en Ti ya que la curva cae abruptamente a 580 &deg;C. Sin embargo, la susceptibilidad no decae completamente a cero, sino que la curva se&ntilde;ala que existe un poco de susceptibilidad a&uacute;n a los 660 &deg;C que indica la presencia de hematita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f11.jpg" target="_blank">Figura 11a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f11.jpg" target="_blank">11b</a>). En el enfriamiento, la susceptibilidad aumenta r&aacute;pidamente hasta los 580 &deg;C y despu&eacute;s decae ligeramente y se mantiene constante hasta los 50 &deg;C. Sin embargo la susceptibilidad alcanzada durante el enfriamiento es aproximadamente la mitad de la exhibida por la muestra durante el calentamiento, lo que indica que hubo un cambio en la mineralog&iacute;a original.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras P33 y P29 de las zonas El Naranjero y La Pendencia, respectivamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f11.jpg" target="_blank">Figura 11c</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f11.jpg" target="_blank">11d</a>), muestran un comportamiento similar entre ellas. Durante el</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Paleomagnetismo y edad de la Ignimbrita Panalillo Superior, Campo Volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute;, M&eacute;xico</i> calentamiento disminuye paulatinamente la susceptibilidad y al superar la Tc de la magnetita se observa un descenso m&aacute;s pronunciado; sin embargo, en estas curvas no se aprecia el <i>Efecto de Hopkinson.</i> A partir de los 580 &deg;C la curva muestra un poco de susceptibilidad hasta los 670 &deg;C, indicando la presencia de hematita. En la zona La Pendencia se encontr&oacute; la &uacute;nica muestra con un car&aacute;cter reversible (P30b), y el comportamiento tambi&eacute;n indica la presencia de magnetita pura y en menor grado hematita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f11.jpg" target="_blank">Figura 11e</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona de Panalillo se presentan las muestras con un comportamiento diferente (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f11.jpg" target="_blank">Figura 11f</a>), ya que durante el calentamiento la curva sigue una desmagnetizaci&oacute;n muy constante hasta los 660 &deg;C sin indicar alg&uacute;n cambio importante que determine la presencia de magnetita. La curva de enfriamiento se mantiene sin un incremento de la susceptibilidad hasta cerca de los 300 &deg;C en que comienza a subir paulatinamente. Este comportamiento indica la presencia de hematita, la cual es alterada con el proceso de calentamiento, y la magnetita parece insignificante. Esto es consistente con la alta coercitividad observada durante el proceso de desmagnetizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.4. Microscop&iacute;a</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analizaron en el microscopio mineragr&aacute;fico y electr&oacute;nico de barrido muestras en secciones pulidas de los sitios P2&#45;P4 (Panalillo), P10 (Mexquitic), P12 (Valle Umbroso), P25 (La Escondida), P26 (Graben de Bledos), P33 (El Naranjero) y P35 (La Pendencia) de forma que se hizo una cobertura preliminar de todas las zonas. En ellas se realizaron mediciones puntuales de dispersi&oacute;n de rayos X. Los minerales opacos en cada muestra son relativamente abundantes, excepto en P33. En general los cristales m&aacute;s comunes son de ilmenita (<a href="#f12">Figuras 12B</a> y <a href="#f12">12C</a>) con inclusiones ocasionales de zirc&oacute;n, titanomagnetita con bajo Ti (<a href="#f12">Figuras 12B</a> y <a href="#f12">12C</a>) ocasionalmente con texturas de exsoluci&oacute;n (<a href="#f12">Figura 12B</a> y <a href="#f12">12C</a>), hematita y en menor proporci&oacute;n magnetita pura (<a href="#f12">Figura 12e</a> y <a href="#f12">12f</a>) que presenta evidencia de oxidaci&oacute;n deut&eacute;rica. La presencia insignificante de &oacute;xidos de hierro en P33 es probablemente la causa de la pobre calidad del registro paleomagn&eacute;tico en este sitio.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f12"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f12.jpg"></font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Geocronolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se reportan siete fechamientos nuevos. Tres por el m&eacute;todo <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar en fusi&oacute;n total de cristales individuales de sanidino, efectuados en el laboratorio del Servicio Geol&oacute;gico de Estados Unidos en Reston, Virginia. Cuatro por el m&eacute;todo K/Ar en separados de sanidino, los cuales se realizaron en la Universidad de Breta&ntilde;a Occidental, Francia. Las t&eacute;cnicas de preparaci&oacute;n de muestras, an&aacute;lisis de laboratorio y reducci&oacute;n de datos de los an&aacute;lisis de K&#45;Ar se pueden consultar en Bellon <i>et al.</i> (1981), y en forma resumida en el <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/html/apendice.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los m&eacute;todos de <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar se describen de igual manera en el <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/html/apendice.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>. Los resultados anal&iacute;ticos se presentan en la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>. Las determinaciones arrojan edades que van desde los 26.3 Ma (K/Ar) hasta 31.3 Ma (<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a> se muestran diagramas de probabilidad de edad para los an&aacute;lisis de cristales individuales de sanidino y gr&aacute;ficas de correlaci&oacute;n inversa (is&oacute;crona inversa). La muestra de ignimbrita (P26), proveniente del Graben de Bledos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), dio una edad media ponderada de <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar en cristales &uacute;nicos de sanidino de 28.14 &#177; 0.03 Ma que, dentro de los l&iacute;mites de error, es apoyada por la edad de is&oacute;crona reportada para los mismos cristales (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Esta edad media ponderada la interpretamos como la edad de la erupci&oacute;n pirocl&aacute;stica. Cabe destacar la presencia en la muestra de algunos xenocristales de sanidino algo m&aacute;s viejos (contaminantes naturales) que no se emplearon para la obtenci&oacute;n de la edad media ponderada. Estos xenocristales provienen de rocas m&aacute;s antiguas y fueron incorporados en la ignimbrita durante el evento explosivo y/o su emplazamiento. Cinco granos de sanidino de una segunda muestra (P36) proveniente del Graben de Bledos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) permitieron obtener una edad media ponderada de sanidinos de 28.12 &#177; 0.02 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a>). N&oacute;tese que estas dos edades <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar de muestras de ignimbritas recolectadas en el Graben de Bledos son indistinguibles dentro de los l&iacute;mites de error reportados (1&#963;). Por &uacute;ltimo, cristales de sanidino de la muestra P10 de la zona de Mexquitic permiti&oacute; calcular una edad media ponderada de 31.28 &#177; 0.02 Ma que tambi&eacute;n es apoyada por la edad de correlaci&oacute;n inversa (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a>). Esta edad es significativamente m&aacute;s antigua que las edades reportadas en otras localidades de la IPS <i>(e.g.</i> Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.,</i> 1982 y Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2009) y de otras edades obtenidas en esta investigaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las edades K&#45;Ar corresponden a un sitio en la zona Valle Umbroso, donde se obtuvo una edad de 28.4 &#177; 0.7 Ma, y tres edades en la zona noroeste (La Pendencia). Las edades obtenidas en la zona noroeste son 23.6 &#177; 0.6, 26.4 &#177; 0.9, y 26.3 &#177; 0.7 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Las edades en el &aacute;rea La Pendencia, aun considerando el error anal&iacute;tico son las m&aacute;s j&oacute;venes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7. Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7.1. Panalillo Superior &iquest;una, dos o m&aacute;s unidades pirocl&aacute;sticas?</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer fechamiento isot&oacute;pico (K&#45;Ar roca total) de la IPS (Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez <i>et al.,</i> 1982) reporta una edad de 26.8 &#177; 1.3 Ma, dato que se cita en muchos trabajos acerca del CVSLP. Sin embargo, Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al.</i> (2009) obtuvieron otros tres fechamientos K/Ar (roca total) reportando edades de 25.4 &#177; 0.6 Ma en la zona de Ahualulco&#45;Mexquitic, de 28.3 &#177; 0.9 Ma en Pinos (cerca de La Pendencia) y de 28.9 &#177; 0.5 Ma para la Sierra de San Miguelito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Incluyendo los fechamientos presentados en este estudio, apreciamos que las edades obtenidas hasta la fecha est&aacute;n en clara contradicci&oacute;n con la idea de que la IPS est&aacute; formada por una sola unidad de flujo emplazada de forma instant&aacute;nea, es decir, durante un &uacute;nico pulso pirocl&aacute;stico. Al menos seis de los doce fechamientos apoyan, dentro de los errores anal&iacute;ticos, la interpretaci&oacute;n de un evento eruptivo hace &#126;28 Ma. Esta edad es adem&aacute;s el resultado anal&iacute;tico de mayor precisi&oacute;n, pues se basa en fechamientos por el m&eacute;todo <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar en fusi&oacute;n total de cristales individuales de sanidino. Cuatro fechamientos sugieren la presencia de un evento eruptivo hace &#126;26.5 Ma. Un fechamiento de alta precisi&oacute;n sugiere que un evento eruptivo ocurri&oacute; hace &#126;31 Ma. Estos datos anal&iacute;ticos indican que la unidad litoestratigr&aacute;fica Ignimbrita Panalillo Superior est&aacute; formada por tres ignimbritas con caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas muy similares y que &eacute;stas fueron emplazadas en el lapso &#126;26 y 31 Ma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos paleomagn&eacute;ticos obtenidos en las zonas Valle Umbroso, Panalillo, Graben de Bledos y Mexquitic son de menor inclinaci&oacute;n, y en el caso de Valle Umbroso estad&iacute;sticamente diferentes, a la media en La Pendencia. Los datos paleomagn&eacute;ticos sugieren que existen al menos dos unidades pirocl&aacute;sticas con edades diferentes que han sido cartografiadas como la IPS. La zona de Mexquitic es, aparentemente, una regi&oacute;n en donde ambas unidades podr&iacute;an estar en contacto o mezcladas ya que existe sitios con direcciones similares a La Pendencia (como P5). Sin embargo, los datos paleomagn&eacute;ticos no tienen la precisi&oacute;n suficiente para demostrar inequ&iacute;vocamente esta interpretaci&oacute;n. De igual manera, los dos sitios m&aacute;s orientales de la zona La Pendencia (P37 y P38; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) tienen direcciones m&aacute;s afines con la direcci&oacute;n media de Valle Umbroso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f14">Figura 14</a> se muestra la escala de polaridad geomagn&eacute;tica para el intervalo entre 23.3 y 33.4 Ma (Cande y Kent, 1995) y se grafican los fechamientos publicados y los obtenidos en este estudio. Los fechamientos se agrupan de acuerdo a la polaridad reversa en los per&iacute;odos de tiempo que estas rocas pudieron haberse emplazado. Existe una mayor frecuencia de fechas tanto para el cron C8r (de 26.554 Ma a 27.027 Ma), as&iacute; como para el cron C9r (de 27.972 Ma a 28.283 Ma) donde los fechamientos pueden ser correlacionados considerando el error anal&iacute;tico. Igualmente, se muestra una tercera alternativa, basada en el fechamiento <i>ca.</i> 31 Ma en el cron C12r. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f15.jpg" target="_blank">figura 15</a> se muestra un mapa con la distribuci&oacute;n de las fechas obtenidas en este y otros estudios. Las edades no muestran una relaci&oacute;n geogr&aacute;fica clara, pero las edades ca. 26 Ma se concentran en el &aacute;rea La Pendencia, al noroeste, y las edades <i>ca.</i> 28 Ma se encuentran principalmente en las zonas centro, oriente y sur.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f14"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f14.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En su conjunto, los fechamientos radiom&eacute;tricos sugieren que puede haber hasta cuatro unidades de flujo diferentes en la IPS, pero la confiabilidad de los resultados del sistema K&#45;Ar puede ser disputada por la presencia de l&iacute;ticos y cristales accidentales que introducen K &oacute; Ar extra&ntilde;os a los an&aacute;lisis. Los diagramas de dispersi&oacute;n de la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a> contienen m&aacute;s de una poblaci&oacute;n de edades, lo que sugiere que la ignimbrita contiene cristales de sanidino accidentales hasta dos millones de a&ntilde;os m&aacute;s antiguos que la edad de emplazamiento interpretada. Es razonable sugerir que los an&aacute;lisis de K&#45;Ar son menos precisos que los de <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar. Sin embargo, la edad ca. 26.5 Ma no se puede explicar por la presencia de sanidinos accidentales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La edad de <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar de &#126;31 Ma para la IPS est&aacute; en contradicci&oacute;n aparente con la estratigraf&iacute;a regional, ya que la unidad subyacente (Ignimbrita Cantera) ha sido fechada en 29.0 &#177; 1.5 Ma una muestra de la IPS en esta &aacute;rea ha sido fechada en 25.4 &#177; 0.6 Ma (Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2009). Un trabajo m&aacute;s detallado es necesario para establecer el significado de la edad ca. 31 Ma, pero con base en los resultados presentados es razonable concluir que en la zona de Mexquitic hay una ignimbrita m&aacute;s antigua con las caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas de la IPS, y adem&aacute;s la direcci&oacute;n paleomagn&eacute;tica del sitio P10 (D = 148.1&deg;, I = &#45;27.8&deg;) no se asemeja claramente a las direcciones de Valle Umbroso o La Pendencia; sin embargo, el dato proviene de un solo sitio. Finalmente, si un examen detallado de la IPS muestra que esta formaci&oacute;n con litolog&iacute;a caracter&iacute;stica no corresponde a un solo evento eruptivo, no existe una raz&oacute;n <i>a priori</i> para suponer que la Ignimbrita Cantera tambi&eacute;n sea producto de un solo flujo pirocl&aacute;stico (Torres&#45;Hern&aacute;ndez, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7.2. Rotaciones y Anomal&iacute;as de Inclinaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen diferentes m&eacute;todos paleomagn&eacute;ticos para calcular el movimiento de un bloque, ya sea una rotaci&oacute;n respecto a un eje vertical, un desplazamiento puramente latitudinal, o un movimiento libre sobre la esfera. Un m&eacute;todo sencillo calcula la anomal&iacute;a de inclinaci&oacute;n F y la rotaci&oacute;n R, adem&aacute;s de los errores asociados (Butler, 1998). La direcci&oacute;n esperada <i>(Ix, Dx),</i> calculada a partir del polo de referencia para el crat&oacute;n, es simplemente comparada con la direcci&oacute;n paleomagn&eacute;tica observada <i>(Io, Do). F</i> est&aacute; dada por: <i>F</i> = <i>Ix</i> &#45; Io, y la rotaci&oacute;n <i>R</i> est&aacute; dada por: <i>R</i> = <i>Do</i> &#45; Dx. <i>R</i> es definida como positiva cuando <i>Do</i> es en el sentido de las manecillas del reloj de <i>Dx.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>7.2.1. Polo de Referencia</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para Am&eacute;rica del Norte la curva de vagabundeo polar aparente (CVPA) est&aacute; basada en polos determinados en lugares y en unidades que se consideran estables por no haber sido afectados por deformaciones tect&oacute;nicas. En este trabajo se ha utilizado la curva propuesta por Besse y Courtillot (2002), en la que hacen un c&aacute;lculo de los paleopolos cada 5 Ma. De acuerdo a los fechamientos obtenidos para el CVSLP la actividad magm&aacute;tica debi&oacute; ocurrir en alg&uacute;n tiempo entre los 26 y 34 Ma. Para realizar los c&aacute;lculos de paleopolos se utilizaron las coordenadas de un punto central del &aacute;rea de estudio en 101.0 &deg;W &#45; 22.3 &deg;N para los sitios de las zonas Valle&#45;Umbroso, Mexquitic y este&#45;sur; y 101.4 &deg;W &#45; 22.4 &deg;N para la zona La Pendencia. El paleopolo de referencia utiliza los datos de Besse y Courtillot (2002) para 30 Ma y est&aacute; localizado en: 79.6 &deg;N 187.9 &deg;E.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>7.2.2. Direcciones medias para la Ignimbrita Panalillo Superior</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el an&aacute;lisis de los fechamientos radiom&eacute;tricos y el estudio paleomagn&eacute;tico, se calcul&oacute; una direcci&oacute;n media para la IPS que combina los resultados de Valle Umbroso, Mexquitic, Graben de Bledos y la zona Panalillo. Esta direcci&oacute;n, corregida estructuralmente es de N = 21, D = 160.5&deg;, I = &#45;27.7&deg;, (k = 99.4 y &#945;95 = 3.2&deg;); esta media indica un polo paleomagn&eacute;tico virtual 70.7 &deg;N &#45; 149.0 &deg;E (dp = 1.9&deg;, dm = 3.5&deg;). El ejercicio de combinar 21 sitios con diferentes actitudes estructurales muestra que el par&aacute;metro de precisi&oacute;n aumenta de 72.6 <i>(in situ)</i> a 99.4 (corregido estructuralmente), lo que sugiere &#45; aunque no demuestra &#45; que la magnetizaci&oacute;n es anterior al fallamiento. La comparaci&oacute;n de declinaciones de las direcciones medias para las zonas Valle Umbroso, Mexquitic, Panalillo y Graben de Bledos sugiere que de haber existido una deformaci&oacute;n que produjera rotaci&oacute;n relativa entre las cuatro zonas, esta rotaci&oacute;n es de menor magnitud que la resoluci&oacute;n con que puede definirse la direcci&oacute;n media de la ignimbrita (&lt; &#126;6&deg;). La zona La Pendencia indica un polo virtual 68 &deg;N &#45; 167.8 &deg;E (dp = 4.4&deg;, dm = 7.6&deg;), pero consideramos apropiado excluir los sitios P37 y P38, en el extremo oriental del &aacute;rea, por su posible correlaci&oacute;n con la zona Valle Umbroso. As&iacute; obtenemos una direcci&oacute;n media para la zona La Pendencia de D = 158.8&deg;, I = &#45;38.1&deg;, (k = 84.13, &#945;95 = 5.6&deg;, N = 8; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>) con la que se determin&oacute; un polo virtual ubicado en 70.3 &deg;N &#45; 169.7 &deg;W (dp = 3.9&deg;, dm = 6.7&deg;).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>7.2.3. Direcci&oacute;n media para el Campo Volc&aacute;nico San Luis Potos&iacute; y comparaci&oacute;n con Norte Am&eacute;rica.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La IPS provee, de acuerdo al an&aacute;lisis anterior, solamente dos polos virtuales. Sin embargo, existen datos paleomagn&eacute;ticos en la literatura para otras unidades del CVSLP (Andreani, 2008; Aranda&#45;G&oacute;mez <i>et al.,</i> 2007; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). Se realiz&oacute; el ejercicio de agrupar los resultados de una misma unidad reportados por otros autores (que como la Ignimbrita Panalillo representan polos virtuales) y se recalcul&oacute; la direcci&oacute;n media. Para la Ignimbrita Cantera incluimos los resultados de dos sitios en el Graben de Bledos obtenidos en este estudio. No se combinan con los datos reportados por Andreani (2008) porque son de polaridad normal, a diferencia de los obtenidos por Andreani de polaridad reversa indicando que se trata de dos ignimbritas diferentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conjunto incluye entonces un total de 17 polos virtuales o <i>spot&#45;readings</i> (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>; <a href="#f16">Figura 16</a>). Se realiz&oacute; la prueba de antipodalidad para determinar la confiabilidad del conjunto de datos y se obtuvo una prueba positiva de tipo A, con un &aacute;ngulo entre direcciones normal y reversa de 1.5&deg; (McFadden y McElhinny, 1990). La direcci&oacute;n media para el CVSLP est&aacute; basada entonces en 17 observaciones instant&aacute;neas. Esta direcci&oacute;n es de Dec = 341.2&deg; e Inc = 35.4&deg; (k = 25.0, &#945;95 = 7.3&deg;). Asumiendo la distribuci&oacute;n de 17 polos virtuales se calcul&oacute; el paleopolo del CVSLP en 72.1 &deg;N y 165.5 &deg;E (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>); con base en este paleopolo se calcul&oacute; una direcci&oacute;n media y los par&aacute;metros de rotaci&oacute;n y aplanamiento <i>(flattening)</i> para 30 Ma, obteni&eacute;ndose as&iacute; una rotaci&oacute;n de &#45;7.9&deg; &#177; 9.6&deg; en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y una diferencia de inclinaci&oacute;n &#45;8.0 &#177; 11.6&deg;. En ambos casos, los valores obtenidos no son estad&iacute;sticamente significativos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>, <a href="#f17">Figura 17</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f16"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f16.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f17"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a9f17.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El significado de una rotaci&oacute;n que no es estad&iacute;sticamente significativa es dif&iacute;cil de interpretar. En principio indica que si existe una rotaci&oacute;n, &eacute;sta es de una magnitud tal que la calidad de los datos paleomagn&eacute;ticos no permite reconocerla. Por parsimonia, tambi&eacute;n debe interpretarse como evidencia de que no ha existido rotaci&oacute;n. Una de las conclusiones importantes de estudios detallados del contexto estructural del CVSLP es que est&aacute; afectado por fallamiento complejo (Aranda&#45;G&oacute;mez <i>et al,</i> 2007; Xu <i>et al,</i> 2004). En la mayor&iacute;a de los sitios muestreados, por nosotros y por otros investigadores, el buzamiento de las capas es hacia el NE. Este buzamiento es producto del fallamiento normal. Un ejercicio simple permite demostrar que una ligera inclinaci&oacute;n del eje de rotaci&oacute;n de las capas de unos 10&deg; al sur (equivalente a una combinaci&oacute;n de dos eventos de fallamiento), o dicho de otra manera: dos eventos de fallamiento concatenados que resultan en un eje de rotaci&oacute;n que no es horizontal sino que buza ligeramente inclinado al sur, reduce &#126;2&deg; la rotaci&oacute;n paleomagn&eacute;ticamente estimada. Esto sugiere que la rotaci&oacute;n estimada de 7.9&deg; (<a href="#f17">Figura 17</a>) puede tener una componente aparente (MacDonald, 1980).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andreani (2008) propuso que los datos paleomagn&eacute;ticos para la Mesa Central, en el CVSLP y la sierra de Guanajuato apoyan la hip&oacute;tesis de deformaci&oacute;n transtensional asociada al sistema de fallas San Luis&#45;Tepehuanes (SLT), que inicia en la parte sur del CVSLP y se extiende al NW cruzando la Sierra de Zacatecas y alcanzando el estado de Durango (Nieto&#45;Samaniego <i>et al.,</i> 2005). El sistema SLT es un arreglo regional de fallas con un rumbo general N50W, y la actividad en el sistema fue contempor&aacute;nea al menos en parte con la actividad ignimbr&iacute;tica en el CVSLP. Andreani (2008) sugiere que rotaciones antihorarias determinadas paleomagn&eacute;ticamente en rocas del Oligoceno se pueden interpretar en t&eacute;rminos de rotaciones con respecto a un eje vertical asociado a cizalla lateral izquierda. Sin embargo, el an&aacute;lisis de los datos paleomagn&eacute;ticos de Andreani (2008) incluye sitios individuales en la misma unidad de enfriamiento como lecturas independientes del campo geomag&eacute;tico, y parece sobrestimar ligeramente la cantidad de rotaci&oacute;n (&#126;10&deg;). En contraste con la interpretaci&oacute;n de Andreani, un estudio detallado de fallas en el sistema SLT al oriente del &aacute;rea de estudio (Loza&#45;Aguirre <i>et al.,</i> 2008) concluye que no hay evidencia de desplazamiento lateral izquierdo en el sistema</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>8. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un muestreo paleomagn&eacute;tico en diferentes zonas del CVSLP, dentro de la Mesa Central, en la unidad litoestratigr&aacute;fica cartografiada hist&oacute;ricamente como Ignimbrita Panalillo Superior. Se colectaron muestras en 52 sitios paleomagn&eacute;ticos distribuidos en cinco zonas definidas principalmente por la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica y el comportamiento estructural. En 32 sitios se lograron determinar direcciones caracter&iacute;sticas confiables. La polaridad de todos los sitios muestreados en esta unidad corresponde a un campo magn&eacute;tico reverso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los estudios de propiedades magn&eacute;ticas se puede concluir que la magnetizaci&oacute;n reside principalmente en magnetita, titanomagnetita con contenido de bajo a intermedio de Ti, y hematita (o maghemita) en menor proporci&oacute;n. Los dominios de los granos ferromagn&eacute;ticos dominantes son una mezcla de dominios pseudosencillos, con part&iacute;culas con dominio m&uacute;ltiple y en menor proporci&oacute;n part&iacute;culas de dominio sencillo, que son capaces de preservar una magnetizaci&oacute;n caracter&iacute;stica por periodos de tiempo geol&oacute;gico. As&iacute; mismo, los estudios sugieren que una magnetizaci&oacute;n secundaria fue causada principalmente por rayos (MRI).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los an&aacute;lisis paleomagn&eacute;tico y geocronol&oacute;gico realizados en las diferentes zonas se concluye que existe una diferencia significativa en las direcciones obtenidas y en la edad en la zona La Pendencia con respecto a otras zonas. La diferencia en direcciones es en inclinaci&oacute;n, por lo que no se puede explicar en t&eacute;rminos de rotaciones tect&oacute;nicas. As&iacute;, el muestreo permite determinar dos polos paleomagn&eacute;ticos virtuales para la Ignimbrita Panalillo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los fechamientos radiom&eacute;tricos se puede argumentar que la unidad litoestratigr&aacute;fica no es una ignimbrita formada en una sola erupci&oacute;n volc&aacute;nica. Se interpretan dos eventos diferentes que produjeron rocas con caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas similares en diferentes episodios: a los 26.5 en el &aacute;rea de La Pendencia y a los 28.1 Ma en la mayor&iacute;a de las otras zonas estudiadas. Es posible que un evento anterior haya ocurrido a los 31 Ma en la zona de Mexquitic. El intervalo definido por los fechamientos incluye la serie de crones de C12r a C6Br, pero la interpretaci&oacute;n m&aacute;s arm&oacute;nica es atribuir un evento al cron C8r (de 26.55 a 27.027 Ma) y otro en el cron C9r (27.9 a 28.3 Ma).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se determin&oacute; un polo paleomagn&eacute;tico para el CVSLP basado en 17 polos virtuales que es concordante respecto al polo de Norteam&eacute;rica, con valores de R = &#45;7.9&deg; &#177; 9.6&deg; y F = &#45;8.0 &#177; 11.6 que no son estad&iacute;sticamente significativos. Es posible explicar parcialmente la rotaci&oacute;n aparente en t&eacute;rminos de dos eventos de fallamiento (acompa&ntilde;ados de basculamientos).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hecho de que el c&aacute;lculo de la rotaci&oacute;n no sea estad&iacute;sticamente significativo, no necesariamente implica que no hubiese ocurrido una rotaci&oacute;n &lt;10&deg; en el sentido contrario a las manecillas del reloj como han sugerido otros autores. Existen modelos en que esta rotaci&oacute;n ha sido explicada como el producto del movimiento lateral izquierdo de la reactivaci&oacute;n de las fallas NW&#45;SE del &aacute;rea durante el retroceso de la placa oce&aacute;nica <i>(roll&#45;back),</i> que habr&iacute;a generado el fallamiento normal en sentido NW&#45;SE. Sin embargo, desde el punto de vista paleomagn&eacute;tico, por ahora es m&aacute;s sencillo explicar la discordancia en declinaci&oacute;n como una rotaci&oacute;n aparente.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<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 fue posible realizarlo bajo el apoyo de una beca de doctorado para el primer autor por el CONACYT, con no. 179803 al igual que con recursos de los proyectos de investigaci&oacute;n 47041 y 129550 a J. Aranda&#45;G&oacute;mez. Iriondo agradece a Mick Kunk y Ryan McAleer del Laboratorio de Termocronolog&iacute;a Ar&#45;Ar del U.S. Geological Survey en Reston, Virginia, por su ayuda en la obtenci&oacute;n de los datos Ar&#45;Ar presentados en este trabajo. Agradecemos a M&oacute;nica Enr&iacute;quez del CGEO por ayudarnos en la separaci&oacute;n mineral de los sanidinos para los estudios de Ar&#45;Ar. El primer autor agradece al Dr. Emilio Herrero Bervera por acceso al laboratorio de la Universidad de Hawai, al Dr. Harald B&oacute;hnel por el apoyo entre otras cosas en la obtenci&oacute;n de las curvas de hist&eacute;resis en el GeoForschungsZentrum, en Potsdam, Alemania, a la Dra. Marina Vega Gonz&aacute;lez por el apoyo en el uso del SEM., y a Juan Tom&aacute;s V&aacute;zquez por la elaboraci&oacute;n de l&aacute;minas delgadas. Agradecemos tambi&eacute;n la revisi&oacute;n cr&iacute;tica y sugerencias hechas por L. Alva Valdivia, G. Labarthe y M. Franco&#45;Rubio al manuscrito original.</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">Aguirre&#45;D&iacute;az, G.J., Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, G., 2003, Fissure ignimbrites: Fissure source origin for voluminous ignimbrites of the Sierra Madre Occidental and its relationship with Basin and Range faulting. Geology, 31, 773&#45;776.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410522&pid=S1405-3322201200030000900001&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">Aguirre&#45;D&iacute;az, G.J., McDowell, F., 1993, Nature and timing of faulting and synextensional magmatism in the southern Basin and Range, central&#45;eastern Durango, Mexico: Geological Society of America Bulletin, 105, 1435&#45;1444.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410524&pid=S1405-3322201200030000900002&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">Alexander, E.C.Jr., Mickelson, G.M., Lanphere, M.A., 1978, Mmhb&#45;1: A new <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar dating standard, <i>en</i> Zartman, R.E., (ed.), Short papers of the fourth international conference, geochronology, cosmochronology, and isotope geology: U.S. Geological Survey Open&#45;File Report, 78&#45;701, 6&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410526&pid=S1405-3322201200030000900003&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">Andreani, L., 2008, Contraintes structurales et cin&eacute;matiques sur une fronti&eacute;re de plaque r&eacute;cente: La limite nord du Bloc Sud Mexicain, Tesis Doctoral Universit&eacute; Paul C&eacute;zanne Aix Marselle III. Francia, 206 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410528&pid=S1405-3322201200030000900004&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">Aranda&#45;G&oacute;mez, J.J., Molina&#45;Garza, R., McDowell, F.W., Vassallo&#45;Morales L.F., Ortega&#45;Rivera, M.A., Solorio&#45;Mungu&iacute;a, J.G., Aguill&oacute;n&#45;Robles, A., 2007, The relationships between volcanism and extension in the Mesa Central: the case of Pinos, Zacatecas, Mexico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 24, 216&#45;233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410530&pid=S1405-3322201200030000900005&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">Bellon, H., Quoc Bu&uuml;, N., Chaumont, J., Philippet, J.C., 1981, Implantation ionique d'argon dans une cible support: application au tracage isotopique de l'argon contenu dans les min&eacute;raux etles roches: C.R. Acad&eacute;mie des Science de Paris, 292, 977&#45;980.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410532&pid=S1405-3322201200030000900006&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">Besse J., Courtillot V., 2002, Apparent and true polar wander and the geometry of the geomagnetic field in the last 200 million years: Journal of Geophysical Research, 107, doi: 10.1029/2000JB000050.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410534&pid=S1405-3322201200030000900007&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">Bobier, C., Robin, C., 1982, Paleomagnetisme de la Sierra Madre Occidental dans les Etats de Durango et Sinaloa (Mexique): Variations du champ ou rotations de blocs au Pal&eacute;oc&eacute;ne et an N&eacute;ogene?: Geof&iacute;sica Internacional, 21, 57&#45;86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410536&pid=S1405-3322201200030000900008&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">Butler, R.F., 1998, Paleomagnetism: Magnetic Domains to Geologic Terranes. Electronic Edition, University of Arizona, Departament of Geosciencies, Tucson, AZ, USA. 238 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410538&pid=S1405-3322201200030000900009&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">Cande, S.C., D.V. Kent, 1995, Revised calibration of the geomagnetic polarity time scale for the Late Cretaceous and Cenozoic: Journal of Geophysical Research, 100, 6093&#45;6095.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410540&pid=S1405-3322201200030000900010&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">Cebula, G.T., Kunk, M.J., Mehnert, H.H., Naeser, C.W., Obradovich, J.D., Sutter, J.F., 1986, The Fish Canyon Tuff: A potential standard for the <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar and fission track dating methods: Terra Cognita, 6(2), 139&#45;140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410542&pid=S1405-3322201200030000900011&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">Cox A. and Dalrymple G.B., 1967, Statistical analysis of geomagnetic reversal data and the precision of potassium&#45;argon dating. Journal of Geophysical Research, 72, 2603&#45;2614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410544&pid=S1405-3322201200030000900012&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">Dalrymple, G.B., Alexander, E.C., Lanphere, M.A., Kraker, G.P., 1981, Irradiation of samples for <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar dating using the Geological Survey TRIGA reactor: U.S. Geological Survey Professional Paper 1176, 55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410546&pid=S1405-3322201200030000900013&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">Day, R., Fuller, M., Schmidt, V.A., 1977, Hysteresis properties of titanomagnetites: grain&#45;size and compositional dependence, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 13, 260&#45;267.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410548&pid=S1405-3322201200030000900014&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">Deino, A. L., 2001, Users manual for Mass Spec 5.02: Berkeley Geochronology Center Special Publication 1a, 119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410550&pid=S1405-3322201200030000900015&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">Dunlop, D.J. &Oacute;zdemir, O., 1997, Rock Magnetism: Fundamentals and Frontiers: Cambridge University Press, Cambridge, UK, 537 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410552&pid=S1405-3322201200030000900016&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">Fisher, R.A., 1953, Dispersion on a sphere, Proceedings of the Royal Society A, 217, 295&#45;305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410554&pid=S1405-3322201200030000900017&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">Goguitchaichvili, A., Alva&#45;Valdivia L.M., Urrutia&#45;Fucugauchi J., 2001, Paleomagnetic and paleointensity study of Oligocene volcanic rocks from Chihuahua (northern Mexico): Physics of The Earth and Planetary Interiors, 124, 223&#45;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410556&pid=S1405-3322201200030000900018&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">Iriondo, A., Kunk, M.J., Winick, J.A., Consejo de Recursos Minerales, 2003,&nbsp;<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar dating studies of minerals and rocks in various areas in Mexico: USGS/CRM Scientific Collaboration (Part I): U.S. Geological Survey Open File Report, OF&#45;03&#45;020, 79 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410558&pid=S1405-3322201200030000900019&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">Iriondo, A., Kunk, M.J., Winick, J.A., Consejo de Recursos Minerales, 2004,&nbsp;<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar dating studies of minerals and rocks in various areas in Mexico: USGS/CRM Scientific Collaboration (Part II): U.S. Geological Survey Open File Report, OF&#45;04&#45;1444, 46 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410560&pid=S1405-3322201200030000900020&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">Kirschvink, J.L., 1980, The least&#45;squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data: examples from Siberia and Morroco, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 62, 699&#45;718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410562&pid=S1405-3322201200030000900021&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">Kunk, M.J., Sutter, J.F., Naeser, C.W., 1985, High&#45;precision <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar Ages of Sanidine, Biotite, Hornblende, and Plagioclase from the Fish Canyon Tuff, San Juan Volcanic Field, South&#45;central Colorado: Geological Society of America Abstracts with Programs, 17, 636.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410564&pid=S1405-3322201200030000900022&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">Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, G., Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., 1978, Cartograf&iacute;a Geol&oacute;gica Hoja San Lu&iacute;s Potos&iacute;: Universidad Aut&oacute;noma de San Lu&iacute;s Potos&iacute;: Instituto de Geolog&iacute;a y Metalurgia, Folleto T&eacute;cnico 59, 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=1410566&pid=S1405-3322201200030000900023&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">Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, G., Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., Aranda&#45;G&oacute;mez, J. J., 1982, Revisi&oacute;n estratigr&aacute;fica del Cenozoico de la parte central del Estado de San Lu&iacute;s Potos&iacute;: Universidad Aut&oacute;noma de San Lu&iacute;s Potos&iacute;, Instituto de Geolog&iacute;a y Metalurgia, Folleto T&eacute;cnico, 85, 208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410568&pid=S1405-3322201200030000900024&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">Loza&#45;Aguirre, I., Nieto&#45;Samaniego, A.F., Alaniz&#45;&Aacute;lvarez, S., Iriondo, A., 2008, Relaciones estratigr&aacute;fico&#45;estructurales en la intersecci&oacute;n del sistema de fallas San Luis&#45;Tepehuanes y el graben de Aguascalientes, Mexico central: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 25, 533&#45;548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410570&pid=S1405-3322201200030000900025&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">MacDonald, W.D., 1980, Net Tectonic Rotation, Apparent Tectonic Rotation, and the Structural Tilt Correction in Paleomagnetic Studies: Journal of Geophysical Research, 85, 3659&#45;3669.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410572&pid=S1405-3322201200030000900026&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">McFadden, P. L., McElhinny, M.W., 1990, Classification of the reversal test in palaeomagnetism: Geophysical Journal International, 103, 725&#45; 729.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410574&pid=S1405-3322201200030000900027&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">Nieto&#45;Samaniego, A.F., Alaniz Alvarez, S.A., Camprubi Cano, A., 2005, La Mesa Central de M&eacute;xico: estratigraf&iacute;a, estructura y evoluci&oacute;n tect&oacute;nica cenozoica: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 57, 85&#45;317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410576&pid=S1405-3322201200030000900028&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">Orozco&#45;Esquivel, M.T., Nieto&#45;Samaniego, &Aacute;.F., Alaniz&#45;&Aacute;lvarez, S.A., 2002, Origin of rhyolitic lavas in the Mesa Central, Mexico, by crustal melting related to extension: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 118, 37&#45;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410578&pid=S1405-3322201200030000900029&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">Snee, L.W., Sutter, J.F., Kelly, W.C., 1988, Thermochronology of economic mineral deposits; dating the stages of mineralization at Panasqueira, Portugal, by high&#45;precision <sup>40</sup>/<sup>39</sup> Ar age spectrum techniques on muscovite: Economic Geology, 83, 335&#45;354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410580&pid=S1405-3322201200030000900030&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">Steiger, R.H., Jager, E., 1977, Subcommission on geocrhronology: convention on the use of decay constants in geo&#45; and cosmochronology: Earth and Planetary Science Letters, 36, 359&#45;362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410582&pid=S1405-3322201200030000900031&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">Tauxe, L., Mullender, T.A.T., Pick, T., 1996, Potbellies, wasp&#45;waist, and superparamagnetism in magnetic hysteresis: Journal of Geophysical Research, 101(B1), 571&#45;583.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410584&pid=S1405-3322201200030000900032&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">Torres&#45;Hern&aacute;ndez, J.R., 2009, Origen y emplazamiento de las ignimbritas Cantera y Panalillo del campo volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute;, Tesis doctoral, Posgrado en Ciencias de la Tierra: Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Mexico D.F., 204p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410586&pid=S1405-3322201200030000900033&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">Torres&#45;Hern&aacute;ndez, J.R., Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, G., Aguill&oacute;n&#45;Robles, A., G&oacute;mez&#45; Anguiano, M., Mata&#45;Segura, J.L., 2006, The pyroclastic dikes of the Tertiary San Luis Potosi volcanic field: Implications on the emplacement of Panalillo ignimbrite: Geof&iacute;sica Internacional, 45, 243&#45;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410588&pid=S1405-3322201200030000900034&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">Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., 2008, Evoluci&oacute;n Tectono&#45;Volc&aacute;nica durante el pale&oacute;geno en la porci&oacute;n sur oriental de la Mesa Central: Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Mexico D.F., 204 p., Tesis doctoral.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410590&pid=S1405-3322201200030000900035&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">Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., Aguill&oacute;n&#45;Robles, A., Barboza&#45;Gudi&ntilde;o, R., Torres&#45;Hern&aacute;ndez, J. R., Bellon, H., L&oacute;pez&#45;Doncel, A., Rodr&iacute;guez&#45;Rios, R., Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, G., 2009, Geocronolog&iacute;a y distribuci&oacute;n espacial del vulcanismo del Campo Volc&aacute;nico de San Luis Potos&iacute;: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 61, 287&#45;303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410592&pid=S1405-3322201200030000900036&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">Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., Labarthe&#45;Hern&aacute;ndez, G., Aguirre&#45;D&iacute;az, G., Aguill&oacute;n&#45;Robles, A., 2008, Tectono&#45;volcanic control of fissure type vents for the 28 Ma Panalillo Ignimbrite in the Villa de Reyes graben, San Lu&iacute;s Potos&iacute;, M&eacute;xico: Collapse Calderas Workshop. M&eacute;xico, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 3 (2008) 012026 doi:10.1088/1755&#45;1307/3/1/012026.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410594&pid=S1405-3322201200030000900037&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">Urrutia&#45;Fucugauchi, J., 1981, Paleomagnetic evidence for tectonic rotation of northern Mexico and the continuity of the Cordilleran orogenic belt between Nevada and Chihuahua: Geology, 9, 178&#45;183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410596&pid=S1405-3322201200030000900038&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">Xu, S. S., Nieto&#45;Samaniego, &Aacute;.F., Alaniz&#45;&Aacute;lvarez, S. A., 2004, Vertical shear mechanism of faulting and estimation of strain in the Sierra de San Miguelito, Mesa Central, Mexico: Geological Acta, 2, 189&#45;201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410598&pid=S1405-3322201200030000900039&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">Zijderveld, J.D.A., 1967, A.C. demagnetization of rocks: Analysis Results, <i>en</i> Collinson, D.W., Cree. K.M. Runcorn, S.K., (eds.), Methods in Paleomagnetism: Elsevier, Amsterdam, 251&#45;286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1410600&pid=S1405-3322201200030000900040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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