viernes, 29 de marzo de 2013

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

La geología estructural es la rama de la geología la cual estudia la arquitectura de la Tierra, estudiando el desarrollo de los procesos mecánicos al igual que los movimientos que se presentan en la corteza terrestre teniendo en cuenta las deformaciones y las causas de origen de las formas actuales. Así pues, estudia las propiedades físicas de las rocas y sedimentos, sus deformaciones y fracturas. Dicho estudio resulta de gran importancia ya que permite realizar un análisis integrado con base en la relevancia de su formación, composición y estructura, en la medida que pueden llegar a representar regiones de gran aprovechamiento económico, ambiental y social como lo es el caso de las reservas de hidrocarburos y gas natural.
Esta presenta:

 Pliegues:


Los pliegues son entendidos como manifestaciones de la deformación dúctil en la superficie de la tierra los cuales se forman en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas como consecuencia de la presión tectónica en rocas plásticas que, en lugar de fracturarse, se pliegan. Un pliegue está constituido por el conjunto anticlinal-sinclinal, siendo este la deformación dúctil más frecuente en Geología, y por tanto uno de los elementos más representados en Geología Estructural.
                                                                                         
            Los pliegues se pueden presentar en las superficies en distintas formas:


Debido a que existe variación de la curvatura según la orientación del corte efectuado, se dificulta en esta medida el análisis de los pliegues. La proyección estereográfica ayuda a este análisis mediante el estudio de las orientaciones de los distintos elementos determinantes en la descripción de los pliegues, que junto con su forma, van a definir completamente el pliegue. Estos elementos son los siguientes:

Línea de charnela: Línea de máxima curvatura de la superficie plegada.

Flancos: Partes de la superficie plegada comprendidas entre dos zonas de charnela sucesivas.

Eje de pliegue: Línea imaginaria, que moviéndose paralelamente a sí misma en el espacio, genera la superficie plegada. Tiene orientación, pero no localización. En pliegues cilíndricos coincide con la línea de charnela.
       
Superficie axial o plano axial: Superficie que contiene a las sucesivas líneas de charnela de todos los estratos plegados. Para su estudio, se asimila a un plano.

Buzamiento: Ángulo que forman entre si los dos flancos del pliegue, medido en un plano perpendicular a ellos. De los dos ángulos posibles, agudos y obtusos, el ángulo interflancos es el que contiene al plano axial del pliegue.



Fracturas:

Las fracturas se producen en las rocas cuando estas son sometidas a esfuerzos excesivos, en donde se presenta el movimiento de bloques denominado desplazamiento. El origen de este movimiento son las fuerzas tectónicas que se presentan en la corteza terrestre, las cuales provocan roturas en la litosfera.; dichas fuerzas tectónicas tienen su origen en el movimiento de los continentes. Estas fracturas producidas son usualmente conocidas como fallas o diaclasas en menor escala.

Fallas:

El movimiento de una falla se produce a partir de la acumulación de tensiones a lo largo de los diferentes bloques rocosos, en los cuales dicha tensión pueden incrementarse hasta superar la resistencia generada por el rozamiento interno que se presenta en el plano de la falla. A partir de este movimiento generado se libera una gran cantidad de energía la cual da paso a la producción de sismos, caracterizados por vibraciones que se prolongan en forma de ondas en las diversas direcciones.
Las fallas provocadas por esfuerzos de tensión son denominadas fallas directas en las cuales un plano de la falla se inclina hacia el bloque hundido. Asimismo, existen las fallas inversas constituidas por esfuerzos de comprensión en las que el plano de falla produce un efecto de acortamiento. Lo anterior se puede observar de mejor forma en la imagen siguiente:



Los elementos más representativos de una falla se presentan a continuación:

Plano de falla: Superficie de fractura sobre la cual se produce el desplazamiento Este plano puede tener cualquier tipo de orientación.

Labios de falla: Representa casa uno de los bloques en los cuales queda dividido el terreno
Salto de falla: Medida del desplazamiento relativo entre los labios.



Las diaclasas son la denominación a todas las pequeñas fracturas que se presentan en la corteza terrestre representadas por fisuras transversales y grietas de corta extensión. Las diaclasas están principalmente caracterizadas por un desplazamiento nulo o principalmente imperceptible entre los bloques que las comprenden. Dos o más juegos de diaclasas constituyen un sistema de diaclasas, en donde la separación existente entre diaclasas varía entre pocos centímetros.

Las diaclasas se forman simultáneamente con los pliegues en las cordilleras, como producto de esfuerzos de tracción o comprensión. Estas formaciones están asociadas a las fallas en la medida que reflejan las tensiones y relajamientos que se producen antes y después de los movimientos, es decir, registra los esfuerzos aplicados sobre la formación de fallas. Las diaclasas pueden generarse por cambios de volumen que se presentan en la roca debido a procesos de enfriamiento o desecación, procesos erosivos o tectónicos.






La Amazonia colombiana: características geológicas y geomorfológicas



1    Geomorfología de la Amazonía colombiana

El dominio Amazónico (IDEAM 2001), se ha subdivido en dos unidades: el Escudo Guayanés, que presenta afloramientos rocosos al oriente y que al occidente es cubierto por rocas sedimentarias del terciario; y la plataforma propiamente dicha, que se caracteriza por presentar pendientes planas a onduladas con un grado de disección bajo. Las Unidades Geomorfológicas presentes son

1.1. Cerros
Corresponden a rocas graníticas aisladas, con alturas hasta de 400 metros. Se caracterizan por presentar pendientes abruptas y ser redondeados en la parte superior en forma de domo, presentan muy poca o escasa vegetación, aspecto que favorece el escurrimiento vertical, y presentando en temporadas lluviosas un patrón de drenaje radial y meteorización en cascarones. Son restos precámbricos de una gran formación de rocas cristalinas, que han resistido a los procesos erosivos y se mantienen como verdaderas Islas del tiempo en medio de la selva Según (LoboGuerrero, 2000). Entre los cerros presentes en la zona de estudio se pueden mencionar los cerros Mavicure, Pajarito y Mono.




Tepuyes de Mavecure, Río Inhírida. Imagen de Carlos Torres


1.2. Peneplanicies
Esta geoforma se caracteriza por presentar una superficie con pendientes entre plana a semiondulada, con presencia de pequeñas colinas; está desarrollada sobre el zócalo cristalino del Complejo Migmatítico del Mitú. Sobre la peneplanicie se observan muy claramente los cerros mencionados 

1.3. Zonas aluviales
 Corresponden a los depósitos que han dejado los ríos Inírida, Atabapo, Guainía, Guaviare y los caños tributarios.
En estas se presentan depósitos típicos de ríos meándricos, presentando un canal único y sinuoso con curvas grandes que son conocidas como meandros; presentan además llanuras de inundación, terrazas aluviales y cauces abandonados.

Río Guaviare y zona aluvial del mismo, bien marcada por el área espacial comprendida entre el río y la zona arbórea
Tomado por Irene Tobon, Licencia Creative Commons con algunos derechos reservados ver más en http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.es




2.       Geología
La zona está conformada principalmente por rocas del Precámbrico de origen ígneo metamórfico y por rocas sedimentarias que van desde el paleozoico hasta los depósitos recientes. El primer grupo está conformado por un grupo de rocas conocidas como el Escudo Guayanés (IGAC, 1999), el cual ha sufrido diferentes eventos tectónicos y de metamorfismo, y que posteriormente fue cubierto por rocas sedimentarias originadas a partir de procesos de fallamiento y meteorización; igualmente, estas rocas sufrieron otra etapa de metamorfismo, y depositación de sedimentos de tipo fluvial y eólico. Luego sucedieron diferentes fenómenos geológicos tales como subsidencia, volcanismo, sedimentación, etc., que dieron lugar a la formación de diferentes unidades rocosas que cubrieron el basamento cristalino Precámbrico (Galvis et al. 1979). La información acerca de la distribución espacial de las rocas de distintas eras es mostrada en el siguiente capítulo.

2.1. Eras geológicas en la amazonia colombiana



Geología estructural de la Amazonía. Fuente: Corpoamazonía







Precámbrico

El Complejo Migmatitico de Mitú (PPta)
Conformado por rocas cristalinas de origen ígneo y metamórfico que conforman el Escudo de Guayana en territorio colombiano. Aflora al sur del río Guaviare, en los departamentos del Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas. Compuestas por metasedimentos arenáceos y pelíticos, metagranito, metaconglomerado, basalto, gabro, metaígneos básicos y cuarzofeldespáticos, blastomilonita y granitos migmatíticos. El área es de 43.708 km2 equivalente a 9.15 %

Granitoides (Mptis)
 Los afloramientos más representativos se encuentran al oriente, en alrededores de Mitú, sobre el río Inírida, en El Remanso y Puerto Inírida y en la Inspección de Policía La Libertad en el Vaupés; en la parte central y hacia el occidente de la serranía de Caranacoa. Presenta fenocristales de microclima, y la composición entre granito alcalino y monzonita, con un área de 60 km2 (<0.5%).

Formación La Pedrera (MPtev)
Aflora en la parte más occidental del departamento del Vaupés y en la región nororiental del departamento del Amazonas. La litología principal es de esquistos cuarzosos, pizarra y filitas; en los niveles inferiores consta de un metaconglomerado oligomíctico, constituido por clastos subredondeados de cuarcitas con una matriz silícea, con intercalaciones de gruesas capas de cuarcita micácea y delgados niveles de shale arenoso; el ambiente de acuerdo a las características permite ubicarla en el dominio marino somero. El área es de 4.557 km2 equivalente al 0.95 %.

Macizo de Garzón (MPtg)
 se evidencia al occidente, en el piedemonte en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Son rocas metamórficas, es una secuencia bandeada de rocas con alto grado de metamorfismo (facies granulitas y anfibolitas), presenta minerales como cuarzo-feldespática con intercalaciones máfícas, ultramáficas, pelíticas y calcáreas. Estas rocas son intruidas por pegmatitas con magnetita, cuarzo, feldespato y micas. Esta unidad cubre un área de 11.598 km2 (2.4%).

Serranía de La Macarena (NPty)
El origen es el protolito sedimentario, del cual se formaron algunos neises, algunas rocas parecen tener protolito ígneo. Estas rocas son el producto de metamorfismo en fasies anfibolita y granulita de rocas tanto ígneas como sedimentarias. Posteriormente todas las rocas fueron afectadas por plutonismo granítico; al sur está formado principalmente por esquistos mosovíticos y de feldespato alcalino con moscovita, en la parte central son más masivas, de feldespato alcalino con poca mica, usualmente cloritizada; cubren una superficie de 28.502 km(5.96%). 




Formación Piraparaná (NPta)
 Aflora en la parte central del departamento del Vaupés, sobre el río Caquetá en el departamento del Amazonas y en la parte sur-occidental de la serranía de Chiribiquete en el departamento del Caquetá, en la desembocadura del río Piraparaná en el río Apaporíos. Son rocas sedimentarias, transición de origen volcánico y granítico; litológicamente están compuestas por lavas riodacíticas, rocas piroclásticas y conglomerados parcialmente brechoides y están compuestos por clastos de roca volcánica, cuarcita, cuarzoarenitas, granitos, feldespato y otros. El área es de 1.423 km2 equivalente al 0.30%



Paleozoico

Grupo Güejar (Pziev)
Aflora al nororiente cerca de la Serranía de La Macarena, conforma tal vez el mayor registro sedimentario del Paleozoico inferior de Colombia. Su composición es variada presenta calizas, intrusivos básicos, volcanoclásticos básicos, areniscas y pelitas turbidíticas areniscas cuarzosas y líticas, esquistos verdes y grafitosos. Con un área de 1.213 km2 (<0.5%).

Granitoide (Pzig)
Esta unidad aflora en la parte central de la Amazonia, en cercanías de Araracuara;   son rocas ígneas intrusivas, conglomerados y areniscas; con una área de 1.338 km2 (<0.5 %).

Formación Araracuara (Pzim)
La unidad tipo aflora en Araracuara, además presenta dos franjas aisladas con sentido norte-sur. La franja oriental abarca parte de los departamentos de Guaviare y Vaupés y una pequeña área al suroccidente del departamento del Vichada; la franja occidental se presenta en la serranía del Chiribiquete, La Chorrera y San José del Guaviare. Son rocas metamórficas, su litología está compuesta por lutitas, cuarzoarenitas de grano fino y arenitas, con presencia de fósiles de trilobites, braquiópodos y graptolites; el ambiente es marino con estratificación cruzada y posibles paleo-canales. Área 15.504 km2 (3.3 %).

Trilobite, grupo extinto de artrópodos marinos, muestra de el origen marino de una zona. 
Fuente Fosilforsale.de



Sienita Nefelínica de San José del Guaviare (Pzsm)
Aflora al sur y suroccidente de San José del Guaviare; son rocas ígneas, constituidas por sienitas biotíticas de grano grueso y fino, sienitas nefelínicas biotítica, también presentan pegmatitas de sienita nefelinica y aplitas cinéticas de grano fino, magnetita y filitas; presentan indicios de metamorfismo retrógrado y han sufrido más de un período de deformación. Con un área de 686 km2 equivalente a < 0.5 %

Granitoide (Pzsy)
Compuesta por rocas ígneas intrusivas, granitos, granodioritas, cuarzodioritas es la unidad más pequeña con 94 km  (<0.5%).

Mesozoico

Granito de Garzón (Jp)
Son rocas ígneas, el plutón tiene variaciones composicionales y de tamaño de grano; de composición granítica, fanerítico de grano grueso a medio. Está compuesto por feldespato potásico y plagioclasa, cuarzo y biotita. Hacia el sur varía a monzodiorita – cuarzomonzodiorita; el tamaño de grano es medio a fino y la textura hipidiomórfica inequigranular y en algunas facies de borde, subofítica. Mineralógicamente consta de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, hornblenda y biotita; tiene un área es 1.294 km(<0.5%).

Granitoide (Jy)
Esta unidad esta consituida por rocas ígneas intrusivas, granodioritos, granitos y granófidos;   La roca es fanerítica de grano medio, con textura equigranular, localmente inequigranular porfirítica, los minerales constituyentes son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y hornblenda; como accesorio están esfena, circón, apatito, allanita y opacos. La composición mineralógica indica que la roca dominante es un monzogranito hornbléndico; el área es 1.751 km2 (<0.5%).

Areniscas (Kit)
 Rocas sedimentarias, compuestas por areniscas cuarzosas con intercalaciones de lodositas y calizas; tiene un área de 732 km(<0.5%).

Dunitas (Kisy) 
Rocas ígneas intrusivas, compuestas principalmente por dunitas, wehrlita, lavas ultramáficas, diques diabásicos y gabros; el área es de 747 km2 (<0.5%).

Formación Macarena (Ksm)
Son rocas sedimentarias de origen marino, compuestas por areniscas cuarzosas, lodolitas silíceas, lutitas y shales. Tiene un área de 2.135 km2 (<1 %).

Formación Pebas o Terciario Inferior (Pgt)
 Rocas sedimentarias, litología compuesta por arcillas, arcillas arenosas, limolitas, arenas muy finas, lignitos, niveles calcáreos, niveles fosilíferos, lutitas y lodolitas arenosas; el ambiente es costero de zona intermareal a supermareal, formando llanuras de lodo y depósitos cenagosos; rocas sedimentarias transicional. El área es de 42.628 km2 (8.9%).

Rocas sedimentarias transicionales (PgNgt)
Litológicamente están compuestas por arcillolitas, areniscas, conglomerados, localmente se encuentran lentes de carbón y costras ferruginosas; la superficie que cubre es de 27.139 km2 (5.68%).

Grupo arenoso Mariñame o Terciario Superior (Ngc)
Son rocas sedimentarias compuestas por una secuencia gruesa de areniscas, arenas cuarzosas, arcillitas y lutitas; además presenta niveles tufáceos, horizontes calcáreos, lignitos con nódulos de pirita y costras ferruginosas; el ambiente es netamente continental, sin embargo, la presencia de pirita en el conglomerado basal podría evidenciar que la depositación se inició en ambiente de aguas salobres. Es la unidad con mayor área 197.978 km(41.43%).

Rocas ígneas (NgQp)
Originadas por derrames volcánicos compuestas por lavas con intercalaciones ocasionales de piroclastitas; es el área más pequeña, solamente 22 km2

Rocas ígneas extrusivas (NgQo)
Piroclastitas intercaladas localmente con flujos de lodo y depósitos aluviales; el área es 1.881 km2 (<0.5%).

Terrazas antiguas (Qtz)
Litológicamente están formadas por materiales arcillosos y arenas intercaladas, gravillas bien redondeadas de cuarzo y chert, presentan diferencia en granulometría; son extensos depósitos de pie de monte proveniente de un sistema fluvial de origen andino. El área es de 17.641 km2 (3.69%).

Depósitos Aluviales (Qal)
La composición es variada y está conformada de acuerdo a los ríos que los depositan, los sedimentos depositados por los ríos de origen andinos consisten principalmente en arenas y arcillas compuestas por cuarzo, chert y materiales líticos; la sedimentación actual es originada por los sistemas fluviales de origen andino y en menor grado por los ríos de origen amazónico. El área es de 65.728 km2 (3.76 %).

Depósitos de abanicos (Qc) 
Son áreas cubiertas por depósitos sedimentarios en paisajes de abanicos, en este caso, en Caquetá principalmente; el área asciende a 8.169 km2 (1.71 %).

Mapas geológicos

Mapa de las eras geológicas de la región amazónica
Fuente: INGEOMINAS




Mapa geológico de Suramérica
Fuente: Ducan, R.D. (1980): World atlas of geology and mineral deposits. Mining Journal Books Limited. John Willey & Sons (New York). Pág.110 


Como se observa en el mapa geológico de Suramérica, el complejo migmatítico de Mitú, perteneciente a la zona del Escudo Guayanés es la única zona del subcontinente en presentar un origen del precámbrico medio, junto a algunas zonas del Escudo Brasileño


2.2. Suelos del Amazonas y su origen geológico
Mapa del origen se los suelos amazónicos. Fuente: SINCHI


De acuerdo con PRORADAM (1979), en la región suramazónica colombiana, se presentan los siguientes tipos de suelos:

1.     1.   Suelos formados de los depósitos aluviales y fluviotorrenciales entre los que se distinguen los asociados a los depósitos de los ríos de origen andino como el Amazonas, el Caquetá y el Putumayo; los asociados a los ríos de origen amazónico como el Yarí, el Igará Paraná y el Cara Paraná; los suelos de valles menores con influencia coluvio-aluvial; los suelos de terrazas; y, los suelos de los abanicos del piedemonte.

Suelos de la Sabana de Yarí, en peligro a causa del sobrepastoreo,
Fuente: Universidad Nacional

2.  Suelos originados por la denudación sobre la superficie sedimentaria terciaria, que cubren la mayor extensión en la región
3. Suelos asociados a las estructuras geológicas, entre los que se presentan los relacionados con la formación Araracuara y las secuencias ígneo-metamórficas en los extremos occidental y oriental de la región.
4.  En el sector cordillerano se presentan suelos de espesor muy delgado, debido a la alta pendiente del terreno. De igual manera, y de forma muy localizada se presentan suelos formados a partir de depósitos volcánicos.








CALCULO DE PENDIENTE


La pendiente representa un porcentaje el cual se construye a partir de un sistema de clasificación en función de la erosión. Esta puede estar subdividida en baja, media, moderada o severa, así como también se puede clasificar según el manejo de erosión en superficial  o profunda.

El procedimiento adecuado y utilizado en clase para hallar la pendiente a partir de un mapa topográfico es la siguiente:



I. Calcular la escala

Para este paso es preciso realizar la medición en centímetros de la escala propuesta en el mapa de estudio, con el fin de obtener la representación de 1cm en el plano en metros que asemejen las distancias reales. Para este caso en particular se ilustrará dicho procedimiento a partir del mapa  entregado en clase para la zona de Guayabetal:
                                                                   2.2cm à2000mts

         1.0cm à x

           X = 909.09mts

       Escala à 1:90,000

II. Incorporar valores altitudinales a las curvas de nivel

-Para determinar los valores altitudinales entre dos curvas, se debe determinar la diferencia altitudinal entre dos curvas y observar la cantidad de intervalos que forman los espacios entre curva y curva.

-Una vez obtenida dicha diferencia, se divide en el número de intervalos formados.

-Dicho valor calculado se opera con el fin de hallar los valores desconocidos

III. Iluminación de la red de drenaje

Para mapas complejos, se debe reconocer inicialmente las partes más altas y las más bajas, lo cual permitirán la realización de la red de drenaje. Para esto, se realiza una línea transversal a las curvas de nivel, la cual representa la red de drenaje, la cual inicia con el desde la curva más alta, pasando por las curvas de nivel que muestran formaciones cóncavas de menor ángulo. Dichas curvas representaran la excavación de un río mostrando en esta forma su orientación, lo cual dará como resultado final la red de drenaje.

IV. Calculo de la pendiente

Por último, una vez realizado los pasos anteriores, se calcula la pendiente a parir de la fórmula mostrada con anterioridad.

jueves, 28 de marzo de 2013

La Orinoquía colombiana: geomorfología y geología



Las llanuras orinoquense y amazonense constituyeron la cuenca de un mar interior que en el transcurso de millones de años se fue rellenando con sedimentos provenientes de la Cordillera Oriental de los Andes y el macizo de Guayana. Los estudios geológicos dejan saber que en el pleistoceno la Cordillera Oriental se sacudió de abajo hacia arriba causando una intensa erosión de grava, arena y arcilla que, a la manera de un dique, le fue ganando espacio al mar. Las lluvias, los ríos y los vientos continuaron actuando en las modificaciones del relieve. Por la parte del sur, idénticos agentes tectónicos devastaron el flanco norte del macizo de Guayana para llevar material de relleno a la parte plana.
Los levantamientos y plegamientos produjeron una catástrofe hacia el final de la última glaciación: se hundieron suelos que hoy corresponden a Arauca y Casanare, dándoles configuración de batea. El límite de la falla se sitúa en la vaguada del río Meta donde es notorio que los barrancos de la margen derecha son más empinados que los de la izquierda. Dicho de otra manera, los Llanos de Arauca y Casanare, así como los del Apure, en Venezuela, tomaron una forma cóncava, propia para retener el agua, mientras que los del Meta y el Vichada mantuvieron una forma convexa, de paraguas, que permite un mejor drenaje. Por esta razón, a los segundos se les denomina Orinoquia no inundable o altillanura, mientras a los primeros se les dice Orinoquia inundable.
La estratigrafía de la Orinoquía está representada por depósitos cuaternarios y rocas sedimentarias del Terciario, que cubren rocas cristalinas del Precámbrico y sedimentitas del Paleozoico y Cretáceo.

1.       Precámbrico
Rocas graníticas y metamórficas, con protolito dominantemente sedimentario, constituyen las unidades precámbricas expuestas en la Orinoquía colombiana. Las plutonitas afloran en el extremo oriental de la región y como ventanas en la Serranía de La Macarena; estas rocas son conocidas como el Granito de Parguanza, con facies rapakivi, y el granito de “El Remanso o San Felipe” 2, el primero de ellos con dataciones de alrededor de 1500 m.a.
Las rocas metamórficas son, principalmente, neises cuarzo-feldespáticos, neises micáceos y migmatitas correlacionables con el Complejo Migmatítico de Mitú 1.
La Orinoquia Amazónica se formó gracias a fenomenos tectodinamicos y sedimentareos, destacando eventos metamórficos, intrusivos, volcánicos y de fallamiento, produciendo una diferenciación litológica y estructural. La sedimentación se llevó a cabo dentro de los litorales, donde posteriormente fue plegada. Gracias a estas interacciones el escudo tomo estabilidad tectónica, permitiendo la sedimentación del Paleozoico inferior por la transgecion que cubrió el borde occidental (La Macarena, Los Llanos y Casanare). Cabe destacar que el porcentaje restante del escudo permaneció por debajo del nivel del mar durante el Paleozoico inferior. Estos procesos de sedimentación brindo la caracterización actual de la Orinoquia y de la Amazonia. En esta plataforma sobresalieron los tepuyes o bloques levantados por fallamiento (procesos originados por la orogenia andina)

2.       Paleozoico
Rocas sedimentarias, ocasionalmente con metamorfismo de bajo grado y fauna del Ordoviciano, afloran en la Serranía de La Macarena y se extienden bajo la cubierta sedimentaria del Cenozoico, como ha sido comprobado en perforaciones[1]. Estas sedimentitas fueron llamadas Grupo Guejar [2] y tal denominación se continúa utilizando para las rocas del Paleozoico inferior, depositadas en la cuenca de los Llanos y el área de la Macarena.

3.       Cretáceo
Afloramientos de rocas sedimentarias del Cretáceo superior se conocen en la Serranía de La Macarena; la información del subsuelo, obtenida mediante perforaciones, reporta secuencias de areniscas, lutitas oscuras y, localmente, capas de caliza de esta misma edad, en el sector occidental de la zona 6. La sedimentación de estas rocas cretáceas estuvo controlada por un paleo-relieve originado después del Paleozoico inferior6.

4.       Terciario
Sedimentitas continentales y epicontinentales terciarias están expuestas en el piedemonte oriental andino, en la Serranía de La Macarena y en todo el oriente y sur de la Orinoquía colombiana. Las perforaciones para hidrocarburos permiten afirmar que la sedimentación tuvo lugar durante todo el Terciario (Govea y Aguilera, 1985), aunque en algunas zonas falta el registro del Terciario inferior 6. La litología más común es de areniscas, arcillolitas y lutitas, así como mantos de carbón en ciertas de las unidades estratigráficas reconocidas.

5.       Cuaternario
La zona central y occidental de la región orinoquense está cubierta por extensos depósitos sedimentarios continentales, predominando terrazas y aluviones, que cubren tanto las rocas como las estructuras del subsuelo.





[1] PEREZ, V.E., BOLIVAR, A.L., 1985.- Cuenca de llanos orientales, exploración petrolera en la subcuenca Apia-Ariari. Publicaciones II Simposio Bolivariano de Exploración Petrolera en las cuancas subandinas, Vol. I, 122 p. Bogotá
[2] JULIVERT, M., 1968.- Lexisque Stratigraphique International. Vol.V, Fasc. 4ª (Premiere Partie), 651 p. Paris

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MINERALES

Pueden ser: 

-Generales: Cristalina
                       Forma externa

-Especificas:

Crucero o clivaje:
Tendencia de un mineral hacia la separación a lo largo de planos en una o más direcciones. 




Fractura:
Carácter de la superficie de rompimiento que muestra un mineral que no presenta exfoliación o partición, ya sea amorfo o cristalino






Dureza:
Se define como la capacidad que tiene el mineral para rayar o dejarse rayar por otros minerales u objetos.


Tenacidad:
Califica la resistencia cohesiva del mineral a diferentes tipos de esfuerzos; alude a como el mineral se deja romper, desgarrar, moler o romper. 

Peso Específico:
El peso de la muestra sobre el peso del agua a 4ºC, cuando de ambas sustancias se contrastan volúmenes iguales

Propiedades ópticas:
Esta propiedad depende propiamente de la luz dependiendo de la diafanidad, brillo, color, espectro, la raya o huella. 


Propiedades electromagnéticas: 
Se relacionan con la respuesta del mineral a las fuerzas eléctricas y magnéticas. 

Formas y sistemas cristalinos: