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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modelo estructural de las secuencias cretácico-terciarias a nivel del bloque "b" del área sur del lago de Maracaibo, Venezuela]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this study was to characterize the main structural style (geometry, structural trend and tectonic evolution) that involves structures of cretaceous and tertiary rocks in the "B" block, southern area of Lake Maracaibo, Zulia state. The methodology was founded in the following steps: creation of the database (well logs, 3D seismic data, regional geological studies), generation of synthetic seismic records, establishment of stratigraphic sequences, creation of seismic-structural sections, and generation of structural maps. The model presents a diversity of structural styles over imposed with structural trends NE-SE and dip SSE, developed in different events that change from late Jurassic to Miocene. The sequence of formation is shown as follows: normal faults associated to an extensive tectonic regime (late Jurassic-late Cretaceus) formation of detachment surfaces and inverted faults systems, inverted faults and left strike-slip faults with normal component and sinsedimentary effects (i.e. Lama-Icotea fault), related to a transpressional tectonic inversion period (Paleogene-Neogene), and structural collapses related to high rates of sedimentation and rise of lithostatic charge (Neogene).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O objetivo deste estudo foi caracterizar os principais estilos estruturais (geometrias, tendências estruturais e evolução tectônica) que envolvem rochas cretáceas e terciárias no nível do bloco "B", área Sul do Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. A metodologia se fundamentou nos seguintes passos: realizar um inventário da data disponível (registros de poços, sísmica 3D, trabalhos geológicos de caráter regional), elaboração de um sismograma sintético, identificação de seqüências estratigráficas, elaboração de seções sísmico-estruturais, e geração de mapas estruturais. O modelo apresenta uma diversidade de estilos estruturais superimpostos com uma tendência estrutural NE-SW, com direção SSE, desenvolvidos em distintas fases que variam desde o Jurássico tardio até o Mioceno. A seqüência de formação é: falhamento normal associado a um regime tectônico extensivo (Jurássico tardio-Cretáceo superior), formação de planos de descolamento e sistemas de falhas inversas, falhas invertidas e falhas transcorrentes sinistrais com componente normal e efeitos sinsedimentares (ex. Falha Lama-Icotea) associados a um período de inversão tectônica por transpressão (Paleógeno-Neógeno), e colapsos estruturais associados com altas taxas de sedimentação e aumento de carga litostática (Neógeno).]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Falla Lama-Icotea]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B>     <p align="center"><span style="font-family: Verdana">Modelo estructural de las  secuencias cretácico-terciarias a nivel del bloque &quot;b&quot; del área sur del lago de  Maracaibo, Venezuela</span></p> <FONT SIZE=2>     <P align="justify"><font face="Verdana">Fernando Jos&eacute; Mart&iacute;nez y Mariela Carrasquel</font></P> </FONT>    <P align="justify"><font size="2" face="Verdana">Fernando Jos&eacute; Mart&iacute;nez O</font></B><font face="Verdana"><font size="2">. Ge&oacute;logo. Universidad de Oriente (UDO), Venezuela. Estudiante del Doctorado en Geolog&iacute;a, Universidad Santiago de Chile, Chile. Profesor, UDO, Venezuela. Direcci&oacute;n: Departamento de Geolog&iacute;a, Escuela de Ciencias de la Tierra, N&uacute;cleo Bol&iacute;var, UDO, Venezuela. e-mail: martinezfjh@hotmail.com</font></font></P> <B>    <P align="justify"><font size="2" face="Verdana">Mariela E. Carrasquel B</font></B><font face="Verdana"><font size="2">. Ingeniera Ge&oacute;loga, UDO, Venezuela. Ge&oacute;loga, Petr&oacute;leos de Venezuela, S. A. e-mail: carrasquelmeb@yahoo.com</font></font></P>     <P align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></P>      <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El objetivo de este estudio fue caracterizar los principales estilos estructurales (geometr&iacute;as, tendencias estructurales y evoluci&oacute;n tect&oacute;nica) que involucran rocas cret&aacute;ceas y terciarias a nivel del bloque &quot;B&quot;, &aacute;rea Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. La metodolog&iacute;a se fundament&oacute; en los siguientes pasos: realizar un inventario de la data disponible (registros de pozos, s&iacute;smica 3D, trabajos geol&oacute;gicos de car&aacute;cter regional), elaboraci&oacute;n de un sismograma sint&eacute;tico, identificaci&oacute;n de secuencias estratigr&aacute;ficas, elaboraci&oacute;n de secciones s&iacute;smico-estructurales, y generaci&oacute;n de mapas estructurales. El modelo presenta una diversidad de estilos estructurales sobreimpuestos con una tendencia estructural NE-SW, con buzamientos SSE, desarrollados en distintas fases que var&iacute;an desde el Jur&aacute;sico tard&iacute;o hasta el Mioceno. La secuencia de formaci&oacute;n es: fallamiento normal asociado a un r&eacute;gimen tect&oacute;nico extensivo (Jur&aacute;sico tard&iacute;o-Cret&aacute;ceo superior), formaci&oacute;n de planos de despegues y sistemas de fallas inversas, fallas invertidas y fallas rumbo-deslizantes sinestrales con componente normal y efectos de sinsedimentaci&oacute;n (ej. Falla Lama-Icotea) asociados a un periodo de inversi&oacute;n tect&oacute;nica por transpresi&oacute;n (Pale&oacute;geno-Ne&oacute;geno), y colapsos estructurales asociados con altas tasas de sedimentaci&oacute;n y aumento de carga litost&aacute;tica (Ne&oacute;geno).</font></P>  <B>     <p align="center"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Structural  model of the terciary cretacic sequences in block &quot;b&quot; of the southern area of  lake Maracaibo, Venezuela</span></p> </B>     <P align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">The aim of this study was to characterize the main structural style (geometry, structural trend and tectonic evolution) that involves structures of cretaceous and tertiary rocks in the &quot;B&quot; block, southern area of Lake Maracaibo, Zulia state. The methodology was founded in the following steps: creation of the database (well logs, 3D seismic data, regional geological studies), generation of synthetic seismic records, establishment of stratigraphic sequences, creation of seismic-structural sections, and generation of structural maps. The model presents a diversity of structural styles over imposed with structural trends NE-SE and dip SSE, developed in different events that change from late Jurassic to Miocene. The sequence of formation is shown as follows: normal faults associated to an extensive tectonic regime (late Jurassic-late Cretaceus) formation of detachment surfaces and inverted faults systems, inverted faults and left strike-slip faults with normal component and sinsedimentary effects (i.e. Lama-Icotea fault), related to a transpressional tectonic inversion period (Paleogene-Neogene), and structural collapses related to high rates of sedimentation and rise of lithostatic charge (Neogene).</font></P>  <B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="center"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Modelo estrutural das  sequências cretácico-terciárias no bloco &quot;b&quot; da área sul do lago de Maracaibo,  Venezuela</span></p> </B>     <P align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMO</font></b></P>      <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">O objetivo deste estudo foi caracterizar os principais estilos estruturais (geometrias, tend&ecirc;ncias estruturais e evolu&ccedil;&atilde;o tect&ocirc;nica) que envolvem rochas cret&aacute;ceas e terci&aacute;rias no n&iacute;vel do bloco &quot;B&quot;, &aacute;rea Sul do Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. A metodologia se fundamentou nos seguintes passos: realizar um invent&aacute;rio da data dispon&iacute;vel (registros de po&ccedil;os, s&iacute;smica 3D, trabalhos geol&oacute;gicos de car&aacute;ter regional), elabora&ccedil;&atilde;o de um sismograma sint&eacute;tico, identifica&ccedil;&atilde;o de seq&uuml;&ecirc;ncias estratigr&aacute;ficas, elabora&ccedil;&atilde;o de se&ccedil;&otilde;es s&iacute;smico-estruturais, e gera&ccedil;&atilde;o de mapas estruturais. O modelo apresenta uma diversidade de estilos estruturais superimpostos com uma tend&ecirc;ncia estrutural NE-SW, com dire&ccedil;&atilde;o SSE, desenvolvidos em distintas fases que variam desde o Jur&aacute;ssico tardio at&eacute; o Mioceno. A seq&uuml;&ecirc;ncia de forma&ccedil;&atilde;o &eacute;: falhamento normal associado a um regime tect&ocirc;nico extensivo (Jur&aacute;ssico tardio-Cret&aacute;ceo superior), forma&ccedil;&atilde;o de planos de descolamento e sistemas de falhas inversas, falhas invertidas e falhas transcorrentes sinistrais com componente normal e efeitos sinsedimentares (ex. Falha Lama-Icotea) associados a um per&iacute;odo de invers&atilde;o tect&ocirc;nica por transpress&atilde;o (Pale&oacute;geno-Ne&oacute;geno), e colapsos estruturais associados com altas taxas de sedimenta&ccedil;&atilde;o e aumento de carga litost&aacute;tica (Ne&oacute;geno).</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE / Falla Lama-Icotea / Lago de Maracaibo / Modelo Estructural / Secuencia Estratigr&aacute;fica /</font></P> </B><FONT SIZE=2 face="Verdana">    <P align="justify">Recibido: 14/05/2007. Modificado: 01/11/2007. Aceptado: 02/11/2007.</P> </FONT><B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Introducci&oacute;n</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ha surgido la necesidad de buscar nuevas oportunidades exploratorias en el sur de la Cuenca del Lago de Maracaibo y concretamente dentro del Bloque B, a lo largo de las secuencias sedimentarias mesozoicas y cenozoicas (Cret&aacute;ceo y Terciario), debido a que sus yacimientos ubicados principalmente en las calizas del Cret&aacute;ceo actualmente se encuentran parcialmente agotados en algunos niveles. Para ello ha sido necesario conocer el contexto geol&oacute;gico-estructural donde yacen estas secuencias, por lo que este estudio se focaliza en caracterizar los principales estilos estructurales (geometr&iacute;as, tendencias estructurales y evoluci&oacute;n tect&oacute;nica) que involucran rocas cret&aacute;ceas y terciarias, considerando el marco estructural existente en el &aacute;rea, para lo cual se tomaron como punto de partida algunos de los modelos estructurales regionales existentes, como los de Escalona y Mann, (2003), Chac&iacute;n <I>et al</I>. (2005) y Duerto <I>et al</I>. (2006).</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sitio de Estudio</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se ubica al suroeste del Lago de Maracaibo, en uno de los cuatros bloques m&aacute;s extensos existentes en el sur del Lago (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Limita al norte con el Bloque A, perteneciente a la Unidad de Explotaci&oacute;n Lago V, al sur con el Bloque E, al este con los Bloque C y D, estos tres &uacute;ltimos bloques pertenecientes a la Unidad de Explotaci&oacute;n Sur del Lago, a la cual tambi&eacute;n pertenece el Bloque B y, finalmente, limita al oeste con la desembocadura del r&iacute;o Catatumbo, abarcando un &aacute;rea total de 37.804.357m<SUP>2</SUP> (Carrasquel, 2005).</font></P>      <P align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art12fig1.jpg" width="270" height="588"></a></P>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El subsuelo de la zona sur de la Cuenca de Maracaibo ha sido estudiada con menos detalle que su parte norte y la regi&oacute;n central, debido a que las rocas ricas en hidrocarburos de edad cret&aacute;ceas y pale&oacute;genas en esta zona est&aacute;n profundamente soterradas, cubiertas por una espesa secci&oacute;n cl&aacute;stica ne&oacute;gena de 4,5km de espesor (Mann <I>et al</I>., 2006). El estilo estructural predominante que se desarroll&oacute; durante el Pale&oacute;geno corresponde a fallas normales N37ºW de alto &aacute;ngulo, y se reactivaron como fallas normales de rumbo norte de alto &aacute;ngulo. Las fallas de rumbo norte muestran actividad de sinsedimentaci&oacute;n de la secuencia del Eoceno inferior-medio y son interpretadas como fallas generadas desde el Jur&aacute;sico tard&iacute;o (Castillo y Mann, 2006).</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Metodolog&iacute;a</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La metodolog&iacute;a de trabajo se bas&oacute; en dos etapas fundamentales. a) Una primera etapa de recopilaci&oacute;n de datos, donde se hizo un inventario de la data geol&oacute;gica disponible: perfiles de reflexi&oacute;n s&iacute;smica pertenecientes a un cubo s&iacute;smico 3D, registros de pozos, y reportes de pozos, extra&iacute;dos de la Unidad de Explotaci&oacute;n Centro Sur del Lago de PDVSA. b) La segunda etapa consisti&oacute; en realizar la interpretaci&oacute;n s&iacute;smica-estructural de una extensi&oacute;n de 1877km<SUP>2</SUP> perteneciente a un cubo s&iacute;smico 3D de 3036km<SUP>2</SUP>; para lo cual se cre&oacute; un mallado de l&iacute;neas oeste-este y trazas norte-sur cada 10 l&iacute;neas respectivamente. La interpretaci&oacute;n se hizo en conjunto con la integraci&oacute;n de datos de 14 pozos que tocaron el Cret&aacute;ceo con profundidades que oscilan entre los 17500’ y los 20000’, preferencialmente con los topes estructurales, Grupo Cogollo y Miembro Santa Barbara, ya que estos son los que mejores reflexiones s&iacute;smicas muestran a nivel del Cret&aacute;ceo y del Terciario, y poseen una buena continuidad a lo largo de todo el bloque.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El punto de partida establecido para iniciar la interpretaci&oacute;n s&iacute;smica-estructural fue la elaboraci&oacute;n de un sismograma sint&eacute;tico, para lo cual se seleccion&oacute; el pozo SLB-2, dado que es el &uacute;nico que contaba con registros de densidad, registro s&oacute;nico y tiros de verificaci&oacute;n, adem&aacute;s del registro gamma ray (todos en buen estado y con buena resoluci&oacute;n). Una vez elaborado el sismograma sint&eacute;tico y ajustados los topes estructurales identificados en el pozo SLB-2 para el que se elabor&oacute; el sismograma, se procedi&oacute; a proyectar el pozo sobre la l&iacute;nea s&iacute;smica m&aacute;s cercana a &eacute;l (l&iacute;nea E-E´) con la cual mantiene una distancia de 1,3m (<a href="#fig1">Figura 1</a>) y, luego, a proyectar los topes estructurales de inter&eacute;s sobre el perfil s&iacute;smico.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los perfiles fueron interpretados en direcciones perpendicular y sub-paralela al rumbo de las estructuras mayores presentes en el &aacute;rea de estudio, y las estructuras identificadas fueron cartografiadas para visualizar arealmente la tendencia estructural y la disposici&oacute;n geom&eacute;trica de las mismas, a fin de definir el modelo estructural. Los mapas estructurales se elaboraron en tiempo, directamente a partir de la s&iacute;smica y luego convertidos a profundidad, para lo cual fue necesario crear un mallado sobre el mapa y extraer una data que mostrara valores en tiempo, para ser asociados a coordenadas de ubicaci&oacute;n que posteriormente ser&iacute;an transformadas en valores de profundidad por medio de la aplicaci&oacute;n <I>Seiswork</I> de la plataforma <I>Openworks </I>de la empresa Lanmark<I>.</I> Los resultados obtenidos en profundidad fueron archivados en formato ASCII para ser almacenados en el programa <I>Zipmap-Plus</I> de la misma plataforma, y de esta forma generar el mapa estructural en profundidad, ya que en el &aacute;rea de estudio la informaci&oacute;n encontrada era insuficiente debido no solo a la poca cantidad de pozos presentes en la zona, sino tambi&eacute;n por el hecho de no contar con un modelo de velocidad del cubo s&iacute;smico.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Resultados</font></P> </B><I>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Fallas inversas y fallas invertidas</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">De acuerdo al an&aacute;lisis de ocho secciones estructurales se pudo interpretar que existe un conjunto de estructuras compresivas que dislocan la secuencia cret&aacute;cea. Estas estructuras son interpretadas como fallas inversas con plegamiento asociado con &aacute;ngulos de buzamiento moderados &gt;20-25° y geometr&iacute;a l&iacute;strica (<a href="#fig2">Figura 2</a>). La orientaci&oacute;n de este conjunto de estructuras es NE-SO y buzan hacia el flanco suroeste de la cuenca. En algunos perfiles tambi&eacute;n se observan fallas invertidas que igualmente cortan la secuencia cret&aacute;cea y que pudieran prolongarse al interior del basamento Jur&aacute;sico buzamiento abajo. La geometr&iacute;a de estas estructuras es de inter&eacute;s, ya que no manifiestan evidencia de inversi&oacute;n completa y solo se aprecian como &quot;fallas normales l&iacute;stricas&quot;, que desarrollan anticlinales en su bloque deprimido (<a href="#fig3">Figura 3</a>); las &uacute;ltimas por lo general mantienen la misma orientaci&oacute;n que las fallas inversas y su buzamiento puede variar en direcci&oacute;n tanto NW como SE. Cabe destacar que estos estilos no hab&iacute;an sido visualizados dentro de la Unidad de Explotaci&oacute;n Centro Sur Lago de PDVSA, durante la exploraci&oacute;n de hidrocarburos del bloque B.</font></P>      <P align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art12fig2.jpg" width="568" height="587"></a></P>      
<P align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art12fig3.jpg" width="577" height="616"></a></P>  <I>    
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Geometr&iacute;as extensivas</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sobre las estructuras comprensivas yace un sistema de fallas normales donde resaltan dos fallas principales, ambas de geometr&iacute;a l&iacute;strica, que cortan rocas cret&aacute;cecas y pale&oacute;genas, con orientaciones NE-SW y NW-SE, respectivamente, y adem&aacute;s poseen un componente de movimiento sinestral. La falla orientada NW-SE presenta la peculiaridad de sobrecorrer ligeramente la secuencia del Cret&aacute;ceo inferior, pero buzamiento arriba su comportamiento es de falla normal (<a href="#fig2">Figura 2</a>), mientras que la falla orientada NE-SW mantiene un comportamiento normal a lo largo de todo el plano. Estas estructuras se empalman con los planos de las fallas inversas hasta enraizarse a un despegue com&uacute;n no visualizado en este estudio, pero que se asume ubicado dentro de rocas cret&aacute;ceas antiguas (Aptiense-Albiense;  <a href="#fig2">Figura 2</a>). Existe un efecto de sinsedimentaci&oacute;n visualizado con el aumento de los espesores de la secuencia del Oligoceno, en el bloque deprimido de la falla maestra que sirve como l&iacute;mite este del sistema de fallas normales y que posee orientaci&oacute;n NE-SW; esta falla se asocia con la prolongaci&oacute;n meridional de la falla Lama-Icotea en el &aacute;rea de estudio (<a href="#fig4">Figura 4</a>).</font></P>      <P align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art12fig4.jpg" width="552" height="589"></a></P>  <I>    
<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Fallas rumbo-deslizantes sinestrales</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El elemento estructural mas resaltante de este modelo es la prolongaci&oacute;n meridional de la falla Lama-Icotea. Esta estructura es interpretada como una falla rumbo-deslizante sinestral con componente normal muy notoria que corta las rocas del Cret&aacute;ceo y Pale&oacute;geno, con evidencias de sinsedimentaci&oacute;n sintect&oacute;nica durante el Oligoceno (<a href="#fig4">Figura 4</a>), dados los cambios de espesores de esa secuencia a ambos lados de la falla en cuesti&oacute;n. Sin embargo, tambi&eacute;n del lado este de Lama-Icotea se localiza otra falla rumbo-deslizante sinestral con componente normal muy notoria (<a href="#fig2">Figura 2</a>). La orientaci&oacute;n de esta estructura es ENE-WSW, y buza al SW (<a href="#fig5">Figura 5</a>), y en profundidad se empalma con planos de despegues basales que pueden ir escalonadamente a rocas m&aacute;s profundas (<a href="#fig4">Figura 4</a>). Aunque los mapas en tiempo interpretados en este estudio son de baja calidad a nivel del Grupo Cogollo y para todo el Terciario, el movimiento sinestral de esta estructura en el &aacute;rea ha sido muy bien interpretado en l&iacute;neas s&iacute;smicas regionales por Castillo y Mann (2006).</font></P>      <P align="center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art12fig5.jpg" width="564" height="411"></a></P>  <I>    
<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Monoclinal</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La falla Lama-Icotea, al igual que el conjunto de fallas inversas, forman un alto estructural hacia el centro del Bloque B, a partir del cual nace un monoclinal con buzamiento al SSE y donde el detalle m&aacute;s notorio es todo el engrosamiento hacia el sur de la secuencia del Oligoceno (<a href="#fig4">Figura 4</a>). Esto permite interpretar la gran influencia del aporte sedimentario durante este per&iacute;odo hacia el flanco sur de la cuenca que servir&iacute;a de depocentro.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Discusi&oacute;n</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La superposici&oacute;n de estilos estructurales de distintos comportamientos (fallas rumbo-deslizantes sinestrales con comportamiento normal, fallas invertidas, fallas inversas y pliegues asociados, entre otros) convierten localmente al subsuelo del flanco sur de la Cuenca de Maracaibo en un &aacute;rea estructuralmente compleja. Los rasgos estructurales interpretados en este trabajo permiten establecer que el &aacute;rea de estudio pas&oacute; por etapas de extensi&oacute;n cortical, transpresi&oacute;n cortical, como tambi&eacute;n lo definen Lugo y Mann (1995), y finalmente fue afectada por eventos de colapsos gravitacionales influenciados por elevadas tasas de sedimentaci&oacute;n durante el desarrollo de la cuenca (Escalona y Mann, 2006).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con base en el an&aacute;lisis de los perfiles s&iacute;smicos, se propone que muchas de las fallas inversas e invertidas interpretadas fueron previamente fallas normales formadas durante la apertura de la cuenca (Jur&aacute;sico tard&iacute;o-Cret&aacute;cico temprano), las cuales comenzaron a invertirse posiblemente desde el Eoceno, cuando empez&oacute; a colisionar la placa Caribe con Venezuela occidental (Escalona y Mann, 2003) y tambi&eacute;n como producto del levantamiento de la Cordillera de los Andes durante el Mioceno temprano (Audemard y Audemard, 2002). Por su parte, la falla Lama-Icotea, una de las estructuras mayores del &aacute;rea, se piensa que surgi&oacute; tambi&eacute;n de la compresi&oacute;n regional pero con una edad m&aacute;s vieja que el Mioceno, posiblemente Eoceno-Oligoceno; es una estructura que en el presente modelo muestra fuertes evidencias de sinsedimentaci&oacute;n a nivel de la secuencia oligocena. Cabe se&ntilde;alar que durante el Oligoceno hubo gran influencia de cl&aacute;sticos al sur provenientes de la Sierra de Perij&aacute; (Kellogg, 1984), lo que aunado a la carga litost&aacute;tica pudo estimular el desplazamiento a lo largo de la falla. Para el conjunto de fallas normales se propone un origen asociado a colapsos estructurales por peso de carga litost&aacute;tica durante el Oligoceno, y no se descarta que est&eacute; ligado a una fuerte sedimentaci&oacute;n pale&oacute;gena puesto que la falla Lama-Icotea lo evidencia. La interpretaci&oacute;n de este sistema de fallas normales es coincidente con las observaciones hechas por Castillo y Mann (2006); sin embargo y a diferencia de los autores citados, en el presente an&aacute;lisis la actividad tect&oacute;nica de las fallas se observa a partir del Oligoceno.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Conclusiones</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los principales estilos estructurales que conforman el modelo establecido consisten en fallas invertidas, fallas inversas, pliegues asociados a fallas inversas, fallas normales, y fallas rumbo-deslizantes sinestrales con componente de falla normal y con efecto de sinsedimentaci&oacute;n (falla Lama-Icotea), los cuales temporalmente se han desarrollado desde el Jur&aacute;sico tard&iacute;o, hasta per&iacute;odos del Pale&oacute;geno y Ne&oacute;geno. La tendencia principal registrada para los estilos interpretados es NE-SW con buzamiento SSE, y las geometr&iacute;as que predominan para todos los tipos de fallamientos son mayormente l&iacute;stricas. Las secuencias de rocas m&aacute;s afectadas por fallamiento en el &aacute;rea de estudio son del Cret&aacute;ceo, lo que significa que la mayor intensidad de deformaci&oacute;n se concentra a nivel del Mesozoico. Sin embargo, muchas fallas que se presumen tuvieron cierta actividad temprana (fallas normales del Jur&aacute;sico tard&iacute;o-Cret&aacute;ceo temprano) son reactivadas a partir del Pale&oacute;geno. La formaci&oacute;n y desarrollo de los estilos compresivos se asocia a dos eventos, al levantamiento de la Coordillera de los Andes en el Mioceno temprano (Audemard y Audemard, 2002), y a la colisi&oacute;n de la placa Caribe con Venezuela occidental (Escalona y Mann, 2003). Las fallas normales que suprayacen los estilos compresivos fueron originadas por colapsos estructurales tard&iacute;os asociados al aumento de la carga litost&aacute;tica y a la fuerte sedimentaci&oacute;n, ambos durante el Oligoceno.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></P> </B>     <!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Audemard F, Audemard F (2002) Structure of the M&eacute;rida Andes, Venezuela: relations with the South America-Caribbean geodynamic interaction. <I>Tectonophysics 354</I>: 299-327</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056943&pid=S0378-1844200800010001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Carrasquel M (2005) <I>Caracterizaci&oacute;n estructural de los yacimientos cret&aacute;cicos y terciarios del Bloque &quot;B&quot;, &aacute;rea sur del Lago de Maracaibo</I>. Tesis. Universidad de Oriente, Venezuela. 136 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056944&pid=S0378-1844200800010001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. Castillo M, Mann P (2006) Cretacous to Holocene structural stratygraphic development in south Lake Maracaibo, Venezuela, inferred from well and three-dimensional seismic data. <I>AAPG Bull. 90</I>: 529-565.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056945&pid=S0378-1844200800010001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Chac&iacute;n L, J&aacute;come M, Izarra C (2005) Flexural and gravity modelling of the M&eacute;rida Andes and Barinas-Apure Basin, Western Venezuela.<I> Tectonophysics 405</I>: 155-167.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056946&pid=S0378-1844200800010001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">5. Duerto L, Escalona A, Mann P (2006) Deep structure of the M&eacute;rida Andes and the Perij&aacute; fronts, Maracaibo Basin, Venezuela.<I> AAPG Bull. 90</I>: 505-528.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056947&pid=S0378-1844200800010001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. Escalona A, Mann P (2003) Paleogene Depocenter along the Northeast Margin of the Maracaibo Basin: Structure along an Exhumed, Eocene Age Lateral Ramp Fault in the Maracaibo Basin, Western Venezuela. <I>AAPG Annual Meeting</I>. Abstract.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056948&pid=S0378-1844200800010001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. Kellogg J (1984) Cenozoic tectonic history of the Sierra the Perij&aacute;, Venezuela-Colombia, and adjacent basind.<I> Geol. Soc. Am. Mem. 162</I>: 239-261.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056949&pid=S0378-1844200800010001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. Lugo J, Mann P (1995) Jurassic-Eocene tectonic evolution of Maracaibo Basin, Venezuela. <I>AAPG Mem. 62</I>: 699-725.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056950&pid=S0378-1844200800010001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. Mann P, Escalona A, Castillo V (2006) Regional geologic and tectonic setting of the Maracaibo supergiant basin, Maracaibo Venezuela.<I> AAPG Bull. 90</I>: 445-477.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1056951&pid=S0378-1844200800010001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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