Modelamiento de la estructura resistiva del Valle Medio del Magdalena a partir de la interpretación de estudios magnetotelúricos

dc.contributor.advisorPrieto Gómez, Germán Andrésspa
dc.contributor.authorVargas Quintero, Jully Alexandraspa
dc.date.accessioned2022-02-21T19:17:34Z
dc.date.available2022-02-21T19:17:34Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionilustraciones, gráficas, tablasspa
dc.description.abstractEstudios previos han evaluado el subsuelo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM) con métodos electromagnéticos como Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) y Transiente Electromagnético (TEM) en su mayoría con profundidades de investigación máximas de 500m dejando incertidumbre en las unidades más profundas. En este trabajo se llevaron a cabo estudios magnetotelúricos (MT) para evaluar las unidades estratigráficas comprendidas entre el Paleógeno y Cuaternario, su geometría y proyección hacia otras partes de la cuenca. Se adquirieron en total 102 datos de MT dispuestos cada 1.5 – 3 km aproximadamente y se llevaron a cabo inversiones 1D y 2D con el algoritmo de Occam de las cuales se construyeron cinco perfiles 2D de resistividad. Se llevó a cabo el análisis de dimensionalidad del tensor de impedancias mediante el cálculo de las invariantes de WAL. Con base en la asociación litología-resistividad se ha caracterizado la estructura resistiva del área y se ha determinado la geometría de las unidades litoestratigráficas. Los resultados fueron integrados con información geológica y geofísica del área (sísmica y registros de pozos). Se construyó un Modelo Geológico Conceptual del área en el cual se identificaron las unidades desde el Paleógeno hasta el Cuaternario y se evaluó el potencial acuífero de cada una. La secuencia Paleógena-Neógena se profundiza y aumenta su espesor en dos direcciones, hacia el Este y el Sur, por lo que el flujo de agua subterránea es más favorable en el mismo sentido, este modelo propuesto contribuye con la actualización del Modelo Hidrogeológico Conceptual existente. (Texto tomado de la fuente).spa
dc.description.abstractThe Middle Magdalena Valley Basin (MMVB) is one of the regions with the highest groundwater consumption in Colombia, so it has been extensively studied. However, these studies have evaluated the geometry of aquifers with short-range electromagnetic methods such as Vertical Electrical Sounding (VES) and Electromagnetic Transient (EMT) leaving uncertainty about the deeper units (>500 m). In this work, Magnetotelluric Surveys (MT) were conducted to evaluate the geological units from the Paleogene to the Quaternary, their geometry, and projection to other parts of the basin. A total of 102 MT data were acquired, arranged approximately every 1.5 - 3 km, and 1D and 2D inversions were performed with Occam's algorithm from which five 2D resistivity profiles were constructed. Impedance tensor dimensionality analysis was carried out by calculating WAL invariants. Based on the lithology-resistivity association, the resistive structure of the area was characterized and the geometry of the lithostratigraphic units was determined. The results were integrated with geological and geophysical information of the area (seismic and well logs). A Conceptual Geological Model of the area was constructed in which the units from the Paleogene to the Quaternary were identified and the aquifer potential of each was evaluated. The Paleogene-Neogene sequence deepens and increases in thickness in two directions, to the east and south, so the groundwater flow is more favorable in the same direction, this proposed model contributes to the updating of the existing Conceptual Hydrogeological Model.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias - Geologíaspa
dc.description.notesIncluye anexosspa
dc.format.extentxvii, 171 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81028
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Geocienciasspa
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciasspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geologíaspa
dc.relation.referencesANH; SGC. (2016). Informe final del Convenio interadministrativo 194 ANH-014 SGC, entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Servicio Geológico Colombiano.spa
dc.relation.referencesArias, A., & Vargas, R. (1978). Geología de las Planchas 86 Abrego y 97 Cáchira Escala 1:100000. Boletin Geológico, Vol. 23(2), 3–38.spa
dc.relation.referencesAyala-Silva, L. C. (2014). Aplicación de técnicas de magnetotelúrica en un área de interés geotérmico en cercanías a la Falla Nereidas al occidente del Volcán Nevado del Ruíz. Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesBahr, K. (1988). Interpretation of the magnetotelluric impedance tensor: regional induction and local telluric distortion. Journal of Geophysics - Zeitschrift Fur Geophysik, 62(2), 119–127.spa
dc.relation.referencesBell, J. B., Tikhonov, A. N., & Arsenin, V. Y. (1978). Solutions of Ill-Posed Problems. Mathematics of Computation, 32(144). https://doi.org/10.2307/2006360spa
dc.relation.referencesCaballero, V. (2010). Evolución tectono-sedimentaria del sinclinal de Nuevo Mundo, Cuenca sedimentaria Valle Medio del Magdalena, Colombia, durante el Oligoceno-Mioceno. Universidad Industrial de Santander.spa
dc.relation.referencesCaldwell, T. G., Bibby, H. M., & Brown, C. (2004). The magnetotelluric phase tensor. Geophysical Journal International, 158(2), 457–469. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02281.xspa
dc.relation.referencesCañas, H., Pérez, O., Ruiz, D., Herrera, W., Morales, C. J., Alvarado, S., Pineda, C., Mayorga, L., Cubaján, D., Triana, X., Cardona, A., Alvarado, H., Alarcón, V., Camargo, G., Camacho, J., & Watson, A. (2019). Modelo hidrogeológico conceptual Valle Medio del Magdalena Planchas 108 y 119 Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.spa
dc.relation.referencesCAR. (2018). Informe final Contrato de consultoría No. 1351 de 2018. https://www.car.gov.co/vercontenido/3834spa
dc.relation.referencesChave, A. D., & Jones, A. G. (2012). The Magnetotelluric Method. Cambridge University Press.spa
dc.relation.referencesClavijo, J. (1995). Memoria explicativa de la Plancha 75-Aguachica.spa
dc.relation.referencesConstable, S. C., Parker, R. L., & Constable, C. G. (1987). Occam’s inversion: a practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data. Geophysics, 52(3). https://doi.org/10.1190/1.1442303spa
dc.relation.referencesCooper, M. A. (1995). Basin development and tectonic history of the Llanos Basin, Eastern Cordillera, and Middle Magdalena Valley, Colombia. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 79(10).spa
dc.relation.referencesCorbo Camargo, F. (2006). Modelo geofísico del acuífero Guaraní: Zona comprendida entre Uruguay Y Argentina. Universidad Nacional Autónoma de México.spa
dc.relation.referencesCox, D. D., & Hansen, P. C. (1999). Rank-Deficient and Discrete III-Posed Problems: Numerical Aspects of Linear Inversion. Journal of the American Statistical Association, 94(448). https://doi.org/10.2307/2669959spa
dc.relation.referencesDengo, C. A., & Covey, M. C. (1993). Structure of the Eastern Cordillera of Colombia: implications for trap styles and regional tectonics. In American Association of Petroleum Geologists Bulletin (Vol. 77, Issue 8, pp. 1315–1337). https://doi.org/10.1306/bdff8e7a-1718-11d7-8645000102c1865dspa
dc.relation.referencesEgbert, G. D. (1997). Robust multiple-station magnetotelluric data processing. Geophysical Journal International, 130(2). https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1997.tb05663.xspa
dc.relation.referencesGómez, E., Jordan, T. E., Allmendinger, R. W., Hegarty, K., & Kelley, S. (2005). Syntectonic Cenozoic sedimentation in the northern middle Magdalena Valley Basin of Colombia and implications for exhumation of the Northern Andes. Bulletin of the Geological Society of America, 117(5–6), 547–569. https://doi.org/10.1130/B25454.1spa
dc.relation.referencesGroom, R. W., & Bailey, R. C. (1989). Decomposition of magnetotelluric impedance tensors in the presence of local three‐dimensional galvanic distortion. 94, 1913–1925.spa
dc.relation.referencesHaber, E., Ascher, U. M., & Oldenburg, D. (2000). On optimization techniques for solving nonlinear inverse problems. IOP Science, 1263.spa
dc.relation.referencesHorton, B. K., Anderson, V. J., Caballero, V., Saylor, J. E., Nie, J., Parra, M., & Mora, A. (2015). Application of detrital zircon U-Pb geochronology to surface and subsurface correlations of provenance, paleodrainage, and tectonics of the Middle Magdalena Valley Basin of Colombia. Geosphere, 11(6), 1790–1811. https://doi.org/10.1130/GES01251.1spa
dc.relation.referencesIDEAM. (2013a). Aguas Subterráneas en Colombia Una Visión General.spa
dc.relation.referencesIDEAM. (2013b). Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua - ERAS 2013.spa
dc.relation.referencesIDEAM. (2014). Estudio Nacional del Agua.spa
dc.relation.referencesJiracek, G. R. (1990). Near-surface and topographic distortions in electromagnetic induction. Surveys in Geophysics, 11(2–3). https://doi.org/10.1007/BF01901659spa
dc.relation.referencesJones, A. G. (1988). Static shift of magnetotelluric data and its removal in a sedimentary basin environment. Geophysics, 53(7), 967–978. https://doi.org/10.1190/1.1442533spa
dc.relation.referencesJones, A. G., Chave, A. D., Egbert, G., Auld, D., & Bahr, K. (1989). A comparison of techniques for magnetotelluric response function estimation. Journal of Geophysical Research, 94(B10). https://doi.org/10.1029/jb094ib10p14201spa
dc.relation.referencesJones, Alan G. (1983). The problem of current channeling: A critical review. Geophysical Surveys, 6, 79–122. https://doi.org/10.1007/bf01453996spa
dc.relation.referencesLarsen, J. C., Mackie, R. L., Manzella, A., Fiordelisi, A., & Rieven, S. (1996). Robust smooth magnetotelluric transfer functions. Geophysical Journal International, 124(3). https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1996.tb05639.xspa
dc.relation.referencesLedo, J., Queralt, P., Martí, A., & Jones, A. G. (2002). Two-dimensional interpretation of three-dimensional magnetotelluric data: An example of limitations and resolution. Geophysical Journal International, 150(1), 127–139. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2002.01705.xspa
dc.relation.referencesLi, J., Pang, Z., Kong, Y., Lin, F., Wang, Y., Wang, G., & Lv, L. (2017). An integrated magnetotelluric and gamma exploration of groundwater in fractured granite for small-scale freshwater supply: a case study from the Boshan region, Shandong Province, China. Environmental Earth Sciences, 76(4). https://doi.org/10.1007/s12665-017-6486-zspa
dc.relation.referencesLines, L. R., & Treitel, S. (1988). Tutorial - {A} review of least-squares inversion and its application to geophysical problems. Inversion of Geophysical Data, May 1983.spa
dc.relation.referencesLozano, E., & Zamora, N. (2014). Compilación de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. In Mapa de profundidad de la isoterma de Curie para Colombia. Servicio Geológico Colombiano.spa
dc.relation.referencesMackie, R. L., Smith, J. T., & Madden, T. R. (1994). Three‐dimensional electromagnetic modeling using finite difference equations: The magnetotelluric example. Radio Science, 29(4). https://doi.org/10.1029/94RS00326spa
dc.relation.referencesMadden, T., & Nelson, P. (1964). A Defense of Cagniard’s Magnetotelluric Method. Earth, 7.spa
dc.relation.referencesMalagón, J. P. (2017). Análisis Hidrogeoquímico Multivariado del Agua Subterránea del Sistema Acuífero del Valle Medio del Magdalena – Colombia [Universidad Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/58121/1/1019028622.2017.pdfspa
dc.relation.referencesMarti, A. (2006). A Magnetotelluric Investigation of Geoelectrical Dimensionality and Study of the Central Betic Crustal Structure. Universitat de Barcelona.spa
dc.relation.referencesMartí, A., Queralt, P., & Ledo, J. (2009). WALDIM: A code for the dimensionality analysis of magnetotelluric data using the rotational invariants of the magnetotelluric tensor. Computers and Geosciences, 35(12), 2295–2303. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2009.03.004spa
dc.relation.referencesMartí, A., Queralt, P., Ledo, J., & Farquharson, C. (2010). Dimensionality imprint of electrical anisotropy in magnetotelluric responses. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 182(3–4), 139–151. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2010.07.007spa
dc.relation.referencesMaryanto, S., Dewi, C. N., Syahra, V., Rachmansyah, A., Foster, J., Nadhir, A., & Santoso, D. R. (2017). Magnetotelluric-Geochemistry Investigations of Blawan Geothermal Field, East Java, Indonesia. Geosciences, 7(2). https://doi.org/10.3390/geosciences7020041spa
dc.relation.referencesMenke, W. (2012). Applications of Inverse Theory to Solid Earth Geophysics. Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory, 261–276. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-397160-9.00013-8spa
dc.relation.referencesMesa, L. D., Talero, C. A., Pérez, O. G., Porras, J. J., & Gavidia, O. (2012). Cartografía geológica de la plancha 108 – “puerto wilches” escala 1:100.000.spa
dc.relation.referencesMiensopust, M. P. (2010). Multidimensional magnetotellurics: A 2D case study and a 3D approach to simultaneously invert for resistivity structure and distortion parameters [National University Ireland]. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:MULTIDIMENSIONAL+MAGNETOTELLURICS:+A+2D+case+study+and+a+3D+approach+to+simultaneously+invert+for+resistivity+structure+and+distortion+parameters#0spa
dc.relation.referencesMojica, J., & Franco, R. (1992). Estructura y evolucion tectonica del valle Medio y Superior de Magdalena, Colombia. Geología Colombiana, 17, 41–64.spa
dc.relation.referencesMorales, L. G., Podesta, D., Hatfield, W., Tanner, H., Jones, S., Barker, M., O’Donoghue, D., Moler, C., Dubouis, E., Jacobs, C., & Goss, C. (1958). General geology and oil occurrences of middle Magdalena Valley, Colombia. In Habitat of Oil (pp. 641–695). America Association of Petroleum Geologists.spa
dc.relation.referencesMoreno, C. J., Horton, B. K., Caballero, V., Mora, A., Parra, M., & Sierra, J. (2011). Depositional and provenance record of the Paleogene transition from foreland to hinterland basin evolution during Andean orogenesis, northern Middle Magdalena Valley Basin, Colombia. Journal of South American Earth Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.018spa
dc.relation.referencesMoyano, I. (2015). Modelamiento de estructuras geotérmicas ocultas a partir de la interpretación de anomalías magnetotelúricas de resistividad en la región de Paipa, Boyacá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesNie, J., Horton, B. K., Saylor, J. E., Mora, A., Mange, M., Garzione, C. N., Basu, A., Moreno, C. J., Caballero, V., & Parra, M. (2012). Integrated provenance analysis of a convergent retroarc foreland system: U-Pb ages, heavy minerals, Nd isotopes, and sandstone compositions of the Middle Magdalena Valley basin, northern Andes, Colombia. In Earth-Science Reviews (Vol. 110, Issues 1–4, pp. 111–126). https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2011.11.002spa
dc.relation.referencesOgaya, X., Alcalde, J., Marzán, I., Ledo, J., Queralt, P., Marcuello, A., Martí, D., Saura, E., Carbonell, R., & Benjumea, B. (2016). Joint interpretation of magnetotelluric, seismic, and well-log data in Hontomín (Spain). Solid Earth. https://doi.org/10.5194/se-7-943-2016spa
dc.relation.referencesPatro, B. P. K., Brasse, H., Sarma, S. V. S., & Harinarayana, T. (2005). Electrical structure of the crust below the Deccan Flood Basalts (India), inferred from magnetotelluric soundings. Geophysical Journal International, 163(3). https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2005.02789.xspa
dc.relation.referencesPérez, S. L. (2016). Aplicación de geoestadística como metodología para la estimación de recursos de un yacimiento sedimentario (Minas PAZDELRIO S.A.). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.spa
dc.relation.referencesPiña-Varas, P. (2014). Aplicación del método magnetotelúrico a la caracterización de reservorios: Anticlinal de El Hito (Cuenca) y Sistema Geotérmico de Tenerife. Universitat de Barcelona.spa
dc.relation.referencesRodi, W., & Mackie, R. (2001). Nonlinear conjugate gradients algorithm for 1D magnetotelluric inversion. Geophysics, 66, 174–187. https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-1441.2014.06.017spa
dc.relation.referencesRojas-Sarmiento, O. E. (2014). Aplicación de una metodología de procesamiento e interpretación de información magnetotelúrica sobre varios perfiles localizados en la zona occidental del Volcán Nevado del Ruíz-Colombia. Boletín de Geología, 36, 57–70. boletindegeologia.uis.edu.cospa
dc.relation.referencesRuthsatz, A. D., Sarmiento Flores, A., Diaz, D., Reinoso, P. S., Herrera, C., & Brasse, H. (2018). Joint TEM and MT aquifer study in the Atacama Desert, North Chile. Journal of Applied Geophysics, 153, 7–16. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.04.002spa
dc.relation.referencesSarmiento, G., Puentes, J., & Sierra, C. (2015). Evolución geológica y estratigrafía del sector norte del Valle Medio del Magdalena. Geología Norandina, 12, 51–82.spa
dc.relation.referencesSGC; UIS. (2006a). Geología de la Plancha 085 Simití (p. 1). Servicio Geológico Colombiano.spa
dc.relation.referencesSGC; UIS. (2006b). Geologia de la plancha 96 Bocas del Rosario (p. 1). Servicio Geológico Colombiano.spa
dc.relation.referencesSGC; UPTC. (2012). Geología de la Plancha 108 Puerto Wilches (p. 1). Servicio Geológico Colombiano.spa
dc.relation.referencesSGC. (1992). Geología de la Plancha 75 Aguachica (p. 1). Servicio Geológico Colombiano. Shalivahan, null. (2002). How remote can the far remote reference site for magnetotelluric measurements be? Journal of Geophysical Research, 107(B6). https://doi.org/10.1029/2000jb000119spa
dc.relation.referencesSilva, L. A., & Uribe, D. L. (2018). Aplicación del método geofísico magnetotelúrico en una zona ubicada al sur del municipio de Paipa, Boyacá. Aporte a la exploración geotérmica. Universidad Industrial de Santander.spa
dc.relation.referencesSimpson, F., & Bahr, K. (2005a). Practical magnetotellurics. Cambridge University Press. Simpson, F., & Bahr, K. (2005b). Practical magnetotellurics. In Practical Magnetotellurics (Vol. 9780521817). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511614095spa
dc.relation.referencesSingh, R. K., Maurya, V. P., Shalivahan, & Singh, S. (2019). Imaging Regional Geology and Au – Sulphide mineralization over Dhanjori greenstone belt: Implications from 3-D Inversion of Audio Magnetotelluric data and Petrophysical Characterization. Ore Geology Reviews, 106, 369–386. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.01.027spa
dc.relation.referencesSiripunvaraporn, W., Egbert, G., Lenbury, Y., & Uyeshima, M. (2005). Three-dimensional magnetotelluric inversion: Data-space method. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 150(1-3 SPEC. ISS.). https://doi.org/10.1016/j.pepi.2004.08.023spa
dc.relation.referencesSmith, J. T. (1996). Conservative modeling of 3-D electromagnetic fields, Part II: Biconjugate gradient solution and an accelerator. Geophysics, 61(5). https://doi.org/10.1190/1.1444055spa
dc.relation.referencesSternberg, B. K., Washburne, J. C., & Pellerin, L. (1988). Correction for the static shift in magnetotellurics using transient electromagnetic soundings. GEOPHYSICS, 53(11). https://doi.org/10.1190/1.1442426spa
dc.relation.referencesSuárez, M. F., Valbuena, J. F., Vásquez, L. E., Castro, J. A., & Mayorga, L. A. (2018). Ampliación del conocimiento geológico sobre aguas subterráneas en zonas priorizadas del Valle Magdalena Medio.spa
dc.relation.referencesŠumanovac, F., & Orešković, J. (2018). Exploration of buried carbonate aquifers by the inverse and forward modelling of the Controlled Source Audio-Magnetotelluric data. Journal of Applied Geophysics, 153, 47–63. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.04.007spa
dc.relation.referencesTurkoglu, E. (2009). A Magnetotelluric investigation of the Arabia-eurasia colission in eastern Anatolia. In Physics. University of Alberta.spa
dc.relation.referencesUchida, T., Song, Y., & Lee, T. (2005). Magnetotelluric survey in an extremely noisy environment at the pohang low-enthalpy geothermal area, Korea. Proceedings World Geothermal Congress 2005, 2003(April).spa
dc.relation.referencesVozoff, K. (1972). The Magnetotelluric Method in the exploration of sedimentary basins. Geophysics, 37, 98–141. https://doi.org/128.123.35.41.spa
dc.relation.referencesWannamaker, P. E., Stodt, J. A., & Rijo, L. (1987). A stable finite element solution for two‐dimensional magnetotelluric modelling. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 88(1), 277–296. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1987.tb01380.xspa
dc.relation.referencesWeaver, J. T., Agarwal, A. K., & Lilley, F. E. M. (2000). Characterization of the magnetotelluric tensor in terms of its invariants. Geophysical Journal International, 141(2), 321–336. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2000.00089.xspa
dc.relation.referencesYáñez Rodríguez, M. de los Á. (2019). Caracterización del Acuífero Río verde , San Luis Potosí por el Método Magnetotelúrico. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
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dc.subject.lembSismologíaspa
dc.subject.lembGeology, Stratigraphiceng
dc.subject.lembEstratigrafíaspa
dc.subject.proposalMagnetotelúricaspa
dc.subject.proposalCuenca del Valle Medio del Magdalenaspa
dc.subject.proposalMagnetotelluriceng
dc.subject.proposal2D inversioneng
dc.subject.proposalMiddle Magdalena Valley Basineng
dc.subject.proposalInversión 2Dspa
dc.subject.proposalResistividad eléctricaspa
dc.subject.proposalInterpretación geológicaspa
dc.subject.proposalElectrical resistivityeng
dc.subject.proposalGeological interpretationeng
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dc.subject.unescoEngineering geologyeng
dc.titleModelamiento de la estructura resistiva del Valle Medio del Magdalena a partir de la interpretación de estudios magnetotelúricosspa
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oaire.fundernameMinisterio de Ciencia Tecnología e Innovaciónspa

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