<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1405-3322</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Bol. Soc. Geol. Mex]]></abbrev-journal-title>
<issn>1405-3322</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Geológica Mexicana A.C.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1405-33222014000200009</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cartografía geomorfológica para el inventario de procesos gravitacionales en la cuenca endorreica del arroyo La Ciénega, flanco oriental del volcán Nevado de Toluca]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geomorphologic mapping for the inventory of gravitational processes in the endorrheic basin of the La Ciénega gulch, Eastern flank of the Nevado de Toluca volcano]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aceves Quesada]]></surname>
<given-names><![CDATA[Fernando]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Legorreta Paulín]]></surname>
<given-names><![CDATA[Gabriel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez Ruíz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yarummy]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geografía ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México Distrito Federal]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México Distrito Federal]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>66</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>329</fpage>
<lpage>342</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-33222014000200009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1405-33222014000200009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1405-33222014000200009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El área de estudio es una pequeña cuenca endorreica perteneciente al arroyo La Ciénega, que se localiza en el flanco este del volcán Nevado de Toluca (VNT) y se extiende desde el borde del cráter hasta la planicie del Valle de Toluca. En la planicie del Alto Lerma donde desemboca este arroyo, la cuenca se encuentra cerrada por el derrame andesítico Tenango o Tépetl. La desembocadura del arroyo La Ciénega es un abanico activo compuesto por depósitos aluviales y flujos de escombros. Dentro de esta área se ubica el asentamiento urbano Santa Cruz Pueblo Nuevo, a 2880 msnm, en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México; la localidad cuenta con cerca de 2500 habitantes. El 24 de junio de 1940 una lluvia torrencial desencadenó un flujo de escombros que destruyó la localidad. Debido a este evento, el pueblo original tuvo que ser reconstruido, y de ahí el nombre de Pueblo Nuevo. A pesar de este acontecimiento, la población de Santa Cruz y la actual autopista Tenango-Ixtapan de la Sal están asentados sobre el abanico, lo que es un riesgo para la población y la infraestructura vial. El VNT es un estratovolcán con al menos 18 erupciones durante los últimos 60000 años. Sus erupciones han sido de tipo merapi, vulcaniano y pliniano, que han depositado gruesos espesores de diversos materiales piroclásticos. La cuenca se ha desarrollado sobre una ladera piroclástica, compuesta de depósitos de flujos de bloques y ceniza (con líticos dacíticos de color gris y rojo, con tamaños desde 2.5 cm hasta 2.5 m de diámetro), una avalancha de escombros, lahares, oleadas piroclásticas, flujos de pómez y depósitos de caída (fragmentos de 1 a 10 cm), materiales que son poco cohesivos y fácilmente erosionables. En la cabecera se ha desarrollado una red de barrancos cuya profundidad varía entre 50 y 150 m. Las partes media e inferior de la cuenca están desarrolladas sobre el piedemonte volcánico con barrancos de 25 a 150 m de profundidad, en los cuales se observan procesos de reptación con deslizamientos someros (< 2 m) y profundos (&gt; 2 m) y caídas de rocas hacia los valles. Este material forma flujos de escombros que alimentan el desarrollo del abanico del arroyo La Ciénega en su desembocadura. Como parte del estudio de deslizamientos que se está llevando a cabo en la cuenca de este arroyo, se realizó un levantamiento geomorfológico y un inventario preliminar de deslizamientos. El levantamiento geomorfológico consistió en la elaboración de cinco mapas morfométricos (hipsométrico, energía del relieve, profundidad de la disección, pendientes y energía potencial), un mapa geomorfológico, cinco perfiles transversales sobre el curso del arroyo y el mapa geológico.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study area is an endorheic basin belonging to the La Ciénega River, on the eastern flank of the Nevado de Toluca volcano (NTV), and extends from the edge of the crater to the plain of the Valley of Toluca. La Cienega River flows onto the Alto Lerma plain, where the basin is closed by the Tépetl or Tenango andesitic lava flows. The alluvial fan at the mouth of the La Cienega River is composed of ancient debris flows and lahar deposits. An urban settlement of 2500 inhabitants called Santa Cruz Pueblo Nuevo (2880 masl), municipality of Tenango del Valle, State of Mexico, is located here. On June 24, 1940, a torrential rain triggered a large debris flow that destroyed the locality. The town had to be rebuilt and was thus named Pueblo Nuevo (new town). In spite of this disaster, the town of Santa Cruz and the current Tenango-Ixtapan de la Sal highway are on the fan, thereby endangering the inhabitants and infrastructure. The NTV is a stratovolcano that has erupted at least eighteen times during the past 60000 years. Vulcanian, plinian and merapi type eruptions have left thick deposits of diverse pyroclastic materials. The geomorphologic survey shows that the basin has developed on a slope of pyroclastic material composed of block and ash flow deposits (with greyish and reddish dacitic lithics, of sizes ranging from 2.5 cm to 2.5 m in diameter), debris avalanche deposits, lahar deposits, surges, ash flows and pumice falls (fragments from 1 to 10 cm diameter), which are materials that are only slightly cohesive and easily eroded. At the river head a network of canyons between 50 and 150 m deep has developed. The middle and lower parts of the basin have developed on the volcanic foothills, with ravines from 25 to 150 m depth, in which creep processes favor the development of shallow (< 2 m) and deep landslides (&gt; 2 m). Rock falls into the valleys contribute to the formation of debris flows, and supply material for the alluvial fan formed at the mouth of the La Cienega River. A geomorphological survey and a preliminary landslide inventory was conducted, as part of the landslide study that was carried out in the basin of the La Ciénega River. The geomorphological survey included five morphometric maps (hypsometric, internal relief, vertical dissection, slopes, and potential erosion); five transversal profiles over the course of the river, and geomorphologic and geologic maps.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[cartografía geomorfológica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[procesos gravitacionales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[sistemas de información geográfica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[volcán Nevado de Toluca]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[arroyo La Ciénega]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[México]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[geomorphological cartography]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[gravitational processes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[geographical information systems]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nevado de Toluca volcano]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[La Ciénega River]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[México]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</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>Cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica para el inventario de procesos gravitacionales en la cuenca endorreica del arroyo La Ci&eacute;nega, flanco oriental del volc&aacute;n Nevado de Toluca</b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p>      	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Geomorphologic mapping for the inventory of gravitational processes in the endorrheic basin of the La Ci&eacute;nega gulch, Eastern flank of the Nevado de Toluca volcano</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Fernando Aceves Quesada<sup>1,*</sup>, Gabriel Legorreta Paul&iacute;n<sup>1</sup>, Yarummy &Aacute;lvarez Ru&iacute;z<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510, M&eacute;xico, D.F.</i> <sup>*</sup> <a href="mailto:fdoaceve@igg.unam.mx">fdoaceve@igg.unam.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510, M&eacute;xico, D.F.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Diciembre 12, 2013.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Febrero 24, 2014.    <br> 	Manuscrito aceptado: Marzo 1, 2014.</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">El &aacute;rea de estudio es una peque&ntilde;a cuenca endorreica perteneciente al arroyo La Ci&eacute;nega, que se localiza en el flanco este del volc&aacute;n Nevado de Toluca (VNT) y se extiende desde el borde del cr&aacute;ter hasta la planicie del Valle de Toluca. En la planicie del Alto Lerma donde desemboca este arroyo, la cuenca se encuentra cerrada por el derrame andes&iacute;tico Tenango o T&eacute;petl. La desembocadura del arroyo La Ci&eacute;nega es un abanico activo compuesto por dep&oacute;sitos aluviales y flujos de escombros. Dentro de esta &aacute;rea se ubica el asentamiento urbano Santa Cruz Pueblo Nuevo, a 2880 msnm, en el municipio de Tenango del Valle, Estado de M&eacute;xico; la localidad cuenta con cerca de 2500 habitantes. El 24 de junio de 1940 una lluvia torrencial desencaden&oacute; un flujo de escombros que destruy&oacute; la localidad. Debido a este evento, el pueblo original tuvo que ser reconstruido, y de ah&iacute; el nombre de Pueblo Nuevo. A pesar de este acontecimiento, la poblaci&oacute;n de Santa Cruz y la actual autopista Tenango&#45;Ixtapan de la Sal est&aacute;n asentados sobre el abanico, lo que es un riesgo para la poblaci&oacute;n y la infraestructura vial. El VNT es un estratovolc&aacute;n con al menos 18 erupciones durante los &uacute;ltimos 60000 a&ntilde;os. Sus erupciones han sido de tipo merapi, vulcaniano y pliniano, que han depositado gruesos espesores de diversos materiales pirocl&aacute;sticos. La cuenca se ha desarrollado sobre una ladera pirocl&aacute;stica, compuesta de dep&oacute;sitos de flujos de bloques y ceniza (con l&iacute;ticos dac&iacute;ticos de color gris y rojo, con tama&ntilde;os desde 2.5 cm hasta 2.5 m de di&aacute;metro), una avalancha de escombros, lahares, oleadas pirocl&aacute;sticas, flujos de p&oacute;mez y dep&oacute;sitos de ca&iacute;da (fragmentos de 1 a 10 cm), materiales que son poco cohesivos y f&aacute;cilmente erosionables. En la cabecera se ha desarrollado una red de barrancos cuya profundidad var&iacute;a entre 50 y 150 m. Las partes media e inferior de la cuenca est&aacute;n desarrolladas sobre el piedemonte volc&aacute;nico con barrancos de 25 a 150 m de profundidad, en los cuales se observan procesos de reptaci&oacute;n con deslizamientos someros (&lt; 2 m) y profundos (&gt; 2 m) y ca&iacute;das de rocas hacia los valles. Este material forma flujos de escombros que alimentan el desarrollo del abanico del arroyo La Ci&eacute;nega en su desembocadura. Como parte del estudio de deslizamientos que se est&aacute; llevando a cabo en la cuenca de este arroyo, se realiz&oacute; un levantamiento geomorfol&oacute;gico y un inventario preliminar de deslizamientos. El levantamiento geomorfol&oacute;gico consisti&oacute; en la elaboraci&oacute;n de cinco mapas morfom&eacute;tricos (hipsom&eacute;trico, energ&iacute;a del relieve, profundidad de la disecci&oacute;n, pendientes y energ&iacute;a potencial), un mapa geomorfol&oacute;gico, cinco perfiles transversales sobre el curso del arroyo y el mapa geol&oacute;gico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica, procesos gravitacionales, sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica, volc&aacute;n Nevado de Toluca, arroyo La Ci&eacute;nega, M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The study area is an endorheic basin belonging to the La Ci&eacute;nega River, on the eastern flank of the Nevado de Toluca volcano (NTV), and extends from the edge of the crater to the plain of the Valley of Toluca. La Cienega River flows onto the Alto Lerma plain, where the basin is closed by the T&eacute;petl or Tenango andesitic lava flows. The alluvial fan at the mouth of the La Cienega River is composed of ancient debris flows and lahar deposits. An urban settlement of 2500 inhabitants called Santa Cruz Pueblo Nuevo (2880 masl), municipality of Tenango del Valle, State of Mexico, is located here. On June 24, 1940, a torrential rain triggered a large debris flow that destroyed the locality. The town had to be rebuilt and was thus named Pueblo Nuevo (new town). In spite of this disaster, the town of Santa Cruz and the current Tenango&#45;Ixtapan de la Sal highway are on the fan, thereby endangering the inhabitants and infrastructure. The NTV is a stratovolcano that has erupted at least eighteen times during the past 60000 years. Vulcanian, plinian and merapi type eruptions have left thick deposits of diverse pyroclastic materials. The geomorphologic survey shows that the basin has developed on a slope of pyroclastic material composed of block and ash flow deposits (with greyish and reddish dacitic lithics, of sizes ranging from 2.5 cm to 2.5 m in diameter), debris avalanche deposits, lahar deposits, surges, ash flows and pumice falls (fragments from 1 to 10 cm diameter), which are materials that are only slightly cohesive and easily eroded. At the river head a network of canyons between 50 and 150 m deep has developed. The middle and lower parts of the basin have developed on the volcanic foothills, with ravines from 25 to 150 m depth, in which creep processes favor the development of shallow (&lt; 2 m) and deep landslides (&gt; 2 m). Rock falls into the valleys contribute to the formation of debris flows, and supply material for the alluvial fan formed at the mouth of the La Cienega River. A geomorphological survey and a preliminary landslide inventory was conducted, as part of the landslide study that was carried out in the basin of the La Ci&eacute;nega River. The geomorphological survey included five morphometric maps (hypsometric, internal relief, vertical dissection, slopes, and potential erosion); five transversal profiles over the course of the river, and geomorphologic and geologic maps.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> geomorphological cartography, gravitational processes, geographical information systems, Nevado de Toluca volcano, La Ci&eacute;nega River, M&eacute;xico.</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">El levantamiento geomorfol&oacute;gico es una herramienta valiosa que proporciona una informaci&oacute;n precisa y concreta sobre los procesos geomorfol&oacute;gicos, formas resultantes y fen&oacute;menos naturales relacionados, como en el caso de los procesos de remoci&oacute;n en masa. A partir del an&aacute;lisis de la cartograf&iacute;a topogr&aacute;fica y geol&oacute;gica, fotograf&iacute;as &aacute;reas y modelos de elevaci&oacute;n digital del terreno, se determinan las &aacute;reas susceptibles a peligros por procesos gravitacionales. La cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica muestra adem&aacute;s, las formas del relieve combinando los factores estructurales, litolog&iacute;a, tect&oacute;nica y meteorizaci&oacute;n de las rocas para explicar c&oacute;mo se origin&oacute; el relieve terrestre y su secuencia cronol&oacute;gica (Verstappen, 1983, Pe&ntilde;a&#45;Monn&eacute;, 1997; Palacios y Marcos, 1996). Esta cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica aporta un apoyo en la determinaci&oacute;n de riesgos geomorfol&oacute;gicos de tipo cualitativo, donde se indica el tipo de proceso que puede generar un determinado peligro, como es el caso de los procesos gravitacionales. Para el estudio de la cuenca del arroyo La Ci&eacute;nega (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), se aplic&oacute; el sistema ITC (Verstappen y Van Zuidam, 1991) que propone la elaboraci&oacute;n de la cartograf&iacute;a en tres etapas. La primera consiste en la elaboraci&oacute;n de una cartograf&iacute;a anal&iacute;tica, resultado de los estudios geomorfol&oacute;gicos detallados, que proporcionan informaci&oacute;n sobre formas del relieve y procesos, destacando la morfog&eacute;nesis y la morfometr&iacute;a. La segunda etapa comprende los mapas sint&eacute;ticos que son el producto de estudios vinculados a las relaciones ambientales entre la "expresi&oacute;n" del terreno y otros factores del paisaje, tales como clima, relieve, cobertura vegetal, suelos, hidrolog&iacute;a, etc. En la tercera etapa los mapas aplicados o pragm&aacute;ticos, elaborados a partir de los mapas anal&iacute;ticos y sint&eacute;ticos, se realizan con un prop&oacute;sito espec&iacute;fico como es la zonificaci&oacute;n de peligros. En este estudio se presenta la cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica anal&iacute;tica realizada en la cuenca endorreica del arroyo La Ci&eacute;nega, en el flanco oriental del volc&aacute;n Nevado de Toluca, como parte del inventario de procesos gravitacionales que se est&aacute; llevando a cabo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los deslizamientos son movimientos en masa r&aacute;pidos o lentos sobre las laderas (DNR, 2006; Keller y Blodgett, 2007) y pueden considerarse como uno de los procesos fundamentales en la formaci&oacute;n y transformaci&oacute;n del relieve. Un primer paso en su identificaci&oacute;n y comprensi&oacute;n es la elaboraci&oacute;n de una cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica b&aacute;sica y tem&aacute;tica que representan de un modo anal&iacute;tico la erosi&oacute;n y acumulaci&oacute;n asociados a los movimientos en masa (Echeverr&iacute;a&#45;Arnedo, 1997). Los deslizamientos en terrenos volc&aacute;nicos monta&ntilde;osos cubiertos por materiales poco consolidados son comunes en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El VNT es un estratovolc&aacute;n que se levanta 2100 m sobre el altiplano de la cuenca del Alto Lerma, y 3100 m sobre la regi&oacute;n de Ixtapan de la Sal y de Tonatico (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Su cr&aacute;ter fue destruido por la erupci&oacute;n conocida como la P&oacute;mez Toluca Superior que tuvo lugar hace 10445 &plusmn; 95 a&ntilde;os (Arce, 1999; Mac&iacute;as <i>et al.</i>, 1997). El volc&aacute;n se encuentra asentado sobre la intersecci&oacute;n de tres sistemas de fallas: Taxco&#45;Quer&eacute;taro (NNW&#45;SSE), San Antonio (NE&#45;SW) y Tenango (E&#45;W) (Garc&iacute;a&#45;Palomo <i>et al.</i>, 2002). El volc&aacute;n Nevado de Toluca se ha caracterizado por erupciones muy explosivas con per&iacute;odos largos de descanso. La actividad se puede dividir en dos etapas: durante la primera, entre 1.2 y 1.6 Ma AP, se form&oacute; el volc&aacute;n primitivo compuesto de lavas andesit&iacute;cas sobre un basamento compuesto por secuencias metam&oacute;rficas y sedimentarias (Cantagrel <i>et al.</i>, 1981; Garc&iacute;a&#45;Palomo <i>et al.</i>, 2002). Entre la primera y segunda etapa, la actividad tect&oacute;nica y la erosi&oacute;n (gravitacional, glacial y fluvial) formaron los valles de los r&iacute;os San Jer&oacute;nimo y Chontalcuatl&aacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda etapa (100000 a&ntilde;os AP) se inicia con dos colapsos gravitacionales que produjeron las avalanchas DAD1 y DAD2 (Mac&iacute;as <i>et al.</i>, 1997). Una erupci&oacute;n pliniana (VEI = 3) (Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2007), que ocurri&oacute; hace 43000 &plusmn; 2000 a&ntilde;os (Aceves&#45;Quesada, 2007), produjo el Flujo de P&oacute;mez Rosado (42030 + 3530/&#45;2445, Mac&iacute;as <i>et al.</i>, 1997). Despu&eacute;s de este evento eruptivo se presentan dos eventos de destrucci&oacute;n de domos (VEI = 4) (Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2007) que producen el dep&oacute;sito de los flujos de bloques y ceniza Zacango (37000 &plusmn; 1125 a&ntilde;os) y El Capul&iacute;n (28925 + 625/&#45;580 a&ntilde;os) (Bloomfield y Valastro, 1977; Mac&iacute;as <i>et</i> <i>al.</i>, 1997) que est&aacute; asociado al colapso del flanco oriental del edificio, identificado por Caballero y Capra (2011) como dep&oacute;sito El Zagu&aacute;n. Entre estas dos erupciones se emplaz&oacute; el domo par&aacute;sito del Cerro Gordo. Despu&eacute;s de estos eventos, el volc&aacute;n tiene una erupci&oacute;n vulcaniana (VEI = 3) (Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2007) que deposita la P&oacute;mez Toluca Inferior fechada por Bloomfield <i>et al.</i> (1977) en m&aacute;s de 24000 a&ntilde;os y posteriormente refechada por Capra <i>et al.</i> (2006) en 21700 a&ntilde;os. Posteriormente, el volc&aacute;n presenta cinco erupciones (VEI = 1 &#150; 2) (Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2007), de las cuales se han fechado el flujo de p&oacute;mez La Ciervita (24000 &plusmn; 500 a&ntilde;os AP; Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2007); la ceniza Las Huertas (15340 &plusmn; 150 a&ntilde;os; Newton y Metcalf, 1999) y el flujo de p&oacute;mez MF2 (13400 &plusmn; 350 a&ntilde;os; Aceves&#45;Quesada <i>et</i> <i>al.</i>, 2006). Una nueva erupci&oacute;n pliniana (VEI = 3) (Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2007), ocurrida hace 12040 &plusmn; 92 a&ntilde;os, deposita la P&oacute;mez Blanca Intermedia (Cervantes de la Cruz, 2001, Arce <i>et al.</i>, 2005). Despu&eacute;s se depositaron extensas capas de p&oacute;mez de ca&iacute;da, la P&oacute;mez Toluca Superior, producto de una erupci&oacute;n ultrapliana (VEI = 5) ocurrida hace 10445 &plusmn; 95 (Arce, 1999; Arce <i>et al</i>., 2003), la cual produjo varias columnas eruptivas de 35 km y flujos pirocl&aacute;sticos (Arce <i>et al.</i>, 2003). La actividad volc&aacute;nica concluye con el emplazamiento del domo El Ombligo (Aceves&#45;Quesada <i>et al.</i>, 2006; <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las actividades geol&oacute;gicas, fluviales, glaciares y tect&oacute;nicas han formado de manera conjunta barrancos alrededor del volc&aacute;n. Este es el caso del arroyo La Ci&eacute;nega, que se halla sobre la falla Tenango (Garc&iacute;a&#45;Palomo <i>et al.</i>, 2000) y que nace a partir de un circo glaciar localizado sobre la parte oriental de la cima del volc&aacute;n. En un trabajo reciente Caballero y Capra (2011) identifican un colapso en el flanco oriental del volc&aacute;n. Esta avalancha de escombros la fecharon en 28000 a&ntilde;os AP, y pudo formar el circo erosivo que posteriormente fue modificado en circo glaciar por los avances glaciares hace 11500 a&ntilde;os, 8200 y 3000 a&ntilde;os AP (V&aacute;zquez&#45;Selem y Heine, 2004).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. &Aacute;rea de estudio</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio corresponde a la cuenca del arroyo La Ci&eacute;nega que se localiza en el flanco oriental del volc&aacute;n Nevado de Toluca (VNT) (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La cuenca comprende un &aacute;rea de 30 km<sup>2</sup>, de los cuales, 14.2 km<sup>2</sup> son de uso forestal y 15.6 km<sup>2</sup> son de uso agr&iacute;cola. La cuenca es de forma alargada, con una longitud de 13 km y un ancho promedio de 2.5 km. La pendiente media sobre el cauce es de 12.25 % (7&ordm;), aunque en algunas partes se registran valores de hasta 40 % (22&ordm;) (Pe&ntilde;a&#45;Villada, 2006), mientras que en algunas partes las paredes de la cuenca presentan laderas escarpadas de m&aacute;s del 100 % (&gt; 45&ordm;). En la parte baja del r&iacute;o se ha desarrollado un abanico aluvial con un &aacute;rea de 1.13 km<sup>2</sup>, sobre el cual se ubica el pueblo de Santa Cruz Pueblo Nuevo, cubriendo una superficie de 0.2 km<sup>2</sup> del abanico.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Objetivo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este proyecto fue aplicar la cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica en la cuenca del arroyo La Ci&eacute;nega para identificar &aacute;reas susceptibles de deslizamientos y flujos de escombros e iniciar el inventario preliminar de los mismos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pueblo de Santa Cruz Pueblo Nuevo est&aacute; expuesto a peligros potenciales por deslizamientos. M&aacute;s de 2500 habitantes viven sobre un abanico compuesto de flujos de escombros (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). El 24 de junio de 1940 a causa de las lluvias torrenciales (Pe&ntilde;a&#45;Villada, 2006) se desencaden&oacute; un gran flujo de escombros que destruy&oacute; el pueblo. A pesar de que existen registros de lluvias torrenciales cada 4 o 5 a&ntilde;os y lluvias torrenciales extraordinarias cada 30 a&ntilde;os (Pe&ntilde;a&#45;Villada, 2006), los habitantes de Santa Cruz Pueblo Nuevo no parecen conscientes o no hacen caso del riesgo de flujos de escombros. La &uacute;nica medida preventiva que ha sido tomada por los habitantes locales o las autoridades para restringir o delimitar las zonas de riesgo, ha sido modificar el cauce en su desembocadura, derivando su curso hacia el valle, por un lado del poblado (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f3.jpg" target="_blank">Figuras 3A</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f3.jpg" target="_blank">3B</a>). En la zona de estudio, no hay mapas de inventarios por deslizamientos, ni tampoco se ha propuesto alguna metodolog&iacute;a pr&aacute;ctica para evaluar la susceptibilidad de la cuenca por deslizamientos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a para la obtenci&oacute;n de la cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica comprendi&oacute; cuatro pasos principales para el an&aacute;lisis:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Paso 1: Obtenci&oacute;n de la informaci&oacute;n b&aacute;sica y creaci&oacute;n de nuevas capas tem&aacute;ticas dentro de un Sistema de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG). El mapa topogr&aacute;fico base se elabor&oacute; a escala 1:50000, con apoyo de la cartograf&iacute;a digital del Instituto Nacional de Geograf&iacute;a y Estad&iacute;stica (INEGI). La informaci&oacute;n fue georeferenciada e incorporada dentro del sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica ILWIS, con una resoluci&oacute;n de 10 m por pixel.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Paso 2: La Cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica y geol&oacute;gica se obtuvo con la interpretaci&oacute;n de fotos a&eacute;reas a escala 1:37000 y trabajo de campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Paso 3: Verificaci&oacute;n y levantamiento de datos en campo. Durante el trabajo de campo se comenz&oacute; a elaborar el inventario de deslizamientos. En cada punto de verificaci&oacute;n la informaci&oacute;n se registr&oacute; en un formato de campo, donde adem&aacute;s de datos b&aacute;sicos de localizaci&oacute;n (municipio, poblado y paraje), se incluyeron caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas (geomorfolog&iacute;a y caracter&iacute;sticas del suelo), una descripci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n (especies dominantes) y un registro de signos de disturbio (por fuego, tala, pastoreo y erosi&oacute;n del suelo). Tambi&eacute;n se elaboraron columnas estratigr&aacute;ficas y se tomaron muestras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se levant&oacute; informaci&oacute;n sobre los deslizamientos en 11 puntos de verificaci&oacute;n en el arroyo principal y 21 en el arroyo secundario. Para cada punto se registr&oacute; tanto la categor&iacute;a de uso de suelo como la posici&oacute;n en coordenadas UTM con un navegador GPS (Sistema Global de Posicionamiento).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, se inici&oacute; en campo un inventario preliminar de deslizamientos de acuerdo a su tipo (profundo o somero), dimensiones y localizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Paso 4: Integraci&oacute;n y procesamiento de datos en los sistemas ILWIS y Global Mapper. Posteriormente, la informaci&oacute;n de gabinete fue corroborada con trabajo de campo. Los resultados fueron cinco mapas morfom&eacute;tricos (hipsom&eacute;trico, energ&iacute;a del relieve, profundidad de la disecci&oacute;n, pendientes y erosi&oacute;n potencial), un modelo de elevaci&oacute;n digital del terreno, un mapa geomorfol&oacute;gico y el mapa geol&oacute;gico. Los mapas de elevaci&oacute;n digital, energ&iacute;a del relieve, profundidad de la disecci&oacute;n, erosi&oacute;n potencial y pendientes (con resoluci&oacute;n de 10 m por pixel) fueron obtenidos mediante procesamiento digital y aplicaci&oacute;n de m&oacute;dulos estad&iacute;sticos (<i>kriging</i> y c&aacute;lculo de pendientes), &aacute;lgebra de mapas y m&oacute;dulos de reclasificaci&oacute;n del programa ILWIS, utilizando rangos establecidos de manera heur&iacute;stica (<a href="#f4">Figura 4</a>). Tambi&eacute;n se elaboraron perfiles transversales con el objeto de estudiar la evoluci&oacute;n y la profundidad del cauce del arroyo la Ci&eacute;nega.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Resultados</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1. Mapa hipsom&eacute;trico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mapa fue clasificado heur&iacute;sticamente para resaltar el relieve volc&aacute;nico. El punto m&aacute;s alto corresponde a la cima del VNT con 4660 msnm, y el punto m&aacute;s bajo a la planicie del valle de Toluca, a 2600 msnm. El &aacute;rea de mayor extensi&oacute;n, est&aacute; comprendida entre los 2950 y los 3100 msnm, que representa el 25.2 % el &aacute;rea de estudio y corresponde principalmente al piedemonte volc&aacute;nico (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). La siguiente &aacute;rea en extensi&oacute;n corresponde a las alturas comprendidas entre los 2650 y los 2950 msnm (20.7 %) y que morfol&oacute;gicamente corresponde a la planicie aluvial y la parte baja del piedemonte volc&aacute;nico. Mientras que el &aacute;rea de menor extensi&oacute;n corresponde a las alturas que se encuentran por arriba de los 4250 msnm (7.9 %) y corresponde al cono superior del volc&aacute;n Nevado de Toluca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.2. Mapa de energ&iacute;a del relieve</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este mapa se obtuvo realizando operaciones algebraicas en el SIG ILWIS y posteriormente se interpol&oacute; con <i>Kriging</i> dentro del mismo programa. Este mapa representa el m&aacute;ximo cambio de elevaci&oacute;n por hect&aacute;rea. La energ&iacute;a o amplitud del relieve est&aacute; ligada al concepto de disecci&oacute;n vertical del relieve (o potencial para disecci&oacute;n), ya que la amplitud resulta, en general, de la disecci&oacute;n. Los cambios de altitud tienen que ver con los movimientos geotect&oacute;nicos, la erosi&oacute;n vertical o con ambos (Lugo&#45;Hubp, 1988). En caso de relieves que resultan de la acumulaci&oacute;n de materiales, tales como los volc&aacute;nicos recientes, la amplitud del relieve est&aacute; dada por la acumulaci&oacute;n de lavas o materiales pirocl&aacute;sticos (Priego&#45;Santander <i>et al.</i>, 2010). La disecci&oacute;n vertical describe el potencial para los procesos de denudaci&oacute;n. En el mapa se muestra que los valores de cambios de elevaci&oacute;n por hect&aacute;rea en la zona del arroyo var&iacute;an entre 20 y 50 m, siendo en su curso medio y alto donde presenta los valores m&aacute;s altos (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.3. Mapa de la profundidad de la disecci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este mapa junto al mapa de energ&iacute;a del relieve, permite valorar en forma m&aacute;s completa el trabajo realizado por la acci&oacute;n fluvial, cuantificando la profundidad de corte vertical que han alcanzado las corrientes en la b&uacute;squeda de su nivel de base, lo cual da por resultado que a mayor profundizaci&oacute;n, las laderas ser&aacute;n m&aacute;s susceptibles a procesos de remoci&oacute;n en masa. Los valores se obtuvieron dividiendo el &aacute;rea de estudio en cuadros de 1 km<sup>2</sup>. En cada cuadro se calcul&oacute; la m&aacute;xima profundidad de corte (barranco m&aacute;s profundo). Los valores obtenidos fueron interpolados con apoyo del SIG utilizando el m&oacute;dulo de <i>kriging</i>. Este mapa representa el promedio de la altura entre el <i>talweg</i> y la cuenca. El mapa muestra que a lo largo del curso del arroyo la Ci&eacute;nega el valor predominante es de 50 a 100 m de profundidad de corte que presentan los barrancos, y solo en su curso medio, los barrancos profundizan m&aacute;s con valores de 100 a 150 m (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.4. Mapa de Pendientes</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La pendiente del terreno constituye uno de los factores m&aacute;s importantes en la remoci&oacute;n en masa. En &aacute;reas con pendientes abruptas la erosi&oacute;n h&iacute;drica y los procesos gravitacionales se manifiestan con mayor intensidad. Este mapa se obtuvo realizando operaciones algebraicas y trigonom&eacute;tricas con las curvas de nivel en el sistema ILWIS para obtener el grado de inclinaci&oacute;n que presenta el terreno. El mapa calculado fue reclasificado heur&iacute;sticamente para resaltar las diferencias en el relieve. El mapa muestra que en el curso inferior de la cuenca la pendiente predominante es entre 12&deg; y 20&ordm;, en su curso medio presenta paredes m&aacute;s abruptas con pendientes mayores a 20&ordm;, llegando en algunos sitios a presentar laderas escarpadas con una inclinaci&oacute;n mayor a 45&ordm;. En su curso alto, las paredes de los barrancos vuelven a ser menos abruptas presentando valores predominantes entre 12&deg; y 20&ordm; (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.5. Mapa de erosi&oacute;n potencial</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La inclinaci&oacute;n de la ladera est&aacute; asociada principalmente con la composici&oacute;n litol&oacute;gica y condiciones ambientales como densidad de vegetaci&oacute;n y grado de saturaci&oacute;n. Existe en la literatura geomorfol&oacute;gica una gran variedad de clasificaciones de pendientes (Demek, 1972; Palacio&#45;Prieto, 1983; Lugo&#45;Hubp, 1988; Van Zuidam, 1986; Pedraza&#45;Gilzans, 1996; Guti&eacute;rrez&#45;Elorza, 2008), con el objeto de realizar una zonificaci&oacute;n de las formas del relieve en relaci&oacute;n con el proceso de erosi&oacute;n vertical (Palacio&#45;Prieto, 1983). En forma pr&aacute;ctica su aplicaci&oacute;n se utiliza para determinar las &aacute;reas potenciales a ser susceptibles de ser afectadas por procesos de remoci&oacute;n en masa. Este mapa se obtuvo reclasificando el mapa de pendientes, utilizando siete rangos, tomando en cuenta las recomendaciones de los autores mencionados. Para el rango de 0&deg; a 1.5&ordm;, la erosi&oacute;n potencial se considera nula; de 1.5&deg; a 3&ordm;, muy d&eacute;bil; de 3&deg; a 6&ordm;, d&eacute;bil; de 6&deg; a 12&ordm;, moderada a alta; 12&deg; a 20&ordm;, alta; de 20&deg; a 45&ordm;, muy alta y mayor a 45&ordm;, intensa. El mapa obtenido muestra que a lo largo del curso del arroyo sus laderas son muy inclinadas (&gt; 20&ordm;), por lo que presenta una erosi&oacute;n potencial predominantemente muy alta (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.6. Mapa Geomorfol&oacute;gico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las formas primarias en la zona de estudio son producto de la actividad volc&aacute;nica y el desarrollo de fracturas en las rocas. La erosi&oacute;n en las laderas y cauce, as&iacute; como la acumulaci&oacute;n, son producto de los procesos ex&oacute;genos de escurrimiento y remoci&oacute;n en masa. Este mapa se elabor&oacute; a partir del trabajo de campo, el modelo de elevaci&oacute;n digital, la geolog&iacute;a y los mapas morfom&eacute;tricos (hipsom&eacute;trico, energ&iacute;a del relieve, pendientes, y profundidad de la disecci&oacute;n). En el mapa se caracterizaron las diferentes unidades morfogen&eacute;ticas siguiendo la clasificaci&oacute;n propuesta por Lugo&#45;Hubp (1988). Con esta metodolog&iacute;a se definieron tres unidades mayores que son mostradas en el mapa de la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>: I) Edificio Principal del volc&aacute;n Nevado de Toluca; II) Relieve volc&aacute;nico asociado al Nevado de Toluca, III) Nivel de Base. Estas unidades, a su vez, han sido subdivididas en 17 unidades menores del relieve.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>5.6.1. Unidad I. Edificio Principal del volc&aacute;n Nevado de</i> <i>Toluca</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El edificio principal de este volc&aacute;n se extiende desde la cima, a 4660 msnm, hasta cerca de la planicie del valle de Toluca, a unos 2700 msnm. Est&aacute; unidad se dividi&oacute; en las siguientes subunidades: La cima del volc&aacute;n tiene forma c&oacute;nica y fue definida como Cono del Nevado de Toluca; presenta un relieve escarpado, con forma de herradura abierta hacia el este, tiene 1330 m de ancho por 1610 m de largo con pendientes de 30&deg; a 45&ordm;, y se levanta entre los 4000 y 4660 msnm. Est&aacute; formado principalmente por lavas dac&iacute;ticas y cubre un &aacute;rea de 11.95 km<sup>2</sup>. Dentro de la cima se localiza su cr&aacute;ter que presenta una superficie de 1.3 km<sup>2</sup>, con una pendiente de 0&deg; a 6&ordm;; a la mitad del cr&aacute;ter se observa un peque&ntilde;o domo de 80 m de elevaci&oacute;n desde la base del cr&aacute;ter. A continuaci&oacute;n se presenta la ladera superior con pendientes de 12&deg; a 30&ordm;; esta ladera comienza aproximadamente a los 3250 msnm y termina a los 4000 msnm. La ladera est&aacute; compuesta de lavas dac&iacute;ticas cubiertas de dep&oacute;sitos de flujos pirocl&aacute;sticos (principalmente flujos de bloques y ceniza), dep&oacute;sitos de lahares y p&oacute;mez de ca&iacute;da. La ladera inferior se extiende entre los 2950 y los 3750 msnm y presenta pendientes que var&iacute;an entre 9&deg; y 20&ordm;; est&aacute; compuesta principalmente por dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, avalanchas de escombros y p&oacute;mez de ca&iacute;da. La siguiente subunidad es el piedemonte volc&aacute;nico que presenta un relieve inclinado con una pendiente entre 6&deg; y 12&ordm;, y se extiende entre los 2650 y los 3100 msnm; est&aacute; compuesta principalmente de dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos (flujos de bloques y ceniza, p&oacute;mez de ca&iacute;da y lahares) y cubre un &aacute;rea de 9.3 km<sup>2</sup>. Los lomer&iacute;os de dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos son laderas onduladas con pendientes que var&iacute;an entre 6&deg; y 20&ordm;; se encuentran entre los 2800 y los 3100 msnm, cubriendo un &aacute;rea de 27.4 km<sup>2</sup>. El mapa muestra tambi&eacute;n varios domos de composici&oacute;n dac&iacute;tica; sus laderas presentan pendientes de 30&deg; a 45&ordm;.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>5.6.2. Unidad II. Relieve volc&aacute;nico asociado al Nevado</i> <i>de Toluca</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las subunidades definidas fueron: lomer&iacute;os de lava, una mesa de lava (mesa T&eacute;petl), lomer&iacute;os de lava cubiertos de tefra, un domo del Plioceno, de acuerdo a Mac&iacute;as <i>et al.</i> (1997), fuertemente erosionado y afallado (volc&aacute;n Putla), conos ciner&iacute;ticos y conos ciner&iacute;ticos sepultados. La mesa de lava est&aacute; formada por, al menos, cuatro derrames de lava andes&iacute;tica en bloques. Estos derrames fueron emitidos por tres bocas separadas, hace 8500 a&ntilde;os A.P. (Bloomfield, 1973). Presenta una inclinaci&oacute;n de 2&deg; a 6&ordm;, y cubre un &aacute;rea de 11.6 km<sup>2</sup>. Junto al derrame y perteneciendo al mismo evento volc&aacute;nico, se encuentra una ladera de lavas de 0.3 km<sup>2</sup> y con pendientes que var&iacute;an entre 12&deg; y 45&ordm;, y que se levanta entre los 2700 y los 2820 msnm. Hacia el sur est&aacute; un campo volc&aacute;nico formado por lomer&iacute;os de lava pertenecientes a la Secuencia M&aacute;fica Basal, la cual est&aacute; compuesta por una alternancia de derrames de lava y brechas volc&aacute;nicas de color gris oscuro que intemperizan a un color rojo. Los lomer&iacute;os est&aacute;n cubiertos parcialmente por capas de tefra de erupciones m&aacute;s recientes. El campo volc&aacute;nico fue fechado en 7.5 +/&#45; 0.4 Ma (Garc&iacute;a&#45;Palomo <i>et al.</i>, 2000). Presenta pendientes que van de los 6&deg; a 20&ordm; y cubre un &aacute;rea de 6.2 km<sup>2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los conos ciner&iacute;ticos est&aacute;n compuestos por lapilli de escoria. Estos conos est&aacute;n asociados a la actividad del campo monogen&eacute;tico de la Sierra Chichinautzin, lo mismos que la mesa T&eacute;petl. Cubren un &aacute;rea de 0.31 km<sup>2</sup> y presentan pendientes de 20&deg; a 35&ordm;. Tambi&eacute;n hay conos sepultados por los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos del Nevado de Toluca, algunos conservan su forma c&oacute;nica y otros tienen forma de herradura. Presentan pendientes de 12&deg; &#150; 20&ordm; y cubren un &aacute;rea de 0.19 km<sup>2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>5.6.3. Unidad III. Nivel de base</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La principal subunidad est&aacute; formada por una planicie acumulativa de tipo aluvial, lacustre y aluvial&#45;lacustre. En la zona de estudio s&oacute;lo se observa una porci&oacute;n de la planicie, ya que en conjunto forma parte de la cuenca alta del r&iacute;o Lerma. El nivel de base est&aacute; a una altura de 2550 msnm, y tiene una pendiente de 0&deg; a 1.5&ordm;. La planicie antiguamente presentaba algunos lagos de proporciones variables; en la actualidad s&oacute;lo quedan algunos relictos y manantiales alimentados por corrientes subterr&aacute;neas provenientes del Nevado de Toluca, que en su mayor&iacute;a han sido entubados. En temporadas de lluvias forman con frecuencia zonas pantanosas. Los dep&oacute;sitos aluviales est&aacute;n compuestos principalmente de material volc&aacute;nico de p&oacute;mez y brechas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La siguiente subunidad son los abanicos aluviales formados en la desembocadura de los arroyos la Ci&eacute;nega y el Zagu&aacute;n, los cuales cubren un &aacute;rea de 1.6 km<sup>2</sup> y presentan pendientes de 0&deg; a 9&ordm;. Los dep&oacute;sitos est&aacute;n compuestos principalmente de material volc&aacute;nico transportado de p&oacute;mez y brechas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como &uacute;ltima subunidad, est&aacute;n los barrancos en cuyas laderas se observan procesos de reptaci&oacute;n, deslizamientos someros y terrazas acumulativas. Predomina la erosi&oacute;n vertical en ellos, con pendientes superiores a los 30&ordm;; la profundidad de &eacute;stos va de los 20 m a los 300 m aunque en la cuenca del arroyo la Ci&eacute;nega la profundidad m&aacute;xima que alcanzan es de 150 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como s&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n generada se elabor&oacute; la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> que muestra que la cuenca del r&iacute;o La Ci&eacute;nega se ha desarrollado sobre una ladera formada por dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, acumulados durante los &uacute;ltimos 60000 a&ntilde;os. El dep&oacute;sito m&aacute;s antiguo expuesto, es un flujo de bloques y cenizas de 28000 a&ntilde;os compuesto de l&iacute;ticos dac&iacute;ticos de color gris&aacute;ceo y rojizos de tama&ntilde;os que van desde 2.5 cm hasta 2.5 m de di&aacute;metro.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dep&oacute;sito se encuentra cubierto por lahares, flujos de ceniza y p&oacute;mez de ca&iacute;da, intercaladas con oleadas (con fragmentos de 1 a 10 cm). Este &uacute;ltimo dep&oacute;sito pertenece a la erupci&oacute;n pliniana de hace 10500 a&ntilde;os AP (Arce, 1999). El arroyo La Ci&eacute;nega ha cortado su cauce principal sobre el relieve de la ladera superior, ladera inferior y la ladera de piroclastos del VNT. La pendiente media del cauce es de 7&ordm;, pudiendo alcanzar valores de hasta 22&ordm;. Presenta un desnivel de 1350 m, localiz&aacute;ndose su punto m&aacute;s alto a 4000 msnm, que corresponde al l&iacute;mite superior de la ladera superior y su punto m&aacute;s bajo en la planicie a 2650 msnm. A su paso, el arroyo corta barrancos en cuyas paredes se presentan valores de m&aacute;s de 30&ordm;. En su desembocadura se ha formado un abanico de capas aluviales y dep&oacute;sitos de flujos de escombros. El arroyo no alcanza la planicie del Alto Lerma ya que se encuentra cerrada por la mesa T&eacute;petl. Formando en su &uacute;ltimo tramo una planicie aluvial activa, que aumenta su espesor por los sedimentos provenientes de la cuenca. Hasta el momento se han identificado 32 deslizamientos, la mayor&iacute;a someros (&lt; 2 m). Asociados a los deslizamientos se observan procesos de reptaci&oacute;n y ca&iacute;das de bloques (hasta 3 m de di&aacute;metro).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.7. Inventario de deslizamientos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se comenz&oacute; ha elaborar un registro de los procesos de remoci&oacute;n en masa del &aacute;rea y sus dimensiones. En este trabajo se presentan algunos avances obtenidos. Los deslizamientos se dividieron en profundos (aquellos de m&aacute;s de 2 m de profundidad) y someros (&lt; 2 m), de acuerdo a la clasificaci&oacute;n propuesta por la Divisi&oacute;n de Pr&aacute;cticas Forestales del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington (DNR, 2006), que toma en cuenta el tipo de material y que es pr&aacute;ctica en el campo. Durante los estudios de campo, efectuados entre finales de 2011 y principios de 2012, se identificaron, georreferenciaron y caracterizaron los movimientos de ladera. En las partes media y baja de la cuenca se han obtenido 11 puntos de verificaci&oacute;n en el arroyo principal y 21 en los arroyos secundarios (<a href="#f11">Figura 11</a>). El material removido se deposita en el fondo del cauce dando origen a flujos lodosos y flujos de escombros. En muchos casos, estos movimientos se inician como procesos de reptaci&oacute;n sobre las laderas internas (dentro de los barrancos), as&iacute; como sobre las laderas de las divisorias (<a href="#f12">Figura 12A</a>), que finalizan como deslizamientos someros (<a href="#f12">Figura 12 B</a>) o profundos. Adem&aacute;s se han examinado secciones estratigr&aacute;ficas que muestran que los dep&oacute;sitos predominantes son flujos pirocl&aacute;sticos con l&iacute;ticos dac&iacute;ticos de color gris&aacute;ceo y bloques de varios tama&ntilde;os, desde 25 cm hasta 3 m (<a href="#f12">Figura 12C</a>), cubiertos de p&oacute;mez de ca&iacute;da. Dentro del cauce limo&#45;arenoso es com&uacute;n encontrar ca&iacute;das de rocas de todos tama&ntilde;os llegando incluso a presentarse bloques de m&aacute;s de 3 metros de di&aacute;metro (<a href="#f12">Figura 12D</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f11"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f11.jpg"></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/v66n2/a9f12.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n como parte del estudio, se ha iniciado un an&aacute;lisis preliminar de perfiles geomorfol&oacute;gicos transversales para conocer el desarrollo del relieve y la intensidad de los procesos ex&oacute;genos presentes. Los perfiles transversales (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a9f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a>) muestran un predominio de la erosi&oacute;n vertical en parte alta y media alta de la cuenca, con desarrollo de terrazas erosivas. Mientras que en la parta media baja y baja, predominan los procesos de erosi&oacute;n lateral, acumulaci&oacute;n y formaci&oacute;n de terrazas acumulativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca del arroyo La Ci&eacute;nega se ha formado sobre dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos acumulados sobre la ladera este del volc&aacute;n Nevado de Toluca. En la cuenca, los escurrimientos a lo largo de su curso han cortado barrancos de hasta 150 m de profundidad. Sobre las paredes de los barrancos se han desarrollado deslizamientos someros, que a su vez han sido favorecidos por procesos activos de reptaci&oacute;n que se presentan sobre las laderas de piroclastos del volc&aacute;n. La erosi&oacute;n vertical y los deslizamientos son m&aacute;s activos durante la &eacute;poca de lluvias. En 1940 un flujo de escombros desencadenado por una lluvia torrencial, destruy&oacute; el Pueblo de Santa Cruz. La cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica muestra que el &aacute;rea sigue siendo muy activa, lo que puede originar un nuevo evento similar al de 1940. Por otro lado, el abanico aluvial sobre el cual est&aacute; construido el pueblo, sigue activo y contin&uacute;a creciendo hacia la planicie del Alto Lerma. El &aacute;rea de estudio se dividi&oacute; en tres grandes unidades geomorfol&oacute;gicas: el relieve originado por el Volc&aacute;n Nevado de Toluca, el relieve volc&aacute;nico asociado (Campo Monogen&eacute;tico Chichinautz&iacute;n y Secuencia Basal M&aacute;fica) y el relieve de la zona bajas acumulativas (nivel de base); cada una de ellas incluye subunidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio es una aportaci&oacute;n del levantamiento geomorfol&oacute;gico, para conocer las zonas m&aacute;s activas del relieve y sus procesos ex&oacute;genos asociados, de manera que permitan identificar las &aacute;reas susceptibles a deslizamientos. En esta primera etapa se desarroll&oacute; una cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica y geomorfom&eacute;trica detallada para aplicarla a futuro, junto con un inventario de deslizamientos m&aacute;s completo para la evaluaci&oacute;n de los riesgos por deslizamientos en esta cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a aplicada aqu&iacute; es un procedimiento alternativo para la construcci&oacute;n de mapas de prevenci&oacute;n en &aacute;reas con una escasa informaci&oacute;n. Este trabajo forma parte de un inventario de deslizamientos que se est&aacute; llevando a cabo adem&aacute;s del Nevado de Toluca, en el Pico de Orizaba y en la Sierra de Guadalupe.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una etapa siguiente del estudio se har&aacute; un modelaje con los datos obtenidos, utilizando an&aacute;lisis multicriterio, laharz y Titan 2D para elaborar un mapa de peligros por deslizamientos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio y caracterizaci&oacute;n de deslizamientos y flujos de escombros hist&oacute;ricos, tiene tambi&eacute;n por objeto apoyar en la toma de decisiones, mitigaci&oacute;n y planeaci&oacute;n de autoridades locales, departamentos de protecci&oacute;n civil del estado de M&eacute;xico y poblaci&oacute;n local.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proyecto fue financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica (PAPIIT), UNAM, # IB100412&#45;2.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aceves&#45;Quesada, J.F., 2007, Elaboraci&oacute;n de mapas de Riesgo Volc&aacute;nico basados en Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica: M&eacute;xico, D. F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de doctorado, 153 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=1427556&pid=S1405-3322201400020000900001&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">Aceves&#45;Quesada, F., L&oacute;pez&#45;Blanco, J., Martin del Pozzo, A.L., 2006, Determinaci&oacute;n de peligros volc&aacute;nicos aplicando t&eacute;cnicas de evaluaci&oacute;n multicriterio y SIG en el &aacute;rea del Nevado de Toluca, centro de M&eacute;xico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 23(2), 113&#45;124.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427558&pid=S1405-3322201400020000900002&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">Aceves&#45;Quesada, F., Martin del Pozzo, A.L., L&oacute;pez&#45;Blanco J., 2007, Volcanic hazards zonation of the Nevado de Toluca Volcano, Center of Mexico: Natural Hazards, 41(1), 159&#45;180.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427560&pid=S1405-3322201400020000900003&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">Arce, J.L., 1999, Reinterpretaci&oacute;n de la erupci&oacute;n pliniana que dio origen a la P&oacute;mez Toluca Superior, Volc&aacute;n Nevado de Toluca: M&eacute;xico, D. F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de maestr&iacute;a, 99 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=1427562&pid=S1405-3322201400020000900004&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">Arce, J.L., Mac&iacute;as, J.L., V&aacute;zquez&#45;Selem, L., 2003, The 10.5 ka Plinian eruption of Nevado de Toluca volcano, Mexico: Stratigraphy and hazard implications: Geological Society of America Bulletin, 115(2), 230&#45;248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427564&pid=S1405-3322201400020000900005&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">Arce, J.L., Cervantes, K.E., Mac&iacute;as, J.L., Mora, J.C., 2005, The 12.1 ka Middle Toluca Pumice: A dacitic Plinian&#45;subplinian eruption of Nevado de Toluca in Central Mexico: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 147(1&#45;2), 125&#45;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427566&pid=S1405-3322201400020000900006&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">Bloomfield, K., l973, The age and significance of Tenango Basalt in Central Mexico: Bulletin of Vulcanology, 37(4), 585&#45;595.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427568&pid=S1405-3322201400020000900007&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">Bloomfield, K., Valastro, S.Jr., 1977, Late Quaternary tephrochronology of Nevado de Toluca Volcano, Central M&eacute;xico: Overseas Geology and Mineral Resources, 46, 15 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=1427570&pid=S1405-3322201400020000900008&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">Bloomfield, K., S&aacute;nchez&#45;Rubio G., Wilson L., 1977, Plinian eruptions of Nevado de Toluca Volcano, M&eacute;xico: Sond. Aus der Geol. Rundschau Band, 68, 120&#45;146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427572&pid=S1405-3322201400020000900009&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">Caballero, L., Capra L., 2011, Textural analysis of particles from El Zagu&aacute;n debris avalanche deposit, Nevado de Toluca volcano, Mexico: Evidence of flow behavior during emplacement: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 200(1), 75&#45;82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427574&pid=S1405-3322201400020000900010&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">Cantagrel, J.M., Robin, C., Vincent, P., 1981, Les grandes &eacute;tapes d'&eacute;volution d'un volcan and&eacute;sitique composite; example du Nevado de Toluca (Mexique): Bulletin Volcanologique, 44, 177&#45;188.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427576&pid=S1405-3322201400020000900011&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">Capra, L., Carreras, L., Arce, J.L., Mac&iacute;as, J.L., 2006, The Lower Toluca Pumice: A 21,700 yr B.P. Plinian eruption of Nevado de Toluca volcano, Mexico: Geological Society of America Special Paper 402, 155&#45;174.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427578&pid=S1405-3322201400020000900012&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">Cervantes de la Cruz, K.E., 2001, La P&oacute;mez Blanca Intermedia; dep&oacute;sito producido por una erupci&oacute;n pliniana&#45;subpliniana del Volc&aacute;n Nevado de Toluca hace 12,100 a&ntilde;os: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de maestr&iacute;a, 86 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=1427580&pid=S1405-3322201400020000900013&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">Demek, J., 1972, Manual of detailed geomorphological mapping: International Geographical Union, Commission on Geomorphological Survey and Mapping, Prague, 344 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=1427582&pid=S1405-3322201400020000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Department of Natural Resources, 2006, Divisi&oacute;n de Pr&aacute;cticas Forestales del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Echeverr&iacute;a&#45;Arnedo, M.T., 1997, Cartograf&iacute;a Geomorfol&oacute;gica Tem&aacute;tica y Aplicada, <i>en</i> Pe&ntilde;a&#45;Monn&eacute;, J.L. (ed.), Cartograf&iacute;a Geomorfol&oacute;gica B&aacute;sica y Aplicada: Logro&ntilde;o, Espa&ntilde;a, Geoforma Ediciones, 145&#45;179.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427585&pid=S1405-3322201400020000900015&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">Garc&iacute;a&#45;Palomo, A., Mac&iacute;as J.L., Gardu&ntilde;o, V.H., 2000, Miocene to Recent structural evolution of the Nevado de Toluca Volcano region, central Mexico: Tectonophysics, 318, 281&#45;302.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427587&pid=S1405-3322201400020000900016&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">Garc&iacute;a&#45;Palomo, A., Mac&iacute;as, J.L., Arce, J.L., Capra, L., Gardu&ntilde;o, V.H., Esp&iacute;ndola, J.M., 2002, Geology of the Nevado de Toluca Volcano region and surrounding areas, central Mexico: Geological Society of America, Map and Chart Series MCH089, 1&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427589&pid=S1405-3322201400020000900017&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">Guti&eacute;rrez&#45;Elorza, M., 2008, Geomorfolog&iacute;a: Espa&ntilde;a, Pearson&#45;Prentice Hall, 898 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=1427591&pid=S1405-3322201400020000900018&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">Keller, E.A., Blodgett, R.H., 2007, Riesgos Naturales. Procesos de la Tierra, como riesgos, desastres y cat&aacute;strofes: Espa&ntilde;a, Pearson Prentice&#45;Hall, 422 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=1427593&pid=S1405-3322201400020000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lugo&#45;Hubp, J., 1988, Elementos de Geomorfolog&iacute;a Aplicada (M&eacute;todos Cartogr&aacute;ficos): Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Geograf&iacute;a, 128 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=1427595&pid=S1405-3322201400020000900020&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">Mac&iacute;as, J.L., Garc&iacute;a, A., Arce, J.L., Siebe, C., Esp&iacute;ndola, J.M., Komorowski, J.C., Scott, K., 1997, Late Pleistocene&#45;Holocene cataclysmic eruptions at Nevado de Toluca and Jocotitlan volcanoes, Central Mexico: Brigham Young University, Geology Studies, 42(I), 493&#45;528.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427597&pid=S1405-3322201400020000900021&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">Newton, A.J., Metcalfe, S.E., 1999, Tephrochronology of the Toluca Basin, Central Mexico: Quaternary Sciences Reviews, 18, 1039&#45;1059.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427599&pid=S1405-3322201400020000900022&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">Palacio&#45;Prieto, J.L., 1983, Metodolog&iacute;a para el desarrollo de trabajos geomorfol&oacute;gicos a escala: 1:50000: Primer Congreso Interno del Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 52&#45;72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427601&pid=S1405-3322201400020000900023&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">Palacios, D., Marcos J., 1996, La Elaboraci&oacute;n de la Cartograf&iacute;a de Riesgos Geomorfol&oacute;gicos y su Aplicaci&oacute;n en &Aacute;reas de Alta Monta&ntilde;a: Serie Geogr&aacute;fica, 6, 59&#45;97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427603&pid=S1405-3322201400020000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pedraza&#45;Gilsanz, J., 1996, Geomorfolog&iacute;a: Principios, M&eacute;todos y Aplicaciones, Rueda, 414 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=1427605&pid=S1405-3322201400020000900025&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">Pe&ntilde;a&#45;Monn&eacute;, J.L., 1997, Cartograf&iacute;a geomorfol&oacute;gica b&aacute;sica y aplicada: Logro&ntilde;o, Espa&ntilde;a, Geoforma Ediciones, 227 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=1427607&pid=S1405-3322201400020000900026&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">Pe&ntilde;a&#45;Villada, E., 2006, An&aacute;lisis de la Vulnerabilidad Social e Inundaciones en la Cuenca de La Ci&eacute;nega, parte alta de la cuenca del R&iacute;o Lerma: M&eacute;xico, D. F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de maestr&iacute;a, 184 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=1427609&pid=S1405-3322201400020000900027&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">Priego&#45;Santander, &Aacute;.G., Bocco, G., Mendoza, M., Garrido, A., 2010, Propuesta para la generaci&oacute;n semiautomatizada de unidades de paisajes, Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a (INE&#45;SEMARNAT), Serie Planeaci&oacute;n Territorial, 108 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=1427611&pid=S1405-3322201400020000900028&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">Van Zuidam, R.A., 1986, Aerial photo&#45;interpretation in terrain analysis and geomorphologic mapping: Hague, Netherlands, Smits, 442 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=1427613&pid=S1405-3322201400020000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">V&aacute;zquez&#45;Selem, L., Heine, K., 2004, Late Quaternary Glaciation of Mexico, <i>en</i> Ehlers J., Gibbard, P.L. (eds.), Quaternary Glaciations &#45; Extent and chronology Part III: Elsevier B.V, 233&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1427615&pid=S1405-3322201400020000900030&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">Verstappen, H.Th., 1983, Applied geomorphology; geomorphological surveys for environmental development: Amsterdam, Elsevier, 437 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=1427617&pid=S1405-3322201400020000900031&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">Verstappen, H.Th., Van Zuidam, R.A., 1991, The ITC system of geomorphology Survey: a basis for the evaluation of natural resources and hazards: ITC Publication, 10, 89 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=1427619&pid=S1405-3322201400020000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aceves-Quesada]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Elaboración de mapas de Riesgo Volcánico basados en Sistemas de Información Geográfica]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>153</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aceves-Quesada]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López-Blanco]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin del Pozzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación de peligros volcánicos aplicando técnicas de evaluación multicriterio y SIG en el área del Nevado de Toluca, centro de México]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Mexicana de Ciencias Geológicas]]></source>
<year>2006</year>
<volume>23</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>113-124</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aceves-Quesada]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin del Pozzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López-Blanco]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Volcanic hazards zonation of the Nevado de Toluca Volcano, Center of Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Natural Hazards]]></source>
<year>2007</year>
<volume>41</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>159-180</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Reinterpretación de la erupción pliniana que dio origen a la Pómez Toluca Superior, Volcán Nevado de Toluca]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>99</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Selem]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The 10.5 ka Plinian eruption of Nevado de Toluca volcano, Mexico: Stratigraphy and hazard implications]]></article-title>
<source><![CDATA[Geological Society of America Bulletin]]></source>
<year>2003</year>
<volume>115</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>230-248</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cervantes]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mora]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The 12.1 ka Middle Toluca Pumice: A dacitic Plinian-subplinian eruption of Nevado de Toluca in Central Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Volcanology and Geothermal Research]]></source>
<year>2005</year>
<volume>147</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>125-143</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bloomfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The age and significance of Tenango Basalt in Central Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Bulletin of Vulcanology]]></source>
<year></year>
<volume>37</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>585-595</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bloomfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valastro]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Quaternary tephrochronology of Nevado de Toluca Volcano, Central México]]></article-title>
<source><![CDATA[Overseas Geology and Mineral Resources]]></source>
<year>1977</year>
<volume>46</volume>
<page-range>15</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bloomfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez-Rubio]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Plinian eruptions of Nevado de Toluca Volcano, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Sond. Aus der Geol. Rundschau Band]]></source>
<year>1977</year>
<volume>68</volume>
<page-range>120-146</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Capra]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Textural analysis of particles from El Zaguán debris avalanche deposit, Nevado de Toluca volcano, Mexico: Evidence of flow behavior during emplacement]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Volcanology and Geothermal Research]]></source>
<year></year>
<volume>200</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>75-82</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cantagrel]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robin]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vincent]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="fr"><![CDATA[Les grandes étapes d'évolution d'un volcan andésitique composite; example du Nevado de Toluca (Mexique)]]></article-title>
<source><![CDATA[Bulletin Volcanologique]]></source>
<year>1981</year>
<volume>44</volume>
<page-range>177-188</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Capra]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carreras]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Lower Toluca Pumice: A 21,700 yr B.P. Plinian eruption of Nevado de Toluca volcano, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Geological Society of America Special Paper]]></source>
<year>2006</year>
<volume>402</volume>
<page-range>155-174</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cervantes de la Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La Pómez Blanca Intermedia; depósito producido por una erupción pliniana-subpliniana del Volcán Nevado de Toluca hace 12,100 años]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>86</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Demek]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Manual of detailed geomorphological mapping]]></source>
<year>1972</year>
<page-range>344</page-range><publisher-loc><![CDATA[Prague ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[International Geographical Union, Commission on Geomorphological Survey and Mapping]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Echeverría-Arnedo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cartografía Geomorfológica Temática y Aplicada]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Peña-Monné]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cartografía Geomorfológica Básica y Aplicada]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>145-179</page-range><publisher-loc><![CDATA[Logroño ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Geoforma Ediciones]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García-Palomo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garduño]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Miocene to Recent structural evolution of the Nevado de Toluca Volcano region, central Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Tectonophysics]]></source>
<year>2000</year>
<volume>318</volume>
<page-range>281-302</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García-Palomo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Capra]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garduño]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espíndola]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geology of the Nevado de Toluca Volcano region and surrounding areas, central Mexico]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>1-48</page-range><publisher-name><![CDATA[Geological Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez-Elorza]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geomorfología]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>898</page-range><publisher-name><![CDATA[Pearson-Prentice Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Keller]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blodgett]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Riesgos Naturales. Procesos de la Tierra, como riesgos, desastres y catástrofes]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>422</page-range><publisher-name><![CDATA[Pearson Prentice-Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lugo-Hubp]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Elementos de Geomorfología Aplicada (Métodos Cartográficos)]]></source>
<year>1988</year>
<page-range>128</page-range><publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Macías]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siebe]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espíndola]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Komorowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scott]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Pleistocene-Holocene cataclysmic eruptions at Nevado de Toluca and Jocotitlan volcanoes, Central Mexico: Brigham Young University]]></article-title>
<source><![CDATA[Geology Studies]]></source>
<year>1997</year>
<volume>42</volume>
<numero>I</numero>
<issue>I</issue>
<page-range>493-528</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Newton]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Metcalfe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tephrochronology of the Toluca Basin, Central Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Quaternary Sciences Reviews]]></source>
<year>1999</year>
<volume>18</volume>
<page-range>1039-1059</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Palacio-Prieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Metodología para el desarrollo de trabajos geomorfológicos a escala: 1:50000]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>52-72</page-range><publisher-name><![CDATA[Primer Congreso Interno del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Palacios]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marcos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La Elaboración de la Cartografía de Riesgos Geomorfológicos y su Aplicación en Áreas de Alta Montaña]]></article-title>
<source><![CDATA[Serie Geográfica]]></source>
<year></year>
<volume>6</volume>
<page-range>59-97</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pedraza-Gilsanz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geomorfología: Principios, Métodos y Aplicaciones]]></source>
<year>1996</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña-Monné]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cartografía geomorfológica básica y aplicada]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>227</page-range><publisher-loc><![CDATA[Logroño ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Geoforma Ediciones]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña-Villada]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Análisis de la Vulnerabilidad Social e Inundaciones en la Cuenca de La Ciénega, parte alta de la cuenca del Río Lerma]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>184</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Priego-Santander]]></surname>
<given-names><![CDATA[Á.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bocco]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garrido]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Propuesta para la generación semiautomatizada de unidades de paisajes]]></source>
<year>2010</year>
<page-range>108</page-range><publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Zuidam]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Aerial photo-interpretation in terrain analysis and geomorphologic mapping]]></source>
<year>1986</year>
<page-range>442</page-range><publisher-loc><![CDATA[Hague ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Smits]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Selem]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heine]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Quaternary Glaciation of Mexico]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ehlers]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gibbard]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary Glaciations - Extent and chronology Part III]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>233-241</page-range><publisher-name><![CDATA[Elsevier B.V]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Verstappen]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.Th.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Applied geomorphology; geomorphological surveys for environmental development]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>437</page-range><publisher-loc><![CDATA[Amsterdam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Verstappen]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.Th.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van Zuidam]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The ITC system of geomorphology Survey: a basis for the evaluation of natural resources and hazards]]></source>
<year>1991</year>
<page-range>89</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
