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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Zonificación de los periodos naturales de oscilación superficial en la ciudad de Pátzcuaro, Mich., México, con base en microtremores y estudios de paleosismología]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Zonification of natural periods of surficial oscillation in Pátzcuaro city based on microtremors and paleoseismological studies]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study of the site effects in south-central Mexico has a vital importance due to the large seismic events in its history. The 1985 earthquake revealed fundamental aspects of site effects in a lacustrine zone. Along the Mexican Volcanic Belt (CVM), and especially in areas of lacustrine basin formation, site effects have caused damages in urban zones and a major impact on the population. In this paper we study the site effects in the town of Pátzcuaro, which is located within a series of E-O and NE-SW lacustrine basins of the Morelia-Acambay fault system. In Pátzcuaro, and in other sectors of the CVM, urban areas have developed over lava flows spilled from monogenetic cones. These lavas consist of alternating block lavas and volcanic breccia, all covering lacustrine sequences developed under these volcanic and tectonic scenarios. In this work, we first present the results of a geological and paleoseismological study, conducted in the south margin of Lake Pátzcuaro, emphasizing structures with evidences of prehistoric and historical seismic activity. The results suggest that the area was subjected to various seismic events, and one in particular, generated during the Pleistocene (M = 7.3), caused the collapse of the northern flank of the El Estribo volcano and an associated rock avalanche deposit. In 1858, central Mexico and especially the towns of Pátzcuaro and Morelia suffered the greatest seismic event. In order to properly characterize the response to seismic events, we conducted an evaluation of site effects using ambient vibration caused by natural sources and human activities that lead to microtremors. We measured spectral ratios of horizontal and vertical components (H/V) of microtremors with the method of Nakamura (1989) to estimate dominant periods. The results show that, despite the rocky substratum of Pátzcuaro, there exist a distinctive response on the central and the eastern portion of the town, with dominant periods of 0.2 to 0.6 seconds. These periods represent a potential risk of resonance for existing buildings in this area. Finally we present a seismic hazard map, which takes into account the geological, historical and prehistorical seismic events and the results of the seismic zoning.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  		 				    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Zonificaci&oacute;n de los periodos naturales de oscilaci&oacute;n superficial en la ciudad de P&aacute;tzcuaro, Mich., M&eacute;xico, con base en microtremores y estudios de paleosismolog&iacute;a</b></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Zonification of natural periods of surficial oscillation in P&aacute;tzcuaro city based on microtremors and paleoseismological studies</b></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>V&iacute;ctor Hugo Gardu&ntilde;o&#150;Monroy<sup> 1 *</sup>, Jos&eacute; Ch&aacute;vez&#150;Hern&aacute;ndez<sup> 1</sup>, Jorge Aguirre&#150;Gonz&aacute;lez<sup> 2</sup>, Ricardo V&aacute;zquez&#150;Rosas<sup> 2</sup>, Horacio Mijares Arellano<sup> 2</sup>, Isabel Israde&#150;Alc&aacute;ntara<sup>1</sup>, V&iacute;ctor Manuel Hern&aacute;ndez&#150;Madrigal <sup>1</sup>, Miguel &Aacute;ngel Rodr&iacute;guez&#150;Pascua<sup> 3</sup> y Ra&uacute;l P&eacute;rez L&oacute;pez <sup>3</sup></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <i>Instituto de Investigaciones Metal&uacute;rgicas, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, Edificio U, Ciudad Universitaria, 58060 Morelia, Mich., M&eacute;xico.</i><sup>*</sup><a href="mailto:vgmonroy@umich.mx">vgmonroy@umich.mx</a></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <i>Instituto de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, Del. Coyoac&aacute;n, 04510 M&eacute;xico, D. F., M&eacute;xico.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <i>Departamento de Investigaci&oacute;n y Prospectiva Geocient&iacute;fica, Instituto Geol&oacute;gico y Minero de Espa&ntilde;a, c/vR&iacute;os Rosas, 23. 28003 Madrid, Espa&ntilde;a.</i></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Noviembre 6, 2007    <br> 			      Manuscrito corregido recibido: Mayo 6, 2009    <br> 			      Manuscrito aceptado: Mayo 18, 2009</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"><i>El estudio de los efectos de sitio en el centro sur de M&eacute;xico ha tomado una importancia vital debido a los grandes acontecimientos s&iacute;smicos de su historia. El sismo de 1985 revel&oacute; aspectos fundamentales de un efecto de sitio en una zona lacustre. A lo largo del Cintur&oacute;n Volc&aacute;nico Mexicano (CVM) y sobre todo en zonas de formaci&oacute;n de cuencas lacustres, los efectos de sitio han generado da&ntilde;os en obras civiles y gran impacto en la poblaci&oacute;n. En este trabajo se aborda el tema de los efectos de sitio en la poblaci&oacute;n de P&aacute;tzcuaro, la cual se encuentra localizada dentro de una serie de cuencas lacustres formadas a lo largo de estructuras NE&#150;SO y E&#150;O del sistema de fallas Morelia&#150;Acambay en el centro&#150;sur de M&eacute;xico. En P&aacute;tzcuaro, como seguramente en otros sectores del CVM, se encuentran zonas urbanas que se han desarrollado sobre derrames de lava provenientes de conos monogen&eacute;ticos; estos derrames est&aacute;n conformados por alternancias de lavas en bloque y brechas volc&aacute;nicas, las cuales cubren secuencias lacustres depositadas en lagos que se desarrollan bajo estos escenarios de vulcanismo y tectonismo.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Se presentan primeramente los resultados de un estudio geol&oacute;gico y de paleosismolog&iacute;a llevado a cabo en el sur del lago de P&aacute;tzcuaro, poniendo &eacute;nfasis en las estructuras con evidencias de actividad s&iacute;smica hist&oacute;rica y prehist&oacute;rica. Los resultados sugieren que la zona estuvo sujeta a diferentes eventos s&iacute;smicos, uno de ellos (M=7.3), durante el Pleistoceno, pudo haber generado el colapso del sector norte del volc&aacute;n El Estribo y un dep&oacute;sito de avalancha de rocas. En 1858, el centro de M&eacute;xico y sobre todo las poblaciones de Morelia y P&aacute;tzcuaro resintieron otro evento s&iacute;smico mayor.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Con el prop&oacute;sito de caracterizar adecuadamente la respuesta s&iacute;smica de asentamientos urbanos importantes en estos ambientes geol&oacute;gicos, se realizaron estudios de zonificaci&oacute;n s&iacute;smica y evaluaci&oacute;n de la respuesta de sitio mediante estudios de vibraci&oacute;n ambiental, provocada por fuentes naturales y actividad humana, que da lugar a microtremores, y a partir de &eacute;stos se hizo una zonificaci&oacute;n. Con los cocientes espectrales de las componentes horizontal y vertical (H/V) de los microtremores y aplicando el m&eacute;todo de Nakamura (1989) se estimaron periodos dominantes. Los resultados obtenidos demuestran que, no obstante el sustrato rocoso de la poblaci&oacute;n de P&aacute;tzcuaro, existe una respuesta de sitio particular en la parte central y en la porci&oacute;n este del centro de la ciudad, donde los suelos presentan periodos dominantes de 0.2 a 0.6 segundos. Estos periodos podr&iacute;an representar un riesgo potencial de resonancia para las construcciones existentes en esta zona. Finalmente se presenta un mapa de peligro s&iacute;smico, el cual toma en cuenta las caracter&iacute;sticas geol&oacute;gicas, los antecedentes hist&oacute;ricos y prehist&oacute;ricos de eventos s&iacute;smicos y los resultados de la zonificaci&oacute;n s&iacute;smica.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>zonificaci&oacute;n s&iacute;smica</i>, <i>efecto de sitio</i>, <i>cuenca lacustre</i>, <i>peligro s&iacute;smico</i>, <i>P&aacute;tzcuaro</i>, <i>Michoac&aacute;n</i>, <i>M&eacute;xico</i>.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>The study of the site effects in south&#150;central Mexico has a vital importance due to the large seismic events in its history. The 1985 earthquake revealed fundamental aspects of site effects in a lacustrine zone. Along the Mexican Volcanic Belt (CVM), and especially in areas of lacustrine basin formation, site effects have caused damages in urban zones and a major impact on the population. In this paper we study the site effects in the town of P&aacute;tzcuaro, which is located within a series of E&#150;O and NE&#150;SW lacustrine basins of the Morelia&#150;Acambay fault system. In P&aacute;tzcuaro, and in other sectors of the CVM, urban areas have developed over lava flows spilled from monogenetic cones. These lavas consist of alternating block lavas and volcanic breccia, all covering lacustrine sequences developed under these volcanic and tectonic scenarios.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>In this work, we first present the results of a geological and paleoseismological study, conducted in the south margin of Lake P&aacute;tzcuaro, emphasizing structures with evidences of prehistoric and historical seismic activity. The results suggest that the area was subjected to various seismic events, and one in particular, generated during the Pleistocene (M = 7.3), caused the collapse of the northern flank of the El Estribo volcano and an associated rock avalanche deposit. In 1858, central Mexico and especially the towns of P&aacute;tzcuaro and Morelia suffered the greatest seismic event.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>In order to properly characterize the response to seismic events, we conducted an evaluation of site effects using ambient vibration caused by natural sources and human activities that lead to microtremors. We measured spectral ratios of horizontal and vertical components (H/V) of microtremors with the method of Nakamura (1989) to estimate dominant periods. The results show that, despite the rocky substratum of P&aacute;tzcuaro, there exist a distinctive response on the central and the eastern portion of the town, with dominant periods of 0.2 to 0.6 seconds. These periods represent a potential risk of resonance for existing buildings in this area. Finally we present a seismic hazard map, which takes into account the geological, historical and prehistorical seismic events and the results of the seismic zoning.</i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>seismic zoning</i>, <i>site effect</i>, <i>lacustrine basin</i>, <i>seismic hazard</i>, <i>P&aacute;tzcuaro</i>, <i>Michoac&aacute;n</i>, <i>Mexico</i>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El centro y sur de M&eacute;xico se encuentra dentro de una zona s&iacute;smica, donde han ocurrido en el pasado reciente varios sismos de gran magnitud, por lo que es necesario estudiar la historia de estos fen&oacute;menos para entender mejor, cu&aacute;ndo, d&oacute;nde y con qu&eacute; intensidad sucedieron en el pasado, y quiz&aacute; ocurrir&aacute;n en el futuro, as&iacute; como tambi&eacute;n lograr una mejor comprensi&oacute;n de sus efectos en la sociedad (Garc&iacute;a&#150;Acosta y Su&aacute;rez&#150;Reynoso, 1996).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&aacute;tzcuaro se localiza en el centro del estado de Michoac&aacute;n, sur de M&eacute;xico, a una altura media de 2,140 m sobre el nivel del mar (<a href="#f1">Figura 1</a>). En esta ciudad, durante los sismos del siglo XIX se constat&oacute; una respuesta diferencial del subsuelo ante un evento s&iacute;smico, no obstante que la ciudad descansa sobre un basamento rocoso m&aacute;s o menos uniforme de lavas bas&aacute;lticas y andes&iacute;ticas (S&aacute;nchez&#150;Garcilazo, 2000). Existen evidencias claras de temblores que han causado grandes da&ntilde;os materiales en algunas zonas de la ciudad de P&aacute;tzcuaro y p&eacute;rdida de vidas humanas; tal es el caso de los sismos del 7 de abril de 1845 y del 19 de junio de 1858, con intensidades en la escala de Mercalli Modificada de VIII y IX respectivamente (Figueroa, 1963, S&aacute;nchez&#150;Garcilazo, 2000), que derribaron parte de la bas&iacute;lica y varias construcciones de adobe.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f1.jpg"></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudios recientes sobre las secuencias lacustres del sur del lago de P&aacute;tazcuaro est&aacute;n sugiriendo que la franja de fallas activas de Morelia&#150;Acambay se extiende hasta esta porci&oacute;n del Estado, donde ya se cartografi&oacute; un graben cuyo borde norte gener&oacute; el alzamiento de la isla de Jar&aacute;cuaro, ocupada por secuencias lacustres de facies m&aacute;s profundas (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005). Estos estudios de paleosismolog&iacute;a han mostrado rupturas cos&iacute;smicas del Holoceno y de tiempo hist&oacute;rico; por ello, los efectos de rupturas superficiales pueden proporcionar informaci&oacute;n sobre fallas activas regionales.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una zona potencialmente s&iacute;smica como es la franja de fallas de Morelia&#150;Acambay, los estudios de paleosismolog&iacute;a son imprescindibles para caracterizar la recurrencia, posibles magnitudes y el comportamiento de las fallas en el corto y largo plazo. Los eventos s&iacute;smicos prehist&oacute;ricos e hist&oacute;ricos pueden ser estudiados a trav&eacute;s de rupturas cos&iacute;smicas (fallas), de derrumbes (c&aacute;lculo de vol&uacute;menes), en cavernas (colapsos), en secuencias lacustres (estructuras de licuefacci&oacute;n) y finalmente a trav&eacute;s de efectos de sitio.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se presentan dos tipos de estudio, por un lado los resultados de estudios geol&oacute;gicos y de paleosismolog&iacute;a en secuencias volc&aacute;nicas y lacustres del Pleistoceno&#150;Holoceno y por el otro, vistos los antecedentes de efectos de sitio, los resultados de estudios de microzonificaci&oacute;n s&iacute;smica.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ANTECEDENTES</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sur de M&eacute;xico forma parte de la placa tect&oacute;nica de Norteam&eacute;rica y se encuentra cerca de un margen activo, debido a la subducci&oacute;n de la placa de Cocos bajo la placa de Norteam&eacute;rica a lo largo de la margen del Pac&iacute;fico (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la interacci&oacute;n entre estas dos placas tect&oacute;nicas se ha desarrollado una importante actividad tect&oacute;nica y volc&aacute;nica hacia el centro del estado y se han formado importantes cuencas lacustres (Cuitzeo, P&aacute;tzcuaro y Zirahu&eacute;n). Esta actividad volc&aacute;nica ha producido una gran cantidad de sismos (volc&aacute;nicos), como los relacionados con el surgimiento y las erupciones de los volcanes Jorullo en 1759 y Paricut&iacute;n en 1943 (Luhr y Simkin, 1993). Tambi&eacute;n, esta regi&oacute;n ha producido grandes sismos, como los ocurridos en 1845 y en 1858, los cuales tuvieron una intensidad de IX en la regi&oacute;n de P&aacute;tzcuaro (Figueroa, 1963). De acuerdo con Singh <i>et al.</i> (1996), el evento de 1858 estar&iacute;a ligado a un sismo de subducci&oacute;n profundo. Otros eventos s&iacute;smicos fueron los de 1911 (M=7.9) y de 1985 (M=8.1) con probables periodos de recurrencia de 74 a&ntilde;os (Singh y Su&aacute;rez, 1986). Adem&aacute;s, en el centro de M&eacute;xico se han generado otro tipo de sismos ligados m&aacute;s con rupturas superficiales que responden a la tect&oacute;nica transtensional del Cintur&oacute;n Volc&aacute;nico Mexicano (Ego y Ansan, 2002, Andreani <i>et al.</i> 2008), pero sobre todo ligados con el sistema de fallas Morelia&#150;Acambay (Suter <i>et al.</i>, 2001). Han sido dos los sismos m&aacute;s recientes generados en diferentes segmentos de la falla Morelia&#150;Acambay; en 1912, un sismo de Ms=6.9 (Urbina y Camacho 1913), que a trav&eacute;s de an&aacute;lisis paleosismol&oacute;gicos se ha estimado de magnitud entre 6.8 y 7 (Langridge <i>et al.</i>, 2000), gener&oacute; grandes da&ntilde;os en el centro de M&eacute;xico. Este &uacute;ltimo autor encontr&oacute; lo que el llama un pen&uacute;ltimo sismo ocurrido hace aproximadamente 4700 a&ntilde;os AC. Posteriormente, otro sismo en 1979 caus&oacute; da&ntilde;os importantes en Maravat&iacute;o; el sismo tuvo una profundidad de 8.2 km y una Mb de 5.3 (Astiz&#150;Delgado, 1980).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una serie de estudios sobre zonificaci&oacute;n s&iacute;smica ha sido ya realizados por investigadores del Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Metal&uacute;rgicas en diferentes zonas urbanas del estado de Michoac&aacute;n, como es el caso de Uruapan (V&aacute;zquez&#150;Rosas, 2002), Maravat&iacute;o, Zamora, Morelia, Zit&aacute;cuaro y L&aacute;zaro C&aacute;rdenas (trabajo en procesos), todo ello dentro del marco de la elaboraci&oacute;n de un Atlas de Peligros S&iacute;smicos para el Estado de Michoacan.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ENCUADRAMIENTO GEOL&Oacute;GICO</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Geolog&iacute;a regional</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Lago de P&aacute;tzcuaro se encuentra dentro del campo volc&aacute;nico de Michoac&aacute;n&#150;Guanajuato (Luhr y Simkin, 1993), o bien Corredor Tarasco (Gardu&ntilde;o&#150;Monroy <i>et al.</i>, 2002), en este campo volc&aacute;nico se alojan m&aacute;s de 1000 conos volc&aacute;nicos (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). Las edades de estos edificios y de las secuencias lacustres van del Plioceno al Reciente (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005). Estos aparatos est&aacute;n alineados en estructuras con orientaci&oacute;n principal N&#150;S, NE&#150;SW y E&#150;W y forman parte del sistema de fallas Morelia&#150;Acambay (Suter <i>et al.</i>, 2001) (<a href="#f1">Figuras 1a y 1b</a>). Las fallas normales NE&#150;SW y E&#150;W, adem&aacute;s de controlar la distribuci&oacute;n del vulcanismo, cortan a los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos, como es el caso del fallamiento que afecta a los volcanes El &Aacute;guila y Quinceo al oeste de Morelia, y al volc&aacute;n El Estribo en el margen sur del lago de P&aacute;tzcuaro (<a href="#f1">Figuras 1b y 1c</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Geolog&iacute;a local</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sur del lago de P&aacute;tzcuaro (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>) se encuentra ocupado por dep&oacute;sitos de un vulcanismo monogen&eacute;tico (conos de ceniza, conos de lava y ceniza, domos y volcanes semiescudo) de composici&oacute;n andes&iacute;tica o andes&iacute;tica bas&aacute;ltica calcialcalina (Luhr y Simkin, 1993).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&aacute;tzcuaro se encuentra construido sobre derrames de lava andes&iacute;tica de m&aacute;s de 100 m de espesor que sobreyacen a secuencias lacustres formadas por capas de arcilla, arena y limo. En algunos bancos de material se aprecia que los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos est&aacute;n formados por niveles de brechas volc&aacute;nicas, lavas en bloque, niveles de ceniza y paleosuelos. Sobre el libramiento sur de la ciudad se observan grandes paquetes de lava y escoria cubiertos por paleosuelos, niveles de ceniza y suelos de color ocre del Pleistoceno&#150;Holoceno. Generalmente, los suelos culminan en una capa de suelo limo&#150;arcilloso de color amarillo (denominada por los lugare&ntilde;os como Charanda). El espesor de este &uacute;ltimo paquete puede ir de unos cent&iacute;metros hasta m&aacute;s de 20 m. Hacia la parte baja de P&aacute;tzcuaro, en las cercan&iacute;as del lago, se observan dos tipos de secuencias:</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. La primera secuencia se define hacia el volc&aacute;n El Estribo en donde hay mont&iacute;culos formados por una brecha de fragmentos de andesita en una matriz arenosa. La brecha sobreyace a dep&oacute;sitos lacustres fechados en 28,000 a&ntilde;os (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005). Sobre ellos se tienen suelos limo&#150;arcillosos o bien dep&oacute;sitos lacustres con niveles de ceniza del Holoceno. Los mont&iacute;culos (hummocks) llegan a tener hasta 40 m de altura. En esta zona las norias muestran dos tipos de secuencias lacustres, una anteavalancha y la otra postavalancha. La secuencia lacustre inferior llega a tener m&aacute;s de 20 m de espesor.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. En el sector norte de la carta geol&oacute;gica se observan lavas muy alteradas en bloques que forman grandes espesores de suelos y de epiclastitas (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). Estos pasan en forma lateral a secuencias lacustres del lago actual (Gardu&ntilde;o&#150;Monroy <i>et al.</i>, 2002).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia el oriente, una depresi&oacute;n formada por lavas contiene grandes espesores de suelos y paleosuelos mayores a 10 m. Se trata de una alternancia de suelos limo&#150;arcillosos, arcillosos color rojizos y dep&oacute;sitos de ceniza volc&aacute;nica hacia la cima, e incluye restos de plantas. Estos son f&aacute;cilmente identificables en el sector SE de P&aacute;tzcuaro, en los cortes de la autopista Morelia&#150;Uruapan.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las principales fracturas y fallas en la zona de estudio est&aacute;n orientadas NE&#150;SO, E&#150;O y NO&#150;SE. Los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos de esta zona est&aacute; cortado por las fallas E&#150;O, principalmente, que forman parte del sistema de fallas Morelia&#150;Acambay. Se trata de fallas normales con bloque ca&iacute;do hacia el norte. Los escarpes acumulados de las fallas superan los 100 m y han generado un basculamiento de bloque hacia el sur (Gardu&ntilde;o&#150;Monroy <i>et al.</i>, 2002).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta zona del lago destacan los alineamientos de conos E&#150;O, los cuales a su vez son cortados por las fallas del graben de Jar&aacute;cuaro&#150;P&aacute;tzcuaro que se encuentra asociado con el colapso y avalancha de rocas del volc&aacute;n El Estribo y del surgimiento del volc&aacute;n La Taza (<a href="#f1">Figuras 1</a>, <a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f2.jpg" target="_blank">2</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f3.jpg" target="_blank">3</a>). En Jar&aacute;cuaro, segmentos de este graben generan un levantamiento de secuencias lacustres de m&aacute;s de 20 m.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&Eacute;TODOS</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estudios de microzonificaci&oacute;n</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se aplic&oacute; el m&eacute;todo de Nakamura para encontrar el periodo fundamental de vibraci&oacute;n de los suelos de la ciudad de P&aacute;tzcuaro. Se realizaron mediciones de la vibraci&oacute;n ambiental en 21 sitios en arreglos triangulares, analizando ventanas de registro de 30 minutos (se toman 3 ventanas de 10 minutos en cada estaci&oacute;n) para obtener la mejor definici&oacute;n de los cocientes espectrales hacia frecuencias bajas. La selecci&oacute;n de sitios se hizo sobre un plano urbano formando siete arreglos triangulares de estaciones de 1 km de lado y considerando la mejor cobertura y distribuci&oacute;n sobre la ciudad (<a href="#f4">Figura 4</a>). La adquisici&oacute;n de registros de microtremores se realiz&oacute; con equipo y personal del Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM, lugar donde se proces&oacute; parte de la informaci&oacute;n obtenida en campo. Estos arreglos triangulares tienen por objeto que los registros puedan ser de utilidad en la aplicaci&oacute;n posterior de otros m&eacute;todos (m&eacute;todo SPAC).</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/rmcg/v26n3/a7f4.jpg"></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Equipo utilizado</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se cont&oacute; con tres estaciones de registro, una en cada v&eacute;rtice de los tri&aacute;ngulos, y se registraron las tres direcciones ortogonales (N&#150;S, E&#150;O y V) del movimiento del terreno. Cada estaci&oacute;n const&oacute; de un DAS REFTEK (digitalizador y equipo de registro), un sensor GURALP de tres componentes, de banda ancha (de 30 s), un disco duro SCSI, una antena de GPS, una bater&iacute;a de 12 volts, cables de comunicaci&oacute;n, un veh&iacute;culo para el transporte y una cubeta para proteger al sensor del efecto del Sol y del viento.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Procesamiento de datos y obtenci&oacute;n de isoperiodos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los periodos dominantes del terreno se obtuvieron mediante el procesamiento de los datos registrados en campo. Una vez obtenidos los registros de los microtremores, grabados en formato binario, se unen las tres ventanas de registro de 10 minutos cada una, con el fin de tener un registro consecutivo (1800 segundos). Dado que cada aparato de registro muestre&oacute; la se&ntilde;al a raz&oacute;n de 100 muestras por segundo, se obtuvieron 180,000 muestras por registro en cada estaci&oacute;n por cada componente. As&iacute;, debido a la gran cantidad de muestras, se obtiene un valor medio estad&iacute;sticamente confiable. Por la longitud de estos registros se pudieron realizar los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos procesando varias ventanas de tiempo. Posteriormente se transformaron de formato binario a formato ASCII, para su procesamiento y visualizaci&oacute;n. A estos datos se les aplic&oacute; el m&eacute;todo de Nakamura (1989) para obtener los periodos dominantes del terreno en cada secci&oacute;n, valores a partir de los cuales se elabor&oacute;, por interpolaci&oacute;n, el mapa de isoperiodos de la ciudad de P&aacute;tzcuaro.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para aplicar el m&eacute;todo de Nakamura, es necesario decidir cu&aacute;l componente horizontal se debe tomar en cuenta para calcular los cocientes espectrales H/V (horizontal/vertical). O bien, es necesario definir la manera de combinar el efecto de los componentes horizontales para calcular los cocientes. Esto, debido a que Nakamura no especifica en su trabajo cual componente horizontal utilizar para calcular los cocientes espectrales.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante se&ntilde;alar que cuando se trabaja con se&ntilde;ales de microtremores se debe tomar en cuenta que las fuentes de energ&iacute;a son multidireccionales, y por lo tanto, no se conoce la direcci&oacute;n de m&aacute;ximo movimiento. Esto permite suponer que si se trabaja con el vector de m&aacute;xima energ&iacute;a horizontal se obtienen amplitudes mayores.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Flores&#150;Estrella y Aguirre&#150;Gonz&aacute;lez (2003) realizaron una serie de pruebas sobre la forma de manejar estas componentes y concluye que es conveniente calcular el cociente dividiendo la magnitud de la suma vectorial de las componentes horizontales sobre la componente vertical, ya que la suma vectorial nos arroja el m&aacute;ximo valor del movimiento horizontal. As&iacute;, los cocientes H/V se calculan de acuerdo con la Ecuaci&oacute;n 1.</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f5.jpg"></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>NS(w), EW(w)</i> y <i>V(w)</i> son los espectros de amplitud de Fourier de los componentes norte&#150;sur, este&#150;oeste y vertical del registro, respectivamente.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con estas consideraciones, en el programa de MATLAB se procedi&oacute; de la siguiente manera:</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Se seleccionaron once ventanas (de 40 segundos cada una) para cada estaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Se realiz&oacute; el suavizado de los bordes con las ventanas de Von Hann (Kulhanek, 1976) y se calcul&oacute; la transformada de Fourier utilizando la FFT (Fast Fourier Transform).</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Se calcul&oacute; la suma vectorial de los espectros de amplitud de las dos componentes espectrales horizontales.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Se calcularon los cocientes espectrales para las once ventanas (suavizado y toma de los cocientes espectrales de la suma vectorial entre la componente vertical).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Se obtuvo el promedio de los once cocientes espectrales y se calcul&oacute; la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Se grafic&oacute; el promedio resultante &plusmn; una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se obtuvieron de esta manera los cocientes H/V de los 21 registros de microtremores en los v&eacute;rtices de los siete tri&aacute;ngulos ubicados en la ciudad de P&aacute;tzcuaro, Michoac&aacute;n. En la <a href="#f5">Figura 5</a> se muestran a manera de ejemplo los cocientes espectrales para la estaci&oacute;n A1 del tri&aacute;ngulo 1.</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f6.jpg"></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estudios de paleosismolog&iacute;a</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos estudios comprenden dos vertientes, la primera sobre una reinterpretaci&oacute;n de los datos hist&oacute;ricos del sismo de 1858. Para este estudio se consultaron los datos ya publicados de Garc&iacute;a&#150;Acosta y Su&aacute;rez&#150;Reynoso (1996) y Gardu&ntilde;o&#150;Monroy <i>et al.</i> (1998). Una vez conocidos los puntos m&aacute;s afectados de la ciudad y el tipo de construcci&oacute;n se realiz&oacute; una consulta hist&oacute;rica en los archivos municipales y de iglesias. Para el trazo de las isosistas se utiliz&oacute; la escala de Mercalli modificada, considerando el tipo de construcci&oacute;n a la fecha del sismo. Por otro lado, se realiz&oacute; un estudio geol&oacute;gico, donde se obtuvo una carta geol&oacute;gica 1:20,000 y se realiz&oacute; una carta estructural de la zona. El estudio de las secuencias lacustres se realiz&oacute; a trav&eacute;s de excavaciones y en afloramientos, as&iacute; como por fechamientos por el m&eacute;todo de <sup>14</sup>C en los laboratorios de la Universidad de Arizona (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005).</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>RESULTADOS</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estudios de paleosismolog&iacute;a</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>El sismo ligado al deslizamiento del volc&aacute;n El Estribo</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El flanco norte del volc&aacute;n El Estribo destaca por un escarpe de direcci&oacute;n E&#150;W que llega a tener mas de 200 m de desnivel (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 6</a>); este escarpe se labr&oacute; sobre una secuencia de coladas de lava y brechas volc&aacute;nicas de composici&oacute;n andes&iacute;tica y corta adem&aacute;s a un cono de ceniza. Hacia el oriente, en la poblaci&oacute;n de P&aacute;tzcuaro, la estructura toma una direcci&oacute;n N&#150;S configurando una forma en herradura que la relaciona con un colapso importante. Hacia el norte del escarpe, sobre la planicie del lago, se observan diferentes mont&iacute;culos (20 hummocks) formados por una brecha de grandes bloques cuyo di&aacute;metro va de unos cent&iacute;metros hasta 5 m. Los bloques est&aacute;n contenidos en una matriz arenosa de la misma composici&oacute;n de los bloques. Se trata de una avalancha de rocas sin materiales volc&aacute;nicos juveniles, que se extiende por aproximadamente 9 km<sup>2</sup>, haciendo un volumen aproximado de 1.8 &times; 10<sup>8</sup> m<sup>3</sup> y recorriendo una distancia de 3.7 km. Considerando el estudio de Keefer (1994) y el volumen, se sugiere que este deslizamiento pudo haber sido generado por un sismo de m&aacute;s de 7 grados de magnitud (Ortiz&#150;Hurtado, 2005).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando la longitud de la falla que form&oacute; la avalancha de El Estribo (15 km) y aplicando la ecuaci&oacute;n de Wells and Coppersmith (1994) para fallas normales, esperar&iacute;amos un sismo entre 6.4 y 6.7. Los dep&oacute;sitos de avalancha de rocas descansan sobre secuencias lacustres deformadas que han sido fechadas de 28,000 a&ntilde;os (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005), lo que nos sugiere que el colapso de El Estribo ocurri&oacute; posteriormente a esta edad.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia el poniente, la falla El Estribo ayud&oacute; a la formaci&oacute;n del volc&aacute;n La Taza, el cual es un volc&aacute;n monogen&eacute;tico, con actividad semejante a la del Paricut&iacute;n, que tuvo su origen hace 8,000 a&ntilde;os (Luhr y Simkin, 1993).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia el norte del volc&aacute;n La Taza se localiza la isla de Jar&aacute;cuaro, la cual forma parte del borde norte del graben de Jar&aacute;cuaro&#150;P&aacute;tzcuaro. La isla est&aacute; formada por secuencias lacustres muy deformadas, cuyos fechamientos arrojaron edades del Pleistoceno&#150;Holoceno (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005) (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Sobre esta secuencia lacustre se encontraron dos tipos de dep&oacute;sitos, por un lado sedimentos arcillosos con restos de cer&aacute;mica de los periodos Pre&#150;Cl&aacute;sico y Cl&aacute;sico que se encuentran afectados por una falla normal con un desplazamiento de 60 a 70 cm, sugiriendo una ruptura cos&iacute;smica hist&oacute;rica que tambi&eacute;n gener&oacute; estructuras de licuefacci&oacute;n. Cubriendo a estos sedimentos observamos secuencias arcillosas o limosas de color caf&eacute; oscuro.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>El sismo de 1858</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es uno de los sismos m&aacute;s importantes registrados en la historia de M&eacute;xico. El sismo de 1858 ha sido relacionado con un cl&aacute;sico y obvio escenario de subducci&oacute;n, con la caracter&iacute;stica de ser de origen profundo (Singh <i>et al.</i>, 1996). Sin embargo, en una reinterpretaci&oacute;n de las isosistas obtenidas de la recopilaci&oacute;n hist&oacute;rica, se observa que la intensidad epicentral (I<sub>0</sub>=IX) estuvo en la regi&oacute;n de P&aacute;tzcuaro (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 8</a>). Con este nuevo trazo de las l&iacute;neas de isosistas, se obtuvo el &aacute;rea de la isosista IV, utilizando la ecuaci&oacute;n de Singh <i>et al.</i> (1996) para sismos superficiales:</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f9.jpg"></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde AVI es el &aacute;rea de la isosista VI, con la cual se obtuvo una magnitud de 6.4, que ser&iacute;a la magnitud que afect&oacute; a gran parte de la zona del lago de P&aacute;tzcuaro, generando tambi&eacute;n un dep&oacute;sito de tsunami (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mapa de isoperiodos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las gr&aacute;ficas de cocientes espectrales H/V se ley&oacute; el valor de la frecuencia pico en la que ocurre la m&aacute;xima amplitud (de la l&iacute;nea m&aacute;s gruesa de la <a href="#f9">Figura 9</a>), y a partir de &eacute;ste, se obtuvo el periodo dominante en estos sitios.</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f11.jpg"></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se interpolaron los valores de los periodos mostrados en la <a href="#t1">Tabla 1</a> y se obtuvo el mapa de isoperiodos (<a href="#f9">Figura 9</a>). En el mapa se observan, al oriente de la ciudad, periodos dominantes de 0.2 a 0.6 segundos y al suroeste se observan periodos dominantes altos (hasta de 3.7 segundos), mientras que en la zona del centro de la ciudad, entre la bas&iacute;lica y la plaza grande (<a href="#f9">Figura 9</a>), hay periodos entre 0.4 y 0.8 segundos.</font></p> 				    <p align="center"><font size="2" face="verdana"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7t1.jpg"></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una estimaci&oacute;n burda del periodo fundamental en edificaciones de mamposter&iacute;a puede obtenerse al dividir el n&uacute;mero de niveles entre 10, por lo que una edificaci&oacute;n alta tiene periodo fundamental m&aacute;s grande. Cabe mencionar que los periodos m&aacute;s riesgosos para construcciones de mamposter&iacute;a en el sector centro de la ciudad son los de valor bajo (0.2 a 0.6 s), ya que la mayor&iacute;a de las edificaciones no sobrepasan los dos niveles de construcci&oacute;n y est&aacute;n construidas con adobe y techumbres de teja o con muros de tabique y losas de concreto reforzado. Por lo tanto, estas edificaciones podr&iacute;an tener periodos fundamentales bajos. Debido al traslape entre los periodos del terreno con el de las construcciones existe el riesgo de que se presente el efecto de resonancia.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro rasgo importante que se observa en la <a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 8</a> ocurre al suroeste de la ciudad en donde se presentan periodos dominantes superiores a 2.0 segundos, lo que es indicio de un suelo blando, no obstante que en esta zona hay mucho material rocoso (basamento de rocas volc&aacute;nicas). Algunas construcciones hist&oacute;ricas de la ciudad tales como las iglesias son m&aacute;s altas, pero dadas las caracter&iacute;sticas de construcci&oacute;n llegan a presentar periodos fundamentales del orden de 0.4 a 0.6 segundos.</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>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios geol&oacute;gicos del &aacute;rea de P&aacute;tzcuaro muestran que el centro habitado se levanta sobre diferentes tipos de litolog&iacute;as, que van desde un suelo limo&#150;arcilloso hasta un importante espesor de coladas de lavas andes&iacute;ticas en bloque que alternan con brechas volc&aacute;nicas. Estas unidades litol&oacute;gicas del Pleistoceno se encuentran descansando sobre un paquete de sedimentos lacustres de m&aacute;s de 10 metros de espesor; en su contacto surgen los manantiales m&aacute;s importantes del lago de P&aacute;tzcuaro. Esta secuencia vulcanosedimentaria esta cortada por fallas E&#150;W del graben de J&aacute;racuaro&#150;P&aacute;tzcuaro, el cual ha presentado actividad s&iacute;smica prehist&oacute;rica e hist&oacute;rica importante.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La regi&oacute;n del lago de P&aacute;tzcuaro ha sido afectada por diferentes procesos como erupciones volc&aacute;nicas y sismos, los cuales han provocado colapsos y levantamientos de las secuencias lacustres durante el Cuaternario. Estos eventos han quedado registrados en las secuencias sedimentarias del lago (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005) y han generando grandes cambios en morfolog&iacute;a del lago que seguramente alteraron nos s&oacute;lo la evoluci&oacute;n del lago, sino tambi&eacute;n generaron cambios en los asentamientos humanos hist&oacute;ricos.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n registros hist&oacute;ricos, eventos s&iacute;smicos pasados han provocado graves estragos en la ciudad y a la poblaci&oacute;n de P&aacute;tzcuaro, como los sismos de 1603, 1758, 1801, 1837, 1845 y 1858. Durante los dos &uacute;ltimos eventos s&iacute;smicos se ha destruido la bas&iacute;lica y derribado su torre; con estos datos se aprecian intensidades considerables en esta regi&oacute;n lacustre. Para los sismos de 1845 y 1858 se han estimado intensidades de VIII y IX MM, respectivamente (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 8</a>; Figueroa, 1963; S&aacute;nchez&#150;Garcilazo, 2000; Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005). Con los datos de macrosismicidad existentes es dif&iacute;cil establecer un periodo de recurrencia para estos eventos, ya que hay periodos de quietud de 155, 43, 36 y 13 a&ntilde;os, incluso menores, as&iacute; como la presencia de dos eventos importantes en un mismo a&ntilde;o (1895). Esto debido a que el Estado de Michoac&aacute;n se encuentra en un marco tect&oacute;nico donde se presentan tanto sismos profundos en la zona de subducci&oacute;n como sismos intraplaca y de fallas superficiales. En general, los periodos de recurrencia se definen mejor para los sismos interplaca (sismos de subducci&oacute;n) que para los sismos intraplaca, ya que estos &uacute;ltimos se producen en fallas que tienen un &aacute;rea menor y se pueden producir m&aacute;s de dos eventos s&iacute;smicos importantes en per&iacute;odos de pocos a&ntilde;os (Sauter, 1989).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor parte de la ciudad de P&aacute;tzcuaro se encuentra construida sobre derrames de lavas y suelos derivados de &eacute;stos. Otra parte menor se extiende en la zona norte sobre material lacustre y sobre el dep&oacute;sito de avalancha del volc&aacute;n El Estribo. Por su naturaleza y sus caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas, las lavas donde se encuentran los cimientos de las construcciones de la ciudad deber&iacute;an de constituir un substrato muy competente. Sin embargo, las zonas donde ha ocurrido el colapso de edificaciones y se registraron periodos dominantes altos (mayores que 2 s) son zonas donde existen rocas bas&aacute;lticas que descansan sobre sedimentos lacustres, como sucede tambi&eacute;n en las zonas blandas con dep&oacute;sitos lacustres de la Ciudad de M&eacute;xico, en donde se presentan periodos dominantes de hasta 3.5 segundos (Fundaci&oacute;n ICA, 1988).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un estudio geof&iacute;sico (resistividades y de georadar) realizado por Ortiz&#150;Hurtado (2005), pone de manifiesto la presencia de mas de 60 m de material lacustre por debajo de las secuencias de m&aacute;s de 200 m de coladas y brechas volc&aacute;nicas del volc&aacute;n El Estribo. &Eacute;stas forman parte de las lavas y suelos sobre los que est&aacute; erigida gran parte de la ciudad de P&aacute;tzcuaro (sector poniente). En la <a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f12.jpg" target="_blank">Figura 10</a> se ejemplifica la presencia de material lacustre por debajo de las secuencias volc&aacute;nicas del volc&aacute;n El Estribo, en donde se observa la l&iacute;nea de falla del colapso y la zona de la avalancha.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los resultados de este estudio no se observa una correlaci&oacute;n significativa entre la topograf&iacute;a y los periodos dominantes, pues los contornos de isoperiodo no se asemejan a las l&iacute;neas altim&eacute;tricas. Por ejemplo, la l&iacute;nea de isoperiodo de un segundo se presenta tanto en zonas bajas cercanas al lago actual, como en las partes del centro y sur de la ciudad, donde las elevaciones son mayores; lo mismo sucede con la l&iacute;nea de dos segundos que se presenta en la zona centro y sur de la ciudad (Figura 10). Esto puede indicar que los espesores de las secuencias de lavas, brechas y piroclastos no tiene un efecto en la respuesta de los periodos dominantes.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la finalidad de hacer un estudio m&aacute;s especifico de la respuesta sobre las secuencias lacustres, se realiz&oacute; otro estudio de periodos dominantes, en arreglos triangulares de 3.0, 7.5, 31.25, 125 y 500 metros de lado sobre las planicies lacustres en las inmediaciones de Tzentz&eacute;nguaro y Santa Ana Chapitiro, al poniente de P&aacute;tzcuaro, obteniendo como promedio de la zona un periodo de 0.964 segundos (<a href="#f9">Figuras 9</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f12.jpg" target="_blank">10</a>). Este estudio sirvi&oacute; como comparaci&oacute;n de los valores obtenidos en las inmediaciones del lago, los cuales tambi&eacute;n son cercanos a un segundo (podr&iacute;a indicar que, en las zonas cercanas al lago, este es el periodo dominante del terreno).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, en Ciudad Universitaria (UNAM) de la Ciudad de M&eacute;xico se presentaron periodos dominantes de 2 segundos, muy largos para un suelo asentado en roca (Instituto de Geof&iacute;sica, 1985). Estudios realizados por Flores&#150;Estrella y Aguirre&#150;Gonz&aacute;lez (2003) sobre las lavas de la UNAM revelan la existencia de un efecto de sitio asociado con las secuencias fluviolacustres intercaladas con capas de arena volc&aacute;nica y cubiertas por los derrames de lava.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este es un caso similar al de la Ciudad de P&aacute;tzcuaro, ya que en la UNAM por debajo de las lavas del volc&aacute;n Xitle se encuentran las secuencias lacustres del antiguo lago de Texcoco, y estas secuencias lacustres, tanto en P&aacute;tzcuaro como en la UNAM, pueden provocar efectos de sitio importantes (sismo de 1845 y 1858 en la regi&oacute;n de P&aacute;tzcuaro, y 1985 en la Ciudad de M&eacute;xico). En ambos casos, las estructuras est&aacute;n cimentadas sobre un supuesto suelo firme, pero su comportamiento din&aacute;mico no lo es, debido a que el material subyacente lo hace comportarse como un suelo blando con periodos dominantes altos, es decir, valores mayores a dos segundos. De esta manera, las construcciones realizadas sobre rocas que descansan sobre secuencias lacustres no est&aacute;n necesariamente exentas de sufrir da&ntilde;os severos o de colapsarse durante un evento s&iacute;smico con una magnitud mayor a 6 grados y con epicentro en la zona del lago de P&aacute;tzcuaro (Israde&#150;Alc&aacute;ntara <i>et al.</i>, 2005).</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El da&ntilde;o que sufre una edificaci&oacute;n por las ondas de un sismo depende en gran parte del tipo de terreno sobre el cual est&aacute; construida y de los materiales empleados para su construcci&oacute;n. Los valores de aceleraci&oacute;n ocurridos durante los eventos hist&oacute;ricos probablemente se repetir&aacute;n en eventos futuros. Estas aceleraciones podr&iacute;an ser importantes para la regi&oacute;n de P&aacute;tzcuaro, de acuerdo con lo propuesto por Sauter (1989) (<a href="#f11">Figura 11</a>). Ejemplo de esto es el evento s&iacute;smico de 1858 con epicentro aproximadamente a 18&deg; de latitud norte y 100.8&deg; de longitud oeste, a una distancia de 200 km de la ciudad de P&aacute;tzcuaro (Singh <i>et al.</i>, 1996) (<a href="#f1">Figura 1a</a>). Seg&uacute;n Sauter (1989), para una magnitud de 6.4 y una distancia de 200 km, la intensidad debe de ser de IV (MM), sin embargo, se present&oacute; una intensidad mucho mayor (IX). Esto sugiere un efecto de sitio o sismos con epicentros cercanos a la zona (aproximadamente 6 km) en los otros casos. En la <a href="#t2">Tabla 2</a> se muestran las intensidades, magnitudes y aceleraciones estimadas para los principales sismos hist&oacute;ricos de la regi&oacute;n. En el caso del sismo que provoc&oacute; la avalancha del volc&aacute;n El Estribo, el valor de la magnitud (7.4 o menor por el efecto de sitio) fue calculado por el volumen de avalancha siguiendo el m&eacute;todo de Keefer, 1994 (Ortiz&#150;Hurtado, 2005). El valor de la magnitud del sismo de 1858 (6.4) fue calculado a partir del &aacute;rea que encierra la isosista de intensidad VI (MM), seg&uacute;n lo propuesto por Singh <i>et al.</i> (1996). Esto podr&iacute;a ser explicado por un efecto de sitio donde los grandes espesores de derrames de lavas en bloques que descansan sobre secuencias lacustres y las fallas E&#150;W ser&iacute;an la causa del efecto s&iacute;smico particular en la ciudad de P&aacute;tzcuaro.</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/rmcg/v26n3/a7f13.jpg"></font></p> 				    <p align="center"><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7t2.jpg"></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios geol&oacute;gicos, de paleosismolog&iacute;a y de zonificaci&oacute;n s&iacute;smica sugieren que la ciudad de P&aacute;tzcuaro est&aacute; sujeta a una respuesta de sitio particular. Por ello, y debido a su importante crecimiento hacia la zona poniente, elaboramos un mapa de peligros s&iacute;smicos, el cual podr&iacute;a ser la base para la elaboraci&oacute;n de un reglamento de construcci&oacute;n basado en las caracter&iacute;sticas geol&oacute;gicas espec&iacute;ficas de la zona de estudio y no en la extrapolaci&oacute;n de estudios de zonas con caracter&iacute;sticas similares (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f14.jpg" target="_blank">Figura 12</a>). Resaltan en este mapa dos aspectos fundamentales: 1) la coincidencia de una zona de alto riesgo s&iacute;smico en la parte central de P&aacute;tzcuaro, donde en el sismo del 1858 existieron los da&ntilde;os mayores como el colapso de las torres de la Bas&iacute;lica; 2) en el sector poniente existe una unidad geol&oacute;gica de secuencias detr&iacute;ticas que forman importantes espesores de suelos y paleosuelos de m&aacute;s de 10 m de espesor (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f3.jpg" target="_blank">Figuras 3</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f14.jpg" target="_blank">12</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La regi&oacute;n de P&aacute;tzcuaro es una zona de gran actividad s&iacute;smica que ha sido afectada en varias ocasiones por eventos s&iacute;smicos, algunos de tal magnitud que han modificado la morfolog&iacute;a del lugar. En P&aacute;tzcuaro existen principalmente dos tipos de construcciones: 1) las de muros de adobe y techumbres de vigas de madera con tejas; y 2) las de muros de tabique con losas de concreto reforzado. Se tienen mediciones de periodos dominantes bajos al oriente de la ciudad, de 0.2 a 0.6 segundos, que representan una zona de riesgo potencial, debido a que el tipo de construcciones existentes pueden llegar a tener estos valores de periodo en su estructura.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las construcciones m&aacute;s vulnerables son las de adobe, las cuales podr&iacute;an estar en muy alto riesgo debido a que tienen periodos fundamentales del orden de 0.4 segundos. Tal es el caso de edificios hist&oacute;ricos como la bas&iacute;lica, cuya torre ha llegado a colapsar en dos ocasiones, tal vez debido a que los periodos de vibraci&oacute;n llegaron a coincidir y se present&oacute; un efecto de resonancia. Las construcciones con losas de concreto reforzado (tipo 2) en la zona oriente podr&iacute;an estar en un alto riesgo por el tipo de aceleraciones que podr&iacute;an presentar los suelos (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f14.jpg" target="_blank">Figura 12</a>). Al sur de la ciudad se observan periodos dominantes altos (hasta de 3.7 segundos), no obstante ser una zona rocosa, y en estos periodos se presentan aceleraciones del terreno mayores, por lo cual representa una zona de alto peligro (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f14.jpg" target="_blank">Figura 12</a>). En la zona del centro de la ciudad se presentan periodos mayores a 2 segundos que para las construcciones de adobe es muy alto riesgo s&iacute;smico debido a las grandes aceleraciones que pueden presentarse. Para los periodos intermedios de 1.2 a 2.0 segundos se presentar&iacute;an aceleraciones menores y dif&iacute;cilmente coincidir&iacute;an los periodos del terreno con las estructuras existentes, por lo que las construcciones de concreto tendr&iacute;an un riesgo medio y alto (<a href="/img/revistas/rmcg/v26n3/a7f14.jpg" target="_blank">Figura 12</a>). As&iacute;, este estudio permiti&oacute; identificar &aacute;reas con diferente grado de peligro s&iacute;smico en funci&oacute;n del suelo, y definir un mapa de zonificaci&oacute;n de riesgo s&iacute;smico de P&aacute;tzcuaro.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hecho de tener grandes espesores de coladas de lavas (&gt;100 m) sobre secuencias lacustres importantes (&gt;20 m) y los resultados de este estudio, permiten sugerir que en escenarios similares podr&iacute;a presentarse una respuesta con efecto de sitio, que seguramente da&ntilde;ar&aacute; las construcciones localizadas en un supuesto macizo rocoso y firme. Estos escenarios son comunes a lo largo del CVM donde se combinan los factores de vulcanismo monogen&eacute;tico efusivo que contribuye a la formaci&oacute;n de cuencas lacustres y el desarrollo de centros urbanos en las m&aacute;rgenes de los lagos.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Laboratorio de Materiales, secci&oacute;n de Mec&aacute;nica de Suelos de la Facultad de Ingenier&iacute;a Civil de la U.M.S.N.H., y a todo su personal. Al Dr. Gerardo Garc&iacute;a Estrada, por las aportaciones a este texto. Agradecemos a Carlos I. Huerta L&oacute;pez y a Mart&iacute;n Barajas todos sus comentarios y sugerencias a este texto. Este proyecto fue parcialmente realizado con apoyo de DGAPA, proyecto IN112405&#150;3 y recibi&oacute; financiamiento del CONACyT 37334&#150;T y de la Coordinaci&oacute;n de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica&#150;UMSNH (1.17).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andreani, L., LePichon, X., Rangin, C., Mart&iacute;nez&#150;Reyes, J., 2008, The southern Mexico block: main boundaries and new estimation for its Quaternary motion: Bulletin de la Societe Geologique de France, 179(2), 209&#150;223.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043966&pid=S1026-8774200900030000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Astiz&#150;Delgado, L.M., 1980, Sismicidad en Acambay, Estado de M&eacute;xico &#151;el temblor del 22 de febrero de 1979: M&eacute;xico, D.F., UNAM, Facultad de Ingenier&iacute;a, unpublished thesis, 130 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043968&pid=S1026-8774200900030000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ego, F., Ansan, V., 2002, Why is the Central Trans&#150;Mexican Volcanic Belt (102&deg;&#150;99&deg;W) in transtensive deformation?: Tectonophysics, 359, 189&#150;208.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043970&pid=S1026-8774200900030000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Figueroa, J., 1963, Isosistas de macrosismos mexicanos: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Ingenier&iacute;a, Reporte 67.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043972&pid=S1026-8774200900030000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fundaci&oacute;n ICA, 1988, Experiencias derivadas de los sismos de septiembre de 1985: M&eacute;xico, D.F., Limusa, 124 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043974&pid=S1026-8774200900030000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Flores&#150;Estrella, H., Aguirre&#150;Gonz&aacute;lez, J., 2003, SPAC: An alternative method to estimate earthquake site effects in Mexico City: Geof&iacute;sica Internacional, 42(2), 227&#150;236.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043976&pid=S1026-8774200900030000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#150;Acosta, V., Su&aacute;rez&#150;Reynoso, G., 1996, Los Sismos en la Historia de M&eacute;xico: El An&aacute;lisis Social, Tomo I: M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, Ediciones Cient&iacute;ficas Universitarias, 281 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043978&pid=S1026-8774200900030000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gardu&ntilde;o&#150;Monroy V.H., Cuevas&#150;Mu&ntilde;iz A., Escamilla&#150;Torres R.J., 1998, Descripci&oacute;n Hist&oacute;rica de la Sismicidad en Colima, Jalisco y Michoac&aacute;n: M&eacute;xico, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, Universidad de Colima, 172 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043980&pid=S1026-8774200900030000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gardu&ntilde;o&#150;Monroy, V.H., Israde&#150;Alc&aacute;ntara, I., Arreygue&#150;Rocha, E., 2002, La inquietante evoluci&oacute;n de las cuencas lacustres en zonas volc&aacute;nicas: ejemplo, la cuenca de P&aacute;tzcuaro, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, Aportes al proyecto P&aacute;tzcuaro, Estudios, propuestas y avances para la restauraci&oacute;n de la cuenca del lago de P&aacute;tzcuaro: M&eacute;xico, Fondo Mexicano para la Conservaci&oacute;n de la Naturaleza, A.C. y Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegaci&oacute;n Michoac&aacute;n, 25&#150;62.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043982&pid=S1026-8774200900030000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto de Geof&iacute;sica, 1985, El Sismo del 19 de Septiembre de 1985: M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Informe y evaluaci&oacute;n preliminar elaborado por el Instituto de Geof&iacute;sica con la colaboraci&oacute;n del Instituto de Ingenier&iacute;a, 65 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043984&pid=S1026-8774200900030000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Israde&#150;Alc&aacute;ntara, I., Gardu&ntilde;o&#150;Monroy, V.H., Fisher, C.T., Pollard, H.P., Rodr&iacute;guez&#150;Pascua, M.A., 2005, Lake level change, climate, and the impact of natural events: the role of seismic and volcanic events in the formation of the Lake Patzcuaro Basin: Quaternary Internacional, 135 35&#150;46.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8043986&pid=S1026-8774200900030000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Langridge, R.M., Weldon, R.J., Moya, J.C., Su&aacute;rez, G., 2000, Paleoseismology of the 1912 Acambay earthquake and the Acambay&#150;Tixmadej&eacute; fault, Trans&#150;Mexican Volcanic Belt: Journal of. Geophysical. 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Introducci&oacute;n a la Sismolog&iacute;a: Costa Rica, Editorial Tecnol&oacute;gica de Costa Rica, 271 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044002&pid=S1026-8774200900030000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Singh, S.K., Ordaz M., P&eacute;rez&#150;Rocha, L.E., 1996, The great Mexican earthquake of 19 June 1858: Expected ground motions and damage in Mexico City from a similar future event: Bulletin of the Seismological Society of America, 86, (6), 1655&#150;1666.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044004&pid=S1026-8774200900030000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Su&aacute;rez, G., Singh, S.K., 1986, Tectonic interpretation of the Trans&#150;Mexican Volcanic Belt&#151;discussion: Tectonophysics, 127(1&#150;2), 155&#150;158.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044006&pid=S1026-8774200900030000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Suter, M., L&oacute;pez&#150;Mart&iacute;nez, M., Quintero&#150;Legorreta, O., Carrillo&#150;Mart&iacute;nez, M., 2001, Quaternary intra&#150;arc extension in the central Trans&#150;Mexican volcanic belt: Geological Society of America Bulletin, 113, (6), 693&#150;703.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044008&pid=S1026-8774200900030000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">V&aacute;zquez&#150;Rosas, R., 2002, Propuesta de microzonificaci&oacute;n s&iacute;smica de la ciudad de Uruapan, Mich.: Morelia, M&eacute;xico, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, tesis de licenciatura, 119 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044010&pid=S1026-8774200900030000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Urbina, F., Camacho, H., 1913, La zona megas&eacute;ismica Acambay&#150;Tixmadej&eacute;, Estado de M&eacute;xico, conmovida el 19 de noviembre de 1912: Boletin del Instituto Geol&oacute;gico de M&eacute;xico, 32, 141 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044012&pid=S1026-8774200900030000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wells, D.L., Coppersmith, K.J., 1994., New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement: Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4), 974&#150;1002.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8044014&pid=S1026-8774200900030000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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