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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias geológicas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis morfométrico en la cuenca hidrológica San José del Cabo, B.C.S., México: una aproximación en la identificación de potenciales áreas de captura]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The San José del Cabo basin is located in the southern tip of the Baja California peninsula in northwestern Mexico. The basin is one of the largest in the state and is considered the major water source for the state. Landsat ETM+ image analysis (contrast balance, principal component analysis and high pass filtering), aerial photographs, and digital elevation models were used to map the geomorphology, geology and structures in the basin. Structural features such as linear and curvilinear lineaments and andesitic dykes were obtained from digital elevation model analysis. Morphometric parameters and structural features analyses from seven sub-basins were obtained to determine rainfall capture areas for the San Jose del Cabo watershed. The data were integrated in a geographic information system in order to perform a multicriteria decision analysis (MCDA). A well-fractured system, developed in the mountain region, exhibits good conditions for primary recharge. The MCDA identified three sub-watersheds to be the principal areas for rainfall capture. The results show that Landsat image and digital elevation model analysis provide a viable source ofdata and information for mapping and delineating areas for recharge and discharge on a regional scale.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis morfom&eacute;trico en la cuenca hidrol&oacute;gica San Jos&eacute; del Cabo, B.C.S., M&eacute;xico: una aproximaci&oacute;n en la identificaci&oacute;n de potenciales &aacute;reas de captura</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Morphometric analysis of the San Jos&eacute; del Cabo hydrologic basin, B.C.S., Mexico: an approximation in the identification of potential capture areas </b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Genaro Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez*, Jos&eacute; Juan D&iacute;az&#150;Guti&eacute;rrez y Omar Cos&iacute;o&#150;Gonz&aacute;lez</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Departamento Acad&eacute;mico de Geolog&iacute;a Marina, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California Sur, 23080, La Paz, B.C.S., M&eacute;xico. *Correo electr&oacute;nico: </i><a href="mailto:martingg@uabcs.mx">martingg@uabcs.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Julio 26, 2010.    <br> Manuscrito corregido recibido: Septiembre 6, 2010.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Manuscrito aceptado: Septiembre 13, 2010.</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>La cuenca hidrol&oacute;gica&#150;forestal de San Jos&eacute; del Cabo est&aacute; localizada al sur de la pen&iacute;nsula de Baja California, noroeste de M&eacute;xico. La cuenca es una de las m&aacute;s extensas del estado y es considerada como una de las principalesfuentes de recursos h&iacute;dricos. Un an&aacute;lisis de balance de contraste, an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) y filtrado de alto paso en una imagen Landsat ETM+, fotograf&iacute;as a&eacute;reas y modelo digital de elevaci&oacute;n fueron usados para cartografiar la geomorfolog&iacute;a y la geolog&iacute;a del &aacute;rea y desarrollar un an&aacute;lisis morfom&eacute;trico en la margen occidental de la cuenca. Los rasgos estructurales (alineamientos) fueron obtenidos del modelo digital de elevaci&oacute;n. Los par&aacute;metros morfom&eacute;tricos y el an&aacute;lisis estructural de siete subcuencas se derivaron para determinar &aacute;reas potenciales de captura h&iacute;drica hacia la cuenca hidrol&oacute;gica de San Jos&eacute; del Cabo (CHSJC). Los datos obtenidos fueron integrados a un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica para la realizar un an&aacute;lisis de decisi&oacute;n multi&#150;criterios (ADMC). Se identific&oacute; que la captura toma lugar en la parte serrana de la cuenca, dentro del basamento cristalino a trav&eacute;s de un sistema de fracturamiento interconectado. El ADMC identific&oacute; tres subcuencas como las principales &aacute;reas de captura hacia la CHSJC. Los resultados indican que la investigaci&oacute;n con imagen Landsat y el modelo digital de elevaci&oacute;n proporcionan una fuente acertada de datos para la identificaci&oacute;n de &aacute;reas de recarga y descarga a una escala regional donde existen &aacute;reas poco accesibles.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>alineamiento, recarga, morfometr&iacute;a de cuencas, an&aacute;lisis multi&#150;criterios, Landsat, San Jos&eacute; del Cabo, M&eacute;xico.</i></font></p>     <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 San Jos&eacute; del Cabo basin is located in the southern tip of the Baja California peninsula in northwestern Mexico. The basin is one of the largest in the state and is considered the major water source for the state. Landsat ETM+ image analysis (contrast balance, principal component analysis and high pass filtering), aerial photographs, and digital elevation models were used to map the geomorphology, geology and structures in the basin. Structural features such as linear and curvilinear lineaments and andesitic dykes were obtained from digital elevation model analysis. Morphometric parameters and structural features analyses from seven sub&#150;basins were obtained to determine rainfall capture areas for the San Jose del Cabo watershed. The data were integrated in a geographic information system in order </i><i>to perform a multicriteria decision analysis (MCDA). A well&#150;fractured system, developed in the mountain region, exhibits good conditions for primary recharge. The MCDA identified three sub&#150;watersheds to be the principal areas for rainfall capture. The results show that Landsat image and digital elevation model analysis provide a viable source ofdata and information for mapping and delineating areas for recharge and discharge on a regional scale.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>lineament, recharge, basin morphometry, multicriteria decision analysis, Landsat, San Jos&eacute; del Cabo, Mexico.</i></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>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua, nuestro recurso natural m&aacute;s fundamental para la subsistencia, cada d&iacute;a est&aacute; m&aacute;s limitado y amenazado, convirti&eacute;ndose en uno de los grandes problemas actuales de la humanidad. La dificultad de abastecimiento de agua potable a la poblaci&oacute;n es de gran inter&eacute;s para muchos pa&iacute;ses del mundo. Estudios en la b&uacute;squeda de nuevos acu&iacute;feros son realizados en varias regiones del mundo, a fin de seguir proporcionando el vital recurso. Los recursos h&iacute;dricos de regiones &aacute;ridas y semi&aacute;ridas del planeta se encuentran entre los m&aacute;s amenazados, debido a la escasa precipitaci&oacute;n que limita la recarga de los acu&iacute;feros. A nivel mundial, el promedio anual de precipitaci&oacute;n en estas regiones fluct&uacute;a entre 400 a 500 mm (Chorley <i>et al, </i>1984; Lloyd, 1999). Los acu&iacute;feros existentes en estas zonas ocurren principalmente en dep&oacute;sitos aluviales (abanicos y planicies); sin embargo, es posible encontrar acu&iacute;feros en rocas fracturadas (&iacute;gneas, sedimentarias y metam&oacute;rficas) (Lloyd, 1999; Cook, 2003). La exploraci&oacute;n y explotaci&oacute;n de acu&iacute;feros en rocas fracturadas radica principalmente en la necesidad de obtener el vital recurso y conocer el comportamiento del agua subterr&aacute;nea dentro de estas litolog&iacute;as.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Investigaciones en el &aacute;mbito hidrogeol&oacute;gico han empleado la tecnolog&iacute;a de la percepci&oacute;n remota desde diferentes perspectivas tales como el an&aacute;lisis de cuencas hidrol&oacute;gicas (Rango, 1977; Ragan y Jackson, 1980; Sharma y Singh, 1992; Shih, 1996), contaminaci&oacute;n (Schmelling, 1998; Salmon <i>et al., </i>2001; Min, 2004), exploraci&oacute;n (Salama <i>et al., </i>1994; Shaban <i>et al., </i>2006), y modelado (Schultz, 1988; Engman y Gurney, 1991; Schultz, 1993; Townsend y Walsh, 1998). La exploraci&oacute;n e identificaci&oacute;n de &aacute;reas de recarga y descarga, a trav&eacute;s del an&aacute;lisis estructural de alineamientos visibles en im&aacute;genes de sat&eacute;lite y fotograf&iacute;as a&eacute;reas, se ha aplicado con &eacute;xito en varias regiones del mundo, <i>i. e.</i>, Australia occidental, Etiop&iacute;a, Sudan entre otras (Salama <i>et al., </i>1994).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La recarga de agua subterr&aacute;nea, el flujo y la descarga en una cuenca hidrol&oacute;gica est&aacute; controlada principalmente por la interacci&oacute;n de varios factores como son la geomor&#150;folog&iacute;a, geolog&iacute;a, patr&oacute;n estructural y clima de la regi&oacute;n. Estos factores cubren en muchos de los casos extensas &aacute;reas geogr&aacute;ficas, y pueden ser evaluados din&aacute;micamente por medio del uso de fotograf&iacute;as a&eacute;reas e im&aacute;genes de sat&eacute;lite (Meijerink, 2007). El empleo de la percepci&oacute;n remota facilita la delineaci&oacute;n de &aacute;reas de captura y recarga, estableciendo la relaci&oacute;n entre estos factores y los mecanismos de transporte y almacenamiento del agua subterr&aacute;nea.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo identificar las &aacute;reas potenciales para la captura de agua dentro de la regi&oacute;n serrana de la cuenca hidrol&oacute;gica de San Jos&eacute; del Cabo, Baja California Sur, a partir de la integraci&oacute;n de t&eacute;cnicas de percepci&oacute;n remota (PR) y sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG). Debido a escasa accesibilidad del terreno y la falta de informaci&oacute;n sobre la transmisividad y permeabilidad, esta aproximaci&oacute;n puede aportar informaci&oacute;n para identificar &aacute;reas de recarga.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;REA DE ESTUDIO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca hidrol&oacute;gica de San Jos&eacute; del Cabo (CHSJC), con un &aacute;rea de 1278.46 km<sup>2</sup>, se localiza en la porci&oacute;n sur de la pen&iacute;nsula de Baja California. El sistema fluvial desarrollado dentro de la cuenca consiste de una serie de tributarios que se unen al arroyo principal de San Jos&eacute; (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A escala local, los tipos de geoformas (topoformas) desarrolladas en la CHSJC es diversa. Sin embargo, de acuerdo con la clasificaci&oacute;n realizada por Cervantes&#150;Zamora <i>et al. </i>(1990), la cuenca se ubica dentro de la Provincia Fisiogr&aacute;fica El Cabo. Amplios valles, extensas mesetas y aisladas mesas dominan la cuenca, estando delimitadas por las sierras La Trinidad (al oriente) y La Victoria (al occidente), con elevaciones m&aacute;ximas de 800 y 1900 m s.n.m., respectivamente (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mesetas con laderas ligeramente inclinadas y monta&ntilde;as aisladas con laderas muy inclinadas identifican la zona oriental desde la poblaci&oacute;n de San Jos&eacute; del Cabo, hasta las inmediaciones de la Sierra La Trinidad, observ&aacute;ndose el desarrollo de pedimentaci&oacute;n, as&iacute; como la formaci&oacute;n de ca&ntilde;ones profundos que disectan principalmente las unidades sedimentarias terciarias y cuaternarias. A diferencia del margen occidental, esta zona no est&aacute; fuertemente afectada por fallas o estructuras que expongan el basamento (gran&iacute;tico).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La falla de San Jos&eacute; del Cabo, que define el l&iacute;mite del valle aluvial con las elevaciones monta&ntilde;osas de la Sierra La Laguna, es la mayor morfoestructura en la regi&oacute;n, con una direcci&oacute;n preferencial NNW&#150;SSE; presenta varias deflexiones que dividen a la falla en varios segmentos. Los segmentos indican cambios de direcci&oacute;n sistem&aacute;tica, rasgos topogr&aacute;ficos y presencia de escarpes cuaternarios (Fletcher <i>et al., </i>2003) (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El relieve en la sierra fluct&uacute;a de la cota 350 a los 1800 m s.n.m. y se distingue por angostos y profundos valles. La formaci&oacute;n de los valles est&aacute; asociada con alineamientos estructurales que tienen una direcci&oacute;n preferencial NW&#150;W (Hammond, 1954; Mayer y Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez, 1997). Los abanicos aluviales formados en el piedemonte no est&aacute;n cortados por la falla de San Jos&eacute;, extendi&eacute;ndose los dep&oacute;sitos hacia dentro de algunos ca&ntilde;ones, por ejemplo Portezuelo, La Palma y San L&aacute;zaro (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los patrones fluviales que prevalecen en las cuencas son dendr&iacute;ticos y subparalelo&#150;dendr&iacute;ticos, los cuales est&aacute;n controlados por alineamientos estructurales (diaclasas, diques, fallas) y la composici&oacute;n litol&oacute;gica del basamento. El patr&oacute;n dendr&iacute;tico predomina en las rocas de composici&oacute;n gran&iacute;tica, pero el subparalelo&#150;dendr&iacute;tico prevalece en las rocas metam&oacute;rficas del complejo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Marco geol&oacute;gico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las unidades litol&oacute;gicas expuestas en la CHSJC forman parte del medio graben conocido como cuenca de San Jos&eacute; del Cabo (Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez y Sethi, 1997; McTeague <i>et al.</i>, 2005) (<a href="#f2">Figura 2</a>). Las rocas aflorantes en la cuenca hidrol&oacute;gica son agrupadas en dos conjuntos litoestratigr&aacute;ficos informales: el complejo metam&oacute;rfico y ensamble plut&oacute;nico, y la cubierta sedimentaria.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El complejo metam&oacute;rfico est&aacute; expuesto exclusivamente en la regi&oacute;n occidental de la cuenca, mientras que el ensamble plut&oacute;nico aflora en ambas regiones (<a href="#f2">Figura 2</a>). El complejo est&aacute; distribuido en una direcci&oacute;n NNE&#150;S, y est&aacute; formado por gneis cuarzofeldesp&aacute;tico y diques andes&iacute;ticos y/o dior&iacute;ticos (Schaaf <i>et al., </i>2000). El ensamble consiste principalmente de rocas de composici&oacute;n gran&iacute;tica (granito y granodiorita). Las rocas de la regi&oacute;n occidental definen el Bloque de Los Cabos, que est&aacute; caracterizado por un sistema monta&ntilde;oso con orientaci&oacute;n norte&#150;sur, segmentado en bloques menores por fracturas regionales con orientaci&oacute;n este&#150;oeste (Mina Uhink, 1957; Schaaf <i>et al., </i>2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la parte central de la CHSJC est&aacute; expuesta la cubierta sedimentaria que incluye a las Formaciones Trinidad, Los Barriles, Refugio y El Chorro (Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez y Sethi, 1997; Fierstine <i>et al., </i>2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El relleno sedimentario m&aacute;s reciente (Holoceno) de la cuenca San Jos&eacute; del Cabo est&aacute; formado por sedimentos que provienen de las rocas expuestas en la cuenca. Estos dep&oacute;sitos se localizan sobre los cauces de los arroyos. El espesor de los dep&oacute;sitos es muy variable, que puede ir desde unos cent&iacute;metros (&#126;20 cm) hasta centenas de metros (&#126;200 m, arroyo San Jos&eacute;) (Pantoja&#150;Alor y Carrillo&#150;Bravo, 1966; Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez y Sethi, 1997).</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>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">T&eacute;cnicas de procesamiento de im&aacute;genes y fotoin&#150;terpretaci&oacute;n fueron aplicadas a una imagen Landsat y a fotograf&iacute;as a&eacute;reas, respectivamente, a fin de identificar las unidades geol&oacute;gicas y estructuras que contribuyen a la formaci&oacute;n de &aacute;reas potenciales para la recarga del acu&iacute;fero(s) de la CHSJC. Para este estudio, una escena de 1541 l&iacute;neas por 1538 columnas fue extra&iacute;da de la imagen Landsat ETM (2003, P34R44), con una extensi&oacute;n aproximada de 2,133 km<sup>2</sup>. Las t&eacute;cnicas de procesamiento de im&aacute;genes incluyeron balance de contraste y an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) para realzar la variabilidad espectral de las geoformas y estructuras. Asimismo, un filtrado espacial de alto paso<i> </i>(high pass) direccional en el primer componente principal (CP&#150;1) se realiz&oacute; para exaltar y delinear las estructuras geol&oacute;gicas (alineamientos) y rasgos geomorfol&oacute;gicos sobresalientes. El filtrado fue efectuado dentro del programa ERMapper v.6.3<sup>TM</sup> (Earth Resource Mapping, 2004), donde los alineamientos en formato "raster", fueron vectorizados condicionando el algoritmo de vectorizaci&oacute;n a segmentos con una extensi&oacute;n mayor de 5 p&iacute;xeles (&#126;150 m), con el prop&oacute;sito de obtener una representaci&oacute;n significativa de los alineamientos. Un alineamiento es definido aqu&iacute; como un rasgo lineal simple o complejo en la superficie del terreno, detectado en una imagen o fotograf&iacute;a, que puede estar organizado formando una l&iacute;nea recta o curva. Estas estructuras son conocidas como trazas de fractura (Lattman y Parizek, 1964; Setzer, 1966), las cuales, dependiendo de su extensi&oacute;n son divididas en trazas de fractura (300 a 1500 m) y alineamientos (&gt;1500 m) (Lattman y Parizek, 1964). Los rasgos morfogeom&eacute;tricos m&aacute;s sobresalientes fueron clasificados despu&eacute;s de la interpretaci&oacute;n en fracturas, diaclasas y diques. Las principales unidades geol&oacute;gicas afectadas por estas estructuras fueron identificadas por la interpretaci&oacute;n fotogeol&oacute;gica de las fotograf&iacute;as a&eacute;reas con escala 1:50,000.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un modelo digital de elevaci&oacute;n (MDE) se gener&oacute; con una resoluci&oacute;n espacial de 30 m, por la interpolaci&oacute;n de los datos vectoriales digitales (curvas de nivel) de las cartas topogr&aacute;ficas F12B34, F12B35, F12B44, F12B45 (escala 1:50,000), editadas por INEGI. El comando TOPOGRID del programa ArcGIS 9.1 fue empleado para la interpolaci&oacute;n, el cual se basa en el m&eacute;todo de interpolaci&oacute;n de Hutchinson (1989), que incorpora la red fluvial, l&iacute;mite de interpolaci&oacute;n y puntos de elevaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estructuras obtenidas por el procesamiento de im&aacute;genes e identificaci&oacute;n visual fueron analizadas, empleando la extensi&oacute;n "Lineament Analysis" en el programa ArcView<sup>TM</sup>, desarrollada por Kim <i>et al. </i>(2004), a fin de generar los mapas de densidad de n&uacute;mero de alineamientos (DENNUM), densidad de longitud de alineamientos (DENLON) y densidad de cruzamiento de alineamientos (DENCRU), los cuales fueron validados en el campo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca fue dividida en dos zonas: oriental y occidental, usando como elemento fisiogr&aacute;fico el arroyo San Jos&eacute; (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Las zonas presentan diferencias geol&oacute;gicas y geomorfol&oacute;gicas, aunque ambas comparten unidades sedimentarias terciarias y cuaternarias.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona occidental fue seleccionada por ser de inter&eacute;s para la recarga del acu&iacute;fero(s) de la CHSJC, ya que es la regi&oacute;n donde se desarrolla la mayor ocurrencia de precipitaci&oacute;n orogr&aacute;fica (fen&oacute;meno de sombra de lluvia) y convectiva en el estado, as&iacute; como la incidencia de tormentas tropicales. Esta zona a su vez fue dividida de norte a sur en siete subcuencas: Boca de la Sierra (CBLS), Portezuelo (CPRT), El Mezquite (CMZQ), La Palma (CPLM), Palmilla (CPMI), San L&aacute;zaro (CSLZ) y El Saltito (CSAL), para su mejor estudio (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los par&aacute;metros morfom&eacute;tricos (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) de las siete subcuencas fueron calculados empleando el MDE dentro del programa ArcView, auxili&aacute;ndose de las extensiones "Basin1" (Petras, 2003) y "Surface Tools" (Jenness, 2008). Asimismo, las integrales hipsom&eacute;tricas y los momentos estad&iacute;sticos de las subcuencas se calcularon empleando el m&eacute;todo de P&eacute;rez&#150;Pe&ntilde;a <i>et al. </i>(2009). El par&aacute;metro morfotect&oacute;nico de longitud&#150;gradiente del cauce (SL) (Hack, 1973; Keller y Pinter, 1999; Troiani y Seta, 2008) fue calculado para cada subcuenca con el prop&oacute;sito de identificar la relaci&oacute;n tect&oacute;nico&#150;estructural de los alineamientos con el desarrollo &aacute;reas para la captura h&iacute;drica hacia los acu&iacute;feros de la CHSJC.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de encontrar las &aacute;reas con mayor potencialidad para la captura de agua durante una precipitaci&oacute;n se implement&oacute; un an&aacute;lisis de decisi&oacute;n multi&#150;criterios (ADMC) dentro del ambiente SIG, empleando la metodolog&iacute;a propuesta por Boroushaki y Malczewski (2008). La metodolog&iacute;a se basa en la transformaci&oacute;n y combinaci&oacute;n de datos (criterios) y juicios de valor para obtener informaci&oacute;n apropiada y &uacute;til para la toma de decisiones. Diez de los trece par&aacute;metros morfom&eacute;tricos calculados se emplearon como criterios de evaluaci&oacute;n, en la cual el juicio de ponderaci&oacute;n se asign&oacute; con base al conocimiento geol&oacute;gico&#150;geomorfol&oacute;gico del &aacute;rea de estudio. Los par&aacute;metros empleados incluyeron densidad fluvial, tasa de bifurcaci&oacute;n, frecuencia de corrientes, relaci&oacute;n de circularidad, relaci&oacute;n de textura, integral hipsom&eacute;trica, kurtosis hipsom&eacute;trica, sesgo hipso m&eacute;trico, densidad de fracturamiento promedio y relaci&oacute;n de pendiente.</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>Morfoestructuras y rasgos lineales</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las morfoestructuras fueron identificadas y delineadas en la imagen obtenida del an&aacute;lisis de componentes principales (CP&#150;1) (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), entre las m&aacute;s sobresalientes destacan la falla San Jos&eacute; del Cabo y una serie de bloques estructurales "semi&#150;alargados" orientados NW&#150;SE, definidos por extensos alineamientos con la misma direcci&oacute;n. Los bloques estructurales identificados delimitan el desarrollo de las siete subcuencas hidrol&oacute;gicas (CBLS, CPRT, CMZQ, CPLM, CPMI, CSLZ y CSAL) (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), cuyos cauces ("talweg") principales correspondieron a diaclasas o fallas. Fallas con desplazamiento lateral izquierdo fueron identificadas en CPRT y CPLM, con espaciamientos de 1.5 a 3 km, respectivamente (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). El arroyo Portezuelo (en la CPRT) mostr&oacute; una orientaci&oacute;n preferencial NWW&#150;SEE (94&deg;&#150;103&deg;); asimismo, otra estructura a lo largo del arroyo La Palma (en la CPLM) present&oacute; una orientaci&oacute;n aproximadamente este&#150;oeste franco (79&deg;&#150;101&deg;). Sin embargo, fallas con desplazamiento normal han sido reportadas para la cuenca de San L&aacute;zaro (Fletcher <i>et al., </i>2003). Una serie de alineamientos de menor extensi&oacute;n fueron trazados en las subcuencas, los cuales afectan principalmente el basamento &iacute;gneo&#150;metam&oacute;rfico; dichas estructuras definieron las direcciones preferenciales de los alineamientos evidentes en las subcuencas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Orientaci&oacute;n y densidad de alineamientos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analiz&oacute; un total de 456 alineamientos identificados por interpretaci&oacute;n visual en la imagen del CP&#150;1, de los cuales el 15 % se intersectan. El diagrama unidireccional de roseta para las subcuencas exhibe que las direcciones preferenciales de las estructuras son NE y SE, siendo la orientaci&oacute;n NE la m&aacute;s dispersa; pero la direcci&oacute;n SE es la de mayor frecuencia y con alineamientos de mayor longitud (<a href="#f4">Figura 4</a>). De acuerdo con la tendencia encontrada en las estructuras con direcci&oacute;n NE, &eacute;stas pueden estar relacionadas al mecanismo extensional de la falla de San Jos&eacute; del Cabo; por otro lado, las estructuras con un rumbo NW&#150;SE responden a esfuerzos de cizalla que cortan casi en su totalidad al Bloque de Los Cabos de este a oeste.</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/v27n3/a14f4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis del mapa DENNUM permiti&oacute; distinguir que la densidad de alineamientos por unidad de &aacute;rea en las subcuencas vari&oacute; de 0.5 a 8.5 por km<sup>2</sup> siendo &eacute;sta irregular y sin un patr&oacute;n definido, ya que algunas cuencas como CBLS y CSAL presentaron un mayor n&uacute;mero de estructuras por unidad de &aacute;rea en comparaci&oacute;n con las otras subcuencas (CPLM, CPRT, CMZQ, CPMI, y CSLZ) (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>). La zona de mayor densidad de fracturamiento correspondi&oacute; a las CBLS, CPRT y CSAL; asimismo, estas cuencas tuvieron las &aacute;reas con mayor longitud por unidad de &aacute;rea (DENLON) (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>). Por otro lado, el mapa DENCRU (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f5.jpg" target="_blank">Figura 5c</a>) exhibi&oacute; que el cruzamiento de alineamientos ocurrieron en las subcuencas CBLS, CPLM, CPMI y CSAL, cuyos valores fluctuaron entre 0.2 a 4.0 por km<sup>2</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Morfometr&iacute;a de cuencas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las siete subcuencas (CBLS, CPRT, CMZQ, CPLM, CPMI, CSLZ, y CSAL) comprenden el 37 % del &aacute;rea total de la CHSJC. Los resultados de trece par&aacute;metros morfom&eacute;tricos calculados en las subcuencas, as&iacute; como los valores de las integrales hipsom&eacute;tricas y los momentos estad&iacute;sticos (sesgo, densidad de sesgo, kurtosis, y densidad de kurtosis) son mostrados en la T<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">abla 2</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las CBLS, CPRT, CPLM y CSLZ presentaron un orden de corrientes de magnitud 5 y las CMZQ, CPMI y CSAL de 4. La longitud de los cauces (<i>Ls</i>) en las cuencas vari&oacute; de 42 a 279 km, la cual fue proporcional al tama&ntilde;o de la cuenca, pero relacionada al tipo de litolog&iacute;a predominante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de la relaci&oacute;n de bifurcaci&oacute;n (Rb) fluctuaron de 3.15 a 3.94 (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>), indicando que las estructuras geol&oacute;gicas tienen influencia en el patr&oacute;n fluvial (Verstappen, 1983). Asimismo, los valores m&aacute;s altos de Rb, obtenidos en las cuencas CBLS, CPRT, CPLM y CSLZ, son indicativos de un estado acelerado de erosi&oacute;n (Verstappen, 1983).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La densidad fluvial (D<i>d</i>) obtenida para las subcuencas oscil&oacute; de 1.60 a 1.85, siendo muy uniforme en tres cuencas (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>); sin embargo, la densidad fluvial en la CSAL fue mayor comparada a cuencas de mayor extensi&oacute;n. Este par&aacute;metro proporciona el grado de disecci&oacute;n del terreno, escurrimiento potencial, capacidad de infiltraci&oacute;n, condiciones clim&aacute;ticas y cubierta vegetal de la cuenca (Verstappen, 1983; Patton, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de frecuencia de cauces (F<i>s) </i>mostr&oacute; que los valores variaron de 1.86 a 2.36 (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>), dichos valores proporcionan el n&uacute;mero de cauces de todos los &oacute;rdenes dentro de la cuenca (Horton, 1932). De esta manera, los datos obtenidos en las cuencas confirman el postulado de una correlaci&oacute;n positiva entre el n&uacute;mero de cauces y la D<i>d </i>(Schumm, 1956).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de relaci&oacute;n de textura (T) realizado en las subcuencas indic&oacute; que el valor m&aacute;s alto lo obtuvo la CSAL seguido de la CPRT (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Este par&aacute;metro es de gran importancia en geomorfolog&iacute;a, ya que indica el grado de espaciamiento entre los cauces desarrollados en la cuenca (Horton, 1945). Los valores de la relaci&oacute;n de textura (T) fluctuaron en las cuencas de 3.19 a 4.35. De acuerdo a la clasificaci&oacute;n de Smith (1950), las subcuencas presentaron valores de textura gruesa a muy gruesa (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El factor de forma (F<i>f</i>), que define el grado de circularidad, fue calculado para cada una de las subcuencas. Los valores de <i>Ff</i> fluctuaron de 0.27 a 0.56 (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Los valores <i>Ff </i>para tres subcuencas (CPRT, CPLM, CSLZ y CSAL) indicaron que tienen una forma semicircular alargada y las subcuencas CBLS, CPMI y CMZQ son alargadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n de circularidad (R<i>c) </i>representa la correspondencia con la longitud y frecuencia de cauces, estructuras geol&oacute;gicas, clima, relieve y pendiente de la cuenca (Miller, 1953; Strahler, 1964). En el &aacute;rea de estudio, los valores de R<i>c </i>oscilaron entre 0.29 a 0.43 (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>), indicando que las subcuencas son alagadas a semialargadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de las curvas hipsom&eacute;tricas proporcionaron el grado de disecci&oacute;n (estado erosivo), tect&oacute;nica, clima y factores litol&oacute;gicos existentes en las subcuencas (P&eacute;rez&#150;Pe&ntilde;a <i>et al.</i>, 2009). Las curvas de las integrales hipsom&eacute;tricas obtenidas en las subcuencas son presentadas en la <a href="#f6">Figura 6</a>. A primera vista, las curvas de hipsom&eacute;tricas de las subcuencas muestran claras diferencias, sobre todo en las CBLS, CPRT y CPLM, que presentaron una forma convexa con valores altos de la integral hipsom&eacute;trica, mientras que las otras subcuencas mostraron una forma c&oacute;ncava con valores bajos (<a href="#f6">Figura 6</a>).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f6.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, los momentos hipsom&eacute;tricos estad&iacute;sticos como sesgo, kurtosis, densidad de sesgo y densidad de kurtosis obtenidos permitieron describir y caracterizar los cambios en la morfolog&iacute;a de las subcuencas (Harlin, 1978; P&eacute;rez&#150;Pe&ntilde;a <i>et al., </i>2009). Los valores de los momentos estad&iacute;sticos fueron graficados mostrando una direcci&oacute;n norte a sur para las subcuencas (<a href="#f7">Figura 7</a>). Los valores de kurtosis hipsom&eacute;trica y densidad de kurtosis se incrementaron ligeramente hacia el sur; sin embargo, los valores para el sesgo hipsom&eacute;trico y densidad de sesgo difieren en la misma direcci&oacute;n (<a href="#f7">Figura 7</a>). El valor de densidad de sesgo fue mayor en la CSLZ indicando una pendiente general baja en la cuenca, comparado con las otras subcuencas.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f7.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El empleo del &iacute;ndice de longitud&#150;gradiente del cauce (SL) en las subcuencas contrast&oacute; la presencia de alineamientos asociados a la direcci&oacute;n de la falla de San Jos&eacute; del Cabo (actividad tect&oacute;nica) con potenciales &aacute;reas de captura al acu&iacute;fero. Los valores m&aacute;s altos del &iacute;ndice ocurrieron en el entorno del frente monta&ntilde;oso de la Sierra La Laguna, aproximadamente en la cota 320 m s.n.m., que fluctuaron entre 268 y 419.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores elevados de SL ocurrieron en casi en todas las cuencas por arriba de la cota de 600 m s.n.m. y en las &aacute;reas de mayor densidad y cruzamiento de alineamientos de acuerdo con los mapas DENNUM y DENCRU.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La representaci&oacute;n en gr&aacute;ficos mixtos de los par&aacute;metros morfom&eacute;tricos densidad fluvial (Dd), relaci&oacute;n de textura (T) y densidad de fracturamiento promedio (D<i>fp), </i>indic&oacute; que existe escasa relaci&oacute;n entre los valores de T y D<i>d </i>en las subcuencas analizadas. La tendencia indica que a mayor densidad fluvial el par&aacute;metro de textura aumenta en algunas subcuencas de 3.2 a 4.35 (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>); sin embargo, valores bajos de T se obtuvieron en las CPRT y CSLZ, a pesar de tener mayor D<i>d. </i>Por otro lado, la correspondencia entre la D<i>d </i>y la D<i>fp </i>en las subcuencas no fue directa, ya que existi&oacute; menor fracturamiento en cuencas con mayor D<i>d </i>(CMZQ, CPLM y CSLZ).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de decisi&oacute;n multi&#150;criterios (ADMC) de diez par&aacute;metros morfom&eacute;tricos (Dd, Fs, Rb, Rc, Sb, T, Dfp, IH, S y K) realizado indic&oacute; que las cuencas CSAL, CPRT y CPLM son las m&aacute;s favorables para la captura de agua (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). Los valores de ponderaci&oacute;n promedio ordenada (OWA) (Boroushaki y Malczewski, 2008) obtenidos despu&eacute;s de 10 iteraciones reafirman que estas cuencas integraron los par&aacute;metros morfom&eacute;tricos para una mayor captura de agua.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas del basamento cristalino expuestas en la regi&oacute;n occidental de la CHSJC representan una zona de inter&eacute;s por su capacidad de capturar agua a trav&eacute;s de un sistema de fracturas interconectadas. La asociaci&oacute;n de frecuencia, longitud y cruzamiento de los alineamientos (fracturas y fallas) en las CBLS, CPLM, CSLZ y CSAL indican que estas &aacute;reas presentan las condiciones para la transferencia de agua a trav&eacute;s del medio fracturado. La existencia de manantiales superficiales en el &aacute;rea sugiere que el fracturamiento somero ha facilitado la acumulaci&oacute;n y flujo de agua durante todo el a&ntilde;o, en las CSLZ, CSAL, CMZQ y CPRT. La direcciones preferenciales NE y SE de los alineamientos se&ntilde;alan adem&aacute;s que el flujo subterr&aacute;neo sigue una direcci&oacute;n E&#150;SE hacia los dep&oacute;sitos aluviales de la CHSJC (<a href="#f2">Figura 2</a>). Aunque el an&aacute;lisis de intersecci&oacute;n de alineamientos revel&oacute; que los manantiales encontrados no se localizan en las &aacute;reas de mayor densidad de cruzamiento (excepto en la CSAL), es posible que la interconectividad suceda a profundidad. Esta propiedad est&aacute; presente en CBLS, CPLM y CSAL, indicando la posibilidad de &aacute;reas de recarga o descarga, dependiendo del gradiente hidr&aacute;ulico existente en la desembocadura de los arroyos principales.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores obtenidos de densidad de fracturamiento y longitud de fracturas en las subcuencas permiten inferir <i>a priori </i>que no hay relaci&oacute;n directa con los par&aacute;metros morfom&eacute;tricos y tect&oacute;nico calculados, ya que las sub&#150;cuencas presentaron valores de baja actividad tect&oacute;nica, en comparaci&oacute;n con &aacute;reas tect&oacute;nicamente muy activas (Keller y Pinter, 1999); pero con un alto &iacute;ndice de densidad de fracturamiento e intemperismo (interpretados a partir de la imagen de sat&eacute;lite y observaciones de campo). Sin embargo, el grado de evoluci&oacute;n (erosi&oacute;n) es notable en las cuencas como lo indican las curvas hipsom&eacute;tricas, densidad fluvial, y textura, pero no as&iacute; su densidad de fracturamiento (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>). Esta diferencia radica en el grado de alteraci&oacute;n de las rocas expuestas. Por ejemplo, la CSLZ tiene mayor densidad fluvial y grado de desarrollo (textura) que la CBLS; asimismo, el basamento gran&iacute;tico de la CSLZ est&aacute; m&aacute;s alterado comparado con el basamento metam&oacute;rfico de las CBLS, CPRT y CMZQ. Inferimos que estos valores dependen de la geolog&iacute;a subyacente (rocas cristalinas), capacidad de infiltraci&oacute;n del basamento y los aspectos de relieve en las subcuencas. Por &uacute;ltimo, el incremento de la densidad de sesgo es notable para la CSLZ, que es atribuido a cambios de pendiente dentro de la cuenca (par&aacute;metro de relaci&oacute;n de relieve).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las zonas de mayor densidad de fracturamiento (alineamientos) se localizaron en la mayor&iacute;a de las subcuencas en la regi&oacute;n m&aacute;s serrana. Por ende, la recarga y ubicaci&oacute;n de manantiales est&aacute;n definidos posiblemente por la combinaci&oacute;n e interrelaci&oacute;n de factores como son: densidad de fracturamiento, grado de alteraci&oacute;n del basamento, vegetaci&oacute;n, espesor del suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ADMC indic&oacute; que las subcuencas CSAL, CPRT y CPLM son las &aacute;reas con mayor potencial para la recarga hacia los acu&iacute;fero(s) de la CHSJC (<a href="/img/revistas/rmcg/v27n3/a14t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>); sin embargo, a pesar de que la CSLZ no present&oacute; un mayor grado de fracturamiento identificado en la imagen, la infiltraci&oacute;n se puede estar dando a trav&eacute;s de la litolog&iacute;a intemperizada, inferido a partir de relaci&oacute;n de bifurcaci&oacute;n y su relaci&oacute;n de textura (T).</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">El an&aacute;lisis morfom&eacute;trico y la cartograf&iacute;a geol&oacute;gica de la cuenca hidrol&oacute;gica de San Jos&eacute; del Cabo contribuy&oacute; en la identificaci&oacute;n de potenciales &aacute;reas de recarga del acu&iacute;fero. Herramientas como la percepci&oacute;n remota y los Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica facilitaron el trabajo de an&aacute;lisis y la identificaci&oacute;n de sitios o &aacute;reas de captura h&iacute;drica. Sin embargo, la complejidad del &aacute;rea de estudio, dada por su litolog&iacute;a y su estructura, no ha facilitado la cuantificaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de la recarga a trav&eacute;s del medio fracturado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las subcuencas de Portezuelo, La Palma, San L&aacute;zaro y El Saltito presentaron una interesante configuraci&oacute;n estructural, hidrol&oacute;gica y geomorfol&oacute;gica; el buen grado de alteraci&oacute;n desarrollada (relaci&oacute;n de textura), zonas de fracturamiento moderado y mayor densidad fluvial son factores favorables para considerar a estas subcuencas como &aacute;reas de recarga de los acu&iacute;feros de la CHSJC. Los manantiales encontrados se confinan en zonas con valores moderados de fracturamiento, siendo un determinante para la posible ubicaci&oacute;n de zonas potenciales para la recarga de los acu&iacute;feros.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base a los resultados obtenidos se puede concluir que el margen occidental de la CHSJC existe una continua recarga del acu&iacute;fero a trav&eacute;s del sistema de fracturamiento del complejo cristalino. Sin embargo, una caracterizaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de la transmisibilidad y conductividad hidr&aacute;ulica son necesarias para determinar con mayor precisi&oacute;n el potencial de recarga de las subcuencas individuales.</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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo fue financiado por los Fondos Sectoriales CONACYT&#150;CONAFOR (C01&#150;5671), a trav&eacute;s de la Dra. Aurora Breceda Sol&iacute;s y forma parte de los resultados del proyecto "Programa de manejo para la cuenca hidrol&oacute;gica&#150;forestal San Jos&eacute; del Cabo, Baja California Sur". Agradecemos a los revisores por sus atinadas sugerencias y comentarios. Por &uacute;ltimo, a todos aquellos que alguna forma contribuyeron en el trabajo.</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">Boroushaki, S., Malczewski, J., 2008, Implementing an extension of the analytical hierarchy process using ordered weighted averaging operators with fuzzy quantifiers in ArcGIS: Computer &amp; Geosciences, 34, 399&#150;410.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051974&pid=S1026-8774201000030001400001&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&#150;Zamora, Y., Cornejo&#150;Olg&iacute;n, S.L., Lucero&#150;M&aacute;rquez, R., Espinoza&#150;Rodr&iacute;guez, J.M., Miranda&#150;Viquez, E., Pineda&#150;Vel&aacute;zquez, A., 1990, Clasificaci&oacute;n de Regiones Naturales de M&eacute;xico, escala 1:4,000,000: M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Geograf&iacute;a, Atlas Nacional de M&eacute;xico, IV. 10.2, 1 mapa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051976&pid=S1026-8774201000030001400002&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">Chorley, R.J., Schumm, S.A., Sugden, D.E., 1984, Geomorphology: Londres, Inglaterra, Methuen, 607 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051978&pid=S1026-8774201000030001400003&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">Cook, P.G., 2003, A guide to regional groundwater flow in fractured rock aquifers, Land and water: Adelaide, Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), 115 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051980&pid=S1026-8774201000030001400004&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">Earth Resource Mapping, 2004, ER Mapper Software, v.6.4 (software): Earth Resource Mapping, Image Proccesing.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051982&pid=S1026-8774201000030001400005&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">Engman, E.T., Gurney, R.J., 1991, Recent advances and future implications of remote sensing for hydrology modeling, <i>in </i>Bowles, D.S., O'Connell, P.E. (eds.), Recent advances in the modeling of hydrologic systems: Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 471&#150;495.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051984&pid=S1026-8774201000030001400006&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">Fierstine, H.L., Applegate, S.P., Gonz&aacute;lez&#150;Barba, G., Schwennicke, T., Espinosa&#150;Arrubarrena, L., 2001, A fossil blue marlin <i>(Makaira nigricans </i>Lac&eacute;p&eacute;de) from the Middle Facies of the Trinidad Formation (Upper Miocene to Upper Pliocene), San Jos&eacute; del Cabo Basin, Baja California Sur, M&eacute;xico: Bulletin ofthe Southern California Academy of Sciences, 100, 59&#150;73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051986&pid=S1026-8774201000030001400007&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">Fletcher, J.M., P&eacute;rez&#150;Venzor, J.A., Gonz&aacute;lez&#150;Barba, G., Aranda&#150;G&oacute;mez, J.J., 2003, Ridge&#150;trench interactions and the ongoing capture of the Baja California microplate &#151;New insight from the southern gulf extensional province, <i>en </i>Geologic Transects across Cordilleran Mexico, Guidebook for the field trips of the 99th Geological Society of America Cordilleran Section Annual Meeting: Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM, Publicaci&oacute;n Especial 1, 13&#150;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051988&pid=S1026-8774201000030001400008&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">Gregory, K.J., Walling, D.E., 1973, Drainage basin form and process: a geomorphological approach: New York, Wiley, 456 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051990&pid=S1026-8774201000030001400009&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">Hack, J.T., 1973, Stream&#150;profile analysis and stream gradient index: United States Geological Survey, Journal of Research 1, 421&#150;429.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051992&pid=S1026-8774201000030001400010&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">Hammond, E.H., 1954, A geomorphic study of the cape region of Baja California: University of California, Publications in Geography, 10, 45&#150;111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051994&pid=S1026-8774201000030001400011&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">Harlin, J.M., 1978, Statistical moments of the hypsometric curve and its density function: Mathematical Geology, 10, 59&#150;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=8051996&pid=S1026-8774201000030001400012&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">Horton, R.E., 1932, Drainage basin characteristics: EOS, Transactions of the American Geophysical Union, 13, 350&#150;361.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8051998&pid=S1026-8774201000030001400013&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">Horton, R.E., 1945, Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quatitative morphology: Bulletin of the Geological Society of America, 56, 275&#150;370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052000&pid=S1026-8774201000030001400014&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">Hutchinson, M.F., 1989, A new procedure for gridding elevation and stream line data with automatic removal of spurious pits: Journal of Hydrology, 106, 211&#150;232.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052002&pid=S1026-8774201000030001400015&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">Jenness, J., 2008, Surface tools for points, lines and polygons (surftools. avx), extension for ArcView 3.x, v. 1.6a (software): Jenness Enterprises, &lt;<a href="http://jennessent.com/arcview/surface_tools.htm" target="_blank">http://jennessent.com/arcview/surface_tools.htm</a>&gt;, acceso libre, consulta: 10 marzo 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052004&pid=S1026-8774201000030001400016&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., Pinter, N., 1999, Active tectonics: Earthquakes, uplift and landscape: New Jersey, Prentice Hall, Earth Science Series, 338 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052006&pid=S1026-8774201000030001400017&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">Kim, G.B., Lee, J.Y., Lee, K.K., 2004, Construction of lineament maps related to groundwater occurrence with ArcView and Avenue scripts: Computers &amp; Geosciences, 30, 1117&#150;1126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052008&pid=S1026-8774201000030001400018&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">Lattman, L.H., Parizek, R.R., 1964, Relationship between fracture traces and occurrence of ground water in carbonate rocks: Journal of Hydrology, 2, 73&#150;91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052010&pid=S1026-8774201000030001400019&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">Lloyd, J.W., 1999, Water resources of hard rock aquifers in arid and semi&#150;arid zones: Par&iacute;s, Francia, UNESCO, Studies and Reports in Hydrology, 58, 284 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052012&pid=S1026-8774201000030001400020&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">Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez, G., Sethi, P.S., 1997, Miocene&#150;Pliocene sediments within the San Jose del Cabo Basin, Baja California Sur, Mexico, <i>en </i>Johnson, M.E., Ledesma&#150;Vazquez, J. (eds.), Pliocene carbonates and related facies flanking the Gulf of California, Baja California, Mexico: Bourlder, CO, Geological Society of America, 141&#150;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052014&pid=S1026-8774201000030001400021&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">Mayer, L., Mart&iacute;nez&#150;Guti&eacute;rrez, G., 1997, Tectonic transition from proto&#150;Gulf rifting to modern extension in Baja California Sur, Mexico (resumen), <i>en </i>South&#150;Central Section 31st Annual Meeting and Rocky Mountain Section 50th Annual Meeting, El Paso, TX: Geological Society of America, Abstracs with Programs, 29, 38&#150;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052016&pid=S1026-8774201000030001400022&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">McTeague, M.S., Umhoefer, P.J., Schwennicke, T., Ingle, J.C., 2005, Sedimentary record of Miocene rifting along the eastern side of the San Jose del Cabo Basin, Baja California Sur, Mexico; critical early evidence of the proto Gulf of California (resumen), <i>en </i>Geological Society of America, Annual Meeting, Salt Lake City, UT: Geological Society of America, Abstracs with Programs, 37, 311&#150;312.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052018&pid=S1026-8774201000030001400023&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">Meijerink, A.M.J., 2007, Remote sensing applications to groundwater: Par&iacute;s, Francia, UNESCO, IHP&#150;VI Series on Groundwater, 16, 311 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052020&pid=S1026-8774201000030001400024&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">Miller, V.C., 1953, A quantitative geomorphic study of drainage basin characteristics in Clinch Mountain Area, Virginia and Tennessee: New York, Columbia University, Office of Naval Research, Technical Report, 3, 54 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052022&pid=S1026-8774201000030001400025&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">Min, K.B., 2004, Fractured rock masses as equivalent continua: A numerical study: Estocolmo, Suecia, Kungl Tekniska H&ouml;gskolan (KTH), Land and Water Resources Engineering, tesis doctoral, 187 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052024&pid=S1026-8774201000030001400026&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">Mina Uhink, F., 1957, Bosquejo geol&oacute;gico del Territorio Sur de la Baja California: Bolet&iacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 9, 139&#150;269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052026&pid=S1026-8774201000030001400027&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">Pantoja&#150;Alor, J., Carrillo&#150;Bravo, J., 1966, Bosquejo de la regi&oacute;n de Santiago&#150;San Jos&eacute; del Cabo, Baja California: Bolet&iacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 58, 1&#150;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052028&pid=S1026-8774201000030001400028&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">Patton, P.C., 1988, Drainage basin morphometry and floods, <i>en </i>Baker, V.C., Kochel, R.C.,Patton, P.C. (eds.), Flood Geomorphology: New York, Wiley, 51&#150;65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052030&pid=S1026-8774201000030001400029&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">P&eacute;rez&#150;Pe&ntilde;a, J.V., Aza&ntilde;&oacute;n, J.M., Azor, A., 2009, CalHypso: An ArcGIS extension to calculate hysometric curves and their statistical moments. Applications to drainage basin analysis in SE Spain: Computers &amp; Geosciences, 35, 1214&#150;1223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052032&pid=S1026-8774201000030001400030&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">Petras, I., 2003, Basin1, v.1 (software): ESRI, &lt;<a href="http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10668" target="_blank">http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10668</a>&gt;, acceso libre, consulta: 29 abril 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052034&pid=S1026-8774201000030001400031&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">Ragan, R.M., Jackson, T.J., 1980, Runoff synthesis using Landsat and SCS model: Journal of the Hydraulics Division, HY5, 667&#150;678.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052036&pid=S1026-8774201000030001400032&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">Rango, A., 1977, Applications of remote sensing to watershed management, <i>en </i>Guidelines for watershed management: Roma, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Conservation Guide 1, 37&#150;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052038&pid=S1026-8774201000030001400033&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">Salama, R.B., Tapley, I., Ishii, T., Hawkes, G., 1994, Identification of areas of recharge and discharge using Landsat&#150;TM satellite imagery and aerial photography mapping techniques: Journal of Hydrology, 162, 119&#150;141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052040&pid=S1026-8774201000030001400034&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">Salmon, C.D., Walter, M.T., Hedin, L.O., Brown, M.G., 2001, Hydrological controls on chemical export from an undisturbed old&#150;growth Chilean forest: Journal of Hydrology, 253, 69&#150;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052042&pid=S1026-8774201000030001400035&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">Schaaf, P., B&ouml;hnel, H., Perez&#150;Venzor, J.A., 2000, Pre&#150;Miocene paleogeography of the Los Cabos Block, Baja California Sur: Geochronological and paleomagnetic constraint: Tectonophysics, 53&#150;69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052044&pid=S1026-8774201000030001400036&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">Schmelling, S., 1998, Characterization of hydraulic properties of potentially fractured industrial landfill sites and study of heterogeneity effects on fate and transport in groundwater: Ada, OK, Dynamac Corporation, Technical Report, 66 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052046&pid=S1026-8774201000030001400037&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">Schultz, G.A., 1988, Remote sensing in hydrology: Journal of Hydrology, 100, 239&#150;265.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052048&pid=S1026-8774201000030001400038&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">Schultz, G.A., 1993, Hydrological modeling based on remote sensing information: Advances in Space Research, 13, 149&#150;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052050&pid=S1026-8774201000030001400039&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">Schumm, S.A., 1956, Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey: Bulletin of the Geological Society of America, 67, 597&#150;646.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052052&pid=S1026-8774201000030001400040&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">Setzer, J., 1966, Hydrologic significance of tectonic fractures detectable on air photos: Ground Water, 4, 23&#150;29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052054&pid=S1026-8774201000030001400041&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">Shaban, A., Khawlie, M., Abdallah, C., 2006, Use of remote sensing and GIS to determine recharge potential zones: the case of Occidental Lebanon: Hydrogeology Journal, 14, 433&#150;443.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052056&pid=S1026-8774201000030001400042&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">Sharma, K.D., Singh, S., 1992, Runoff estimation using Landsat Thematic Mapper data and the SCS model: Hydrological Sciences, 37, 39&#150;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052058&pid=S1026-8774201000030001400043&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">Shih, S.F., 1996, Integration of remote sensing and GIS for hydrologic studies, <i>en </i>Singh, V.P., Fiorentino, M. (eds.), Geographical Information Systems in Hydrology: Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 15&#150;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052060&pid=S1026-8774201000030001400044&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">Smith, K.G., 1950, Standards for grading texture of erosional topography: American Journal of Science, 248, 655&#150;668.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052062&pid=S1026-8774201000030001400045&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">Strahler, A.N., 1964, Quantitative geomorphology of drainage basin and channel networks, <i>en </i>Chow, V.T. (ed.), Handbook of Applied Hydrology: New York, McGraw Hill, 4&#150;76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052064&pid=S1026-8774201000030001400046&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">Townsend, P.A., Walsh, S.J., 1998, Modeling floodplain inundation using an integrated GIS with radar and optical remote sensing: Geomorphology, 21, 295&#150;312.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052066&pid=S1026-8774201000030001400047&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">Troiani, F., Seta, M.D., 2008, The use of the Stream Length&#150;Gradient index in morphotectonic analysis of small catchments: A case study from Central Italy: Geomorphology, 102, 159&#150;168.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052068&pid=S1026-8774201000030001400048&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.T., 1983, Applied Geomorphology: Enschede, Netherlands, ITC, 437 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052070&pid=S1026-8774201000030001400049&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">Wentworth, C.K., 1930, A simplified method of determining the average slope of land surfaces: American Journal of Science, 20, 184&#150;194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8052072&pid=S1026-8774201000030001400050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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