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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Geomorfometría del Escarpe Principal del Golfo de California. Análisis comparativo entre dos segmentos del rift: Sierra San Pedro Mártir y Sierra Juárez, Baja California, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Main Gulf Escarpment is a fundamental tectonic and geomorphologic feature defining the western edge of the Gulf Extensional Province. This escarpment reaches 2.5 and 1.7 km in the eastern mountain front of the Sierra San Pedro Mártir and the Sierra Juárez rift segments, respectively. Although their overall appearance is similar, these two segments are controlled by active faults with contrasting geometry and kinematics. The escarpment of San Pedro Mártir is in the foot-wall of a down-to-the-east, high-angle normal fault system, whereas the Sierra Juárez escarpment lies in the hanging-wall of a down-to-the-west low-angle normal fault system. The characterization of these two escarpments using geomorphic analysis of the mountain fronts reflectfundamental differences in the tectonic control by two masterfaults with opposed polarity. The Smf and Vf indices show that both mountain fronts are tectonically active. In the Sierra San Pedro Mártir segment, the changes in the patterns of topography, slope, slope-area relationship (SA), normalized steepness index (Ksn) and concavity index (6) are strongly correlated with the down-to-the east slip of the masterfault. These geomorphic indices indicate a significant increase in the displacement gradient and tectonic uplift towards the central portion of the San Pedro Mártirfault. In contrast, the same geomorphic indices suggest asymmetry, and lower uplift gradient in the Sierra Juárez, exhibit an eastward dipping plateau which we named 'Mesa Juárez Oriental'. The plateau dip to the east, opposed to that of the pre-rift erosional plain, once dissected by rivers with a paleo-flow from Sonora to the Pacific coast during Eocene and Oligocene times. Hypsometric analysis of the 'Mesa Juárez Oriental ' at the uppermost part of the scarp is consistent with the geometry of a rollover anticline formed in the hanging-wall of the Cañada David detachment and Laguna Salada high-angle normal-dextral fault. The irregularities in the shape and size of large basins are probably controlled by lithological heterogeneities that promote the lateral expansion and drainage capture of adjacent sub-basins. This study documents the distinctive geomorphological differences between two adjacent rift escarpments structurally controlled by master fault with opposed sense of slip.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Geomorfometr&iacute;a del Escarpe Principal del Golfo de California.</b> <b>An&aacute;lisis comparativo entre dos segmentos del rift: Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez, Baja California, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Geomorphometry of the main escarpment of the Gulf of California. Comparative analysis of two segments of the rift: Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez, Baja California, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>J. Jes&uacute;s D&iacute;az&#45;Torres<sup>1,2</sup>*, John M. Fletcher<sup>2</sup>, Ronald M. Spelz&#45;Madero<sup>3</sup>, Arturo Mart&iacute;n&#45;Barajas<sup>2</sup> y Francisco Su&aacute;rez&#45;Vidal<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Tecnolog&iacute;a Ambiental, Centro de Investigaci&oacute;n y Asistencia en Tecnolog&iacute;a y Dise&ntilde;o del Estado de Jalisco (CIATEJ), Av. Normalistas No. 800, Colonia Colinas de la Normal, C. P. 44270, Guadalajara, Jalisco, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Geolog&iacute;a, Ciencias de la Tierra, Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior de Ensenada (CICESE), Carretera Ensenada&#45;Tijuana No. 3918, Zona Playitas, C. P. 22860, Ensenada, Baja California, M&eacute;xico. * <a href="mailto:jdiaz@ciatej.net.mx"><i>jdiaz@ciatej.net.mx</i></a></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup></i> <i>Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, Zona Playitas, C. P. 22860, Ensenada, Baja California, 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">Manuscrito recibido: Febrero 11, 2011    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Abril 24, 2012    <br> 	Manuscrito aceptado: Mayo 29, 2012</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 Escarpe Principal del Golfo es un rasgo tect&oacute;nico y geomorfol&oacute;gico distintivo que define el l&iacute;mite oeste de la zona de extensi&oacute;n del rift del Golfo de California. Este escarpe alcanza 2.5 km y 1.7 km de relieve en los segmentos del frente monta&ntilde;oso oriental de la Sierra San Pedro M&aacute;rtir y la Sierra Ju&aacute;rez, respectivamente. Aunque su relieve es similar, estos dos segmentos del rift est&aacute;n controlados por fallas activas con diferente geometr&iacute;a y cinem&aacute;tica. El escarpe de San Pedro M&aacute;rtir es el bloque de piso de un sistema de falla normal con deslizamiento al este, mientras que el escarpe de la Sierra Ju&aacute;rez se form&oacute; en el bloque de techo de un sistema de falla normal de bajo &aacute;ngulo con deslizamiento al oeste. La caracterizaci&oacute;n de estos escarpes por medio de un an&aacute;lisis geomorfol&oacute;gico sugiere que ambos frentes monta&ntilde;osos reflejan diferencias fundamentales en el control tect&oacute;nico de las fallas maestras con polaridades opuestas. El &iacute;ndice S<sub>mf</sub></i> <i>y V<sub>f</sub></i> <i>demuestran que ambos frentes monta&ntilde;osos son tect&oacute;nicamente activos. En el segmento de la Sierra San Pedro M&aacute;rtir, los cambios en los patrones del relieve, pendiente, &iacute;ndice de gradiente&#45;&aacute;rea (SA), &iacute;ndice normalizado de la pendiente (k<sub>sn</sub>) y el &iacute;ndice de concavidad (6) est&aacute;n fuertemente correlacionados con el deslizamiento de la falla San Pedro M&aacute;rtir hacia el este. Estos &iacute;ndices se&ntilde;alan un incremento significativo en el gradiente de desplazamiento y levantamiento tect&oacute;nico hacia la parte central de la falla San Pedro M&aacute;rtir que controla el frente monta&ntilde;oso. En contraste, los mismos &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos sugieren asimetr&iacute;a y un menor gradiente de levantamiento en la Sierra Ju&aacute;rez, exhiben en la cima del escarpe una superficie basculada hacia el este que denominamos Mesa Ju&aacute;rez Oriental. Esta meseta tiene una inclinaci&oacute;n al este en sentido opuesto a la planicie de erosi&oacute;n pre&#45;rift, disectada por r&iacute;os que fluyeron hacia el oeste, desde Sonora hasta la costa del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico durante el Eoceno y Oligoceno. El an&aacute;lisis hipsom&eacute;trico demuestra que la Mesa Ju&aacute;rez Oriental es consistente con la geometr&iacute;a de un pliegue de tipo 'rollover ' en el bloque de techo de la falla de detachment Ca&ntilde;ada David y la falla oblicua de &aacute;ngulo alto Laguna Salada. Las irregularidades en la forma y tama&ntilde;o de las grandes subcuencas est&aacute;n probablemente controladas por heterogeneidades litol&oacute;gicas que promueven la expansi&oacute;n lateral y la captura del drenaje de las subcuencas adyacentes. El presente estudio documenta las diferencias geomorfol&oacute;gicas distintivas entre dos segmentos del rift estructuralmente controlados por fallas maestras con polaridad opuesta.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b><i>: Geomorfometr&iacute;a, &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos, Escarpe Principal del Golfo, Sierra San Pedro M&aacute;rtir, Sierra Ju&aacute;rez, Baja California, 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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>The Main Gulf Escarpment is a fundamental tectonic and geomorphologic feature defining the western edge of the Gulf Extensional Province. This escarpment reaches 2.5 and 1.7 km in the eastern mountain front of the Sierra San Pedro M&aacute;rtir and the Sierra Ju&aacute;rez rift segments, respectively. Although their overall appearance is similar, these two segments are controlled by active faults with contrasting geometry and kinematics. The escarpment of San Pedro M&aacute;rtir is in the foot&#45;wall of a down&#45;to&#45;the&#45;east, high&#45;angle normal fault system, whereas the Sierra Ju&aacute;rez escarpment lies in the hanging&#45;wall of a down&#45;to&#45;the&#45;west low&#45;angle normal fault system. The characterization of these two escarpments using geomorphic analysis of the mountain fronts reflectfundamental differences in the tectonic control by two masterfaults with opposed polarity. The S<sub>mf</sub>and V</i><sub>f</sub> <i>indices show that both mountain fronts are tectonically active. In the Sierra San Pedro M&aacute;rtir segment, the changes in the patterns of topography, slope, slope&#45;area relationship (SA), normalized steepness index (K<sub>sn</sub>) and concavity index (6) are strongly correlated with the down&#45;to&#45;the east slip of the masterfault. These geomorphic indices indicate a significant increase in the displacement gradient and tectonic uplift towards the central portion of the San Pedro M&aacute;rtirfault. In contrast, the same geomorphic indices suggest asymmetry, and lower uplift gradient in the Sierra Ju&aacute;rez, exhibit an eastward dipping plateau which we named 'Mesa Ju&aacute;rez Oriental'. The plateau dip to the east, opposed to that of the pre&#45;rift erosional plain, once dissected by rivers with a paleo&#45;flow from Sonora to the Pacific coast during Eocene and Oligocene times. Hypsometric analysis of the 'Mesa Ju&aacute;rez Oriental ' at the uppermost part of the scarp is consistent with the geometry of a rollover anticline formed in the hanging&#45;wall of the Ca&ntilde;ada David detachment and Laguna Salada high&#45;angle normal&#45;dextral fault. The irregularities in the shape and size of large basins are probably controlled by lithological heterogeneities that promote the lateral expansion and drainage capture of adjacent sub&#45;basins. This study documents the distinctive geomorphological differences between two adjacent rift escarpments structurally controlled by master fault with opposed sense of slip.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Key words</b>: Geomorphometry, geomorphic index, Main Gulf Escarpment, Sierra San Pedro M&aacute;rtir, Sierra Ju&aacute;rez, Baja California, 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 Y MARCO TECT&Oacute;NICO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La geomorfolog&iacute;a tect&oacute;nica estudia los rasgos topogr&aacute;ficos producida por procesos tect&oacute;nicos utilizando mediciones cuantitativas y diversos &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos que resultan de &eacute;stas (Keller y Pinter, 1996; Burbank y Anderson, 2001). En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, diversos estudios de geomorfolog&iacute;a tect&oacute;nica en cuencas y frentes monta&ntilde;osos controlados por fallas han demostrado que existe una relaci&oacute;n estrecha entre los &iacute;ndices morfol&oacute;gicos y la deformaci&oacute;n activa, tal como ocurre en la falla Garlock y la porci&oacute;n sur de la Sierra Nevada de California (Bull y McFadden, 1977; Figueroa y Knott, 2010, respectivamente); el graben de Acambay en el cintur&oacute;n volc&aacute;nico mexicano (Ram&iacute;rez&#45;Herrera, 1998); el valle de rift del Rhin, Alemania (Peters y van Balen, 2007); la cordillera de la Sierra Nevada en el sur de Espa&ntilde;a (El Hamdouni <i>et al.,</i> 2008); la zona de falla Tizi N'Test en la cordillera del Atlas, Marruecos (Delcaillau <i>et al.,</i> 2010); la zona de falla Eliki en el Golfo de Corinto, Grecia (Venios <i>et al.,</i> 2004); frente monta&ntilde;oso de Alborz y el cintur&oacute;n de plegamiento de los montes Zagros en Ir&aacute;n (Khavari <i>et al.,</i> 2009; Dehbozorgi <i>et al.,</i> 2010, respectivamente); el graben de Hula en Israel (Shtober Zisu <i>et al.,</i> 2003) y en algunos segmentos del cintur&oacute;n orog&eacute;nico de los Himalayas en India ( Singh y Tandon, 2008; Mrinalinee Devi <i>et al.,</i> 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extensa frontera entre las placas Pacifico y Norteam&eacute;rica presenta importantes dominios de frentes monta&ntilde;osos con diferentes estilos y tasas de deformaci&oacute;n tect&oacute;nica (Bull, 2007). En particular, el Escarpe Principal del Golfo en la pen&iacute;nsula de Baja California ofrece la oportunidad de estudiar de manera sistem&aacute;tica las caracter&iacute;sticas geo&#45;morfol&oacute;gicas de la actividad tect&oacute;nica en dos segmentos del rift caracterizado por un r&eacute;gimen de deformaci&oacute;n transtensivo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Escarpe Principal del Golfo (EPG) define el l&iacute;mite entre la depresi&oacute;n tect&oacute;nica del rift del Golfo de California y la corteza continental que no ha sido afectada por la extensi&oacute;n en Baja California (Dokka y Merriam, 1982; Stock y Hodges, 1989; Umhoefer <i>et al.,</i> 2002; Plattner <i>et al.</i> , 2007). El EPG se extiende por m&aacute;s de 1000 km desde la depresi&oacute;n del Salton hasta el extremo sur de la pen&iacute;nsula de Baja California y est&aacute; estructuralmente controlado por sistemas de fallas maestras con segmentos de 80 hasta 150 km de longitud que cambian de polaridad en el sentido de transporte de la placa superior (Axen, 1995). En el norte de Baja California el EPG est&aacute; formado por dos segmentos que definen los frentes monta&ntilde;osos de la Sierra Ju&aacute;rez y la Sierra San Pedro M&aacute;rtir (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Estos frentes monta&ntilde;osos son topogr&aacute;ficamente semejantes y marcan un cambio abrupto en el relieve de la pen&iacute;nsula de Baja California. No obstante, tienen caracter&iacute;sticas geomorfol&oacute;gicas contrastantes que corresponden a dos configuraciones estructurales del proceso de segmentaci&oacute;n del rift (Axen, 1995; Axen y Fletcher; 1998). El segmento de Sierra Ju&aacute;rez al norte est&aacute; controlado por la falla de <i>detachment</i> Ca&ntilde;ada David (Siem y Gastil, 1994; Axen, 1995; Axen y Fletcher, 1998; Axen <i>et al.,</i> 2000). Esta falla de <i>detachment</i> vista en planta es sinuosa con rumbo norte&#45;noroeste y deslizamiento al oeste (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) y yuxtapone sedimentos del Mioceno tard&iacute;o al Pleistoceno contra rocas metam&oacute;rficas del Paleozoico en los flancos de la Sierra El Mayor (SEM) (Siem y Gastil, 1994; Axen y Fletcher, 1998; Mart&iacute;n&#45;Barajas <i>et al.,</i> 2001; Fletcher y Spelz, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El segmento de San Pedro M&aacute;rtir, al sur de Sierra Ju&aacute;rez, est&aacute; separado por una zona de acomodamiento estructural en las inmediaciones de la Sierra Las Tinajas (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). Esta zona de acomodamiento estructural conecta el bloque de techo del <i>detachment</i> Ca&ntilde;ada David (DCD) con el bloque de piso de falla San Pedro M&aacute;rtir (Lee <i>et al.,</i> 1996). El escarpe de Sierra San Pedro M&aacute;rtir representa el bloque de piso de la falla del mismo nombre. El bloque de techo est&aacute; basculado al oeste debido al desplazamiento vertical y hacia el este de la falla San Pedro M&aacute;rtir (Dokka y Merriam; 1982; Axen, 1995). En planta, la zona de falla San Pedro M&aacute;rtir comprende cuatro subsegmentos controlados por fallas normales c&oacute;ncavas al este que acomodan los &#126;5 km de deslizamiento vertical (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) (Slyker, 1970 y 1974; Hamilton, 1971; Gastil <i>et al.,</i> 1975; Dokka y Merriam, 1982). El basculamiento hacia el oeste de los estratos volc&aacute;nicos y sedimentarios neog&eacute;nicos en las sierras San Felipe, Santa Rosa y San Ferm&iacute;n sugiere que la falla San Pedro M&aacute;rtir es l&iacute;strica a profundidad y con transporte hacia el este (Dokka y Merriam, 1982; Stock y Hodges, 1990; Stock <i>et al.,</i> 1998). Por lo tanto, los segmentos del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez y Sierra San Pedro M&aacute;rtir est&aacute;n controlados por fallas maestras con sentido de transporte opuesto y est&aacute;n separadas por una zona de acomodamiento estructural.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo analiza los resultados de la medici&oacute;n cuantitativa de la topograf&iacute;a y la aplicaci&oacute;n de diversos par&aacute;metros e &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos en los escarpes de la Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez, con el objetivo de verificar si estos &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos efectivamente concuerdan con los modelos estructurales propuestos por Axen (1995), Axen y Fletcher (1998) y Fletcher y Spelz (2009).</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>Geolog&iacute;a del Escarpe Principal del Golfo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El basamento de Sierra Ju&aacute;rez est&aacute; constituido por granodiorita y tonalita del Cret&aacute;cico tard&iacute;o que intruyeron esquistos y gneisses del Paleozoico&#45;Mesozoico (Gastil <i>et</i> al., 1975; Ortega&#45;Rivera, 2003; Todd <i>et al.,</i> 2003) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). En la porci&oacute;n norte de Sierra Ju&aacute;rez afloran tobas andes&iacute;tico&#45;dac&iacute;ticas de &#126;18.5 Ma que tambi&eacute;n afloran al pie del escarpe, con una diferencia de elevaci&oacute;n de &#126;1000 m producida por varias fallas que acomodan desplazamientos verticales (Romero&#45;Espejel, 1997; Fletcher y Spelz, 2009). En la porci&oacute;n sur de Sierra Ju&aacute;rez una secuencia de areniscas conglomer&aacute;ticas y lavas bas&aacute;lticas del Mioceno temprano&#45;medio cubren el basamento (Gastil <i>et al.,</i> 1975). Por encima, afloran tobas y basaltos del Mioceno medio que anteceden la formaci&oacute;n del escarpe; estas relaciones estructurales acotan el inicio de la extensi&oacute;n (y del escarpe) a una edad posterior a 11 Ma (Gastil <i>et al.,</i> 1975; Mendoza&#45;Borunda <i>et al.,</i> 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El basamento cristalino de Sierra San Pedro M&aacute;rtir tambi&eacute;n est&aacute; constituido por rocas metasedimentarias del Paleozoico intru&iacute;das por tonalita y granodiorita del Cret&aacute;cico tard&iacute;o (Gastil <i>et al.,</i> 1975; Johnson <i>et al.,</i> 1999; Ortega&#45;Rivera, 2003) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). En la porci&oacute;n sur del escarpe de San Pedro M&aacute;rtir afloran rocas volc&aacute;nicas y dep&oacute;sitos aluviales del Mioceno tard&iacute;o cortados por las fallas neog&eacute;nicas en la parte alta de la provincia volc&aacute;nica de Puertecitos (Stock, 1993; Nagy <i>et al.,</i> 1999). Las edades de exhumaci&oacute;n de bloques cristalinos en Sierra San Felipe y Sierra Santa Rosa (al este de la falla San Pedro M&aacute;rtir) indican que el proceso de extensi&oacute;n comenz&oacute; entre &#126;9 y 7 Ma al este de la falla San Pedro M&aacute;rtir (Seiler <i>et al.</i>, 2010) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), y es posible que las fallas que controlaron la extensi&oacute;n inicial estuvieron cinamaticamente conectadas con la falla San Pedro M&aacute;rtir.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis geomorfol&oacute;gico de la regi&oacute;n del norte de Baja California se bas&oacute; en los modelos digitales de elevaci&oacute;n (MDE) con resoluci&oacute;n espacial de &#126;28 m del servidor del Mapa Nacional &lt;<a href="http://nationalmap.gov/" target="_blank">http://nationalmap.gov/</a>&gt; del Servicio Geol&oacute;gico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en ingl&eacute;s). Los MDE contienen datos de elevaci&oacute;n del <i>National Elevation Data</i> (NED) y del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI). El USGS mejor&oacute; y homogeneiz&oacute; la calidad de los datos de elevaci&oacute;n con algoritmos que filtran la mayor&iacute;a de los artefactos y ajust&oacute; los l&iacute;mites de frontera entre datos de ambas fuentes (Oimoen, 2000).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para procesar los datos del terreno y llevar a cabo el an&aacute;lisis geomorfol&oacute;gico se emplearon los paquetes de software <i>River Tools 3.0, Geomorphtools</i> (<a href="http://www.geomorphtools.org" target="_blank">http://www.geomorphtools.org</a>) y <i>ArcGis 9.2.</i> Sobre los MDE se definieron los l&iacute;mites de las cuencas Laguna Salada y Valle Chico&#45;San Felipe (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), tambi&eacute;n se delimitaron las subcuencas en los escarpes de Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez, tomando como punto de partida su desembocadura localizada al pie del escarpe (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Las subcuencas representan la unidad b&aacute;sica de este estudio, y es donde se registraron conjuntos de &iacute;ndices y de par&aacute;metros geomorfol&oacute;gicos.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los par&aacute;metros geomorfol&oacute;gicos medidos en este estudio describen los rasgos m&aacute;s importantes para la interpretaci&oacute;n de las estructuras que controlan la tect&oacute;nica de la regi&oacute;n norte de Baja California. Estos par&aacute;metros son: 1) La elevaci&oacute;n de la desembocadura: muestra la variaci&oacute;n de levantamiento del bloque de piso a trav&eacute;s del trazo de la falla que bordea el frente monta&ntilde;oso; 2) el relieve de subcuencas: representa un efecto directo de la magnitud del levantamiento tect&oacute;nico, expresa la diferencia de alturas entre la cima y la desembocadura de las subcuencas; 3) la pendiente del terreno: exhibe contrastes significativos de la morfolog&iacute;a de las subcuencas que derivan de procesos de erosi&oacute;n causados por la ca&iacute;da del nivel base; la pendiente se midi&oacute; en t&eacute;rminos de porcentaje (Strahler, 1956), y para su interpretaci&oacute;n se consider&oacute; el valor medio de cada subcuenca; y 4) el &aacute;rea de subcuencas: revela su estado de evoluci&oacute;n y su forma conduce a la formulaci&oacute;n del &iacute;ndice cociente de elongaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos son modelos m&aacute;s elaborados y al igual que los par&aacute;metros, miden y expresan propiedades muy particulares de la topograf&iacute;a de una regi&oacute;n tect&oacute;nicamente activa. La <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> explica los &iacute;ndices geo&#45;morfol&oacute;gicos empleados en este an&aacute;lisis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El frente monta&ntilde;oso de Sierra San Pedro M&aacute;rtir visto en planta comprende cuatro segmentos c&oacute;ncavos al este, con fronteras laterales definidas por salientes encorvadas. De sur a norte, los segmentos 1, 2 y 4 est&aacute;n alineados entre s&iacute; y tienen un azimut de 325&deg;; el segmento 3 se ubica al este de los segmentos 1, 2 y 4 y forma un dominio saliente del frente monta&ntilde;oso. Las subcuencas de Sierra San Pedro M&aacute;rtir est&aacute;n identificadas por la posici&oacute;n de sus centroides proyectados ortogonalmente hacia una l&iacute;nea de referencia con azimut de 325&deg; (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el frente monta&ntilde;oso de Sierra Ju&aacute;rez identificamos cuatro segmentos con base en cambios geomorfol&oacute;gicos y estructurales (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Los resultados de los par&aacute;metros e indicadores geomorfol&oacute;gicos en las subcuencas de Sierra Ju&aacute;rez son identificables por la posici&oacute;n de sus desembocaduras a lo largo del frente monta&ntilde;oso (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Relaci&oacute;n entre la sinuosidad del frente monta&ntilde;oso (S<sub>mf</sub>), el &iacute;ndice</b> <b><i>V<sub>f</sub></i></b> <b>y la elevaci&oacute;n de la desembocadura de subcuencas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice <i>S<sub>mf</sub></i> calculado a cada 5 km sobre la base del escarpe, presenta valores de sinuosidad que oscilan entre 1.00 y 1.28 (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>). Aunque el intervalo de los valores de sinuosidad es muy estrecho, se pueden observar cambios significativos entre ambos frentes monta&ntilde;osos. El frente monta&ntilde;oso de San Pedro M&aacute;rtir presenta variaciones importantes en su sinuosidad, principalmente en secciones cercanas a los l&iacute;mites de los segmentos 1&#45;2 y 2&#45;3, donde el &iacute;ndice <i>S<sub>mf</sub></i> se incrementa abruptamente hasta alcanzar valores de 1.18 y 1.28, respectivamente. En contraste, los valores de sinuosidad en Sierra Ju&aacute;rez son menores, alcanzan un valor m&aacute;ximo de &#126;1.15 y presentan rangos de incertidumbres menores que en Sierra San Pedro M&aacute;rtir (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>). La porci&oacute;n central del frente monta&ntilde;oso de Sierra Ju&aacute;rez es poco sinuosa, excepto en una secci&oacute;n donde se registra un valor de sinuosidad de &#126;1.07 (km 68). Este valor coincide con la presencia de un segmento del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez que esta desplazado hacia el este (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). El &iacute;ndice de sinuosidad se incrementa en sus extremos sur y norte, donde <i>S<sub>mf</sub></i> tiene valores de sinuosidad &gt;1.04, muy semejantes al general para Sierra Ju&aacute;rez (1.062). Este &uacute;ltimo dato es significativamente menor que la sinuosidad del frente monta&ntilde;oso en Sierra San Pedro M&aacute;rtir (1.112) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice <i>V<sub>f</sub></i> se&ntilde;ala la presencia de valles profundos en la parte central de ambos frente monta&ntilde;osos. En contraste, los valles amplios se desarrollan hacia los extremos de los dos frentes monta&ntilde;osos (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>) y son consistentes con los registros de valores de sinuosidad altos, observados en los mismos segmentos de estos escarpes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La elevaci&oacute;n de la desembocadura de las subcuencas a lo largo del sistema de falla de San Pedro M&aacute;rtir registra cambios abruptos que corresponden con los l&iacute;mites de la falla San Pedro M&aacute;rtir (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>). Los cambios de este par&aacute;metro sugieren que el frente monta&ntilde;oso se levanta de forma discontinua. Los cambios m&aacute;s significativos se observan en dos secciones del frente monta&ntilde;oso. En el l&iacute;mite de los segmentos 1&#45;2, la elevaci&oacute;n de la desembocadura de un conjunto de subcuencas es m&aacute;s baja en comparaci&oacute;n con el resto del escarpe. En contraste, la elevaci&oacute;n de las desembocaduras en torno al l&iacute;mite de los segmentos 3&#45;4 se incrementa respecto a las subcuencas adyacentes, lo que sugiere un cambio en el gradiente de levantamiento. En Sierra Ju&aacute;rez, los cambios m&aacute;s importantes en la elevaci&oacute;n de la desembocadura se observan en la porci&oacute;n sur y norte del segmento 3 del escarpe. Estos cambios se&ntilde;alan la presencia de altos estructurales en el bloque de techo del <i>detachment</i> de Ca&ntilde;ada David donde la subsidencia no fue suficiente para cubrir las rocas cristalinas que constituyen el basamento (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7a</a>).</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>Relieve</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Sierra San Pedro M&aacute;rtir el relieve var&iacute;a entre 500 y 2500 m y se incrementa sistem&aacute;ticamente hacia el centro de la falla San Pedro M&aacute;rtir (segmento 3) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>), donde se ubica la cima m&aacute;s alta de la pen&iacute;nsula de Baja California con &#126;3042 m snmm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el frente monta&ntilde;oso de Sierra Ju&aacute;rez los valores de m&aacute;ximo relieve est&aacute;n entre 935 y 1700 m (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7b</a>). En el segmento 3 se observa el mayor relieve, particularmente en el km 90 del escarpe, disminuyendo hacia sus extremos norte y sur. Estas variaciones del relieve reflejan gradientes en el desplazamiento a lo largo de la zona de falla que controla el escarpe. Es importante se&ntilde;alar que el &aacute;rea de algunas subcuencas que alcanzan la divisoria oeste de Laguna Salada se incrementa dentro de los segmentos 2&#45;4 (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7c</a>), un resultado diferente al esperado.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Elongaci&oacute;n de las subcuencas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La elongaci&oacute;n de las subcuencas en San Pedro M&aacute;rtir tiene un patr&oacute;n menos definido que el relieve (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6f</a>). Sin embargo, algunas subcuencas que alcanzan la cima son muy elongadas en la parte central del escarpe de Sierra San Pedro M&aacute;rtir. Las subcuencas m&aacute;s elongadas se encuentran</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">en los segmentos 2 y 4, muy cercanas a los l&iacute;mites con el segmento 3. Adyacentes a estas subcuencas, otras sub&#45;cuencas son mucho menos elongadas y con una forma m&aacute;s irregular. En el segmento 3 del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez se observan las cuencas con mayor elongaci&oacute;n, y la elongaci&oacute;n de las subcuencas tiende a disminuir hacia los extremos de ese frente monta&ntilde;oso (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7f</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Integral hipsom&eacute;trica</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La integral hipsom&eacute;trica en las subcuencas de San Pedro M&aacute;rtir presenta valores dentro del rango de 0.34 a 0.63, t&iacute;picos de subcuencas en etapa de madurez (Strahler, 1952). La variaci&oacute;n en los valores de la integral a lo largo de este frente monta&ntilde;oso es menor que en Sierra Ju&aacute;rez, y no hay correlaci&oacute;n con el gradiente de desplazamiento (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6e</a>). En Sierra Ju&aacute;rez los resultados de la integral hipsom&eacute;trica en las subcuencas del segmento 3 se&ntilde;alan dos conjuntos de subcuencas, unas alcanzan la divisoria occidental de Laguna Salada y otras no (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7e</a>). Las subcuencas que alcanzan la divisoria de la cuenca Laguna Salada cubren el &aacute;rea semiplana que denominamos Mesa Ju&aacute;rez Oriental (MJO) y presentan valores de la integral hipsom&eacute;trica distintivamente muy altos, entre 0.72 y 0.82 (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>), los cuales son representativos de superficies pobremente disectadas (Strahler, 1952). En las subcuencas de zonas escarpadas, los valores de la integral hipsom&eacute;trica entre 0.44 y 0.70 indican avances significativos de los procesos de disecci&oacute;n sobre el escarpe (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pendiente, &iacute;ndice</b> <b><i>SA</i></b> <b>e &iacute;ndice</b> <b><i>k<sub>sn</sub></i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Sierra San Pedro M&aacute;rtir, la pendiente y los &iacute;ndices <i>SA</i> y <i>k<sub>sn</sub></i> presentan patrones muy similares entre s&iacute;, y muy parecidos al relieve (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figuras 6b, 6d, 6g</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">6h</a>). &Eacute;stos se&ntilde;alan un incremento significativo hacia la parte central del frente monta&ntilde;oso. En el segmento 3 de Sierra Ju&aacute;rez, los resultados de pendiente, &iacute;ndice <i>SA</i> y <i>k<sub>sn</sub></i> (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figuras 7d, 7g</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">7h</a>) presentan un patr&oacute;n semejante entre s&iacute;. Los valores de los &iacute;ndices <i>SA</i> y <i>k<sub>sn</sub></i> tienen gradientes m&aacute;s altos hacia la parte central del frente monta&ntilde;oso. Las subcuencas que alcanzan la divisoria occidental de Laguna Salada tienen valores de pendiente medias muy bajos (12&#45;44 %), mientras que las subcuencas localizadas en superficies escarpadas tienen pendientes medias de hasta 70%.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de concavidad</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En subcuencas del frente monta&ntilde;oso de San Pedro M&aacute;rtir hay secciones de cauces principales con valores de concavidad alta y extrema; &eacute;stos se concentran en la parte central del escarpe. En los extremos sur y norte, los valores disminuyen significativamente en magnitud y frecuencia. En Sierra Ju&aacute;rez, los &iacute;ndices de concavidad alta y extrema se concentran especialmente en secciones de cauces principales de los segmentos 2, 3 y 4. Estas secciones se caracterizan por tener cauces muy cortos que se desarrollan sobre la zona escarpada del frente monta&ntilde;oso. Los valores de concavidad entre 10 y 27, que satisfacen el criterio de correlaci&oacute;n establecido en este estudio <i>(R<sup>2</sup></i> &gt;83%), representan secciones de canal que se desarrollan sobre morfolog&iacute;as de <i>knickpoints.</i></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">Los frentes monta&ntilde;osos de Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez est&aacute;n alineados y a simple vista, son topogr&aacute;ficamente muy semejantes debido a que representan un cambio abrupto del relieve hacia el este de la pen&iacute;nsula de Baja California. Sin embargo, el mecanismo tect&oacute;nico&#45;estructural que produce este relieve es diferente en estos dos segmentos del rift. El escarpe de San Pedro M&aacute;rtir se form&oacute; en el bloque de piso del sistema de fallas normales con ca&iacute;da al este que constituye la zona de falla San Pedro M&aacute;rtir (Dokka y Merriam, 1982; Stock y Hodges, 1989). Por lo tanto, cada incremento en el desplazamiento aumenta el relieve del escarpe, y los &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos de sinuosidad, <i>V<sub>fi</sub> SA</i> y <i>k<sub>sn</sub></i> as&iacute; como el relieve y la pendiente, muestran que el mayor desplazamiento vertical se localiza en la porci&oacute;n central de la falla San Pedro M&aacute;rtir. En contraste, el escarpe de Sierra Ju&aacute;rez se form&oacute; en el bloque de techo de las fallas maestras Canada David y Laguna Salada que controlan la subsidencia de la cuenca Laguna Salada. Esto implica que cada incremento en el desplazamiento a lo largo del sistema de estas fallas adelgaza la corteza y tiende a disminuir el relieve del escarpe. No obstante, la geometr&iacute;a de este segmento del rift que se caracteriza por la flexi&oacute;n monoclinal tipo <i>rollover</i> (Axen, 1995), aumenta el relieve del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez con el movimiento del sistema de fallas a lo largo de este frente montanoso.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El rebote isost&aacute;tico debido al emplazamiento de la asten&oacute;sfera por debajo de la corteza adelgazada en la Provincia Extensional del Golfo es otro mecanismo de formaci&oacute;n del relieve en el Escarpe Principal del Golfo, y el cual debe afectar a los dos segmentos de falla de la misma manera. Los registros de sismicidad y la presencia de escarpes cuaternarios a lo largo de su longitud demuestran que los dos sistemas de falla son activos (Brown, 1978; Frez y Gonz&aacute;lez, 1991; Frez y Fr&iacute;as&#45;Camacho, 1998). Por lo tanto, se considera que la diferencia entre los modelos estructurales anteriormente mencionados son los factores m&aacute;s importantes que controlan el contraste en la evoluci&oacute;n geomorfol&oacute;gica del Escarpe Principal del Golfo en el norte de Baja California.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante el an&aacute;lisis geomorfol&oacute;gico se documentaron diferencias significativas que son congruentes con dos distintas configuraciones estructurales en los dos segmentos del Escarpe Principal de Golfo <i>(c.f.</i> Axen, 1995; Lee <i>et al.,</i> 1996). En el frente monta&ntilde;oso de San Pedro M&aacute;rtir hay par&aacute;metros e indicadores que tienen una relaci&oacute;n directa con un gradiente de desplazamiento de la falla maestra, estos son: relieve, pendiente, sinuosidad, &iacute;ndice V, &iacute;ndice SA, &iacute;ndice de concavidad y el &iacute;ndice <i>k<sub>sn</sub>.</i> Aunque tienen cambios significativos, la sinuosidad y el &iacute;ndice <i>Vf</i> demuestran que el frente monta&ntilde;oso est&aacute; controlado por un levantamiento tect&oacute;nico activo. La magnitud del relieve (500 a 2500 m) se incrementa desde los extremos hacia la porci&oacute;n central del sistema de fallas maestras (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>). El relieve est&aacute; relacionado con la variaci&oacute;n de la pendiente y de los &iacute;ndices <i>SA</i> y <i>ksn</i> (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figuras 6d, 6g</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">6h</a>), los cuales presentan un comportamiento similar debido a un incremento en la tasa de incisi&oacute;n, lo que conduce a un incremento en el relieve. El incremento de las concavidades extremas <i>(6 &gt;1)</i> aguas abajo, probablemente registra diferencias temporales de levantamiento (Brown, 1978) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). En resumen, estos resultados se&ntilde;alan la existencia de un gradiente de desplazamiento a lo largo de la falla San Pedro M&aacute;rtir, el cual se incrementa en la parte central donde se han detectado los mayores espesores de basamento producidos por la falla San Pedro M&aacute;rtir (Slyker, 1970; 1974).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de las subcuencas en el escarpe de Sierra San Pedro M&aacute;rtir se incrementa significativamente en los segmentos 1, 2 y 4 (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6c</a>). Las subcuencas en esta zona son poco elongadas y presentan un patr&oacute;n diferente al del relieve en los segmentos 1 y 4 (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figuras 6f</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f6.jpg" target="_blank">6b</a>), es donde el &iacute;ndice <i>V<sub>f</sub></i> caracteriza amplios valles aluviales (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>). Interpretamos que la forma y el tama&ntilde;o de las subcuencas se deben a heterogeneidades litol&oacute;gicas con diferente resistencia a la erosi&oacute;n (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), as&iacute; como a la captura del &aacute;rea de drenaje de subcuencas adyacentes (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). Esto se puede interpretar como el dominio de procesos de denudaci&oacute;n selectiva controlados por la litolog&iacute;a del escarpe. Al menos cuatro casos muy claros de este tipo de subcuencas se observan en los segmentos 1, 2 y 4 (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>, subcuencas con achurado blanco), donde existen contactos litol&oacute;gicos entre rocas metam&oacute;rficas del Paleozoico y tonalita o granodiorita del Cret&aacute;cico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el escarpe de Sierra Ju&aacute;rez, la baja sinuosidad y el &iacute;ndice <i>V<sub>f</sub></i> (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">5b</a>) manifiestan el control tect&oacute;nico que ejerce el sistema de fallas sobre su porci&oacute;n central. Los valores m&aacute;ximos del &iacute;ndice de concavidad confirma la fuerte actividad tect&oacute;nica sobre este frente monta&ntilde;oso (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>), y estas concavidades altas se concentran casi por completo en las zonas m&aacute;s escarpadas (D&iacute;az&#45;Torres, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la porci&oacute;n central y norte de Sierra Ju&aacute;rez se observa el mayor relieve del frente monta&ntilde;oso (940&#45;1700 m) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7b</a>). En esta regi&oacute;n del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez, el relieve corresponde con la baja sinuosidad del pie del escarpe (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>). Los resultados de los &iacute;ndices <i>SA, k<sub>sn</sub></i> y pendiente son consistentes entre s&iacute; y presentan sus valores m&aacute;s altos en la parte central de Sierra Ju&aacute;rez.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios en la elevaci&oacute;n de la desembocadura de las subcuencas a lo largo de la porci&oacute;n sur y norte del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez se&ntilde;alan la presencia de altos estructurales formados por rocas del basamento separados del mismo escarpe (Romero&#45;Espejel, 1997; Fletcher y Spelz, 2009). Esto indica que el escarpe de Sierra Ju&aacute;rez est&aacute; controlado principalmente por desplazamientos tect&oacute;nicos, m&aacute;s que por cambios en el nivel base impuestos por el relleno sedimentario de la cuenca Laguna Salada y/o por inundaciones del vaso de la Laguna producidas por el R&iacute;o Colorado (Contreras <i>et al.,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo de algunas subcuencas en el escarpe de Sierra Ju&aacute;rez ha causado la captura irregular del drenaje sobre la Mesa Ju&aacute;rez Oriental, ocasionando que el &aacute;rea de estas subcuencas se haya incrementado y su forma sea m&aacute;s compleja (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f4.jpg" target="_blank">Figuras 4</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f7.jpg" target="_blank">7c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los indicadores geomorfol&oacute;gicos de sinuosidad, <i>Vf,</i> SA, <i>K<sub>sn</sub>, &#952;</i> y la integral hipsom&eacute;trica, as&iacute; como los par&aacute;metros de relieve y pendiente sugieren que la porci&oacute;n central y norte del frente monta&ntilde;oso en Sierra Ju&aacute;rez (segmentos 3 y 4) son tect&oacute;nicamente m&aacute;s activos y consistentes con la interpretaci&oacute;n del modelo geol&oacute;gico estructural de Axen (1995) y Lee <i>et al.</i> (1996). En estos segmentos, el sistema de falla Sierra Ju&aacute;rez produce una continua microsismicidad (Frez y Gonz&aacute;lez, 1991; Frez y Fr&iacute;as&#45;Camacho, 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La comparaci&oacute;n del relieve, pendiente, &iacute;ndices <i>SA</i> y <i>k<sub>sn</sub></i> entre los dos frentes monta&ntilde;osos indica que el escarpe de Sierra Ju&aacute;rez tiene valores m&aacute;s bajos, aunque con magnitudes semejantes a lo que se observa en los extremos sur y norte del sistema San Pedro M&aacute;rtir, en donde disminuye el levantamiento de la falla maestra (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f11.jpg" target="_blank">Figuras 11a, 11b, 11c</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f11.jpg" target="_blank">11d</a>).</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>Interpretaci&oacute;n de Mesa Ju&aacute;rez Oriental</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores elevados de la integral hipsom&eacute;trica en Sierra Ju&aacute;rez reflejan la presencia de la Mesa Ju&aacute;rez Oriental; estos valores son mayores que los observados en Sierra San Pedro M&aacute;rtir (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f11.jpg" target="_blank">Figura 11e</a>). La inclinaci&oacute;n del terreno y la configuraci&oacute;n de los sistemas fluviales resaltan el basculamiento regional de la corteza gran&iacute;tica en el norte de Baja California (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f12.jpg" target="_blank">Figura 12</a>). La vertiente oriental del Escarpe Principal del Golfo se caracteriza por tener altas pendientes y drenajes peque&ntilde;os; estas caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas contrastan con la vertiente del Pac&iacute;fico. La cima del escarpe de los dos segmentos monta&ntilde;osos exhibe la planicie de erosi&oacute;n desarrollada entre el Cret&aacute;cico tard&iacute;o y el Eoceno (Axen <i>et al.,</i> 2000). En Sierra San Pedro M&aacute;rtir, la antigua planicie de erosi&oacute;n est&aacute; basculada enteramente hacia el oeste y no incluye subcuencas con drenaje invertido hacia el este. En contraste, la Mesa Ju&aacute;rez Oriental presenta una direcci&oacute;n de flujo hacia el este, sobrepuesta a los remanentes de paleocanales que drenaron la planicie de erosi&oacute;n en direcci&oacute;n al Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico antes del inicio de la extensi&oacute;n en el Golfo de California (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f12.jpg" target="_blank">Figuras 12</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f13.jpg" target="_blank">13</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Proponemos que la pendiente de la Mesa Ju&aacute;rez Oriental se debe a la flexi&oacute;n monoclinal de un pliegue <i>rollover</i> en el bloque de techo de las fallas Ca&ntilde;ada David y Laguna Salada (Axen, 1995; Fletcher y Spelz, 2009) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figuras 13</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f14.jpg" target="_blank">14</a>). En este sistema estructural la divisoria del drenaje en la porci&oacute;n central y norte de Sierra Ju&aacute;rez define la l&iacute;nea de inflexi&oacute;n <i>(hinge line)</i> correspondiente al plano axial del pliegue <i>rollover,</i> y la superficie de la Mesa Ju&aacute;rez Oriental constituye el flanco oriental del pliegue <i>rollover</i> (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figura 13</a>), que es controlado por el desplazamiento de la falla maestra Laguna Salada. Esto implica que si bien la falla Laguna Salada tiene &#126;50&#45;60&deg; de buzamiento en superficie, esta falla tendr&iacute;a una geometr&iacute;a l&iacute;strica a profundidad <i>(e.g.</i>, Fletcher y Spelz, 2009) (<a href="/img/revistas/rmcg/v29n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14</a>). La geometr&iacute;a l&iacute;strica es necesaria para formar monoclinales de tipo <i>'rollover '</i> y para producir el basculamiento antepuesto (hacia el este) de la Mesa Ju&aacute;rez Oriental que se documenta en este estudio.</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">Los resultados del an&aacute;lisis geomorfol&oacute;gico en los escarpes de Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez aportan nuevas evidencias de la morfolog&iacute;a en el extremo norte del Escarpe Principal del Golfo. Las diferencias de los modelos estructurales de esta regi&oacute;n explican los contrastes morfo&#45;m&eacute;tricos de estos dos escarpes del rift.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La sinuosidad y la <i>V<sub>f</sub></i> en la base del escarpe demuestran que los frentes monta&ntilde;osos de San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez son tect&oacute;nicamente activos. El relieve, la pendiente y los &iacute;ndices <i>SA, K<sub>sn</sub></i> y <i>6</i> presentan un gradiente de desplazamiento que se incrementa hacia la parte central del frente monta&ntilde;oso de Sierra San Pedro M&aacute;rtir; mientras que en Sierra Ju&aacute;rez, demuestran que el gradiente de desplazamiento se incrementa desde la parte central del frente monta&ntilde;oso en direcci&oacute;n al noroeste. Los resultados de estos &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos son consistentemente mayores en Sierra San Pedro M&aacute;rtir.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea y la elongaci&oacute;n en algunas subcuencas de Sierra San Pedro M&aacute;rtir se&ntilde;alan que el control litol&oacute;gico es mayor hacia los extremos del escarpe, donde el tama&ntilde;o y forma de estas subcuencas presentan un desarrollo irregular.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, los segmentos 1, 2 y 4 del frente monta&ntilde;oso de Sierra San Pedro M&aacute;rtir presentan un importante avance en el proceso de denudaci&oacute;n. En Sierra Ju&aacute;rez, el gran tama&ntilde;o y forma irregular de las subcuencas est&aacute; asociado principalmente a la presencia de la Mesa Ju&aacute;rez Oriental. Adem&aacute;s, el an&aacute;lisis hipsom&eacute;trico sobre el frente monta&ntilde;oso de Sierra Ju&aacute;rez confirma la presencia de la Mesa Ju&aacute;rez Oriental, la cual se caracteriza por una morfolog&iacute;a semiplana y poco com&uacute;n que drena al oriente; esta morfolog&iacute;a la interpretamos como el flanco oriental de un pliegue anticlinal de tipo <i>rollover,</i> formado por la flexi&oacute;n monoclinal en el bloque de techo del sistema de fallas Ca&ntilde;ada David y Laguna Salada, mientras que el l&iacute;mite occidental de la cuenca Laguna Salada define la l&iacute;nea de inflexi&oacute;n correspondiente al plano axial del pliegue <i>rollover.</i></font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El rebote isost&aacute;tico y el relieve desarrollado debido al emplazamiento de la asten&oacute;sfera por debajo de la corteza adelgazada del rift en la Provincia Extensional del Golfo, se refleja en los par&aacute;metros e indicadores geomorfol&oacute;gicos obtenidos. Estos exhiben contrastes significativos entre ambos segmentos. Cada incremento en el desplazamiento de la falla San Pedro M&aacute;rtir aumenta el relieve en la porci&oacute;n central de este escarpe. En contrate, el desplazamiento de las fallas maestras Ca&ntilde;ada David y Laguna Salada adelgaza la corteza y tiende a disminuir el relieve del escarpe en Sierra Ju&aacute;rez, que est&aacute; en el bloque de techo de esas fallas; sin embargo, la geometr&iacute;a de este segmento del rift responde a una flexi&oacute;n causada por un pliegue de tipo <i>rollover,</i> que aumenta el relieve del escarpe de Sierra Ju&aacute;rez con el movimiento de las fallas distribuidas a trav&eacute;s de este frente monta&ntilde;oso. Concluimos que la diferencia entre estos dos modelos estructurales son los factores m&aacute;s importantes que controlan el contraste en la evoluci&oacute;n geomorfol&oacute;gica del Escarpe Principal del Golfo en el norte de Baja California.</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">Expresamos nuestro agradecimiento a la Dra. Ewa Szynkaruk, al Dr. Antonio Azor y al Dr. Miguel Castillo Rodr&iacute;guez por sus valiosas observaciones y aportaciones al presente trabajo. Tambi&eacute;n agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT) por el aporte de recursos del proyecto No. 81463, con lo cual se facilit&oacute; llevar a cabo el trabajo de investigaci&oacute;n del cual parten los resultados expuestos en este documento.</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">Axen, G., 1995, Extensional segmentation of the Main Gulf Escarpment, Mexico and United States: Geology, 23(6), 515&#45;518.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153061&pid=S1026-8774201200030000600001&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">Axen, G.J., Fletcher, J.M., 1998, Late Miocene&#45;Pleistocene extensional faulting, northern Gulf of California, Mexico and Salton Trough, California: International Geology Review, 40, 217&#45;244.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153063&pid=S1026-8774201200030000600002&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">Axen, G.J., Stockli, D., Grove, M., Lovera, O.M., Rothstein, D.A., Fletcher, J.M., Farley, K., Abbott, P.L., 2000, Thermal evolution of Monte Blanco dome: Low&#45;angle normal faulting during Gulf of California rifting and late Eocene denudation of the eastern Peninsular Ranges: Tectonics, 19(2), 197&#45;212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153065&pid=S1026-8774201200030000600003&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">Brown, L.G., 1978, Recent fault scarps along the eastern escarpments of The Sierra San Pedro M&aacute;rtir, Baja California: San Diego State University, MSc. Thesis, 108 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=8153067&pid=S1026-8774201200030000600004&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">Burbank, D.W., Anderson, R. S. 2001, Tectonic Geomorphology: E.U.A., Blackwell Science Ltd, 274 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=8153069&pid=S1026-8774201200030000600005&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">Bull, W.B., 2007, Tectonic Geomorphology of Mountains: A New Approach to Paleoseismology: Blackwell Publishing, 328 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=8153071&pid=S1026-8774201200030000600006&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">Bull, W.B., McFadden, L.D., 1977, Tectonic geomorphology north and south of the Garlock Fault, California, <i>en</i> Doering, D.O. (ed.), Proceedings of Eighth Annual Geomorphologic Symposium, Geomorphology in Arid Regions: Binghamton, State University of New York, 115&#45;138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153073&pid=S1026-8774201200030000600007&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">Contreras, J., Mart&iacute;n&#45;Barajas, A., Herguera, J., 2005, Subsidence of Laguna Salada Basin, northeastern Baja California, Mexico, inferred from Milankovitch climatic changes: Geof&iacute;sica Internacional, 4(1), 103&#45;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=8153075&pid=S1026-8774201200030000600008&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">Dehbozorgi, M., Pourkermani, M., Arian, M., Matkan, A.A., Motamedi, H., Hosseiniasl, A., 2010, Quantitative analysis of relative tectonic activity in the Sarvestan area, central Zagros, Iran: Geomorphology, 121(3&#45;4), 329&#45;341.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153077&pid=S1026-8774201200030000600009&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">Delcaillau, B., Laville, E., Amhrar, M., Namous, M., Dugu&eacute;, O., Pedoja, K., 2010, Quaternary evolution of the Marrakech High Atlas and morphotectonic evidence of activity along the Tizi N'Test Fault, </font><font face="verdana" size="2">Morocco: Geomorphology, 118(3&#45;4), 262&#45;279.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153079&pid=S1026-8774201200030000600010&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">D&iacute;az&#45;Torres, J.J., 2010, Geomorfometr&iacute;a del Escarpe Principal del Golfo: An&aacute;lisis comparativo entre Sierra San Pedro M&aacute;rtir y Sierra Ju&aacute;rez: Ensenada, B.C., Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior de Ensenada Baja California, Tesis de maestr&iacute;a, 103 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=8153081&pid=S1026-8774201200030000600011&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">Dokka, R.K., Merriam, R.H. 1982, Late Cenozoic extension of northeastern Baja California, Mexico: Geological Society of America Bulletin, 93, 371&#45;378.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153083&pid=S1026-8774201200030000600012&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">Dorsey, R.J., Roering, J.J., 2006, Quaternary landscape evolution in the San Jacinto fault zone, Peninsular Ranges of Southern California: Transient response to strike&#45;slip fault initiation: Geomorphology, 73, 16&#45;32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153085&pid=S1026-8774201200030000600013&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">El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fern&aacute;ndez, T., Chac&oacute;n, J., Keller, E.A., 2008, Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain): Geomorphology, 96(1&#45;2), 150&#45;173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153087&pid=S1026-8774201200030000600014&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">Figueroa, A.M., Knott, J.R., 2010, Tectonic geomorphology ofthe southern Sierra Nevada Mountains (California): Evidence for uplift and basin formation: Geomorphology, 123(1&#45;2), 34&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153089&pid=S1026-8774201200030000600015&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">Finlayson, D., Montgomery, D., Hallet, B. 2002, Spatial coincidence of rapid inferred erosion young metamorphic massifs in the Himalayas: Geological Society of America, 30(3), 219&#45;222.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153091&pid=S1026-8774201200030000600016&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., Spelz, R.M., 2009, Patterns of Quaternary deformation and rupture propagation associated with an active low&#45;angle normal fault, Laguna Salada, Mexico: Evidence of a Rolling Hinge?: Geosphere, 5(4),1&#45;23, doi:10.1130./GES00206.1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153093&pid=S1026-8774201200030000600017&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">Frez, J., Gonz&aacute;lez, J.J., 1991, Crustal structure and seismotectonics of Northern Baja California, <i>en</i> Dauphin, J.P., Simoneit, B. T. (eds.), Gulf and Peninsular Province of Californias: Tulsa Oklahoma, American Association of Petroleum Geologists Memoir, 261&#45;283.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153095&pid=S1026-8774201200030000600018&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">Frez, J., Fr&iacute;as&#45;Camacho, V.M., 1998, Mapas anuales de sismicidad para la regi&oacute;n fronteriza de ambas Californias: GEOS, 18(2), 112&#45;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153097&pid=S1026-8774201200030000600019&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">Gastil, G., Phillips, R., Allison, E., 1975, Reconnaissance of the state of Baja California: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Memoir 140, 170 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=8153099&pid=S1026-8774201200030000600020&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">Hamilton, W., 1971, Recognition on space photograph of structural elements of Baja California: United States Geological Survey, Professional Paper 718, 1&#45;26</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=8153101&pid=S1026-8774201200030000600021&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">Johnson, S.E., Tate, A.C., Fanning, C.M., 1999, New geologic mapping and SHRIMP U&#45;Pb zircon data in the Peninsular Renges batholith, Baja California, Mexico: Evidence for a suture?: Geology 27, 743&#45;746.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153102&pid=S1026-8774201200030000600022&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., 1996, Active Tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscape: Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, Inc., 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=8153104&pid=S1026-8774201200030000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Khavari, R., Arian, M., Ghorashi, M., 2009, Neotectonics of the South Central Alborz Drainage Basin, in NW Tehran, N Iran: Journal of Applied Sciences, 9(23), 4115&#45;4126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153106&pid=S1026-8774201200030000600024&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">Kirby, E., Whipple, K., 2001, Quantifying differential rock&#45;uplift rate via stream profile analysis: Geological Society of America, 29(5), 415&#45;418.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153108&pid=S1026-8774201200030000600025&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">Lee, J., Miller, M.M., Crippen, R., Hacker, B., Ledezma&#45;V&aacute;zquez, J., 1996, Middle Miocene extension in the Gulf Extensional Province, Baja California: Evidence from the southern Sierra Juarez: Geological Society of America Bulletin, 108(5), 505&#45;525.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153110&pid=S1026-8774201200030000600026&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;n&#45;Barajas, A., V&aacute;zquez&#45;Hern&aacute;ndez, S., Carre&ntilde;o, A.L., Helenes, J., Su&aacute;rez&#45;Vidal, F., &Aacute;lvarez&#45;Rosales, J. 2001, Late Neogene stratigraphy and tectonic control on facies evolution in the Laguna Salada Basin, northern Baja California, Mexico: Sedimentary Geology, 144, 5&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153112&pid=S1026-8774201200030000600027&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">Mendoza&#45;Borunda, R., Axen, G.J., Sanderman, H., Ortega&#45;Rivera, A., Grover, T.M., 1998, Stratigraphy and geochronology of the Tertiary volcanic and sedimentary rocks, in the southern Sierra Ju&aacute;rez and northern Sierra Las Tinajas area, in northeastern Baja California, M&eacute;xico: Uni&oacute;n Geof&iacute;sica Mexicana, Bolet&iacute;n Informativo, 18(4), 292.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153114&pid=S1026-8774201200030000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Monsalve&#45;S&aacute;enz, G., 1999, Hidrolog&iacute;a en la Ingenier&iacute;a: Ed. Alfaomega, 382 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=8153116&pid=S1026-8774201200030000600029&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">Montgomery, D.R., L&oacute;pez&#45;Blanco, J., 2003, Post&#45;Oligocene river incisi&oacute;n, southern Sierra Madre Occidental, M&eacute;xico: Geomorphology, 55, 235&#45;247.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153118&pid=S1026-8774201200030000600030&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">Mrinalinee Devi, R., Bhakuni, S., Bora, P., 2011, Neotectonic study along mountain front of northeast Himalaya, Arunachal Pradesh, India: Environmental Earth Sciences, 63(4), 751&#45;762.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153120&pid=S1026-8774201200030000600031&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">Nagy, E.A., Grove, M., Stock, J.M., 1999, Age and stratigraphic relationships of pre&#45; and syn&#45;rift volcanic deposits in the northern Puertecitos Volcanic Province, Baja California, Mexico: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 93, 1&#45;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153122&pid=S1026-8774201200030000600032&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">Oimoen, M.J., 2000, An effective filter for removal production artifacts in U.S. Geological Survey 7.5&#45;minute digital elevation models, <i>en</i> Proceedings of the 14th International Conference on Applied Geologic Remote Sensing, Las Vegas, 6&#45;8 november, 2000: Ann Arbor, Michigan, Veridian ERIM International, 311&#45;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153124&pid=S1026-8774201200030000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortega&#45;Rivera, A., 2003, Geochronological constraints on the tectonic history of the Peninsular Ranges Batholith of Alta and Baja California: Tectonic implications for western M&eacute;xico, <i>en</i> Johnson, S.E., Petersen, S.R., Fletcher, J.M., Girty, G.H., Kimbrough, D.L., Mart&iacute;n&#45;Barajas, A. (eds.), Tectonic evolution of north&#45;western Mexico and southern USA: Boulder Colorado, Geological Society of America, Special Paper 374, p. 297&#45;335.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153126&pid=S1026-8774201200030000600034&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">Peters, G., van Balen, R.T., 2007, Tectonic geomorphology ofthe northern Upper Rhine Graben, Germany: Global and Planetary Change, 58(1&#45;4), 310&#45;334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153128&pid=S1026-8774201200030000600035&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">Plattner, C., Malservisi, R., Dixon, T.H., LaFemina, P., Sella, G.F., Fletcher, J., Suarez&#45;Vidal, F., 2007, New constraints on relative motion between the Pacific Plate and Baja California microplate (Mexico) from GPS measurements: Geophysical Journal International, 170, 1373&#45;1380, doi: 10.1111/j.1365&#45;246X.2007.03494.x</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=8153130&pid=S1026-8774201200030000600036&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">Ram&iacute;rez&#45;Herrera, M.T., 1998, Geomorphic assessment of active tectonics in the Acambay Graben, Mexican Volcanic Belt: Earth Surface Processes and Landforms, 23, 317&#45;332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153131&pid=S1026-8774201200030000600037&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">Romero&#45;Espejel, J., 1997, Estructura y petrolog&iacute;a en el norte de sierra Ju&aacute;rez, Baja California: Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior de Ensenada, Tesis de maestr&iacute;a, 157 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=8153133&pid=S1026-8774201200030000600038&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">Seidl, M., Dietrich, W. 1992, The problem of channel erosion into bedrock, <i>en</i> Schmidt, K., de Ploey, J. (eds.), Functional geomorphology: Landform analysis and models: Catena supplement 23, 101&#45;124.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153135&pid=S1026-8774201200030000600039&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">Seiler, C., Fletcher, J.M., Quigley, M.C., Gleadow, A.J., Koh, B.P., 2010, Neogene structural evolution of the Sierra San Felipe, Baja California: Evidence for proto&#45;gulf transtension in the Gulf Extensional Province?: Tectonophysics, 488, 87&#45;109, doi:10.1016/j.tecto.2009.09.026</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=8153137&pid=S1026-8774201200030000600040&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">Shtober Zisu, N., Greenbaum, N., Inbar, M., Flexer, A., 2003, Morphometric analysis of the Naftali Mountain front: Israel Journal of Earth Sciences, 52, 191&#45;202.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153138&pid=S1026-8774201200030000600041&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">Siem, M., Gastil, G., 1994, Mid&#45;Tertiary to Holocene extension association with the development of The Sierra El Mayor metamorphic core complex, northeastern Baja California, Mexico, <i>en</i> McGill, S.F., Ross, T.M. (eds.), Geological Investigations of an Active Margin: Geological Society of America, Cordilleran Section Guidebook, Trip 7: Redlands, California, San Bernardino County Museum Association, 107&#45;119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153140&pid=S1026-8774201200030000600042&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">Singh, V., Tandon, S.K., 2008, The Pinjaur dun (intermontane longitudinal valley) and associated active mountain fronts, NW Himalaya: Tectonic geomorphology and morphotectonic evolution: Geomorphology, 102(3&#45;4), 376&#45;394.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153142&pid=S1026-8774201200030000600043&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">Sklar, L.S., Dietrich, W.E., 1998, River longitudinal profile and bedrock incision models: Stream power and the influence of sediment supply, <i>en</i> Tinkler, K., Wohl, E. (eds.), River over rock: Fluvial processes in bedrock channels: Washington, D.C., American Geophysical Union,237&#45;260.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153144&pid=S1026-8774201200030000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sklar, L.S., Dietrich, W.E., 2001, Sediment and rock strength controls on river incision into bedrock: Geology, 29(12), 1087&#45;1090.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153146&pid=S1026-8774201200030000600045&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">Slyker, R.G. Jr., 1970, Geological and geophysical reconnaissance of the Valle San Felipe region, Baja California, Mexico: San Diego State Collage, M.Sc. thesis, 97 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=8153148&pid=S1026-8774201200030000600046&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">Slyker, R.G. Jr., 1974, Geophysical survey and reconnaissance geology of the Valle de San Felipe area, Baja California, Mexico, <i>en</i> Gastil, R.G., Lillegraven, J. (eds.), A guidebook to the geology of peninsular California: for the 49th Annual Meeting of the Pacific Section, AAPG&#45;SEPM&#45;SEG, April 24&#45;28, 1974: American Association of Petroleum Geologists. Pacific Section, Society of Economic Paleontologists and Mineralogists. Pacific Section, Society of Exploration Geophysicists. Pacific Coast Section, 107&#45;120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153150&pid=S1026-8774201200030000600047&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">Snyder, N.P., Whipple, K.X., Tucker, G.E., Merritts, D.J., 2003, Channel response to tectonic forcing: Field analysis of stream morphology and hydrology in the Mendocino triple junction region, northern California: Geomorphology, 53, 97&#45;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153152&pid=S1026-8774201200030000600048&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">Stock, J., 1993, Geologic map of southern Valle Chico, Baja California, Mexico: Geological Society of America, Map and Chart Series 76, 2 sheets.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153154&pid=S1026-8774201200030000600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Stock, J. M., Hodges, K.V., 1989, Pre&#45;Pliocene extension around the Gulf of California and the transfer of Baja California to the Pacific plate: Tectonics, 8(1), 99&#45;115.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153156&pid=S1026-8774201200030000600050&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">Stock, J. M., Hodges, K.V., 1990, Miocene to recent structural development of extensional accommodation zone northeastern Baja California, Mexico: Journal of Structural Geology, 12(3), 315&#45;328.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153158&pid=S1026-8774201200030000600051&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">Stock, J.M., Lewis, C., Nagy, E., 1998, The tuff of San Felipe: an extensive middle Miocene pyroclastic flow deposit in Baja California, Mexico: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 93, 53&#45;74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153160&pid=S1026-8774201200030000600052&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., 1952, Hypsometric (Area&#45;Altitude) analysis of erosional topography: Bulletin of the Geological Society of America, 63, 1117&#45;1142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153162&pid=S1026-8774201200030000600053&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., 1956, Quantitative slope analysis: Bulletin of the Geological Society of America, 67, 571&#45;596.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153164&pid=S1026-8774201200030000600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todd, V.R., Shaw, S.E., Hammarstrom, J.M., 2003, Cretaceous plutons of the Peninsular Ranges batholith, San Diego and westernmost Imperial Counties, California: Intrusion across a Late Jurassic continental margin, <i>en</i> Johnson, S., Paterson, S.R., Fletcher, J.M., Girty, G.H., Kimbrough, D.L., Mart&iacute;n&#45;Barajas, A. (eds.), Tectonic of northwestern Mexico and southwestern USA: Boulder, CO, Geological Society of America, Special Paper 374, 185&#45;235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153166&pid=S1026-8774201200030000600055&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">Umhoefer, P., Mayer, L.A., Dorsey, R., 2002, Evolution of the margin of the Gulf of California near Loreto, Baja California Mexico: Geological Society of America Bulletin, 114(7), 849&#45;868.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153168&pid=S1026-8774201200030000600056&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">Verrios, S., Zygouri, V., Kokkalas, S., 2004, Morphotectonic analysis in the Eliki fault zone (Gulf of Corinth, Greece): Bulletin of the Geological Society of Greece, 36, 1706&#45;1715.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153170&pid=S1026-8774201200030000600057&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">Whipple, K.X., 2004, Bedrock rivers and the geomorphology of active orogens: Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 32, 151&#45;185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153172&pid=S1026-8774201200030000600058&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">Whipple, K.X., Kirby, E., Brocklehurst, S.H., 1999, Geomorphic limits to climate&#45;induced increases in topographic relief: Nature, 401, 39&#45;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153174&pid=S1026-8774201200030000600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Whipple, K., Wobus, C., Crosby, B., Kirby, E., Sheehan, D., 2007, New tools for quantitative geomorphology: Extraction and interpretation of stream profile from digital topographic data, <i>en</i> Geological Society of America, Annual Meeting, Short Course Guide: Boulder Colorado, disponible en &lt;<a href="http://www.geomorphtools.org" target="_blank">http://www.geomorphtools.org</a>&gt;, 26 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153176&pid=S1026-8774201200030000600060&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">Wobus, C., Whipple, K., Kirby, E., Snyder, N., Johnson, J., Spyropolou, K., Crosby, B., Sheehan, D., 2006, Tectonics from topography: Procedures, promise and pitfalls, <i>en</i> Willett, S.D., Hovius, N., Brandon, M.T., Fisher, D.M. (eds.), Tectonics, Climate, and Landscape Evolution: Geological Society of America, Special Paper 398, Penrose Conference Series, 55&#45;74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8153178&pid=S1026-8774201200030000600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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