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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Inventario multitemporal, análisis de susceptibilidad y estimación de volumen de deslizamientos en el flanco SW del volcán Pico de Orizaba, Puebla-Veracruz]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper provides an overview of the ongoing research from the Institute of Geography, UNAM, that seeks to create a comprehensive methodology for the development of a multi-temporal mapping inventory, susceptibility, and landslide volume estimation by using Geographic Information Systems (GIS). The methodology is established for volcanic terrains where shallow landslides and debris flows are common along the slopes and fluvial systems of volcanoes. The Rio-Chiquito-Barranca del Muerto watershed on the southwestern flank of Pico de Orizaba volcano was selected as a case study to characterize the areas that are prone to slope instability in volcanic terrains. Landslide occurrence was determined through a landslide inventory created from multitemporal aerial photos and fieldwork. In this study, landslide susceptibility was modeled using a cartographic-hydrologic model (Stability Index Mapping - SINMAP) and a statistical model (Multiple Logistic Regression - MLR). Both models were integrated within LOGISNET (developed in Arc Macro Language (AML) using ArcInfo GIS software). The implementation showed that both models have a moderate degree of agreement with the landslide inventory. MLR was preferred for further analysis because of its flexibility to include other variables. Shallow landslides were selected to estimate the volume of material delivered by the landslides to the main stream channel. The area and volume of individual shallow landslides were obtained in the field and through the landslide inventory database to establish an empirical area-volume relationship. The relationship was used to establish a power law in order to estimate the total landslide volume delivered. The results are important in understanding the long-term evolution of the fluvial system on the southwestern flank of Pico de Orizaba, and support the development of a methodology for landslide inventories, landslide susceptibility, and landslide volume estimation in volcanic terrains.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Inventario multitemporal, an&aacute;lisis de susceptibilidad y estimaci&oacute;n de volumen de deslizamientos en el flanco SW del volc&aacute;n Pico de Orizaba, Puebla&#45;Veracruz</b></font></p>      	    <p align="center">&nbsp;</p>      	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Multi-temporal inventory, susceptibility analysis, and volumen estimations for landslides on the SW flank of the Pico de Orizaba volcano, Puebla-Veracruz</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gabriel Legorreta Paul&iacute;n<sup>1,*</sup>, Marcus Bursik<sup>2</sup>, Pouget Solene<sup>2</sup>, Jos&eacute; Lugo Hubp<sup>3</sup>,</b> <b>Luis Mario Paredes Mej&iacute;a<sup>4</sup>, Fernando Aceves Quesada<sup>3</sup></b></font></p>          <p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup> <i>1</i></sup> <i>Instituto de Geograf&iacute;a, Laboratorio de An&aacute;lisis Geoespacial, Ciudad Universitaria, Del. Coyoac&aacute;n, 04510, M&eacute;xico D.F.</i> <sup>*</sup> <a href="mailto:legorretag@hotmail.com">legorretag@hotmail.com</a>; <a href="mailto:legorretag@igg.unam.mx">legorretag@igg.unam.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Department of Geology, University at Buffalo, SUNY Buffalo, NY 14260.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Instituto de Geograf&iacute;a, Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, Del. Coyoac&aacute;n, 04510, M&eacute;xico D.F.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>4</i></sup> <i>California Department of Transportation (CALTRANS).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Junio 20, 2013.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Noviembre 22, 2013.    <br> 	Manuscrito aceptado: Noviembre 20, 2013.</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">Este art&iacute;culo provee un panorama general de la investigaci&oacute;n en curso del Instituto de Geograf&iacute;a de la UNAM, que busca crear una metodolog&iacute;a integral para el desarrollo de cartograf&iacute;a de inventarios multitemporales, de susceptibilidad y estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de deslizamientos mediante el uso de Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG). La metodolog&iacute;a se establece para terrenos volc&aacute;nicos, donde deslizamientos superficiales y flujos de escombros son frecuentes a lo largo de las laderas y los sistemas fluviales de los volcanes. La cuenca del R&iacute;o Chiquito&#45;Barranca del Muerto en el flanco suroeste del volc&aacute;n Pico de Orizaba se ha seleccionado como caso de estudio para caracterizar las &aacute;reas que son propensas a la inestabilidad de las laderas en terrenos volc&aacute;nicos. La ocurrencia de deslizamientos se determin&oacute; a trav&eacute;s de un inventario de deslizamientos creado a partir de fotos a&eacute;reas multitemporales y trabajo de campo. En este estudio se modela (simula) la susceptibilidad a deslizamientos usando un modelo cartogr&aacute;fico&#45;hidrol&oacute;gico (Stability Index MAPping (SINMAP)) y un modelo estad&iacute;stico (Regresi&oacute;n Log&iacute;stica M&uacute;ltiple (RLM)). Ambos modelos est&aacute;n integrados dentro de la aplicaci&oacute;n LOGISNET (desarrollado mediante el uso de macros (AML) del sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) ArcInfo Workstation. Su implementaci&oacute;n mostr&oacute; que ambos modelos poseen un grado moderado de concordancia con el inventario de deslizamientos, prefiri&eacute;ndose la RLM para futuros an&aacute;lisis por su flexibilidad de incluir otras variables. Para la estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de materiales aportados por los deslizamientos a los cauces, se seleccionaron los deslizamientos superficiales. El &aacute;rea y volumen de deslizamientos superficiales individuales fueron obtenidos en campo y a trav&eacute;s de la base de datos del inventario de deslizamientos, para establecer una relaci&oacute;n emp&iacute;rica: &aacute;rea&#45;volumen. La relaci&oacute;n se utiliz&oacute; para el uso de una ley de potencias con la que se estim&oacute; el volumen total de deslizamientos de tierra en el &aacute;rea de estudio. Los resultados son importantes para comprender la evoluci&oacute;n a largo plazo del sistema fluvial en el flanco suroeste del volc&aacute;n Pico de Orizaba, y apoyar el desarrollo de una metodolog&iacute;a &uacute;til para la elaboraci&oacute;n de inventarios, el an&aacute;lisis de la susceptibilidad y estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de deslizamientos en terrenos volc&aacute;nicos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Deslizamientos, SIG, an&aacute;lisis de la susceptibilidad, volc&aacute;n Pico de Orizaba.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This paper provides an overview of the ongoing research from the Institute of Geography, UNAM, that seeks to create a comprehensive methodology for the development of a multi&#45;temporal mapping inventory, susceptibility, and landslide volume estimation by using Geographic Information Systems (GIS). The methodology is established for volcanic terrains where shallow landslides and debris flows are common along the slopes and fluvial systems of volcanoes. The Rio&#45;Chiquito&#45;Barranca del Muerto watershed on the southwestern flank of Pico de Orizaba volcano was selected as a case study to characterize the areas that are prone to slope instability in volcanic terrains. Landslide occurrence was determined through a landslide inventory created from multitemporal aerial photos and fieldwork. In this study, landslide susceptibility was modeled using a cartographic&#45;hydrologic model (Stability Index Mapping &#45; SINMAP) and a statistical model (Multiple Logistic Regression &#45; MLR). Both models were integrated within LOGISNET (developed in Arc Macro Language (AML) using ArcInfo GIS software). The implementation showed that both models have a moderate degree of agreement with the landslide inventory. MLR was preferred for further analysis because of its flexibility to include other variables. Shallow landslides were selected to estimate the volume of material delivered by the landslides to the main stream channel. The area and volume of individual shallow landslides were obtained in the field and through the landslide inventory database to establish an empirical area&#45;volume relationship. The relationship was used to establish a power law in order to estimate the total landslide volume delivered. The results are important in understanding the long&#45;term evolution of the fluvial system on the southwestern flank of Pico de Orizaba, and support the development of a methodology for landslide inventories, landslide susceptibility, and landslide volume estimation in volcanic terrains.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Landslides, SIG, susceptibility analysis, Pico de Orizaba volcano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ambientes volc&aacute;nicos, y especialmente en los grandes estratovolcanes, se generan deslizamientos peque&ntilde;os, de menos de 102 m<sup>3</sup>, aunque son peligrosos (Montgomery y Dietrich, 1994; Pack <i>et al</i>., 2001), mismos que afectan las laderas volc&aacute;nicas e incrementan el poder destructivo de los flujos de escombros y lodo a lo largo de los cauces fluviales, lo cual a su vez aumenta el riesgo para los asentamientos y la actividad humana. Es el caso del volc&aacute;n Pico de Orizaba y de muchos de los grandes estratovolcanes de M&eacute;xico (Siebe <i>et al</i>., 1996; Capra <i>et al</i>., 2002; Carrasco&#45;N&uacute;&ntilde;ez <i>et al</i>., 2006; Evans <i>et al</i>., 2006). Sin embargo, y a pesar de la importancia de evaluar dicho proceso, hay pocos inventarios de deslizamientos, y por consiguiente, hay tambi&eacute;n una carencia de an&aacute;lisis de susceptibilidad (entendido como la propensi&oacute;n de un &aacute;rea a ser afectada por deslizamientos en funci&oacute;n del grado inherente de estabilidad de la pendiente) y de evaluaci&oacute;n de materiales aportados por los deslizamientos a los sistemas fluviales. Este es el caso del volc&aacute;n Pico de Orizaba, la monta&ntilde;a m&aacute;s alta de M&eacute;xico (5675 m s.n.m.), el cual tiene un gran potencial para producir deslizamientos y flujos de escombros, debido a la existencia de dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, de ca&iacute;da y de rocas altamente meteorizadas que est&aacute;n sujetas a condiciones de alta precipitaci&oacute;n estacional. As&iacute; por ejemplo, en el a&ntilde;o 2003, vidas y bienes econ&oacute;micos se perdieron en la poblaci&oacute;n de Balastrera (un asentamiento localizado en el valle inferior del R&iacute;o Chiquito&#45;Barranca del Muerto, en el flanco SO del volc&aacute;n), debido a lluvias torrenciales que incrementaron el aporte de materiales de deslizamientos a un flujo de escombros. Durante el evento, un poliducto fue destruido por el flujo de escombros. A ra&iacute;z de este suceso, la compa&ntilde;&iacute;a estatal Petr&oacute;leos Mexicanos (PEMEX), encargada del mantenimiento de esta red de tuber&iacute;as, construy&oacute; una serie de muros de retenci&oacute;n y gaviones a lo largo del valle inferior del R&iacute;o Chiquito&#45;Barranca del Muerto para proteger sus instalaciones. Sin embargo, ning&uacute;n inventario de deslizamientos, ni medida preventiva se llev&oacute; a cabo en la parte media y alta de la cuenca. Lo anterior trajo como consecuencia que en el periodo de lluvias de 2011, los muros de retenci&oacute;n y gaviones fueran destruidos por deslizamientos y por un flujo de escombros que se desarrollaron en la parte superior y media de la cuenca. Adem&aacute;s, pocos estudios se han realizado en el uso y comparaci&oacute;n sistem&aacute;tica de diferentes modelos de susceptibilidad de deslizamientos (Morrissey <i>et al</i>., 2001; Chinnayakanahalli <i>et al</i>., 2003; Haneberg, 2005; Legorreta&#45;Paul&iacute;n y Bursik, 2008), as&iacute; como para analizar el aporte de materiales por parte de los procesos gravitacionales. Como resultado, el uso de estos enfoques y aplicaciones en los SIG para la predicci&oacute;n de deslizamientos sin el conocimiento de sus ventajas y desventajas puede inducir a un mal uso de los modelos y a obtener conclusiones err&oacute;neas. Con base en lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodolog&iacute;a para la elaboraci&oacute;n de un inventario multitemporal, el an&aacute;lisis de susceptibilidad y la estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de deslizamientos que apoyen a las autoridades gubernamentales y al p&uacute;blico en general en la planeaci&oacute;n, prevenci&oacute;n y mitigaci&oacute;n de riesgos de procesos gravitacionales. El inventario fue elaborado a partir de dos series de fotos a&eacute;reas digitales y trabajo de campo. Los procesos de remoci&oacute;n en masa fueron digitalizados en el SIG, y una base de datos geoespacial se desarroll&oacute; para una mejor descripci&oacute;n. El trabajo de campo y la fotointerpretaci&oacute;n permiti&oacute; la representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica de 442 eventos. El an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n de distribuci&oacute;n espacial entre los deslizamientos con este inventario y la geolog&iacute;a revel&oacute; que los procesos gravitacionales son m&aacute;s abundantes en la parte media&#45;alta de la cuenca, donde predominan dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos y de ca&iacute;da. Asimismo se analiz&oacute; la susceptibilidadpor deslizamientos de tierra mediante un modelo cartogr&aacute;fico&#45;hidrol&oacute;gico (SINMAP) y un modelo estad&iacute;stico (Regresi&oacute;n Log&iacute;stica M&uacute;ltiple (RLM)). Ambos modelos est&aacute;n implementados en la aplicaci&oacute;n de LOGISNET (desarrollado mediante el uso de macros (AML) del programa de sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) ArcInfo Workstation (Legorreta&#45;Paul&iacute;n y Bursik, 2008, 2009). Los modelos fueron evaluados y comparados usando una tabla de contingencia que muestra la cantidad de sobreposici&oacute;n entre el inventario y los modelos. Para la estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes aportados por los deslizamientos al sistema fluvial, se midieron valores de &aacute;rea y volumen de 102 deslizamientos superficiales durante el trabajo de campo. Dichas medidas de &aacute;rea y volumen de deslizamientos se utilizaron para establecer una relaci&oacute;n emp&iacute;rica que tom&oacute; la forma de una ley de potencias. La relaci&oacute;n emp&iacute;rica se utiliz&oacute; para estimar el volumen potencial total del material aportado por todos los deslizamientos superficiales del r&iacute;o principal en la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Antecedentes</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los inventarios de deslizamientos hist&oacute;ricos o multitemporales constituyen la base para los an&aacute;lisis de la susceptibilidad, del peligro y del riesgo por deslizamientos, as&iacute; como de la estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de materiales aportados por dichos procesos. Su representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica y el an&aacute;lisis se llevaron a cabo e incorporaron en los SIG (Peark <i>et al</i>., 2005; Washington State Department of Natural Resources, 2006; Kalderon&#45;Asael <i>et al</i>., 2008; Herv&aacute;s y Bobrowsky, 2009; Guzzetti <i>et al</i>., 2009; Blahut <i>et al</i>., 2010; Wenkey <i>et al</i>., 2011). Por su parte, la evaluaci&oacute;n de la susceptibilidad a deslizamientos y su zonificaci&oacute;n se ha abordado de manera heur&iacute;stica, estad&iacute;stica o determin&iacute;stica (Dai <i>et al</i>., 2002; Clerici <i>et al</i>., 2002; Zhou <i>et al</i>., 2003; Metternicht <i>et al</i>., 2005; Demoulin y Chung, 2007; Castellanos&#45;Abella y Van Westen, 2008). Asimismo se han hecho esfuerzos para probar y validar los modelos de susceptibilidad de deslizamientos de tierras (Montgomery y Dietrich, 1994; Pack <i>et al</i>., 1997, 1998, 2001; Morrissey <i>et al</i>., 2001; Dietrich <i>et al</i>., 2001; Borga <i>et al</i>., 2002a, 2002b; Zaitchik <i>et al</i>., 2003; Wawer y Nowocie&#324;, 2003; Chinnayakanahalli <i>et al</i>., 2003; Lan <i>et al</i>., 2004; Winsemius <i>et al</i>., 2005; Legorreta&#45;Paul&iacute;n y Bursik, 2008). A nivel mundial, dos enfoques han sido usados para predecir deslizamientos potenciales en zonas con escasa informaci&oacute;n espacial: el &Iacute;ndice de Mapeo de Estabilidad (Stability Index MAPping (SINMAP)) y la Regresi&oacute;n Log&iacute;stica M&uacute;ltiple (RLM). El primero de ellos, fue implementado con un enfoque cartogr&aacute;fico/hidrol&oacute;gico para expresar la estabilidad de la pendiente del terreno en t&eacute;rminos de un &iacute;ndice de estabilidad (Pack <i>et al</i>., 1998). Este &iacute;ndice expresa la estabilidad del terreno en una clasificaci&oacute;n de seis categor&iacute;as. El &iacute;ndice es calculado mediante la combinaci&oacute;n del factor de seguridad del modelo de estabilidad con pendiente infinita (Hammond <i>et al</i>., 1992) y la teor&iacute;a de un modelo hidrol&oacute;gico (Beven y Kirkby, 1979; O'Loughlin, 1986). El segundo modelo, la RLM, estima la probabilidad de deslizamientos entre 0 y 1 usando una funci&oacute;n log&iacute;stica que considera la contribuci&oacute;n de una serie de variables. Esta funci&oacute;n tiene una forma sigmoidal que puede ser interpretada como de susceptibilidad m&iacute;nima de un &aacute;rea a sufrir deslizamientos cuando la funci&oacute;n tiene valores bajos y &eacute;sta se mantiene como de baja susceptibilidad hasta que cierto umbral es alcanzado, entonces la probabilidad de deslizamientos aumenta r&aacute;pidamente conforme los valores de la funci&oacute;n se incrementan (Kleinbaum y Klein, 2002). Ambos modelos definen bien las zonas que intuitivamente parecen ser susceptibles a deslizamientos (Morrissey <i>et al</i>., 2001; Ohlmacher y Davis, 2003; Yesilnacar y Topal, 2005; Can <i>et al</i>., 2005; Ayalew y Yamagishi, 2005; Meisina y Scarabelli, 2007; Deb y El&#45;Kadi, 2009; Bai <i>et al</i>., 2010; Van Den Eeckhaunt <i>et al</i>., 2005). Estos dos modelos fueron adaptados en el sistema, LOGISNET, mediante el uso de Arc Macro Language (AML) en el SIG ArcInfo. El sistema se ha utilizado para organizar, adaptar, comparar y visualizar los resultados de RLM y SINMAP (Legorreta&#45;Paul&iacute;n y Bursik, 2009). Sin embargo, la evaluaci&oacute;n de los modelos ha sido dif&iacute;cil de realizar debido a la complejidad de problemas concomitantes naturales y t&eacute;cnicos (Zaitchik <i>et al.</i>, 2003; Legorreta&#45;Paul&iacute;n <i>et al</i>., 2010). La evaluaci&oacute;n es especialmente dif&iacute;cil en los modelos dise&ntilde;ados para la detecci&oacute;n o predicci&oacute;n de deslizamientos superficiales o someros. Esto es debido a que las dimensiones de los deslizamientos superficiales son peque&ntilde;as en comparaci&oacute;n con otros tipos de deslizamientos (Can <i>et al</i>., 2005). En cuanto a la estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de material aportado a los r&iacute;os por parte de los deslizamientos, &eacute;stos han sido llevados a cabo mediante el uso de funciones que usan la ley de potencias, a fin de enlazar las medidas de &aacute;rea de las zonas afectadas por los deslizamientos y el volumen desplazado (Peark <i>et</i> <i>al</i>., 2005; Kalderon&#45;Asael <i>et al</i>., 2008; Guzzetti <i>et al</i>., 2009; Wenkey <i>et al</i>., 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, el Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres (CENAPRED) ha compilado conceptos b&aacute;sicos de la clasificaci&oacute;n de deslizamientos, mecanismos de activaci&oacute;n, criterios, consideraciones y el an&aacute;lisis para el reconocimiento del riesgo a deslizamientos, en forma de gu&iacute;as para la preparaci&oacute;n de atlas estatales y municipales de riesgos de deslizamientos (Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, 2004). As&iacute; mismo, muchos de los estudios y las aplicaciones de procesos gravitacionales basados en los SIG han sido usadas creativamente y de muchas maneras para representar y evaluar la estabilidad de las laderas. Cada uno de ellos con sus propias ventajas y limitaciones en la evaluaci&oacute;n de deslizamientos a escala local o regional, se han implementado utilizando criterios determin&iacute;sticos, estad&iacute;sticos, heur&iacute;sticos o simplemente elaborando un inventario (Capra <i>et al.</i>, 2006; Capra y Lugo&#45;Hubp, 2006; Garc&iacute;a&#45;Palomo <i>et al.</i>, 2006; P&eacute;rez&#45; Guti&eacute;rrez, 2007). En el estado de Veracruz, un atlas de peligros geol&oacute;gicos e hidrometeorol&oacute;gicos est&aacute; siendo elaborado por la Secretar&iacute;a de Protecci&oacute;n Civil del estado de Veracruz, en colaboraci&oacute;n con otras agencias del gobierno federal y estatal. Este atlas cuenta con un marco general para la evaluaci&oacute;n de los riesgos a deslizamiento a nivel estatal y municipal (Comunicaci&oacute;n personal: Secretar&iacute;a de Protecci&oacute;n Civil, 2010). En el volc&aacute;n Pico de Orizaba, los estudios geol&oacute;gicos de los &uacute;ltimos treinta a&ntilde;os se han enfocado en establecer los posibles mecanismos y estilos eruptivos que explican la actual morfolog&iacute;a y el peligro potencial de los eventos volc&aacute;nicos y de colapso de sus flancos (De la Cruz&#45;Reyna y Carrasco&#45;N&uacute;&ntilde;ez, 2002; Mac&iacute;as, 2005). Con base en los estudios geol&oacute;gicos previos, varios modelos y m&eacute;todos usando SIG y Percepci&oacute;n Remota (PR), han sido propuestos a escala regional o local para explicar y evaluar los peligros de deslizamientos y flujos de escombros catastr&oacute;ficos (Sheridan <i>et al</i>., 2002; Zimbelman <i>et al</i>., 2004; Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, 2004; Concha&#45;Dimas <i>et al</i>., 2005; Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2006; Hubbard, 2001; Hubbard <i>et al</i>., 2007; Secretar&iacute;a de Protecci&oacute;n Civil, 2010). En el &aacute;rea de estudio se realiz&oacute; en 2003 un an&aacute;lisis general de las condiciones climatol&oacute;gicas y geol&oacute;gicas que dispararon un flujo de baja concentraci&oacute;n en el valle inferior del r&iacute;o Chiquito Muerto&#45;Barranca (Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2006, 2011), sin embargo no se elabor&oacute; el inventario de deslizamientos o la susceptibilidad de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. &Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca del r&iacute;o Chiquito&#45;Barranca del Muerto se encuentra entre los18&deg;48'28" y 19&deg;01'49" de latitud norte y 97&deg;10'5" y 97&deg;16'12" de longitud oeste, dentro de los estados de Puebla y Veracruz, Rep&uacute;blica de M&eacute;xico, y cubre un &aacute;rea de 111 km<sup>2</sup> (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La cuenca se localiza en el flanco suroeste del volc&aacute;n Pico de Orizaba, en la parte oriental de la provincia fisiogr&aacute;fica del Eje Volc&aacute;nico Transmexicano. El r&iacute;o es afluente del R&iacute;o Blanco, que desemboca en el Golfo de M&eacute;xico. El &aacute;rea es afectada de manera importante por procesos gravitacionales, flujos de escombros y lodo debido a la combinaci&oacute;n de varios factores, tales como la alta precipitaci&oacute;n, cambio en el uso del suelo causados por la tala intensiva, el alto grado de meteorizaci&oacute;n de las rocas localizadas a gran elevaci&oacute;n y en laderas de fuerte pendiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;rea de estudio el relieve es monta&ntilde;oso y escarpado, con elevaciones de 1340 a 5675 m.s.n.m. y pendientes desde los 3&deg; (valles interiores y llanuras) a m&aacute;s de 60&deg; (terreno monta&ntilde;oso). Las pendientes de las laderas son controladas por la litolog&iacute;a, por ejemplo, las lutitas d&eacute;bilmente consolidadas y calizas presentan pendientes de hasta 32&deg;. Laderas con pendiente fuerte (32&deg; &#8210; 45&deg;) se encuentran en capas de conglomerados cementados, aglomerados y lahares. Los flujos de lava constituyen laderas con pendientes mayores a 45&deg;. La precipitaci&oacute;n media anual es de 1000 &#8210; 1100 mm/a&ntilde;o por arriba de los 4000 m.s.n.m. y de 927 mm/a&ntilde;o por debajo de 1500 m.s.n.m. (Palacios <i>et al</i>., 1999). La mayor&iacute;a de la precipitaci&oacute;n se produce entre mayo y noviembre. El cauce del r&iacute;o Chiquito&#45;Barranca del Muerto erosiona un basamento cret&aacute;cico de caliza y lutita fuertemente intemperizado, disectado y plegado (cubre el 29.7 % del &aacute;rea), que ha sido cubierto por lavas, flujos pirocl&aacute;sticos y dep&oacute;sitos de ca&iacute;da del Ne&oacute;geno (60.3 %) y del Plioceno&#45;Cuaternario (2.4 %), as&iacute; como por aluvi&oacute;n (7.6 %) (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a comprende tres etapas principales. Etapa 1: Elaboraci&oacute;n de un inventario de deslizamientos hist&oacute;ricos o multitemporal (pasos 1 a 6 en la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>); Etapa 2: An&aacute;lisis de la susceptibilidad para la cuenca y evaluaci&oacute;n de modelos (paso 7, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), y la Etapa 3: C&aacute;lculo del volumen aportado por los deslizamientos al cauce principal (paso 8, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la primera etapa, el &aacute;rea de estudio fue seleccionada (paso 1, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>) como piloto por ser representativa de una cuenca ubicada en relieve volc&aacute;nico y contar con las condiciones fisiogr&aacute;ficas que propician continuos deslizamientos superficiales. En el paso 2, se recopil&oacute; la informaci&oacute;n preexistente para definir los procesos de remoci&oacute;n en masa ocurridos en la cuenca y evitar la duplicidad o enfoques de otros trabajos. Se colectaron los mapas impresos: topogr&aacute;ficos y geol&oacute;gicos a escala 1:50000, y de uso del suelo, clima e hidrolog&iacute;a a escala 1:250000. Todos los mapas impresos se convirtieron a un formato '<i>raster</i>' de 10 m de resoluci&oacute;n; fueron georeferenciados e incorporados como una capa m&aacute;s de informaci&oacute;n dentro del SIG y se incluy&oacute; un modelo digital de elevaci&oacute;n (MDE) de 10 m de resoluci&oacute;n creado por el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a (INEGI) a partir de la carta topogr&aacute;fica 1:50000. Tambi&eacute;n se incluyeron los mapas tem&aacute;ticos derivados de &eacute;ste: de pendientes, de curvatura del terreno y de &aacute;rea de contribuci&oacute;n de escurrimiento superficial. La carta topogr&aacute;fica junto con las capas digitales fueron utilizadas para ayudar en la fotointerpretaci&oacute;n de deslizamientos y para verificar y trazar los pol&iacute;gonos de deslizamientos en el SIG.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Derivado de la compilaci&oacute;n de informaci&oacute;n y en paralelo con la selecci&oacute;n e incorporaci&oacute;n de capas en el SIG (paso 4, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), se seleccionaron los conjuntos temporales y representativos m&aacute;s completos de fotos a&eacute;reas a usar (paso 3, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). La selecci&oacute;n estuvo basada en la disponibilidad de fotos a&eacute;reas. Los deslizamientos fueron cartografiados a partir de dos series de fotos a&eacute;reas y trabajo de campo para crear un solo mapa hist&oacute;rico de inventario de deslizamientos (paso 5 en <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f4.jpg" target="_blank">Figura 4a</a>). Las fotos a&eacute;reas cubren un per&iacute;odo de 14 a&ntilde;os. Una serie es de 1994, a escala 1:20000, y otra de 2008, a escala 1:10000. Durante la interpretaci&oacute;n de las fotos a&eacute;reas y el trabajo de campo, los deslizamientos fueron cartografiados y clasificados en deslizamientos superficiales, de escombros, y de asentamiento profundo, flujos de escombros, flujos de tierra y ca&iacute;da de rocas, de acuerdo con los criterios del grupo de Washington State Department of Natural Resources (DNR), Forest Practices Division (2006). Esta clasificaci&oacute;n simplifica el sistema de Cruden y Varnes (1996) y Wieczorek (1984) al listar s&oacute;lo la clasificaci&oacute;n primaria de un deslizamiento de tierra determinado. Esto la hace pr&aacute;ctica y f&aacute;cil de usar en campo y en gabinete para la preparaci&oacute;n del inventario de deslizamientos de un &aacute;rea de estudio (Pringle y Brunego, 2004; Sharikahn y Walsh, 2007). Todos los deslizamientos de tierra fueron digitalizados en el SIG de ArcInfo, y se construy&oacute; la base de datos geoespacial de deslizamientos. Los atributos pertinentes de los deslizamientos se colectaron en el SIG. Estos incluyen: 1) tipo deslizamiento, 2) nivel de certeza de la observaci&oacute;n, 3) fecha de identificaci&oacute;n en la foto a&eacute;rea, 4) tama&ntilde;o del deslizamiento, 5) grado de actividad del deslizamiento, 6) la parte del deslizamiento que se describe (la cabecera, la zona de evacuaci&oacute;n, el dep&oacute;sito), 7) forma de la pendiente (c&oacute;ncava, plana, convexa), 8) gradiente topogr&aacute;fico, 9) gradiente topogr&aacute;fico tomado del mapa topogr&aacute;fico, 10) uso del suelo, 11) elevaci&oacute;n donde comienza el deslizamiento, 12) n&uacute;mero de identificaci&oacute;n de la fotograf&iacute;a a&eacute;rea, 13) &aacute;rea del deslizamiento, 14) volumen del deslizamiento, y 15) los comentarios de investigador. En paralelo con la interpretaci&oacute;n de fotograf&iacute;as a&eacute;reas y la cartograf&iacute;a de deslizamientos, se realiz&oacute; el trabajo de campo (paso 6, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), a fin de obtener una visi&oacute;n real de la cuenca y de los tipos y procesos gravitacionales existentes. El porcentaje de verificaci&oacute;n de deslizamientos en campo fue de 37 %, lo que permiti&oacute; aumentar la confianza en la evaluaci&oacute;n de estos procesos realizado con las fotos a&eacute;reas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la segunda etapa, la susceptibilidad a deslizamientos en las laderas fue analizada usando RLM y SINMAP. SINMAP expresa la estabilidad del terreno utilizando seis clases subjetivas: de 0 &gt; SI (SI es el &iacute;ndice de estabilidad) ("inestable"), 0.5 &gt; SI &gt; 0.0 ("del umbral m&aacute;s alto de estabilidad"), 1.0 &gt; SI &gt; 0.5 ("del umbral m&aacute;s bajo de estabilidad"), 1.25 &gt; SI &gt; 1.0 ("casi estable"), 1.5 &gt; SI &gt; 1.25 ("moderadamente estable"), y SI &gt; 1.5 ("estable") (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f4.jpg" target="_blank">Figura4b</a>) (Pack <i>et al</i>., 1997, 1998). Las propiedades geot&eacute;cnicas requeridas para correr el modelo se establecieron con base en valores obtenidos en campo y valores publicados (<a href="#t1">Tabla 1</a>) para suelos volc&aacute;nicos, con condiciones que asemejan a las del &aacute;rea de estudio (Selby, 1993; Legorreta&#45;Paul&iacute;n, 1999; Simon <i>et al</i>., 2000; Wawer y Nowocie&#324;, 2003; Simon y Collison, 2002).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de RLM, se utilizaron seis variables independientes en el an&aacute;lisis (altimetr&iacute;a, pendientes, curvatura del terreno, &aacute;rea de contribuci&oacute;n de escurrimiento superficial, geolog&iacute;a y uso del suelo). Estas variables fueron examinadas a trav&eacute;s del Factor de Inflaci&oacute;n de la Varianza (VIF) para diagnosticar su posible multicolinealidad (Pallant, 2005) y codificadas para ser usadas en el an&aacute;lisis (<a href="#t2">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Regresi&oacute;n Log&iacute;stica M&uacute;ltiple fue calculada utilizando el m&eacute;todo <i>backward</i> (retrospectivo), el cual se refiere a examinar las variables dentro del modelo para ver si alguna(s) de ellas debe(n) ser eliminada(s) del an&aacute;lisis. El modelo comienza con todas las variables independientes y las va probando una a una para ver cu&aacute;l de &eacute;stas puede ser removida sin tener un efecto sustancial sobre el ajuste correcto que el modelo hace de los datos observados (Field, 2005). Una vez analizada la probabilidad de deslizamientos se asign&oacute; p&iacute;xel por p&iacute;xel al mapa de susceptibilidad con base en la funci&oacute;n log&iacute;stica:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">1 / &#91;1 +Exp&#45;(&#45;1.622 + mapa altim&eacute;trico (&#45;3.5E&#45;04) + mapa de pendientes (0.120) + mapa de &aacute;rea de contribuci&oacute;n de escurrimiento superficial (7.6E&#45;07) + mapa de uso del suelo (&#45;0.151) + mapa de geolog&iacute;a (0.190) + mapa de curvatura (&#45;0.433))&#93;, a trav&eacute;s del uso del sistema LOGISNET (Legorreta&#45;Paul&iacute;n y Bursik, 2009) y del programa estad&iacute;stico SPSS. Un esquema subjetivo de diez clases se utiliz&oacute; para clasificar y mostrar la probabilidad de deslizamientos a intervalos de 0.1 (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f4.jpg" target="_blank">Figura 4c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar el desempe&ntilde;o de los modelos, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis cuantitativo por medio de una tabla de contingencia entre el mapa resultante de los modelos y el inventario de deslizamientos. La tabla de contingencia muestra la cantidad de superposici&oacute;n entre el inventario y los modelos, la cual se utiliz&oacute; para calcular la precisi&oacute;n y la eficiencia de los modelos. Se us&oacute;: 1) la precisi&oacute;n del producto (<i>Produce's</i> <i>accuracy</i>) que representa la raz&oacute;n entre el n&uacute;mero de p&iacute;xeles clasificados correctamente en cada categor&iacute;a y el n&uacute;mero total de p&iacute;xeles verdaderos para esa categor&iacute;a, 2) la precisi&oacute;n del usuario (<i>User's accuracy</i>), calculada como la raz&oacute;n entre el n&uacute;mero de p&iacute;xeles correctamente clasificados en cada categor&iacute;a y el n&uacute;mero total de p&iacute;xeles que est&aacute;n clasificados por el modelo en esa categor&iacute;a (Lilllesand y Kieffer, 2000), y 3) la eficiencia del modelo (<i>Model</i> <i>efficiency</i>), calculado como la raz&oacute;n del n&uacute;mero de p&iacute;xeles indicados correctamente como p&iacute;xeles de deslizamiento, menos el n&uacute;mero de p&iacute;xeles indicados incorrectamente como p&iacute;xeles de deslizamiento, entre el n&uacute;mero total de los p&iacute;xeles que representan verdaderos deslizamientos en el inventario correspondiente. La eficiencia del modelo tiene un valor m&aacute;ximo de 1 cuando el modelo ha indicado todos los deslizamientos de tierra correctamente, y tiene un valor negativo cuando el n&uacute;mero de deslizamientos incorrectamente indicados por el modelo, es mayor que el n&uacute;mero de deslizamientos correctamente predicho (Van Den Eeckhaunt <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la tercera etapa del trabajo de campo, se midi&oacute; el &aacute;rea y volumen de 102 cicatrices de deslizamientos, a fin desarrollar una relaci&oacute;n te&oacute;rica volumen&#45;&aacute;rea de deslizamientos superficiales en la cuenca; aqu&iacute; se excluy&oacute; el volumen de dep&oacute;sitos o el &aacute;rea de evacuaci&oacute;n del deslizamiento. La geometr&iacute;a de los deslizamientos se midi&oacute; con cinta, estadal y distanci&oacute;metro l&aacute;ser. La profundidad del deslizamiento en la cabecera y en las paredes laterales a lo largo de transectos, as&iacute; como la distancia horizontal a lo largo de los transectos, fueron utilizados para estimar el volumen del deslizamiento. Las cicatrices que fueron sustancialmente reforestadas o que se estim&oacute; que fueron cubiertas por vegetaci&oacute;n por m&aacute;s de 17 a&ntilde;os, no fueron incluidas en la cartograf&iacute;a del inventario. Las medidas del &aacute;rea de deslizamientos (<i>A</i>) y el volumen (<i>V</i>) se utiliz&oacute; para establecer y alimentar una relaci&oacute;n emp&iacute;rica que tom&oacute; la forma de una ley de potencia:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V = &#949; * A</i><sup><i>&#945;</i></sup>,</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">(Korup <i>et al</i>., 2004; Kalderon&#45;Asael <i>et al</i>., 2008; Guzzetti <i>et al</i>., = 2009), con un exponente de escala de <i>&#945;</i>= 1.004. Esta relaci&oacute;n aplicada al &aacute;rea de los deslizamientos cartografiados en el inventario se utiliz&oacute; para estimar el volumen total de material potencial que los deslizamientos pueden aportar al cauce.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo de campo y la fotointerpretaci&oacute;n permitieron cartografiar 442 deslizamientos. Con este inventario multitemporal expresado como mapa, se pudo observar que los deslizamientos superficiales que incluyen flujos de escombros y deslizamientos de escombros (de menos de 2 m de profundidad), es el tipo de proceso predominante por n&uacute;mero (91.4 %), sobre los deslizamientos de ca&iacute;da de rocas (7.5 %) y los deslizamientos rotacionales de asentamiento profundo y flujos de tierra (1.1 %). Sin embargo, no es as&iacute; por &aacute;rea de afectaci&oacute;n. Con la sobreposici&oacute;n entre el inventario y el mapa de geolog&iacute;a, se pudo establecer que del total de deslizamientos, el 66.3 % se encuentra en rocas o dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos, el 33% en caliza y lutita y el 0.7 % en dep&oacute;sitos sedimentarios. En la parte alta de la cuenca, los flujos de lava andes&iacute;ticos facilitan el desarrollo de ca&iacute;da de rocas m&aacute;s que deslizamientos superficiales (<a href="#f2">Figura 2b</a>). En la parte media de la cuenca, donde existen dep&oacute;sitos de ca&iacute;da de ceniza volc&aacute;nica y de flujos pirocl&aacute;sticos, son los deslizamientos superficiales y de asentamiento profundo los procesos predominantes (<a href="#f2">Figura 2c</a>). Adem&aacute;s, se presentan procesos gravitacionales de ca&iacute;da de roca a lo largo del cauce principal, donde flujos de lava forman escarpes. En la parte baja de la cuenca tienden a ocurrir flujos de tierra y deslizamientos de escombros en caliza y lutita intemperizada (<a href="#f2">Figura 2d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos por ambos modelos de an&aacute;lisis de la susceptibilidad, muestran, desde un punto de vista cualitativo, una alta inestabilidad a lo largo de las zonas monta&ntilde;osas volc&aacute;nicas y sedimentarias y a lo largo de las paredes del valle de pendientes fuertes. La sobreposici&oacute;n y grado de similitud entre el inventario de deslizamientos y la predicci&oacute;n de los modelos no es perfecta, y existe claramente una sobreestimaci&oacute;n de las &aacute;reas afectadas por deslizamientos en ambos modelos (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Sin embargo, la sobrepredicci&oacute;n se da en &aacute;reas que tienen las condiciones necesarias para deslizarse en el futuro, como se pudo observar durante el trabajo de campo. Cuantitativamente, la eficiencia de SINMAP y RLM, se evalu&oacute; en t&eacute;rminos de precisi&oacute;n del productor, la precisi&oacute;n del usuario y la eficiencia del modelo (<a href="#t3">Tabla 3</a>). La precisi&oacute;n del productor muestra que la predicci&oacute;n de la RLM tiene mejor coincidencia (72.33 %) con el mapa del inventario de deslizamientos en comparaci&oacute;n con SINMAP (45.39 %). Ambos modelos tienen un bajo porcentaje de precisi&oacute;n de usuario y valores negativos en la prueba de eficiencia del modelo debido a su sobrepredicci&oacute;n. &Eacute;sta conduce a que m&aacute;s zonas sin deslizamientos sean clasificadas incorrectamente como zonas de deslizamiento en el modelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a10t3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el an&aacute;lisis detallado de la relaci&oacute;n &aacute;rea&#45;volumen de 102 deslizamientos medidos en el campo, se calcul&oacute; la ley de potencias para los deslizamientos igual a:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V =</i> 0.7908 * <i>A</i><sup>1.004</sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Eacute;sta se aplic&oacute; dentro del SIG para el &aacute;rea remanente de la poblaci&oacute;n de deslizamientos que no participaron en la formulaci&oacute;n de dicha ley. El resultado muestra que los deslizamientos superficiales ubicados en el r&iacute;o principal tienen el potencial de aporte de 226584.08 m<sup>3</sup>de material al cauce.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Discusi&oacute;n y conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo presenta y examina la implementaci&oacute;n de un m&eacute;todo para la creaci&oacute;n de inventarios multitemporales y la evaluaci&oacute;n de susceptibilidad a deslizamientos en terrenos volc&aacute;nicos inestables. Este m&eacute;todo se basa en la estandarizaci&oacute;n y la integraci&oacute;n de capas tem&aacute;ticas y sus bases de datos geoespaciales correspondientes dentro de un SIG.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al abordar directamente la metodolog&iacute;a para la cartograf&iacute;a de deslizamientos, las autoridades locales, como las Direcciones Estatales de Protecci&oacute;n Civil de los estados de Puebla y Veracruz y otras organizaciones gubernamentales se beneficiar&aacute;n con respecto a la mitigaci&oacute;n y a la prevenci&oacute;n del riesgo de deslizamientos. Se hace &eacute;nfasis en el hecho de que esta investigaci&oacute;n es la primera que se hace en el &aacute;rea de estudio para desarrollar una metodolog&iacute;a SIG m&aacute;s robusta y sistem&aacute;tica en la creaci&oacute;n de inventarios, an&aacute;lisis de la susceptibilidad y de estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes de deslizamientos. Por lo tanto, est&aacute; sujeta a adaptaci&oacute;n, modificaci&oacute;n y mejoramiento, conforme se validen los mapas y bases de datos geoespaciales en la cuenca, y se realicen nuevas evaluaciones y comparaci&oacute;n con otras cuencas en M&eacute;xico. Conocemos la limitaci&oacute;n t&eacute;cnica del inventario de deslizamientos, cuya calidad depende de las habilidades y experiencia de los investigadores, la complejidad del &aacute;rea de estudio, as&iacute; como la confiabilidad de la informaci&oacute;n disponible, incluyendo las fotograf&iacute;as a&eacute;reas para identificar los deslizamientos. As&iacute; por ejemplo, no se utilizaron almanaques clim&aacute;ticos ni registros pluviales para seleccionar las fotograf&iacute;as a&eacute;reas de &eacute;pocas de lluvias o de sequ&iacute;a m&aacute;s adecuadas a utilizarse en el an&aacute;lisis. Esto obedeci&oacute; a la escasa disponibilidad de fotograf&iacute;as a&eacute;reas en el &aacute;rea de estudio.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se introdujo la aplicaci&oacute;n de SINMAP y RLM al analizarlos deslizamientos bajo condiciones naturales a fin de esbozar las ventajas y limitaciones de dichos modelos. Ambos poseen un moderado grado de concordancia con el inventario de deslizamientos. Los resultados de la validaci&oacute;n del modelo ilustran que SINMAP y RLM tiende a la sobrepredicci&oacute;n, misma que se puede justificar en una evaluaci&oacute;n de deslizamientos a escala regional debido a cuatro razones principales: en primer lugar, las zonas de deslizamientos sobrepredichas se encuentran por encima o cerca de los deslizamientos existentes, por lo tanto, estas zonas pueden tener el potencial para futuros deslizamientos; en segundo lugar, los deslizamientos predichos por los modelos y los existentes en el inventario de deslizamientos no tienen por qu&eacute; coincidir, ya que los modelos son s&oacute;lo una gu&iacute;a para evaluar las &aacute;reas de alta susceptibilidad a deslizarse; tercero, el inventario de deslizamientos puede no mostrar alguno, debido a que el tiempo en que fue construido no refleja futuras zonas inestables, por lo que hay una disimilitud entre el resultado del modelo y el inventario de deslizamientos, y cuarto, en el an&aacute;lisis de los modelos, el uso del modelo digital de elevaci&oacute;n a 10 m de resoluci&oacute;n y la generalizaci&oacute;n cartogr&aacute;fica de los mapas 1:250000 y 1:50000 para el an&aacute;lisis de SINMAP y RLM tambi&eacute;n es una limitante, ya que en esta resoluci&oacute;n y generalizaci&oacute;n todos los tipos de deslizamiento tienden a perder la representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica y es dif&iacute;cil entrenar al modelo para separar &aacute;reas de deslizamiento de otras sin deslizamientos. Un an&aacute;lisis de susceptibilidad con m&aacute;s precisi&oacute;n y detalle quiz&aacute;s se obtendr&aacute; en situaciones donde la resoluci&oacute;n de datos topogr&aacute;ficos sea mejor, como la obtenida a trav&eacute;s de la tecnolog&iacute;a LIDAR. Sin embargo, a&uacute;n no est&aacute; disponible en muchas zonas remotas de M&eacute;xico. Se considera m&aacute;s apropiado el uso de la RLM para futuros an&aacute;lisis, ya que tiene la posibilidad de incluir otras variables tem&aacute;ticas con las que puede mejorar su rendimiento en comparaci&oacute;n con SINMAP. Tambi&eacute;n la disponibilidad y empleo de un modelo digital de elevaci&oacute;n de mayor resoluci&oacute;n podr&iacute;a, a futuro, mejorar la predicci&oacute;n del modelo. No es posible comparar los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n con otros trabajos en los que se modela y compara SINMAP y RLM (Legorreta&#45;Paul&iacute;n y Bursik, 2008) por tratarse de condiciones locales distintas y en los que se usaron otras variables para analizar la susceptibilidad. A fin de corroborar los resultados de este trabajo es necesario, a futuro, utilizar el mismo an&aacute;lisis en ambos modelos, con las mismas variables y en cuencas con condiciones geol&oacute;gicas y ambientales similares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes aportados al cauce principal es un paso importante en la prevenci&oacute;n de desastres en el &aacute;rea de estudio. Sin embargo, se hace hincapi&eacute; en el hecho que la ley de potencias usada y el c&aacute;lculo de volumen se realiz&oacute; &uacute;nicamente para el r&iacute;o principal y no incluye a los tributarios de toda la cuenca, ni todos los tipos de deslizamientos, ni al &aacute;rea de evacuaci&oacute;n y dep&oacute;sitos, por lo que el volumen calculado est&aacute; muy por debajo del volumen potencial total que los deslizamientos pueden aportar en eventos extraordinarios. Para realizar el c&aacute;lculo del volumen aportado por los deslizamientos se consider&oacute; solamente la cabecera, pues es la fuente principal de aporte de material. Las zonas de evacuaci&oacute;n y de dep&oacute;sito no se consideraron por ser afectadas por otros procesos distintos a los que controlan los deslizamientos. As&iacute; por ejemplo, la zona de evacuaci&oacute;n, no s&oacute;lo la gravedad &#150;que es el factor que controla los deslizamientos&#150;, sino tambi&eacute;n procesos fluviales act&uacute;an en el &aacute;rea, lo que hace imposible la separaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de material aportado por deslizamientos laterales en el cauce.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es tambi&eacute;n necesario considerar que el volumen calculado es una estimaci&oacute;n del material que potencialmente podr&iacute;a ser desplazado hacia el cauce en un evento extraordinario, en el que todos los deslizamientos est&eacute;n activos y desplazando la totalidad de su escarpe. Esta situaci&oacute;n no fue observada en su totalidad en campo; en cambio, en algunos deslizamientos se observ&oacute; que el material de la cabecera se desplaz&oacute; totalmente y en otros parcialmente durante la &eacute;poca de lluvias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pese a las limitaciones mencionadas, el inventario elaborado, el an&aacute;lisis de la susceptibilidad y la estimaci&oacute;n de vol&uacute;menes es la base de una metodolog&iacute;a integral para gestionar y apoyar los estudios de pron&oacute;stico de inestabilidad de laderas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A futuro, la investigaci&oacute;n considerar&aacute; el modelizado de vol&uacute;menes aportados por tipo de deslizamiento, la caracterizaci&oacute;n de los procesos gravitacionales por formas del terreno, la inclusi&oacute;n de otras variables tem&aacute;ticas o la actualizaci&oacute;n de las existentes, as&iacute; como la obtenci&oacute;n del mapa de riesgo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen a las autoridades del Departamento de Geolog&iacute;a de la Universidad de Buffalo, Nueva York, al Consorcio Internacional sobre Deslizamientos (ICL), a las Divisiones de Pr&aacute;cticas Forestales y de Geolog&iacute;a y Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales (DNR) del Estado de Washington, as&iacute; como al laboratorio de An&aacute;lisis Geoespacial del Instituto de Geograf&iacute;a de la UNAM por su aprobaci&oacute;n y ayuda. Esta investigaci&oacute;n fue financiada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica (PAPIIT), UNAM No. IB100412&#45;RR180412).</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ayalew, L., Yamagishi, H., 2005, The application of GIS&#45;based logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Kakuda&#45;Yahiko Mountains, Central Japan: Geomorphology, 65, 15&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424292&pid=S1405-3322201400020001000001&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">Bai, S.B., Wang,J., L&uuml;, G.N., Zhou, P.G., Hou, S.S., Xu, S.N., 2010, GIS&#45;based logistic regression for landslide susceptibility mapping of the Zhongxian segment in the Three Gorges area, China: Geomorphology, 115, 23&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424294&pid=S1405-3322201400020001000002&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">Beven, K.J., Kirkby, M.J., 1979, A physically based variable contributing area model of basin hydrology: Hydrological Sciences Bulletin, 24, 43&#45;69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424296&pid=S1405-3322201400020001000003&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">Blahut, J., Van Westen, C.J., Sterlacchini, S., 2010, Analysis of landslide inventories for accurate prediction of debris&#45;flow source areas: Geomorphology, 119(1&#45;2), 36&#45;51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424298&pid=S1405-3322201400020001000004&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">Borga, M., Fontana, G.D., Cazorzi, F., 2002a, Analysis of topographic and climatic control on rainfall&#45;triggered shallow landsliding using a quasi&#45;dynamic wetness index: Journal of Hydrology, 268, 56&#45;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424300&pid=S1405-3322201400020001000005&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">Borga, M., Fontana, G.D., Gregoretti, C., Marchi, L., 2002b, Assessment of shallow landsliding by using a physically based model of hillslope stability: Hydrological Processes, 16, 2833&#45;2851.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424302&pid=S1405-3322201400020001000006&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">Can, T., Nefeslioglu, H.A., Gokceoglu, C., Sonmez, H., Duman, T.Y., 2005, Susceptibility assessments of shallow earth flows triggered by heavy rainfall at three catchments by logistic regression analyses: Geomorphology, 72, 250&#45;271.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424304&pid=S1405-3322201400020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Capra, L., Lugo&#45;Hubp, J., 2006, Fen&oacute;menos de remoci&oacute;n en masa en el poblado de Zapotitl&aacute;n de M&eacute;ndez, Puebla: Relaci&oacute;n entre litolog&iacute;a y tipo de movimiento: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 20(2), 95&#45;106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424306&pid=S1405-3322201400020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Capra, L., Mac&iacute;as, J.L., Scott, K.M., Abrams, M., Gardu&ntilde;o&#45;Monroy, V.H., 2002, Debris avalanches and debris flows transformed from collapses in the Trans&#45;Mexican Volcanic Belt, M&eacute;xico. Behavior, and implication for hazard assessment: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 113(1&#45;2), 81&#45;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424308&pid=S1405-3322201400020001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Capra, L., Lugo&#45;Hubp, J., Zamorano, J.J., 2006, La importancia de la Geolog&iacute;a en el estudio de los procesos de remoci&oacute;n en masa: el caso de Totomoxtla, Sierra Norte de Puebla, M&eacute;xico: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 58(2), 205&#45;214.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424310&pid=S1405-3322201400020001000010&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">Carrasco&#45;N&uacute;&ntilde;ez, G., D&iacute;az&#45;Castell&oacute;n, R., Siebert, L., Hubbard, B., Sheridan, M.F., Rodr&iacute;guez, S.R., 2006, Multiple edifice&#45;collapse events in the Eastern Mexican Volcanic Belt: the role of sloping substrate and implications for hazard assessment: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 158, 151&#45;176.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424312&pid=S1405-3322201400020001000011&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">Castellanos&#45;Abella, E.A., Van Westen, C.J., 2008, Qualitative landslide susceptibility assessment by multicriteria analysis: a case study from San Antonio del Sur, Guant&aacute;namo, Cuba: Geomorphology 94, 453&#45;466.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424314&pid=S1405-3322201400020001000012&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">Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres (CENAPRED), 2004, Gu&iacute;a b&aacute;sica para la elaboraci&oacute;n de mapas estatales y municipales de peligros de riesgos: Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, Secretar&iacute;a de Gobernaci&oacute;n, M&eacute;xico, 389 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=1424316&pid=S1405-3322201400020001000013&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">Chinnayakanahalli, K., Tarboton, D.G., Pack, R.T., 2003, An objective method for the intercomparison of terrain stability models: Eos Transaction, American Geophysical Union, Fall Meeting Supplement, 84(46), Abstract H31C&#45;0480.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424318&pid=S1405-3322201400020001000014&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">Clerici, A., Perego, S., Tellini, C., Vescovi, P., 2002, A procedure for landslide susceptibility zonation by the conditional analysis method: Geomorphology, 48, 349&#45;364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424320&pid=S1405-3322201400020001000015&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">Concha&#45;Dimas, A., Cerca, M., Rodr&iacute;guez&#45;Elizarrar&aacute;s, S., Watters, R.J., 2005, Geomorphological evidence of the influence of pre&#45;existing basement structure on emplacement and deformation of volcanic edifices at the Cofre de Perote&#45;Pico de Orizaba chain and implications for avalanche generation: Geomorphology, 72, 19&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424322&pid=S1405-3322201400020001000016&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">Cruden, D.M., Varnes, D., 1996, Landslide types and processes, <i>en</i> Turner, A.K., Shuster, R.L. (eds.), Landslides: Investigation and Mitigation: Transportation Research Board, Special Report, 247, 36&#45;75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424324&pid=S1405-3322201400020001000017&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">Dai, F.C., Lee, C.F., Ngai, Y.Y., 2002, Landslide risk assessment and management: an overview: Engineering Geology, 64, 65&#45;87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424326&pid=S1405-3322201400020001000018&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">De la Cruz&#45;Reyna, S., Carrasco&#45;N&uacute;&ntilde;ez, G., 2002, Probabilistic hazard analysis of Citlalt&eacute;petl (Pico de Orizaba) Volcano, eastern Mexican Volcanic Belt: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 113, 307&#45;318.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424328&pid=S1405-3322201400020001000019&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">Deb, S.K., El&#45;Kadi, A.I., 2009, Susceptibility assessment of shallow landslides on Oahu, Hawaii, under extreme&#45;rainfall events: Journal of Geomorphology, 108, 219&#45;233, doi:10.1016/j.geomorph.2009.01.009</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=1424330&pid=S1405-3322201400020001000020&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">Demoulin, A., Chung, C.F., 2007, Mapping landslide susceptibility from small datasets: a case study in the Pays de Herve (E Belgium): Geomorphology, 89, 391&#45;404.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424331&pid=S1405-3322201400020001000021&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">Dietrich, W.E., Bellugi, D., Real de Asua, R., 2001,Validation of the shallow landslide model, SHALSTAB, for forest management, <i>en</i> Wigmosta, M.S, Burges, S.J. (eds.), Land Use and Watersheds: Human influence on hydrology and geomorphology in urban and forest areas: American Geophysical Union, Water Science and Application, 2, 195&#45;227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424333&pid=S1405-3322201400020001000022&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">Evans, S.G.,Scarascia&#45;Mugnozza, G., Strom, A.L., Hermanns, R.L., Ischuk, A., Vinnichenko, S., 2006, Landslides from massive rock slope failure and associated phenomena, <i>en</i> Evans, S.G., Scarascia&#45;Mugnozza, G., Strom, A.L., Hermanns, R.L. (eds.), Landslides from massive rock slope failure: Dordrecht, Springer, NATO Science Series IV,49, 3&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424335&pid=S1405-3322201400020001000023&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">Field, A., 2005, Discovering Statistics Using SPSS for Windows: Advanced Techniques for Beginners (Introducing Statistical Methods): Thousand Oaks, California, Second Ed., Sage Publications, 816 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=1424337&pid=S1405-3322201400020001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Palomo, A., Carlos&#45;Valerio, V., L&oacute;pez&#45;Miguel, C., Galv&aacute;n&#45;Garc&iacute;a,A., Concha&#45;Dimas, A., 2006, Landslide inventory map of Guadalupe Range, north of the Mexico Basin: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 58(2), 195&#45;204.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424339&pid=S1405-3322201400020001000025&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">Guzzetti, F., Ardizzone, F., Cardinali, M., Rossi, M., 2009, Landslide volumes and landslide mobilization rates in Umbria, central Italy: Earth and Planetary Science Letters, 279, 22&#45;229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424341&pid=S1405-3322201400020001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hammond, C., Hall, D., Miller, S., Swetik, P., 1992, Level I Stability Analysis (LISA) documentation for version 2.0: General Technical Report INT&#45;285, United States Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Research Station, Ogden, Utah, 190 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=1424343&pid=S1405-3322201400020001000027&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">Haneberg, W.C., 2005, New quantitative landslide hazard assessment tools for planners, <i>en</i> Schwab, J.C., Gori, P.L., Jeer, S. (eds.), Landslide Hazards and Planning: Planning Advisory Service Report Number 533/534, American Planning Association, 76&#45;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424345&pid=S1405-3322201400020001000028&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">Herv&aacute;s, J., Bobrowsky, P., 2009, Mapping: Inventories, Susceptibility, Hazard and Risk, <i>en</i> Sassa, K.,Canuti, P. (eds.), Landslides &#45; Disaster Risk Reduction: Springer, Berlin, 321&#45;349.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424347&pid=S1405-3322201400020001000029&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">Hubbard, B.E., 2001, Volcanic Hazard Mapping Using Aircraft, Satellite and Digital Topographic Data: Pico de Orizaba (Citlalt&eacute;petl), M&eacute;xico: Buffalo, New York, State University of New York. Teisis de Doctorado, 708 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=1424349&pid=S1405-3322201400020001000030&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">Hubbard, B.E, Sheridan, M.F., Carrasco&#45;Nunez, G., D&iacute;az&#45;Castell&oacute;n, R., Rodr&iacute;guez, S., 2007, Comparative lahar hazard mapping at Volc&aacute;n Citlalt&eacute;petl, Mexico, using SRTM, ASTER and DTED&#45;1 Digital Topography: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 160(1), 99&#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=1424351&pid=S1405-3322201400020001000031&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">Kalderon&#45;Asael, B., Katz, O., Aharonov, E., Marco, S., 2008, Modeling the relationship between areaand volume of landslides: Geological Survey of Israel, Report GSI/06/2008, 1&#45;16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424353&pid=S1405-3322201400020001000032&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">Kleinbaum, D.G., Klein, M., 2002, Logistic Regression: A Self&#45;learning Text: New York, Springer, Second edition, 513 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=1424355&pid=S1405-3322201400020001000033&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">Korup, O., McSaveney, M.J., Davies, T.R., 2004, Sediment generation and delivery from large historic landslides in the Southern Alps, New Zealand: Geomorphology, 61(1/2), 189&#45;207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424357&pid=S1405-3322201400020001000034&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">Lan, H.X., Zhou, C.H., Wang, L.J., Zhang, H.Y., Li, R.H., 2004, Landslide hazard spatial analysis and prediction using GIS in the Xiaojiang watershed, Yunnan, China: Engineering Geology, 76, 109&#45;128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424359&pid=S1405-3322201400020001000035&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">Legorreta&#45;Paul&iacute;n, G., 1999, Procesos geomorfol&oacute;gicos en el volc&aacute;n Paricut&iacute;n: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, tesis de maestr&iacute;a, 195 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=1424361&pid=S1405-3322201400020001000036&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">Legorreta&#45;Paul&iacute;n, G., Bursik, M., 2008, Logisnet: A tool for multimethod, multiple soil layers slope stability analysis: Computers and Geosciences, computers &amp; geosciences. 35(5), 1007&#150;1016, doi:10.1016/j.cageo.2008.04.003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424363&pid=S1405-3322201400020001000037&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">Legorreta&#45;Paul&iacute;n, G., Bursik, M., 2009, Assessment of landslides susceptibility: LOGISNET: a tool for multimethod, multilayer slope stability analysis, Ed. Verlag Dr. M&uuml;ller, USA, 360 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=1424365&pid=S1405-3322201400020001000038&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">Legorreta&#45;Paul&iacute;n, G., Bursik, M., Lugo&#45;Hubp, J., Zamorano&#45;Orozco, J.J., 2010, Effect of pixel size on cartographic representation of shallow and deep&#45;seated landslide, and its collateral effects on the forecasting of landslides by SINMAP and Multiple Logistic Regression landslide models: Physics and Chemistry of the Earth, 35, 137&#45;148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424367&pid=S1405-3322201400020001000039&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">Lilllesand, T.M., Kieffer, R.W., 2000, Remote Sensing and image interpretation: New York, John Wiley &amp; Sons, 4th ed.,724 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=1424369&pid=S1405-3322201400020001000040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mac&iacute;as, J.L., 2005, Geolog&iacute;a e historia eruptiva de algunos de los grandes volcanes activos de M&eacute;xico: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, Volumen Conmemorativo del Centenario, LVII(3), 379&#45;424.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424371&pid=S1405-3322201400020001000041&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">Meisina, C., Scarabelli, S., 2007, A comparative analysis of terrain stability models for predicting shallow landslides in colluvial soils: Geomorphology, 87, 207&#45;223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424373&pid=S1405-3322201400020001000042&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">Metternicht, G., Hurni, L., Gogu, R., 2005, Remote sensing of landslides: an analysis of the potential contribution to geo&#45;spatial systems for hazard assessment in mountainous environments: Remote Sensing of Environment, 98, 284&#45;303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424375&pid=S1405-3322201400020001000043&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., Dietrich, W.E., 1994, A physical based model for the topographic control on shallow landslides: Water Resources Research, 30, 1153&#45;1171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424377&pid=S1405-3322201400020001000044&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">Morrissey, M.M., Wieczorek, G.F., Morgan, B.A., 2001, A comparative analysis of hazard models for predicting debris flows in Madison County, Virginia: United States Geological Survey Open&#45;File Report 01&#45;0067, 17p., <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://pubs.usgs.gov/of/2001/ofr-01-0067/ofr-01-0067.html" target="_blank">http://pubs.usgs.gov/of/2001/ofr&#45;01&#45;0067/ofr&#45;01&#45;0067.html</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424379&pid=S1405-3322201400020001000045&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">Ohlmacher, G.C., Davis, J.C., 2003, Using multiple logistic regression and GIS technology to predict landslide hazard in northeast Kansas, USA: Engineering Geology, 69, 331&#45;343.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424381&pid=S1405-3322201400020001000046&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">O'Loughlin, E.M., 1986, Prediction of surface saturation zones in natural catchments by topographic analysis: Water Resources Research, 22, 794&#45;804.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424383&pid=S1405-3322201400020001000047&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">Pack, R.T.,Tarboton, D.G., Goodwin, C.N., 1997, SINMAP&#45; A Stability Index Approach to Terrain Stability Hazard Mapping, Users Manual, 75p., <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://hydrology.neng.usu.edu/sinmap/" target="_blank">http://hydrology.neng.usu.edu/sinmap/</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424385&pid=S1405-3322201400020001000048&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">Pack, R.T., Tarboton, D.G., Goodwin, C.N., 1998, The SINMAP approach to terrain stability mapping: Proceedings of the Eighth Congress of the International Association of Engineering Geology, Vancouver, British Columbia, Canada, <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://hydrology.neng.usu.edu/sinmap/" target="_blank">http://hydrology.neng.usu.edu/sinmap/</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424387&pid=S1405-3322201400020001000049&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">Pack, R.T., Tarboton, D.G., Goodwin, C.N., 2001, Assessing terrain stability in a GIS using SINMAP: Proceedings of the 15th Annual GIS Conference, Vancouver, British Columbia, <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://hydrology.neng.usu.edu/sinmap/" target="_blank">http://hydrology.neng.usu.edu/sinmap/</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424389&pid=S1405-3322201400020001000050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Palacios, D., Parrilla, G., Zamorano, J.J., 1999, Paraglacial and postglacial debris flows on Little Ice Age terminal moraine: Jamapa Glacier, Pico de Orizaba (Mexico): Geomorphology, 28, 95&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424391&pid=S1405-3322201400020001000051&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">Pallant, J., 2005, SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 12): Buckingham, Open University Press, 319 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=1424393&pid=S1405-3322201400020001000052&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">Peark, M.R., Ng, K.Y., Zhang, D.D., 2005, Landslide and sediment delivery to a drainage system: some observations from Hong Kong: Journal of Asian Earth Science, 25, 821&#45;836.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424395&pid=S1405-3322201400020001000053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Guti&eacute;rrez, R., 2007, An&aacute;lisis de la vulnerabilidad por los deslizamientos en masa: caso Tlacuitlapa, Guerrero: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 59(2), 171&#45;181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424397&pid=S1405-3322201400020001000054&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">Pringle, P.T., Brunego, M.J., 2004, Landslide zonation project, Bacon Creek watershed, Skagit County, Washington: Washington Department of Natural Resources, 11p., <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.dnr.wa.gov/BusinessPermits/Topics/LandslideHazardZonation/Pages/fp_lhz_completed.aspx" target="_blank">http://www.dnr.wa.gov/BusinessPermits/Topics/LandslideHazardZonation/Pages/fp_lhz_completed.aspx</a>&gt;, <i>consultado</i> 1 de febrero de 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424399&pid=S1405-3322201400020001000055&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">Rodr&iacute;guez, S., Mora, I., Murrieta, J., 2006, Flujos de baja concentraci&oacute;n asociados con lluvias de intensidad extraordinaria en el flanco sur del volc&aacute;n Pico de Orizaba (Citlalt&eacute;petl), M&eacute;xico: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, N&uacute;mero Especial de Geolog&iacute;a Urbana 2, 223&#45;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424401&pid=S1405-3322201400020001000056&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">Rodr&iacute;guez, S., Mora, I., Murrieta, J., Morales, B.W.V., 2011, Peligros geol&oacute;gicos m&aacute;s frecuentes en el estado de Veracruz: Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 85 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=1424403&pid=S1405-3322201400020001000057&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">Secretar&iacute;a de Protecci&oacute;n Civil, 2010, Atlas de peligros geol&oacute;gicos e hidrometeorol&oacute;gicos del estado de Veracruz, <i>en</i> Mora Gonz&aacute;lez, I., Morales Barrera, W., Rodr&iacute;guez Elizarrar&aacute;s, S., (comp.), Secretar&iacute;a de Protecci&oacute;n Civil del estado de Veracruz: Universidad Veracruzana, UNAM. IV. 39 mapas, escalas varias, Atlas en proceso de publicaci&oacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424405&pid=S1405-3322201400020001000058&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">Selby, M.J., 1993, Hillslope materials and process: Oxford, Oxford University Press, 451 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=1424407&pid=S1405-3322201400020001000059&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">Sharikahn, I.Y., Walsh ,T., 2007, Mason Watershed, Landslide hazard zonation project, Mason County, Washington: Washington Department of Natural Resources, 138 p., <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.dnr.wa.gov/BusinessPermits/Topics/LandslideHazardZonation/Pages/fp_lhz_completed.aspx" target="_blank">http://www.dnr.wa.gov/BusinessPermits/Topics/LandslideHazardZonation/Pages/fp_lhz_completed.aspx</a>&gt;, <i>consultado</i> 1 de febrero de 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424409&pid=S1405-3322201400020001000060&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">Sheridan, M., Carrasco&#45;N&uacute;&ntilde;ez, G., Hubbard, B., Siebe, C., Rodr&iacute;guez, S., 2002, Mapa de peligros volc&aacute;nicos del Volc&aacute;n Citlalt&eacute;petl (Pico de Orizaba), Escala 1:250000: UNAM, Gobiernos de los Estados de Puebla y Veracruz.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424411&pid=S1405-3322201400020001000061&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">Siebe, C., Abrams, M., Mac&iacute;as, J.L., 1996, Derrumbes gigantes, dep&oacute;sitos de avalanchas de escombros y edad del actual cono del volc&aacute;n Popocat&eacute;petl, en Volc&aacute;n Popocat&eacute;petl, Cap&iacute;tulo V Aspectos Geol&oacute;gicos, Estudios Realizados Durante la Crisis de 1994&#45;1995: Sistema Nacional de Protecci&oacute;n Civil, Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 195&#45;220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424413&pid=S1405-3322201400020001000062&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">Simon, A., Collison, A.J.C., 2002, Quantifying the mechanical and hydrologic effects of riparian vegetation on streambank stability: Earth Surface Processes and Landforms, 27, 527&#45;546.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424415&pid=S1405-3322201400020001000063&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">Simon, A., Curini, A., Darby, S.E., Langendoen, E.J., 2000, Bank and near&#45;bank processes in an incised channel: Geomorphology, 35, 193&#45;217.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424417&pid=S1405-3322201400020001000064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Van Den Eeckhaunt, M., Poesen, J., Verstraeten, G., Vanacker, V., Moeyersons, J., Nyssen, J., Van Beek, L.P.H., 2005, The effectiveness of hillshade maps and expert knowledge in mapping old deep&#45;seated landslides: Geomorphology, 67, 351&#45;363.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424419&pid=S1405-3322201400020001000065&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">Washington State Department of Natural Resources (DNR), Forest Practices Division, 2006, Landslide Hazard Zonation (LHZ) Mapping Protocol, version 2.0, <i>diponible en</i> &lt;<a href="http://www.dnr.wa.gov/BusinessPermits/Topics/LandslideHazardZonation/Pages/fp_lhz_review.aspx" target="_blank">http://www.dnr.wa.gov/BusinessPermits/Topics/LandslideHazardZonation/Pages/fp_lhz_review.aspx</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424421&pid=S1405-3322201400020001000066&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">Wawer, R., Nowocie&#324;, E., 2003, Application of SINMAP terrain stability model in Grodarz stream watershed: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 6(1), <i>disponible en</i> &lt;<a href="http://www.ejpau.media.pl/volume6/issue1/environment/abs-03.html" target="_blank">http://www.ejpau.media.pl/volume6/issue1/environment/abs&#45;03.html</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424423&pid=S1405-3322201400020001000067&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">Wenkey, D., Jen C.H.,B&ouml;se, M., Lin, J.C., 2011, Assessment of sediment delivery from successive erosion on stream&#45;coupled hillslopes via a time series of topographic surveys in the central high mountain range of Taiwan: Quaternary International, 263, 14&#45;25, doi:10.1016/j.quaint.2011.02.018.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424425&pid=S1405-3322201400020001000068&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">Wieczorek, G.F., 1984, Preparing a detailed landslide inventory map for hazard evaluation and reduction: Bulletin of the Association of Engineering Geology, 21, 337&#45;342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424427&pid=S1405-3322201400020001000069&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">Winsemius, H.C., Savenije, H.H.G., Gerrits, A.M.J., Zapreeva, E.A., Klees, R., 2005, Comparison of two model approaches in the Zambezi river basin with regard to model 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