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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis estructural y morfotectónico en los municipios San Cristóbal y Candelaria, Cuba Occidental: contribución a los estudios de peligrosidad sísmica de la Falla Pinar]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Morphotectonic and structural analysis of the municipalities of San Cristóbal and Candelaria, Western Cuba: contribution to seismic hazard studies of Pinar Fault]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The research focuses on revealing the main morphotectonic expressions of relief, as a contribution to the study of moderate seismicity of territory. Morphostructural analysis combined with results of analysis of structures, to mesoscopic scale, provide elements of the preferred direction of the tectonic forces that determined the contemporary relief. A total of 44 outcrops were described and 686 structural elements measured (extension fracture, shear and hybrid fracture, axes and axial planes of folds). Morphotectonics interpretations and geomorphological indexes allowed to reveal morphostructural block differentiation, transverse to Pinar transcurrent fault, with potential seismogenic character and also conclude on the main and subordinate directions of tectonic efforts which generated the substrate's mesostructures and the relief 's morphostructures, significant parameters in characterizing regional seismotectonics. Special attention deserves the "back pressure" generated on the Pinar fault trace, located to north of La Conchita, which present a differentiation in stepped microblocks and displaced horizontally, indicating a remarkable deformation with characteristics seismic hazard for San Cristóbal and Candelaria towns.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Análisis estructural]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis estructural y morfotect&oacute;nico en los municipios San Crist&oacute;bal y Candelaria, Cuba Occidental: contribuci&oacute;n a los estudios de peligrosidad s&iacute;smica de la Falla Pinar</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Morphotectonic and structural analysis of the municipalities of San Crist&oacute;bal and Candelaria, Western Cuba: contribution to seismic hazard studies of Pinar Fault</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Alexis Ordaz Hern&aacute;ndez* Jos&eacute; Ram&oacute;n Hern&aacute;ndez Santana** Carlos Enrique Cofi&ntilde;o Arada* Ana Patricia M&eacute;ndez Linares** Gonzalo Galaz Escanilla***</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Universidad de Pinar del R&iacute;o, Calle Mart&iacute; 270 Final, 20100, Pinar del R&iacute;o, Cuba E&#150;mail: <a href="mailto:alexisordaz@geo.upr.edu.cu">alexisordaz@geo.upr.edu.cu</a>, <a href="mailto:ordaz1978@hispavista.com">ordaz1978@hispavista.com</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">** Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica, Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#150;mail: <a href="mailto:santana@igg.unam.mx">santana@igg.unam.mx</a>, <a href="mailto:patyml@igg.unam.mx">patyml@igg.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">*** Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#150;mail: <a href="mailto:ggalaz@ing.uchile.cl">ggalaz@ing.uchile.cl</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 20 de septiembre de 2011.    <br> 	Aceptado en versi&oacute;n final: 17 de octubre de 2012.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se enfoca en revelar las principales expresiones morfotect&oacute;nicas del relieve, como contribuci&oacute;n al estudio de la sismicidad moderada del territorio. El an&aacute;lisis morfoestructural se combina con resultados del an&aacute;lisis de estructuras a escala mesosc&oacute;pica, para aportar elementos sobre la direcci&oacute;n preferencial de los esfuerzos tect&oacute;nicos que determinaron el relieve contempor&aacute;neo. En total se describieron 44 afloramientos y se midieron 686 elementos estructurales (fracturas de extensi&oacute;n, de cizalla e h&iacute;bridas, ejes y planos axiales de pliegues). Las interpretaciones morfotect&oacute;nicas y de &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos permitieron revelar la diferenciaci&oacute;n morfoestructural en bloques, transversales a la falla sinestral Pinar, de potencial car&aacute;cter sismog&eacute;nico y, adem&aacute;s, concluir sobre las direcciones principales y subordinadas de los esfuerzos tect&oacute;nicos que generaron las mesoestructuras del substrato y las morfoestructuras del relieve, par&aacute;metros significativos en la caracterizaci&oacute;n sismotect&oacute;nica regional. Atenci&oacute;n especial merece el "lomo de presi&oacute;n" generado sobre la traza de la falla Pinar, al norte de la localidad La Conchita, el que presenta una diferenciaci&oacute;n en microbloques escalonados y desplazados horizontalmente, indicando una notable deformaci&oacute;n, cuya geodin&aacute;mica sugiere una amenaza s&iacute;smica para los pueblos de San Crist&oacute;bal y Candelaria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> An&aacute;lisis estructural, morfotect&oacute;nica, &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos, Cuba occidental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The research focuses on revealing the main morphotectonic expressions of relief, as a contribution to the study of moderate seismicity of territory. Morphostructural analysis combined with results of analysis of structures, to mesoscopic scale, provide elements of the preferred direction of the tectonic forces that determined the contemporary relief. A total of 44 outcrops were described and 686 structural elements measured (extension fracture, shear and hybrid fracture, axes and axial planes of folds). Morphotectonics interpretations and geomorphological indexes allowed to reveal morphostructural block differentiation, transverse to Pinar transcurrent fault, with potential seismogenic character and also conclude on the main and subordinate directions of tectonic efforts which generated the substrate's mesostructures and the relief 's morphostructures, significant parameters in characterizing regional seismotectonics. Special attention deserves the "back pressure" generated on the Pinar fault trace, located to north of La Conchita, which present a differentiation in stepped microblocks and displaced horizontally, indicating a remarkable deformation with characteristics seismic hazard for San Crist&oacute;bal and Candelaria towns.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Structural analysis, morphotectonic, geomorphological indices, Western Cuba.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo profundiza en el conocimiento estructural mesosc&oacute;pico del substrato geol&oacute;gico y morfoestructural del relieve septentrional de los municipios San Crist&oacute;bal y Candelaria, en Cuba occidental, con fines de contribuci&oacute;n a los estudios de peligrosidad s&iacute;smica. El &aacute;rea cubre la porci&oacute;n centro&#150;meridional de la Sierra del Rosario y del margen norte de la Cuenca de Los Palacios, cuya frontera tect&oacute;nica es la falla de desplazamiento horizontal izquierdo, con componente normal, denominada Pinar. Esta dislocaci&oacute;n tect&oacute;nica, de larga duraci&oacute;n, inicia su actividad al concluir los sobrecorrimientos laram&iacute;dicos, desde inicios del Pale&oacute;geno al presente (Cobiella, 2008), manifestando cambios cinem&aacute;ticos en sus desplazamientos (Cofi&ntilde;o y C&aacute;ceres, 2003; Cruz <i>et al.</i>, 2007), y estando activa en la actualidad (McGillavry, 1970; Gordon <i>et al.</i>, 1997). La mayor&iacute;a de los autores consideran a la falla Pinar como la principal estructura sismogeneradora en la regi&oacute;n (D&iacute;az y Lilienberg, 1989; Chuy, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia de la regi&oacute;n suroriental cubana, ubicada en un l&iacute;mite activo entre las placas Norteamericana y Caribe, los municipios San Crist&oacute;bal y Candelaria se ubican en una zona intraplaca relativamente estable. No obstante, el 22 de enero de 1880 se report&oacute; el sismo de mayor energ&iacute;a en Cuba occidental, con epicentro en las cercan&iacute;as del pueblo de San Crist&oacute;bal, con una magnitud de 5.9 en la escala de Richter (Chuy, 2002). Actualmente, los citados municipios se incluyen en la zona con intensidad MSK entre VI&#150;VII grados y una aceleraci&oacute;n horizontal de 40&#150;90 cm/s<sup>2</sup>, para suelos de consistencia media, con una probabilidad de ocurrencia del 15% y un tiempo de vida &uacute;til de las construcciones de 50 a&ntilde;os (Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n, 1999). Esto unido a la capacidad de amplificaci&oacute;n s&iacute;smica de las formaciones geol&oacute;gicas (Ordaz <i>et al.</i>, 2012), sobre los que se desarrolla el principal asentamiento humano (pueblo de San Crist&oacute;bal), influyeron en la necesidad de este trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mundo existen m&uacute;ltiples ejemplos de eventos s&iacute;smicos importantes en zonas "estables". Crone <i>et al.</i> (1992) y Machette <i>et al.</i> (1993) citan un grupo de terremotos originados en &aacute;reas de baja sismicidad, relacionados con la reactivaci&oacute;n de movimientos en las fallas, como ocurri&oacute; en Marryat Creek con el sismo de magnitud 5.8, ocurrido el 30 de marzo de 1986 y en Tennant Creek, del 22 de enero de 1988 con magnitud 6.3&#150;6.7, ambos en Australia; y en Killari, India, el 29 de septiembre de 1993 con magnitud 6.4 (Gahalaut and Kalpna, 2003). Estos antecedentes, similares al evento s&iacute;smico de magnitud 5.9 e Intensidad VIII, ocurrido en San Crist&oacute;bal en 1880, justifican la realizaci&oacute;n de este trabajo, en esta zona intraplaca moderadamente sismoactiva del occidente cubano, donde se han detectado contrastes geodin&aacute;micos de desplazamiento vertical entre 3 y 3.5 mm/a&ntilde;o, a lo largo de la falla Pinar (D&iacute;az y Lilienberg, 1989).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El inicio de la etapa neotect&oacute;nica es muy controvertido en Cuba, pues algunos autores consideran que oscila entre el Eoceno superior (Iturralde&#150; Vinent, 1998) y el Mioceno Superior (Jain, 1971), aunque existe el consenso de que comenz&oacute; en el Oligoceno (Nikonov, 1979). Uno de los objetivos de este trabajo es determinar el papel de la neotect&oacute;nica en el desarrollo geomorfol&oacute;gico, como contribuci&oacute;n a los estudios de peligrosidad s&iacute;smica local, empleando el an&aacute;lisis mesosc&oacute;pico de estructuras del substrato y el an&aacute;lisis de &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos y morfoestructural del relieve, as&iacute; como sus correlaciones espaciales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se pretende adem&aacute;s, establecer comparaciones entre el campo de esfuerzo actual N50E (Cotilla y &Aacute;lvarez, 2001) y los esfuerzos horizontales m&aacute;ximos que debieron originar algunas de las estructuras estudiadas a escala mesosc&oacute;pica (pliegues y fracturas) u otras a escala regional (morfoalineamientos).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;REA EN ESTUDIO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contexto geol&oacute;gico regional</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea estudiada se ubica en Cuba occidental y se corresponde con las subzonas estructuro&#150;faciales El Rosario y Cuenca de Los Palacios (<a href="#figura1">Figura 1</a>). La modelaci&oacute;n gravim&eacute;trica y los datos de pozos profundos reflejan tres horizontes principales, bien definidos en la subzona El Rosario (Fern&aacute;ndez de Lara <i>et al.</i>, 2002):</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a)</i> superficial, de 4 a 5 km de espesor, asociado a la cobertura continental al&oacute;ctona, con formaciones geol&oacute;gicas entre el Jur&aacute;sico inferior y el principio del Eoceno medio (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f2.htm" target="_blank">Figura 2</a>); <i>b)</i> Intermedio, de 2.5 km de espesor, representa la posible cobertura continental aut&oacute;ctona, de edades comprendidas entre el Jur&aacute;sico inferior y el Cret&aacute;cico inferior (Iturralde&#150;Vinent, 1988, 1996); y <i>c)</i> profundo, asociado a la corteza continental regional, de edad Jur&aacute;sico inferior (Cobiella <i>et al.</i>, 2000), cuyo tope superior yace a unos 7 u 8 km de profundidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n82/a2f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subzona Cuenca de Los Palacios es una estructura deprimida y monoclinal, que buza hacia el sur, con un &aacute;ngulo muy suave (7 a 8&ordm;), cuyo corte estratigr&aacute;fico est&aacute; constituido por rocas sedimentarias y vulcanogeno&#8208;sedimentarias con aproximadamente 3 km de espesor (Ordaz <i>et al.</i>, 2012), estando sobrepuestas discordantemente sobre un basamento ofiol&iacute;tico (Cabrera <i>et al</i>., 2004).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las formaciones geol&oacute;gicas que afloran en la subzona Los Palacios son sedimentos aluviales (Q<sub>2</sub>), arenas y arenas arcillosas de estratificaci&oacute;n horizontal; Formaci&oacute;n Guevara (Q<sup>1&#150;2</sup><sub>1</sub>), arcillas y arcillas arenosas; Formaci&oacute;n Guane (N<sup>2</sup><sub>2</sub>&#150;Q<sup>1</sup><sub>1</sub>), conglomerados, arenas y arenas arcillosas; Formaci&oacute;n Paso Real (P<sup>2</sup><sub>3</sub>&#150;N<sup>2</sup><sub>1</sub>), calizas biog&eacute;nicas y biodetr&iacute;ticas, margas, arcillas carbonatadas con intercalaciones de areniscas; Formaci&oacute;n Loma Candela (P<sup>2b&#150;3a</sup><sub>2</sub>), calizas micr&iacute;ticas y biodetr&iacute;ticas arcillosas, intercaladas con arcillas y conglomerados polim&iacute;cticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las formaciones geol&oacute;gicas para la subzona el Rosario son m&aacute;s consolidadas: Formaci&oacute;n Capdevila (P<sup>la</sup><sub>2</sub>), areniscas polim&iacute;cticas calc&aacute;reas, intercaladas con limolitas y conglomerados; Formaci&oacute;n Manacas (P<sup>2</sup><sub>1</sub>&#150;P<sup>1</sup><sub>2</sub> mnc), areniscas, limolitas, pedernal, conglomerados y brechas; con dep&oacute;sitos ca&oacute;ticos en su parte superior; Formaci&oacute;n Cacaraj&iacute;cara (K<sup>m</sup><sub>2</sub>), megaturbiditas calc&aacute;reas, transicionan desde calciruditas a calcarenitas y calcilutitas en el tope; Formaci&oacute;n Santa Teresa (K<sup>a</sup><sub>1</sub>&#150;K<sup>cm</sup><sub>2</sub>), pedernales radiolarios con lutitas, calizas y areniscas; Formaci&oacute;n Polier (K<sup>be&#150;al</sup><sub>1</sub>), calizas micr&iacute;ticas con intercalaciones de areniscas, lutitas y pedernales; Formaci&oacute;n Esperanza (J<sup>t</sup><sub>3</sub>&#150;K<sup>ne</sup><sub>1</sub>), calizas intercaladas con areniscas cuarzosas, limolitas carbonatadas, espor&aacute;dicos lentes de pedernales; Formaci&oacute;n Artemisa (J<sup>ox</sup><sub>3</sub>&#150;K<sup>v</sup><sub>1</sub>), calizas micr&iacute;ticas, calcilutitas, limolitas carbonosas, areniscas cuarc&iacute;feras y pedernales; Formaci&oacute;n San Cayetano (J<sub>1</sub>&#150;J<sup>ox</sup><sub>3</sub>), areniscas de variada composici&oacute;n, cuarzosas, cuarzo&#150;feldesp&aacute;ticas, areniscas calc&aacute;reas; y Rocas &iacute;gneas (J<sub>1&#150;2</sub>), nivel ultram&aacute;fico metamorfizado (tectonitas), serpentinitas, harzburgitas, dunitas con diferente grado de serpentinizaci&oacute;n y serpentinitas crisot&iacute;licas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sismicidad y movimientos tect&oacute;nicos recientes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La falla Pinar constituye el rasgo morfoestructural y geodin&aacute;mico m&aacute;s relevante del &aacute;rea, con una extensi&oacute;n de 170 km aproximadamente, y una direcci&oacute;n suroeste&#150;noreste, bordea la parte sur de la cordillera de Guaniguanico, con una profundidad m&aacute;xima de 25 km aproximadamente (<a href="#figura1">Figura 1</a>). A esta zona de falla se asocia el terremoto de M=5.9 grados de magnitud Richter (D&iacute;az y Lilienberg, 1989; Chuy, 2002), que produjo sacudidas de VIII grados de intensidad MSK en localidades de San Crist&oacute;bal y Candelaria, el 22 de enero de 1880 (Vi&ntilde;es y Saltera&iacute;n, 1880; Saltera&iacute;n, 1884), as&iacute; como numerosos eventos s&iacute;smicos de magnitudes inferiores (<a href="#figura3">Figura 3</a>), reportados en las cercan&iacute;as de la falla Pinar entre 1528 y 2011, seg&uacute;n los da&ntilde;os y perceptibilidad de la poblaci&oacute;n. El terremoto de m&aacute;xima energ&iacute;a que puede generar la zona simog&eacute;nica de la falla Pinar es de 6.25 grados Richter apr&oacute;ximadamente, con focos someros entre 8 y 16 km de profundidad (Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n82/a2f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El evento s&iacute;smico m&aacute;s importante de Cuba occidental, ocurri&oacute; en la noche del 22 de enero de 1880. Una fuerte sacudida de unos cinco segundos, seguida de estremecimientos de entre seis y ocho segundos, caus&oacute; la destrucci&oacute;n de las construcciones m&aacute;s s&oacute;lidas de los asentamientos de San Crist&oacute;bal y Candelaria, con decenas de heridos. Entre los da&ntilde;os m&aacute;s importantes estuvo la destrucci&oacute;n total de las iglesias de ambos asentamientos y la prisi&oacute;n de San Crist&oacute;bal, donde se report&oacute; un fallecido (Ram&iacute;rez <i>et al.</i>, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la elaboraci&oacute;n de la <a href="#figura3">Figura 3</a> se emplearon los cat&aacute;logos del Centro Nacional de Investigaciones Sismol&oacute;gicas (&Aacute;lvarez <i>et al.</i>, 1993 y 1999; Chuy <i>et al.</i>, 1994), los datos instrumentales de la estaci&oacute;n sismol&oacute;gica "Soroa" y documentos hist&oacute;ricos de Vi&ntilde;es y Saltera&iacute;n (1880) y Saltera&iacute;n (1884). Cabe destacar que la sismoestad&iacute;stica reporta 26 eventos de intensidad III, cinco de III&#150;IV, 21 de IV, seis de V, 1 de VI y uno de VIII, este &uacute;ltimo correspondiente al sismo del 22 de enero de 1880, en el pueblo de San Crist&oacute;bal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la presencia de los movimientos tect&oacute;nicos recientes (D&iacute;az y Lilienberg, 1989) y las deformaciones sinestrales de las redes fluviales (Cruz <i>et al.</i>, 2007), reflejan el car&aacute;cter activo de la falla Pinar. Seg&uacute;n la comparaci&oacute;n de las nivelaciones geod&eacute;sicas (D&iacute;az y Lilienberg, 1989), la Sierra del Rosario experimenta ascensos de 1 a 1.5 mm/a&ntilde;o, mientras que las llanuras meridionales de Cuba occidental reportan subsidencias de 0 a &#150; 2 mm/a&ntilde;o, con respecto al punto geod&eacute;sico nodal del pueblo de Guane (<a href="#figura1">Figura 1</a>), considerado por dichos autores como el "cero relativo" para el estudio geodin&aacute;mico del extremo occidental de Cuba, ante la ausencia de red mareogr&aacute;fica confiable para determinar desplazamientos absolutos. Indiscutiblemente, estos resultados evidencian la actividad reciente de esta falla. La presencia de estructuras de esquistosidad cizallamiento y de booksehf sliding, tiling o imbrication, descritos por C&aacute;ceres (1997) y Cofi&ntilde;o (2002) en el &aacute;rea, confirman el car&aacute;cter transcurrente siniestro de la falla Pinar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis mesosc&oacute;pico</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis mesosc&oacute;pico del substrato incluy&oacute; la descripci&oacute;n de 44 afloramientos (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f2.htm" target="_blank">Figura 2</a>), en los que se realizaron mediciones de elementos estructurales para su procesamiento e interpretaci&oacute;n (19 ejes de pliegues y 19 planos axiales de pliegues, 559 fracturas de extensi&oacute;n y 89 facturas de cizalla h&iacute;bridas). Hacia el sur de la falla Pinar fue imposible la medici&oacute;n de elementos estructurales dada la inexistencia de afloramientos y la presencia de sedimentos no consolidados. El procedimiento fue el siguiente: <i>a)</i> orientaci&oacute;n espacial del afloramiento; <i>b)</i> descripci&oacute;n litol&oacute;gica, medici&oacute;n de los elementos de la geometr&iacute;a y la orientaci&oacute;n de los estratos (buzamiento y direcci&oacute;n del buzamiento); <i>c)</i> identificaci&oacute;n de estructuras de g&eacute;nesis tect&oacute;nica, clasificaci&oacute;n y medici&oacute;n de su orientaci&oacute;n.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los trabajos geol&oacute;gicos fueron generalizados y reinterpretados de la hoja g3584&#150;85 San Crist&oacute;bal del mapa geol&oacute;gico, a escala 1:100 000 (Instituto de Geolog&iacute;a y Paleontolog&iacute;a de Cuba, 2004). El procesamiento automatizado de los datos se ejecut&oacute; con el software Dips, con fines de elaborar estereogramas de contornos y rosetas, utilizando una proyecci&oacute;n estereogr&aacute;fica equi&#150;areal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Datos estructurales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos estructurales se midieron en 44 afloramientos, convenientemente distribuidos, tratando de interceptar las secuencias en distintas posiciones. Los puntos de observaci&oacute;n se ubicaron a lo largo de los itinerarios en los mejores afloramientos, en los que se realiz&oacute; una detallada descripci&oacute;n, atendiendo a la litolog&iacute;a y las diferentes estructuras disyuntivas y aplicativas observables. Se le brind&oacute; especial atenci&oacute;n al an&aacute;lisis de vetas, fracturas y pliegues; as&iacute; como a la orientaci&oacute;n y superposici&oacute;n de estas estructuras en el tiempo. Se estudiaron nueve puntos en el cauce del r&iacute;o San Crist&oacute;bal, para lograr un mejor grado de aflorabilidad de las distintas secuencias, con rumbo sur&#150;norte aproximadamente. En las canteras Beruvides y La Muralla se ubicaron otros diez afloramientos. El resto de los sitios se ubica en taludes de caminos y carreteras (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f2.htm" target="_blank">Figura 2</a>). La <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t1.htm" target="_blank">Tabla 1</a> muestra parte de los datos estructurales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A modo de ejemplo se presenta la descripci&oacute;n realizada en tres de los 44 afloramientos: (1) Afloramiento No. 14 (latitud Norte 83&ordm;1'10"; longitud Oeste 22&ordm;46'43"), se observan calizas de color gris bien estratificadas, con alternancias de pedernales negros (Formaci&oacute;n Artemisa) de edad Jur&aacute;sico superior (Oxfordiano medio)&#150;Cret&aacute;cico inferior (Valanginiano). Se observa la presencia de pliegues isoclinales&#150;recumbentes cortados por abundantes vetas de calcita. Elementos de disposici&oacute;n del pliegue son: Plano Axial 110/30&ordm; y Eje 050&ordm;/20&ordm; (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f4.htm" target="_blank">Figura 4a</a>); (2) Afloramiento No. 26 (latitud Norte 83&ordm;3'47"; longitud Oeste 22&ordm;44'54"). Afloran calizas estratificadas correspondientes a la Formaci&oacute;n Artemisa (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f4.htm" target="_blank">Figura 4b</a>), donde las rocas est&aacute;n muy fracturadas y se observa plegamiento isoclinal, con planos axiales 170&ordm;/32&ordm; y eje 230&ordm;/18&ordm;; (3) Afloramiento No. 34 (latitud Norte 83&ordm;7'52"; longitud Oeste 22&ordm;43'34"). Calizas de la Formaci&oacute;n Artemisa, con yacencia SO 185&ordm;/30&ordm;, interceptadas por fallas de movimiento inverso, con PF 120/70&ordm; (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f4.htm" target="_blank">Figura 4c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Procesamiento de los datos estructurales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos sobre la disposici&oacute;n de los elementos se tabularon y procesaron (<a href="#figura5">Figura 5</a>) mediante el an&aacute;lisis propuesto por Riedel (1929), (<a href="#figura5">Figura 5a</a>), que constituye una herramienta fundamental en geolog&iacute;a estructural para orientar el esfuerzo principal con respecto a sus estructuras asociadas (pliegues, foliaci&oacute;n, fallas, fracturas). Los datos analizados sugirieron el surgimiento de fracturas bajo esfuerzos horizontales m&aacute;ximos (&#963;<sub>1</sub>) N315W y la rotaci&oacute;n en el tiempo de estos esfuerzos, con una variaci&oacute;n al N45E del m&aacute;ximo estr&eacute;s compresivo (&#963;<sub>1</sub>').</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura5"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n82/a2f5.jpg"></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La primera direcci&oacute;n es consistente con la generaci&oacute;n de dos sistemas de pliegues (F<sub>1</sub> y F<sub>2</sub>; <a href="#figura5">Figura 5b</a>), mientras que la segunda direcci&oacute;n se sustenta con la generaci&oacute;n de otros dos sistemas (F<sub>3</sub> y F<sub>4</sub>). Las fracturas extensionales pueden agruparse en dos sistemas fundamentalmente (e<sub>1</sub> y e<sub>2</sub>; <a href="#figura5">Figura 5c</a>), cuya g&eacute;nesis est&aacute; necesariamente asociada a dos direcciones distintas de esfuerzos horizontales: N315W (&#963;<sub>1</sub>) y N45E (&#963;<sub>1</sub>'). Adem&aacute;s, se identificaron varios sistemas de cizalla h&iacute;brida, que por su posici&oacute;n debieron originarse en momentos diferentes, en correspondencia con la variaci&oacute;n del NW a NE del m&aacute;ximo estr&eacute;s compresivo (<a href="#figura5">Figura 5d</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El esfuerzo horizontal m&aacute;ximo (&#963;<sub>1</sub>) N315W determinado en este trabajo, posiblemente est&eacute; asociado a los desplazamientos principales reportados en la Cordillera de Guaniguanico, que generaron sobrecorrimientos; cuyos planos principales poseen una inclinaci&oacute;n norte&#150;noroeste, generados en el Paleoceno tard&iacute;o&#150;Eoceno temprano, durante la orogenia cubana (Pszczolkoswski, 1994).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posterior a los sobrecorrimientos ocurridos durante el Paleoceno superior&#150;Eoceno inferior (C&aacute;ceres, 1997), ocurre una desviaci&oacute;n paulatina hacia el este del estr&eacute;s principal (Cofi&ntilde;o, 2002) hasta alcanzar la direcci&oacute;n N45E (&#963;<sub>1</sub>'), estimada en este trabajo, y causante de la fractura de Riedel que genera la falla Pinar y activa hasta el presente (McGillavry, 1970; Gordon <i>et al.</i>, 1997). Cotilla y &Aacute;lvarez (2001) sugieren un campo de esfuerzo actual N50E, muy cercano a los N45E determinado en este trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia de fracturas de extensi&oacute;n sigmoidales, con direcci&oacute;n SW&#150;NE y las estructuras de esquistosidad cizallamiento estudiadas por Cofi&ntilde;o y C&aacute;ceres (2003), (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f6.htm" target="_blank">Figura 6</a>), confirman el funcionamiento de la falla Pinar como una gran zona de shear, con desplazamiento transcurrente siniestro. Este resultado es consistente con los alcanzados por Gordon <i>et al.</i> (1997) y Cofi&ntilde;o (2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis morfotect&oacute;nico del relieve</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios morfotect&oacute;nicos se han convertido en una herramienta de trabajo en investigaciones aplicadas a la peligrosidad de origen tect&oacute;nico. En &aacute;reas con sismicidad moderada y una tect&oacute;nica activa, se hace necesaria la definici&oacute;n de los esfuerzos que originan las deformaciones actuales (Olivera <i>et al.</i>, 1992). A nivel mundial, se combinan m&eacute;todos estructurales y geomorfol&oacute;gicos, tales como el an&aacute;lisis de poblaciones de fallas y pliegues para la estimaci&oacute;n de campos de esfuerzos regionales (Etchecopar <i>et al.</i>, 1981), el estudio de deformaciones j&oacute;venes en frentes de monta&ntilde;a (Zovoili <i>et al.</i>, 2004; Tapia, 2007; Casa <i>et al.</i>, 2010), y la identificaci&oacute;n de estructuras con actividad s&iacute;smica hist&oacute;rica, a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de perfiles morfom&eacute;tricos y sus anomal&iacute;as (Mingorance, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para Cuba, las investigaciones morfotect&oacute;nicas aplicadas a la peligrosidad s&iacute;smica se han concentrado en el oriente cubano (Hern&aacute;ndez <i>et al.</i>, 1984; Lilienberg <i>et al.</i>, 1988, 1993), con investigaciones morfoestructurales y sus correlaciones con las tendencias de los movimientos tect&oacute;nicos recientes, mediante nivelaciones geod&eacute;sicas reiteradas, y con los diferentes par&aacute;metros s&iacute;smicos regionales. En el occidente los estudios se han enfocado al desciframiento de los movimientos de la falla Pinar (Piotrowska, 1978; Gordon <i>et al.</i>, 1997; Cofi&ntilde;o y C&aacute;ceres, 2003; Cruz <i>et al.</i>, 2007), pero se adolece de la carencia de estudios sobre geomorfolog&iacute;a tect&oacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis morfotect&oacute;nico se aplicaron los m&eacute;todos siguientes: <i>a)</i> interpretaci&oacute;n hipsom&eacute;trica y topogr&aacute;fica (Instituto Cubano de Geodesia y Cartograf&iacute;a, 1985), a escala 1: 25 000; <i>b)</i> an&aacute;lisis estructuro&#150;geomorfol&oacute;gico para la delimitaci&oacute;n de las estructuras geol&oacute;gicas con expresi&oacute;n en el relieve, a escala 1:25 000; <i>c)</i> evaluaci&oacute;n de la disecci&oacute;n vertical del relieve (m/6.25 ha), a escala 1:25 000; <i>d)</i> an&aacute;lisis del espectro de superficies cumbrales, y <i>e)</i> evaluaci&oacute;n de indicadores geomorfol&oacute;gicos de la actividad neotect&oacute;nica: &iacute;ndices de incisi&oacute;n fluvial, de separaci&oacute;n de cuencas, de desarrollo de frentes de monta&ntilde;a, de sinuosidad de escarpes tect&oacute;nicos (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t2.htm" target="_blank">Tabla 2</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t3.htm" target="_blank">Tabla 3</a>) e identificaci&oacute;n de "lomos de presi&oacute;n" (Velandia, 2005; <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">Figura 9c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los aspectos morfotect&oacute;nicos y su representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica fueron abordados con el m&oacute;dulo Spatial Analysis, SIG Arc Gis, v. 9.3.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Evaluaci&oacute;n de &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de los &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos demand&oacute; el trazado del perfil longitudinal complejo A&#150;B (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f2.htm" target="_blank">Figura 2</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f7.htm" target="_blank">7</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">8</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">9</a>), a lo largo de las superficies cumbrales m&aacute;ximas del frente de monta&ntilde;a, asociado al plano tect&oacute;nico de la falla Pinar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de disecci&oacute;n vertical o de profundidad de disecci&oacute;n (Dv)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f7.htm" target="_blank">Figura 7</a> se presentan ocho intervalos de la profundidad de disecci&oacute;n del relieve, reflejando a lo largo del frente de monta&ntilde;a de la falla Pinar una marcada diferenciaci&oacute;n en tres sectores: I &#150; el occidental, denominado Loma Pe&ntilde;a Blanca&#150;Los Pelayos, con valores de disecci&oacute;n entre 201 y 300 m, y mayores de 300 m; el central, Loma de la Pimienta&#150;Collazo&#150;Santa Lutgarda, con valores entre 101 a 150 y de 151 a 200 m; y el oriental, del orden de 51 a 100 y de 101 a 200 m. Esta diferenciaci&oacute;n escalonada tambi&eacute;n se corresponde con las altitudes de las superficies cumbrales: mayores en el occidente (620 a 640 m), intermedias en el sector central (520 a 530 m) e inferiores, en el sector oriental La Villa&#150;La Revuelta&#150;Soca (400 a 415 m), (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f7.htm" target="_blank">Figura 7</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">8</a>; <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t3.htm" target="_blank">Tabla 3</a>). La diferenciaci&oacute;n morfol&oacute;gico&#150;morfom&eacute;trica del relieve report&oacute; estas tres grandes unidades o bloques transversales, con una tendencia decreciente en la altitud, de 100 a 115 m entre cada uno de los mismos, de oeste a este (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">Figura 8</a>). La traza del perfil A&#150;B ocupa litolog&iacute;as similares de las formaciones Artemisa y Polier, compuestas por calizas micr&iacute;ticas, areniscas y pedernales, lo que descarta la influencia litol&oacute;gica en los grados de incisi&oacute;n erosiva (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f2.htm" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de incisi&oacute;n fluvial (IIF)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de incisi&oacute;n fluvial en los frentes de monta&ntilde;a (en m) fue calculado como el cociente del ancho del valle en la parte superior del frente, asociado a la falla Pinar, entre el promedio de las alturas relativas con respecto al cauce, en ambas m&aacute;rgenes (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t2.htm" target="_blank">Tabla 2</a>). Este &iacute;ndice muestra menores valores en el bloque occidental (I), que var&iacute;an entre 5.0 y 5.9, muy contrastantes con los del bloque central (II), entre 7.1 y 7.5, y el oriental (III), entre 9.7 y 13.6, indicando una mayor actividad neotect&oacute;nica en el bloque occidental con respecto a los otros dos, mostrando una morfolog&iacute;a de valles estrechos y muy profundos (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">Figura 8</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t3.htm" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de separaci&oacute;n de cuencas (ISC)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este m&eacute;todo fue aplicado a todas las cuencas que cortan el frente monta&ntilde;oso de la falla Pinar, dividiendo la separaci&oacute;n lineal entre cauces vecinos, entre la longitud de la cuenca. Ante una actividad neotect&oacute;nica notable, la morfolog&iacute;a de las cuencas tender&aacute; a un acortamiento en la distancia entre los cauces, determinando cuencas alargadas y estrechas, con un menor valor del &iacute;ndice. Los valores m&aacute;ximos (0.97&#150;1.03) y promedio (0.53), menores en el &aacute;rea, se&ntilde;alan al bloque occidental (I) Loma Pe&ntilde;a Blanca&#150;Los Pelayos (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">Figura 8</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t3.htm" target="_blank">Tabla 3</a>), como el de mayor actividad neotect&oacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de desarrollo del frente monta&ntilde;oso (IDFM)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura relativa entre la superficie cumbral m&aacute;xima, asociada al escarpe tect&oacute;nico de la falla Pinar con respecto a su base, marc&oacute; la expresi&oacute;n num&eacute;rica del desarrollo neotect&oacute;nico a lo largo del frente monta&ntilde;oso. Los mayores valores se reportan en el bloque occidental Loma Pe&ntilde;a Blanca&#150;Los Pelayos entre 620 y 670 m, con diferencias sustanciales de 100 a 140 m con respecto al bloque central Loma de la Pimienta&#150;Collazo&#150;Santa Lutgarda, y de 225 a 270 m con respecto al oriental La Villa&#150;La Revuelta&#150;Soca (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">Figura 8</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t3.htm" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de sinuosidad del frente monta&ntilde;oso (ISFM)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de los &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos anteriores propici&oacute; la delimitaci&oacute;n de los tres grandes bloques morfotect&oacute;nicos expresados en el relieve. A partir de este criterio se aplic&oacute; el &iacute;ndice de sinuosidad del frente monta&ntilde;oso (Zovoili <i>et al.</i>, 2004; Tapia, 2007; Casa <i>et al.</i>, 2010), relacionando para cada sector la longitud del pie del escarpe tect&oacute;nico con la longitud de la traza de la falla Pinar. La mayor actividad neotect&oacute;nica la presenta el bloque occidental con valor de 1.0, lo que refleja una expresi&oacute;n tect&oacute;nica del frente, ausente de un retroceso por los procesos geom&oacute;rficos del modelado ex&oacute;geno. Destaca el hallazgo de un lomo de presi&oacute;n en la localidad La Conchita (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f8.htm" target="_blank">Figura 8</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">9</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2t3.htm" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona de articulaci&oacute;n del frente de monta&ntilde;a de la falla Pinar con las llanuras monoclinales (100 a 120 m de altitud) de la Cuenca de Los Palacios, existen algunos lomer&iacute;os estructuro&#150;tect&oacute;nicos (110, 155, 170, 180 y 230 m de altitud) en las localidades de Tinoco, Las Ortegas, La Paila, Las Minas, El Sostenido y La Conchita (<a href="#figura3">Figura 3</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">9</a>). En esta &uacute;ltima localidad, en la zona inflexiva de la falla Pinar, existen evidencias morfotect&oacute;nicas de un ambiente transpresivo, que ha generado un "lomo de presi&oacute;n", con deformaciones tect&oacute;nicas internas, tanto verticales en forma de bloques escalonados, como horizontales delineando un contorno indentado (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">Figura 9b</a>). Una configuraci&oacute;n estructural parecida fue revelada por Velandia (2005), en la falla transcurrente Soapaga, en Colombia (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">Figura 9c</a>). Esta situaci&oacute;n morfotect&oacute;nica puede sugerir su car&aacute;cter m&oacute;vil y activo, y su potencial sismogenerador. En el radio cercano a esta estructura transpresiva existen grandes derrumbes o posibles paleosismodislocaciones, en las localidades de La Soledad&#150;San Pablo y Ojo de Agua (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">Figura 9d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El papel de los elementos estructuro&#150;tect&oacute;nicos del substrato geol&oacute;gico en la formaci&oacute;n de los rasgos morfoestructurales del relieve fue analizado mediante una correlaci&oacute;n entre la frecuencia y la longitud (en kil&oacute;metros) de las fracturas y los morfoalineamientos y fallas expresadas a trav&eacute;s de morfoelementos del relieve de distinta g&eacute;nesis (<a href="/img/revistas/igeo/n82/html/a2f9.htm" target="_blank">Figura 9</a>, <a href="#figura10">10</a> y <a href="#figura11">11</a>). El an&aacute;lisis refleja la frecuencia y longitud predominantes de los morfoalineamientos con direcci&oacute;n N70&ordm;E, asociados con la falla Pinar, estructura principal de la regi&oacute;n; y en segundo plano, las orientaciones N40&ordm;E, N340&ordm;W, N350&ordm;W, N60&ordm;E y N10&ordm;E, tanto en longitud como en frecuencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura10"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n82/a2f10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura11"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n82/a2f11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las direcciones preferenciales de las frecuencias de las fracturas y de los morfoalineamientos revelan la existencia de una gran correspondencia en sus orientaciones (<a href="#figura11">Figura 11</a>), que precisamente controlan las zonas de articulaci&oacute;n entre los tres bloques morfotect&oacute;nicos propuestos. La frecuencia de los morfoalineamientos en la direcci&oacute;n de la falla Pinar (NE&#150;SW) es elevada, lo que indica un origen com&uacute;n a partir de los esfuerzos &#963;<sub>1</sub>', posteriores a la orog&eacute;nesis cubana (Paleoceno tard&iacute;o&#150;Eoceno temprano), (<a href="#figura5">Figura 5</a> y <a href="#figura11">Figura 11</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La poca consolidaci&oacute;n de las formaciones geol&oacute;gicas terciarias en las llanuras, ubicadas al lado sureste de la falla Pinar, imposibilit&oacute; la identificaci&oacute;n y medici&oacute;n de las estructuras m&aacute;s j&oacute;venes para comprender el papel de las deformaciones neotect&oacute;nicas en la formaci&oacute;n del relieve moderno. No obstante, algunos elementos estructurales medidos en rocas mesozoicas, localizadas en las estribaciones monta&ntilde;osas, muy cerca a la falla Pinar, reflejan cierta correspondencia con los movimientos neotect&oacute;nicos y la formaci&oacute;n de diversos morfoelementos, como valles fluviales, escarpes denudativos y otras formas del relieve. Esto se aprecia en la similitud entre los patrones de orientaci&oacute;n de fracturas extensionales y de cizalla con la orientaci&oacute;n de los morfoalineamientos, donde sus direcciones preferenciales en n&uacute;mero de elementos estructurales y de morfoalineamientos destacan las orientaciones N40&ordm;E, N340&ordm;W, N350&ordm;W, N60&ordm;E y N10&ordm;E, todas del r&eacute;gimen neotect&oacute;nico, muy extendido en el archipi&eacute;lago cubano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde un &aacute;ngulo geomorfol&oacute;gico, la actividad neotect&oacute;nica determin&oacute; desplazamientos en el frente de monta&ntilde;a de la falla Pinar, apreciado en diferencias del espectro de restos cumbrales en los bloques morfotect&oacute;nicos expresados en el relieve y tambi&eacute;n por sus &iacute;ndices geomorfol&oacute;gicos. La actividad neotect&oacute;nica determin&oacute; cambios de la profundidad de disecci&oacute;n, en la morfolog&iacute;amorfometr&iacute;a de los valles fluviales, en el grado de incisi&oacute;n fluvial y la amplitud del desarrollo de los frentes de monta&ntilde;a en los diferentes bloques.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor actividad neotect&oacute;nica se destaca en el bloque Loma Pe&ntilde;a Blanca&#150;Los Pelayos, con superficies cumbrales entre 620&#150;640 m; un &iacute;ndice de sinuosidad de 1.0; un &iacute;ndice de incisi&oacute;n fluvial m&aacute;ximo de 5.0&#150;5.9 y promedio de 5.45; una separaci&oacute;n de cuencas del orden de 0.97&#150;1.03 m&aacute;ximo y 0.53 como promedio; y altura relativa del desarrollo del frente monta&ntilde;oso de 620 a 670 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La sinuosidad de la traza de la falla Pinar, en la localidad La Conchita, ha creado un ambiente transpresivo que ha determinado la formaci&oacute;n de un "lomo de presi&oacute;n", cuyo fracturamiento interno refleja un escalonamiento de cuatro microbloques con desplazamientos horizontales entre ellos, siguiendo el rumbo del fallamiento. Esta deformaci&oacute;n sugiere una condici&oacute;n estructural de peligrosidad s&iacute;smica para los poblados de San Crist&oacute;bal y de Candelaria.</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 al Centro Nacional de Investigaciones Sismol&oacute;gicas, a la Universidad de Pinar del R&iacute;o, Cuba, y a los Institutos de Geof&iacute;sica, Geolog&iacute;a y Geograf&iacute;a de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, su apoyo al proyecto "Microzonaci&oacute;n s&iacute;smica del pueblo de San Crist&oacute;bal". A los &aacute;rbitros an&oacute;nimos y editores, por sus muy valiosos se&ntilde;alamientos y comentarios.</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">&Aacute;lvarez, L., R. S. Mijailova y T. Chuy (1993), C<i>at&aacute;logo de los terremotos fuertes de la regi&oacute;n 16&ordm;/24&ordm;N y &#150;78&ordm;/&#150;86&ordm;O, desde el siglo XVI hasta 1988</i>, Informe cient&iacute;fico&#150;t&eacute;cnico, Instituto de Geof&iacute;sica y Astronom&iacute;a, Academia de Ciencias de Cuba.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718451&pid=S0188-4611201300030000200001&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">&Aacute;lvarez, L., T. J. Chuy, B. Garc&iacute;a Moreno, H. M. &Aacute;lvarez Blanco, O. Exposito, O. Gonz&aacute;lez and A. I. Fern&aacute;ndez (1999), <i>An earthquake catalogue of Cuba and neighbouring areas</i>, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Miramare&#150;Trieste Internal, Report IC/IR/99/1, 60 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=4718453&pid=S0188-4611201300030000200002&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">Cabrera, J., R. Guardado, R. Pel&aacute;ez y N. Gonz&aacute;lez (2004), "Regionalizaci&oacute;n hidrogeol&oacute;gica de la provincia de Pinar del R&iacute;o en un SIG", <i>Revista Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a</i>, n&uacute;m. 1&#150;2, pp. 1&#150;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718455&pid=S0188-4611201300030000200003&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">C&aacute;ceres, D. (1997), <i>Estructura geol&oacute;gica y pron&oacute;stico preliminar para metales b&aacute;sicos + Barita en la parte central de las Alturas Pizarrosas del Sur</i> (tesis doctoral), Universidad de Pinar del R&iacute;o, Pinar del R&iacute;o.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718457&pid=S0188-4611201300030000200004&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">Casa, A. L., J. M. Cort&eacute;s y M. M. Borgnia (2010), "Evidencias de deformaci&oacute;n pleistocena en el sistema de falla La Carrera (32&ordm;40'&#150;33&ordm;15'ls), Cordillera Frontal de Mendoza", <i>Revista de la Asociaci&oacute;n Geol&oacute;gica Argentina</i>, vol. 67, n&uacute;m. 1, pp. 91&#150;104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718459&pid=S0188-4611201300030000200005&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">Chuy, T., B. Gonz&aacute;lez and L. Orbera (1994), "Seismicity and seismic hazard assessment for Western Cuba", <i>Revista Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a</i>, vol.11, n&uacute;m. 3, pp. 45&#150;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=4718461&pid=S0188-4611201300030000200006&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">Chuy, T. J. (2002), "Precisi&oacute;n por zonas de la peligrosidad s&iacute;smica de Cuba con fines de su desarrollo econ&oacute;mico sostenible", <i>Memorias del II Congreso Cubano de Geof&iacute;sica</i>, Nuevas Investigaciones Sismol&oacute;gicas en Cuba, Ed. Academia, La Habana, pp. 27&#150;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718463&pid=S0188-4611201300030000200007&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">Cobiella Reguera, J. L., S. Gil Gonz&aacute;lez, A. Hern&aacute;ndez Escobar y N. D&iacute;az D&iacute;az (2000), "Estratigraf&iacute;a y tect&oacute;nica de la Sierra del Rosario, Cordillera de Guaniguanico, Cuba occidental", <i>Revista Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a</i>, vol. XVII, n&uacute;m. 1, pp. 5&#150;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718465&pid=S0188-4611201300030000200008&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">Cobiella Reguera, J. L. (2008), "Reconstrucci&oacute;n palinsp&aacute;stica del paleomargen mesozoico de Am&eacute;rica del Norte en Cuba occidental y el sudeste del Golfo de M&eacute;xico. Implicaciones para la evoluci&oacute;n del SE del Golfo de M&eacute;xico", <i>Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas</i>, vol. 25, n&uacute;m. 3, pp. 382&#150;401.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718467&pid=S0188-4611201300030000200009&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">Cofi&ntilde;o, C. E. (2002), <i>Caracter&iacute;sticas microestructurales de las secuencias del Jur&aacute;sico Superior&#150;Cret&aacute;cico y su relaci&oacute;n con la potencialidad de hidrocarburos en la parte oriental de la Sierra del Rosario</i>, tesis Doctoral, Universidad de Pinar del R&iacute;o, Pinar del R&iacute;o.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718469&pid=S0188-4611201300030000200010&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">Cofi&ntilde;o, C. E. y D. C&aacute;ceres (2003), "Efectividad de la utilizaci&oacute;n de m&eacute;todos microtect&oacute;nicos en el desciframiento de la evoluci&oacute;n de estructuras tect&oacute;nicas (Falla Pinar)", <i>Revista Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a</i>, vol. 19, n&uacute;ms. 3&#150;4, pp. 29&#150;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718471&pid=S0188-4611201300030000200011&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">Cotilla, M. y J. L. &Aacute;lvarez (2001), "Regularidades sismogen&eacute;ticas de la Unidad Neotect&oacute;nica Occidental de Cuba". <i>Rev. Geol. Chile</i>, vol. 28, n&uacute;m.1, pp. 3&#150;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718473&pid=S0188-4611201300030000200012&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">Crone, A. J., M. N. Machette and J. R. Browman (1992), "Geologic investigations of the Tennat Creek, Australia. Earthquake. implications for paleoseismicity in stable continental regions", <i>U. S. Geol. Sur. Bull</i>., 2032&#150;A, pp.1&#150;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=4718475&pid=S0188-4611201300030000200013&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">Cruz Toledo, R., J. S&aacute;nchez Arango, R. Otero Marrero, J. E. G&oacute;mez Herrera, C. Sosa Meizoso, C. Fari&ntilde;as Hern&aacute;ndez, Y. P&eacute;rez Mart&iacute;nez, L. Mej&iacute;as Rodr&iacute;guez y O. Rodr&iacute;guez Mor&aacute;n (2007), "Efectividad de la geomorfolog&iacute;a aplicada en la precisi&oacute;n de fallas generadoras del relieve en la provincia Pinar del R&iacute;o, Cuba", <i>Anais XIII Simp&oacute;sio Brasileiro de Sensoriamento Remoto</i>, Florian&oacute;polis, pp. 2207&#150;2213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718477&pid=S0188-4611201300030000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az D&iacute;az, J. L. y D. A. Lilienberg (1989), "Nuevos datos sobre los movimientos tect&oacute;nicos recientes en Cuba Occidental", <i>Reporte de Investigaci&oacute;n</i>, Instituto de Geograf&iacute;a, n&uacute;m. 4, 11 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=4718479&pid=S0188-4611201300030000200015&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">Etchecopar, A., G. Vasseur and M. Daigni&eacute;res (1981), "An inverse problem in microtectonic for the determination of stress tensors from fault striation analysis", <i>Journal of Structural Geology</i>, vol. 3, no. 1, pp. 51&#150;65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718481&pid=S0188-4611201300030000200016&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">Fern&aacute;ndez de Lara, R. y S. Fajardo L&oacute;pez (2002), "Contribuci&oacute;n de la Informaci&oacute;n Geof&iacute;sica a la constituci&oacute;n geol&oacute;gica de la provincia de Pinar del R&iacute;o en apoyo a modelos regionales de prospecci&oacute;n", <i>Memorias del II Congreso Cubano de Geof&iacute;sica</i>, Ciudad de La Habana.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718483&pid=S0188-4611201300030000200017&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">Gahalaut, V. K. and P.S.R. Kalpna (2003), "Rupture mechanism of the 1993 Killari earthquake, India: constraints from aftershocks and static stress change", <i>Tectonophysics</i>, no. 369, pp. 71&#150;78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718485&pid=S0188-4611201300030000200018&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">Gordon, M., P. Mann and D. C&aacute;ceres (1997), "Cenozoic tectonic history of the North American&#150;Caribbean plate boundary zone in western Cuba", <i>Journal of Geophysical Research</i>, vol. 102, pp. 10055&#150;10082.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718487&pid=S0188-4611201300030000200019&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">Hern&aacute;ndez Santana, J. R., D. A. Lilienberg, M. E. Marqu&eacute;s Tabl&oacute;n, J. Rueda P&eacute;rez, L. &Aacute;lvarez G&oacute;mez y A. Venereo Morales (1984), "Las correlaciones de los movimientos tect&oacute;nicos recientes y de la sismicidad con la diferenciaci&oacute;n morfoestructural y la estructura profunda de Cuba suroriental en la zona de articulaci&oacute;n con la fosa de Bartlett", <i>Problemas principales de sismotect&oacute;nica</i>, Mosc&uacute;, Ed. Nauka, vol. IV, pp. 97&#150;99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718489&pid=S0188-4611201300030000200020&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">Instituto Cubano de Geodesia y Cartograf&iacute;a (1985), Mapas 3584&#150;II&#150;a, 3584&#150;II&#150;b, 3684&#150;III&#150;a, 3584&#150;II&#150;c, 3584&#150;II&#150;d y 3684&#150;III&#150;c, a escala 1:25 000, La Habana.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718491&pid=S0188-4611201300030000200021&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">Instituto de Geolog&iacute;a y Paleontolog&iacute;a (2004), <i>Mapa geol&oacute;gico digital</i>, Hoja Los Palacios 3583, Centro de Informaci&oacute;n Geol&oacute;gica, La Habana, 1 hoja.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718493&pid=S0188-4611201300030000200022&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">Iturralde&#150;Vinent, M. (1988), "Consideraciones generales sobre el magmatismo de margen continental de Cuba", <i>Tecnol&oacute;gica</i>, vol. XVIII, n&uacute;m. 4, pp. 17&#150;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718495&pid=S0188-4611201300030000200023&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">Iturralde&#150;Vinent, M. (1996), "Magmatismo de margen continental de Cuba", <i>Ofiolitas y Arcos Volc&aacute;nicos de Cuba</i>, pp. 121&#150;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718497&pid=S0188-4611201300030000200024&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">Iturralde&#150;Vinent, M. (1998), "Sinopsis de la constituci&oacute;n geol&oacute;gica de Cuba", <i>Acta Geol&oacute;gica Hisp&aacute;nica</i>, vol. 33, n&uacute;m. 1&#150;4, pp. 9&#150;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718499&pid=S0188-4611201300030000200025&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">Jain, V. E. (1971), Geotect&oacute;nica General, t. 1, Ed. Niedra, Leningrado.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718501&pid=S0188-4611201300030000200026&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">Lilienberg, D. A., J. R. Hern&aacute;ndez Santana, M. E. Marqu&eacute;s Tabl&oacute;n and J. Rueda P&eacute;rez (1988), "General trends and regional differentiation of the recent geodynamics of morphostructures of an Island Interplate Zone: studies in a complex polygon at Santiago de Cuba and in an Eastern Cuba Model Area", <i>Geodynamics</i>, vol. 9, n&uacute;ms. 2&#150;4, pp. 305&#150;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=4718503&pid=S0188-4611201300030000200027&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">Lilienberg, D. A., J. R. Hern&aacute;ndez Santana, M. E. Marques Tabl&oacute;n y L. &Aacute;lvarez G&oacute;mez (1993), <i>Movimientos tect&oacute;nicos recientes de Cuba. El pol&iacute;gono geodin&aacute;mico complejo de Santiago de Cuba</i>, Ed. Academia, La Habana.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718505&pid=S0188-4611201300030000200028&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">Machette, M. N., A. J. Crone and J. R. Bowman (1993), "Geologic investigations of the 1986 Marryat Creek, Australia, earthquake&#150;implications for paleoseismicity in stable continental regions", <i>USGS Bulletin</i>, no. 2032&#150;B, pp. B1&#150;B29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718507&pid=S0188-4611201300030000200029&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">McGillavry, H. J. (1970), "Geological history of the Caribbean", <i>Koninkl. Nederlanse Acad. Wetensch. Proc</i>., ser. B, no. 73, pp. 64&#150;96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718509&pid=S0188-4611201300030000200030&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">Mingorance, F. (2006), "Morfometr&iacute;a de la escarpa de falla hist&oacute;rica identificada al norte del cerro La Cal, zona de falla La Cal, Mendoza", <i>Revista de la Asociaci&oacute;n Geol&oacute;gica Argentina</i>, vol. 61, n&uacute;m. 4, pp. 620&#150;638.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718511&pid=S0188-4611201300030000200031&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">Nikonov, A. A. (1979), <i>Movimientos modernos de la corteza terrestre</i>, Nauka, Mosc&uacute; (en ruso).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718513&pid=S0188-4611201300030000200032&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">Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n (1999), <i>Construcciones sismorresistentes. Requisitos b&aacute;sicos para el dise&ntilde;o y construcci&oacute;n</i> (Norma Cubana&#150;46:1999), La Habana.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718515&pid=S0188-4611201300030000200033&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">Olivera, C., T. Susagna, A. Roca and X. Goula (1992), "Seismicity of the Valencia trough and surrounding areas", <i>Tectonophysics</i>, no. 203, pp. 99&#150;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718517&pid=S0188-4611201300030000200034&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">Ordaz, A., T. J. Chuy, J. R. Hern&aacute;ndez Santana y J. A. Garc&iacute;a (2012), "Divisi&oacute;n geol&oacute;gico&#150;geot&eacute;cnica aplicada a la zonaci&oacute;n s&iacute;smica urbana: San Crist&oacute;bal, Cuba occidental", <i>Cuaternario y Geomorfolog&iacute;a</i>, vol. 26, n&uacute;m. 1&#150;2, pp. 89&#150;104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718519&pid=S0188-4611201300030000200035&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">Pszczolkoswski, A. (1994), "Geological cross&#150;sections through the Sierra del Rosario thrust belt, western Cuba", <i>Studia Geologica Polonica</i>, no. 105, pp. 67&#150;90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718521&pid=S0188-4611201300030000200036&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">Piotrowska, K. (1978), "Nappe structures of Sierra de los &oacute;rganos, Western Cuba", <i>Acta Geol</i>., n&uacute;m. 20, pp. 97&#150;170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718523&pid=S0188-4611201300030000200037&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">Ram&iacute;rez, J. F., P. L. Hern&aacute;ndez y J. Macle (2010), <i>Terremoto de vueltabajo 1880</i>, Ed. Loynaz, Pinar del R&iacute;o.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718525&pid=S0188-4611201300030000200038&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">Riedel, W. (1929), "Zur mechanik geologischer brucherscheinungen", <i>Zbl. Miner. Geol. Palaeent</i>., B354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718527&pid=S0188-4611201300030000200039&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">Saltera&iacute;n, P. (1884), "Ligera rese&ntilde;a de los temblores de tierra ocurridos en la Isla de Cuba", <i>Anales de la Academia de Ciencias de La Habana</i>, n&uacute;m. 21, pp. 203&#150;218.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718529&pid=S0188-4611201300030000200040&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">Tapia Espinosa, A. A. (2007), <i>Neot&eacute;ctonica del sistema de fallas Son&aacute;&#150;Azuero, regi&oacute;n de Los Santos, Panam&aacute;</i>, tesis de Maestr&iacute;a, Universidad de Panam&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718531&pid=S0188-4611201300030000200041&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">Velandia, F. (2005), <i>Interpretaci&oacute;n de transcurrencia de las fallas Soapaga y Boyac&aacute;, a partir de im&aacute;genes Landsat TM</i>, Instituto Colombiano de Geolog&iacute;a y Miner&iacute;a, Bogot&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718533&pid=S0188-4611201300030000200042&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">Vi&ntilde;es, B. y P. P. Saltera&iacute;n (1880), <i>Excursi&oacute;n a Vuelta Abajo de Vi&ntilde;es y Saltera&iacute;n en ocasi&oacute;n de los fuertes temblores de tierra ocurridos en la noche del 22 al 23 de enero de 1880</i>, Ed. "La Voz de Cuba", La Habana.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718535&pid=S0188-4611201300030000200043&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">Zovoili, E., E. Konstantinidi and I. K. Koukouvelas (2004), "Tectonic geomorphology os escarpments: the cases of Kompotades and Nea Anchialos Faults", <i>Bulletin of the Geological Society of Greece</i>, vol. XXXVI, pp. 1716&#150;1725.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4718537&pid=S0188-4611201300030000200044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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