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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fallamiento neotectónico de la Península de Nicoya y su relación con el escape tectónico delantearco Centroamericano]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Neotectonic faulting of the Nicoya Peninsula and its relation with the tectonic escape of the Central American forearc sliver]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se ha determinado un arreglo de fallas neotectónicas dentro de la península de Nicoya. En la parte central y NW de la península predominan bloques limitados por fallas de desplazamiento de rumbo dextral con rumbo N-S, dentro de los cuales se reconocen fallas sinestrales de rumbo ENE, oblicuas sinestrales-inversas con rumbo E-W e inversas de rumbo NW. Las anteriores relaciones espaciales entre los diversos tipos de fallas se explican por traslación al N de este sector de la península y la transrotación que ocurre dentro de los bloques. Las fallas cartografiadas en la zona S de la península se han interpretado como sinestrales y dextrales con una relevancia aparentemente similar, además se han definido fallas inversas subordinadas. Movimientos translacionales al N y menos probable al E se infieren en la misma. El arreglo de fallas neotectónicas de la península de Nicoya es asociado con la colisión de la cordillera del Coco bajo el margen convergente del centro y S de Costa Rica, el cual origina el escape tectónico del bloque del Antearco Centroamericano hacia el NW, paralelo a la fosa Mesoamericana]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"  size="4"><span style="font-family: verdana;">Fallamiento neotect&oacute;nico de la Pen&iacute;nsula de Nicoya y su relaci&oacute;n con el escape tect&oacute;nico delantearco Centroamericano     <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font><font style="font-weight: bold;" size="4"><span  style="font-family: verdana;">Neotectonic faulting of the Nicoya Peninsula and its relation with the tectonic escape of the Central American forearc sliver    <br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font></div>     <div style="text-align: center;"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Walter Montero<sup><a href="#Afiliacion2">2</a><a  name="Afiliacion3"></a>*</sup> &amp; Percy Denyer<sup><a href="#afiliacion1">1</a><a name="Afiliacion4"></a>*,<a  href="#Afiliacion2">2</a>    <br> </sup></span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font><br  style="font-family: verdana;"> </div> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><a  name="correspondencia2"></a>*<a href="#correspondencia1">Direcci&oacute;n de correspondencia</a>:</span></font><font style="font-weight: bold;"  size="3"><span style="font-family: verdana;">    <br> </span></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3"><span style="font-family: verdana;">Abstract</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">A neotectonic array of faults has been determined in the Nicoya peninsula. In the central and NW sectors of the peninsula, blocks restricted by N-S trending dextral slip faults predominates. ENE sinistral slip faults and E-W oblique sinistral-reverse and NW pure reverse faults are confined to the dextral fault blocks. The previous spatial relationships between the different faults are explained by the north translation of this sector of the peninsula and the transrotation occurring inside the blocks. Sinistral and dextral slip faults with apparent similar relevance, and subordinate reverse faults have been mapped in the southern Nicoya peninsula. N and less probably E translational movements are inferred in this sector. The neotectonic faulting of the Nicoya peninsula is associated with the Cocos Ridge collision with the central and southern Costa Rica convergent margin, causing the tectonic escape to the NW of the Central American forearc sliver, parallel to the Middle America trench.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><span  style="font-weight: bold;">    <br> Key words:</span> Neotectonics, morphotectonics, seismotectonics, Nicoya, Costa Rica.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Resumen</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">Se ha determinado un arreglo de fallas neotect&oacute;nicas dentro de la pen&iacute;nsula de Nicoya. En la parte central y NW de la pen&iacute;nsula predominan bloques limitados por fallas de desplazamiento de rumbo dextral con rumbo N-S, dentro de los cuales se reconocen fallas sinestrales de rumbo ENE, oblicuas sinestrales-inversas con rumbo E-W e inversas de rumbo NW. Las anteriores relaciones espaciales entre los diversos tipos de fallas se explican por traslaci&oacute;n al N de este sector de la pen&iacute;nsula y la transrotaci&oacute;n que ocurre dentro de los bloques. Las fallas cartografiadas en la zona S de la pen&iacute;nsula se han interpretado como sinestrales y dextrales con una relevancia aparentemente similar, adem&aacute;s se han definido fallas inversas subordinadas. Movimientos translacionales al N y menos probable al E se infieren en la misma. El arreglo de fallas neotect&oacute;nicas de la pen&iacute;nsula de Nicoya es asociado con la colisi&oacute;n de la cordillera del Coco bajo el margen convergente del centro y S de Costa Rica, el cual origina el escape tect&oacute;nico del bloque del Antearco Centroamericano hacia el NW, paralelo a la fosa Mesoamericana.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><span  style="font-weight: bold;">    <br> Palabras clave:</span> Neotect&oacute;nica, morfotect&oacute;nica, sismotect&oacute;nica, Nicoya, Costa Rica.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </span></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3"><span style="font-family: verdana;">Introducci&oacute;n</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La interacci&oacute;n de levantamientos oce&aacute;nicos en zonas de convergencia de placas provoca diversos efectos tect&oacute;nicos en la placa cabalgante, incluyendo la generaci&oacute;n de fallas tanto compresivas como de desplazamiento horizontal. Un ejemplo bastante estudiado en la literatura es donde colisiona el levantamiento d&#8217;Entrecasteaux con el arco de islas de la Nueva H&eacute;bridas, en el pac&iacute;fico occidental (Collot et al., 1985; Taylor et al., 2005). En el NW de Costa Rica se presenta una situaci&oacute;n tect&oacute;nica similar, dado que bajo el sector central-S de la pen&iacute;nsula de Nicoya, la placa Coco subduce bajo la placa Caribe, una corteza rugosa formada en la paleo-dorsal Coco-Nazca y la serran&iacute;a submarina de Fisher, mientras que hacia el SE de la pen&iacute;nsula se subducen varios levantamientos submarinos incluyendo la cordillera del Coco, la cual origina un proceso tipo colisi&oacute;n con el S de Costa Rica (Fig. 1; Montero, 1994; Kolarsky et al., 1995; LaFemina et al., 2009). Por lo anterior, resulta relevante estudiar los efectos tect&oacute;nicos que las anteriores batimetr&iacute;as submarinas causan en el antearco NW de Costa Rica.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Estudios recientes han determinado que como consecuencia de la subducci&oacute;n de la serran&iacute;a de Fisher, bajo la parte S de la pen&iacute;nsula de Nicoya, ha ocurrido una rotaci&oacute;n hol&oacute;cenica alrededor de un eje horizontal en la misma (Gardner et al., 2001), levantamientos verticales (Fisher et al., 1998), y fallamiento neotect&oacute;nico (Marshall et al., 2008; Montero &amp; Denyer, 2008). En este estudio ampliamos los estudios anteriores reportando la existencia de un arreglo de fallas neotect&oacute;nicas, distribuido dentro de la pen&iacute;nsula de Nicoya, el cual ha sido identificado mediante an&aacute;lisis morfotect&oacute;nico y complementado con datos geol&oacute;gicos y sismol&oacute;gicos. El estudio ha permitido reconocer dos dominios, el primero de tipo translacional al N, localizado en la regi&oacute;n central- NW de la pen&iacute;nsula y representando por fallas principales de movimiento dextral N-S y fallas sinestrales de rumbo ENE a inversas NW, estas dos &uacute;ltimas limitadas por las dextrales. La anterior distribuci&oacute;n de fallas es explicada mediante un modelo de transrotaci&oacute;n. Al segundo dominio, localizado en la regi&oacute;n S la pen&iacute;nsula, no se le ha determinado un movimiento translacional predominante e incluye fallas de desplazamiento de rumbo dextrales de rumbo N-S y sinestrales ENE. Asimismo, se han definido fallas de movimientos oblicuos sinestrales-inversos e inversas de rumbo cercano al E-W.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Para explicar la deformaci&oacute;n neotect&oacute;nica anterior, se discuten dos modelos: 1. La convergencia oblicua entre las placas Coco y Caribe y el movimiento resultante del bloque del Antearco Centroamericano al NW a una tasa de unos 8 mm/ a&ntilde;o (Norabuena et al., 2004) y 2. La indentaci&oacute;n tect&oacute;nica causada por los levantamientos de Fisher y del Coco con el margen pac&iacute;fico de Costa Rica y en particular con la pen&iacute;nsula de Nicoya y el escape tect&oacute;nico al NW de la pen&iacute;nsula de Nicoya a una tasa de 8 mm/a&ntilde;o (Montero, 1994; La Femina et al., 2009).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Marco Tect&oacute;nico</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Costa Rica se encuentra localizada en el borde W de la placa Caribe y de la microplaca de Panam&aacute;, bajo las cuales se subduce la placa Coco a lo largo de la fosa Mesoamericana, con una tasa de convergencia de 8 cm/a&ntilde;o frente al NW de Costa Rica (DeMets et al., 2010; <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">Fig. 1</a>). La geometr&iacute;a de la zona de subducci&oacute;n cambia a lo largo de Costa Rica, desde una zona s&iacute;smica que alcanza los 200 km de profundidad en el NW, disminuyendo su profundidad a unos 120 km bajo el centro del pa&iacute;s (Protti et al., 1995), y a unos 70 km de profundidad bajo el SE de Costa Rica (Arroyo, 2001). Estos cambios en la zona s&iacute;smica Wadati-Benioff han sido relacionados con la batimetr&iacute;a submarina y la edad de la placa oce&aacute;nica del Coco, que se introduce bajo el territorio costarricense (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">Fig. 1</a>; Kolarsky et al., 1995; Protti et al., 1995).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Bajo el NW de la pen&iacute;nsula de Nicoya se subduce una lit&oacute;sfera oce&aacute;nica formada en la dorsal del Pac&iacute;fico E (DPE), la cual se caracteriza por mostrar un piso oce&aacute;nico de morfolog&iacute;a relativamente suave, con una edad de 24 Ma frente a la fosa, el cual ha sido denominado como el segmento liso de la placa Coco (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">Fig. 1</a>; von Huene et al. 1995, 2000; Barckhausen et al., 2001). Bajo la costa SW de la pen&iacute;nsula de Nicoya se subduce el&nbsp; primer precursor de la corteza oce&aacute;nica formada en la dorsal entre las placas Coco y Nazca, denominada CNS-1 y que tiene una edad entre 22,5 y 22,0 Ma (Barckhausen et al., 2001). El l&iacute;mite entre ambos tipos de cortezas oce&aacute;nicas es una serran&iacute;a oce&aacute;nica angosta, que est&aacute; siendo subducido bajo punta Guiones (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">Fig. 1</a>). La corteza que se subduce bajo el centro-SE de Costa Rica fue formada en un centro de dispersi&oacute;n de edad intermedia denominado CNS-2 (19 Ma al NW y de 15 Ma al SE) (Barckhausen et al., 2001). Esta corteza se puede dividir en el segmento dominado por montes submarinos, localizado frente a la zona central de Costa Rica y por el segmento de la cordillera del Coco, que se subduce bajo el S de Costa Rica. El espesor de la corteza CNS-2, pasa de unos 11 km al NW hasta m&aacute;s de 20 km de espesor bajo la cordillera submarina del Coco (Walther, 2003), por lo que al ser subducida origina un proceso tipo colisi&oacute;n con el S de Costa Rica (Montero, 1994; Kolarsky et al., 1995; LaFemina et al., 2009). El l&iacute;mite entre el segmento suave y el dominado por montes submarinos es la serran&iacute;a de Fisher y el monte de Fisher (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">Fig. 1</a>). La serran&iacute;a de Fisher originalmente fue una zona de fractura, un &#8220;propagator&#8221;, a lo largo del cual ocurri&oacute; vulcanismo durante el Mioceno, formando montes submarinos como el monte de Fisher (Barckhausen et al., 2001). Dado que su rumbo es paralelo al vector de convergencia Coco-Caribe, se ha subducido en la misma posici&oacute;n con respecto al margen costarricense durante por lo menos los &uacute;ltimos 1-2 Ma. La serran&iacute;a de Fisher tiene un ancho en su base de alrededor de 10 km y un relieve de hasta m&aacute;s de 2 km de alto (Barckhausen et al., 2001). <br  style="font-family: verdana;"> </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La subducci&oacute;n de monta&ntilde;as submarinas y levantamientos oce&aacute;nicos angostos bajo el margen continental provocan diversos efectos tect&oacute;nicos sobre la placa cabalgante, de acuerdo con su morfolog&iacute;a, tama&ntilde;o, extensi&oacute;n y edad. Wells et al. (1988), Gardner et al. (1992, 2001), Fisher et al. (1994, 1998), Kolarsky et al. (1995), von Huene et al. (1995), Ranero &amp; von Huene (2000) y MacMillan et al. (2004), entre otros, estudiaron los efectos tect&oacute;nicos causados por la subducci&oacute;n de diversas batimetr&iacute;as submarinas en el antearco costarricense. Al SW de la pen&iacute;nsula de Nicoya destacan la formaci&oacute;n de surcos profundos y protuberancias d&oacute;micas en el piso submarino (Ranero &amp; von Huene 2000; von Huene et al., 1995). Asimismo, la rotaci&oacute;n alrededor de un eje vertical del S de la pen&iacute;nsula de Nicoya, ha sido asociado con la subducci&oacute;n de monta&ntilde;as submarinas o con la decapitaci&oacute;n de las mismas durante la subducci&oacute;n (Gardner et al., 2001).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Los estudios geol&oacute;gicos y tect&oacute;nicos realizados en la pen&iacute;nsula de Nicoya han enfatizado primordialmente en el an&aacute;lisis pre-Mioc&eacute;nico (Dengo, 1962; Gursky, 1988; Chinchilla, 1999; Flores et al., 2003). Entre los trabajos regionales que involucran el an&aacute;lisis de la tect&oacute;nica reciente tenemos el de Chinchilla (1999), qui&eacute;n defini&oacute; una fase de extensi&oacute;n NNW-SSE en rocas plio-pleistoc&eacute;nicas y Hare &amp; Gardner (1985), quienes modelaron la deformaci&oacute;n neotect&oacute;nica de la superficie de erosi&oacute;n Cerro Azul, como un semi-domo fallado. Asimismo, Marshall et al. (2008) y Montero &amp; Denyer (2008) refieren evidencias de fallamiento neotect&oacute;nico dentro de la pen&iacute;nsula de Nicoya. Adem&aacute;s, existen varios trabajos que han estudiado los levantamientos costeros los cuales han sido relacionados con los grandes terremotos interplaca Coco-Caribe (p.e. Marshall &amp; Anderson, 1995) y con la deformaci&oacute;n causada por la subducci&oacute;n de monta&ntilde;as submarinas (p.e. Fisher et al., 1998; Gardner et al. 2001;&nbsp; Sak et al., 2009). Asimismo, los vectores de velocidad horizontal obtenidos de las estaciones GPS en la pen&iacute;nsula de Nicoya (denominado bloque del Antearco Centroamericano, <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">Fig. 1</a>), han permitido establecer que esta tiene un movimiento horizontal paralelo a la fosa Mesoamericana, de ~8 mm/a&ntilde;o al NW, lo cual ha sido relacionado con convergencia oblicua (Norabuena et al., 2004) o con un escape tect&oacute;nico debido a la colisi&oacute;n de la cordillera del Coco (Montero, 1994; LaFemina et al., 2009).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La geolog&iacute;a de la pen&iacute;nsula de Nicoya de Costa Rica es dominada por rocas predominantemente bas&aacute;lticas de afinidad oce&aacute;nica del Jur&aacute;sico-Cret&aacute;cico (Denyer &amp; Alvarado, 2007; Denyer &amp; Gazel, 2009; <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i2.jpg">Fig. 2</a>). Sobre este basamento se depositaron sedimentos pel&aacute;gicos, hemipel&aacute;gicos y turbid&iacute;ticos, durante el Cret&aacute;cico tard&iacute;o y el Pale&oacute;geno, en cuencas ubicadas del lado interno (golfo de Nicoya) y externo (SW) de la pen&iacute;nsula. Rocas del Oligoceno solo se encuentran al N de punta Guiones y rocas del Mioceno-Plioceno solo se encuentran al S de la pen&iacute;nsula y en la parte interna del golfo de Papagayo, donde afloran dep&oacute;sitos marinos ner&iacute;ticos del Mioceno Inferior al Plioceno (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i1.jpg">1</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i2.jpg">2</a>). Durante el Cuaternario se han depositado dep&oacute;sitos continentales, tanto en forma de aluviones de plano aluvial, como terrazas locales en valles estrechos y abanicos aluviales. En la margen oriental del golfo de Nicoya, la geolog&iacute;a es dominada por la cobertura sedimentaria del Cret&aacute;cico-Terciario, dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos del Ne&oacute;geno y dep&oacute;sitos aluviales del Cuaternario.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-family: verdana;"> </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Un elemento geom&oacute;rfico relevante en la pen&iacute;nsula de Nicoya es la superficie de aplanamiento Cerro Azul (Hare &amp; Gardner, 1985; <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i3.jpg">Fig. 3</a>), la cual corresponde con una antigua superficie de erosi&oacute;n formada cerca del nivel del mar, durante un largo per&iacute;odo de estabilidad tect&oacute;nica, que pudo comprender el Mioceno Temprano al Medio (T. Gardner, comunicaci&oacute;n escrita, 2011), que luego comenz&oacute; a ser levantada durante un per&iacute;odo indeterminado hasta alturas de 700 m, lo cual renov&oacute; el ciclo geom&oacute;rfico y el desarrollo de un nuevo patr&oacute;n de drenaje. Como veremos, esta superficie ha sido deformada y desplazada por las fallas neotect&oacute;nicas que han sido reconocidas en este estudio. Superficies de aplanamiento m&aacute;s recientes se localizan cerca de la costa pac&iacute;fica a alturas comprendidas entre algunos metros sobre el nivel del mar hasta 100-200 m. Entre estas destaca la superficie de erosi&oacute;n de C&oacute;bano, en el S de la pen&iacute;nsula (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i3.jpg">Fig. 3</a>), la cual se sugiere fue formada durante el ascenso del nivel del mar que culmin&oacute; hace unos 120 000 (Sak et al., 2009).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Definiciones y Metodolog&iacute;a</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> En este estudio se utiliza la definici&oacute;n amplia de deformaciones neotect&oacute;nicas, como aquellas que empezaron en alg&uacute;n momento del Ne&oacute;geno, por causa de un proceso tect&oacute;nico determinado que perdura hoy d&iacute;a. Como veremos estas deformaciones se asocian con la subducci&oacute;n-colisi&oacute;n de la corteza engrosada CNS-2 bajo el centro-S de Costa Rica (incluye la cordillera del Coco). Dado que este evento tect&oacute;nico pudo haber empezado desde 8 Ma o tan solo desde hace 1 Ma (ver discusi&oacute;n de inicio de la colisi&oacute;n en MacMillan et al., 2004) y dado que a&uacute;n perdura, las deformaciones acumuladas que ha causado este proceso tect&oacute;nico desde su inicio se consideran neotect&oacute;nicas.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Un aspecto que merece resaltarse es que las interpretaciones morfotect&oacute;nicas fueron realizadas en morfolog&iacute;as subyacidas por rocas predominantemente pre-Eocenas. Sin embargo, nuestros descripciones mostraran que la mayor&iacute;a de las fallas neotect&oacute;nicas reconocidas generalmente cortan, deforman o desplazan la superficie geom&oacute;rfica neotect&oacute;nica Cerro Azul (Hare &amp; Gardner, 1985) y las superficies de aplanamiento del sector litoral W de la pen&iacute;nsula. Asimismo, las fallas de la parte S de la pen&iacute;nsula, deforman la superficie de C&oacute;bano. Dentro del texto se detallan igualmente casos en los que se interpretan o se infieren deformaciones neotect&oacute;nicas en dep&oacute;sitos aluviales pleistocenos.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Para estudiar la deformaci&oacute;n neotect&oacute;nica, se analizaron fotograf&iacute;as a&eacute;reas, principalmente las fotos del proyecto TERRA (escala 1:40 000), y otras de diversas escalas adquiridas en el Instituto Geogr&aacute;fico Nacional (IGN). Esto se complement&oacute; con im&aacute;genes Landsat y de radar y un modelo de elevaci&oacute;n digital del terreno hecho a partir de los mapas digitales del proyecto TERRA. Se hizo una verificaci&oacute;n de campo que incluy&oacute; observaciones geom&oacute;rficas y geol&oacute;gicas. Las fallas fueron reconocidas por sus caracter&iacute;sticas morfotect&oacute;nicas y en su descripci&oacute;n se detallan algunas de las principales zonas donde se observaron geoformas y desplazamientos sugestivos de actividad neotect&oacute;nica. La anterior informaci&oacute;n se complement&oacute; con un estudio de la actividad s&iacute;smica ocurrida a partir de 1992 y de profundidad menor a 15 km, partiendo de la base de datos de la Red Sismol&oacute;gica Nacional (RSN, UCR-UCR) y otras que se detallan posteriormente.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> La deformaci&oacute;n neotect&oacute;nica de la Pen&iacute;nsula de Nicoya</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Se ha identificado un sistema de fallas neotect&oacute;nicas dentro de la pen&iacute;nsula de Nicoya, que comprende dos dominios, el primero ubicado en la zona central-NW de la pen&iacute;nsula, es de tipo translacional hacia el N, donde las fallas de movimiento dextral y rumbo aproximado N-S predomina sobre las fallas sinestrales de rumbos ENE y las fallas oblicuas inversas-sinestrales y las inversas E-W a NW, las cuales se encuentran delimitadas entre las fallas dextrales (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i2.jpg">2</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i3.jpg">3</a>). El segundo dominio ubicado en la regi&oacute;n S de la pen&iacute;nsula (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6</a>), incluye fallas de desplazamiento sinestral y dextral, sin que se haya logrado determinar un movimiento translacional predominante. Fallas oblicuas inversas-sinestrales e inversas tambi&eacute;n han sido reconocidas y est&aacute;n subordinadas y limitadas por las primeras.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> El l&iacute;mite entre ambos dominios es difuso hasta transicional, pero se considera que el segundo dominio inicia con la falla Cedro y se extiende al S de la misma. A continuaci&oacute;n se describen diversas caracter&iacute;sticas geom&oacute;rficas y estructurales de las principales fallas presentes dentro de cada dominio. En el <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01t1.jpg">cuadro 1</a> se resumen varias de sus principales caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y geom&eacute;tricas que distinguen a las diversas fallas reconocidas.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> El Dominio Translacional de la Regi&oacute;n Central-Septentrional de la Pen&iacute;nsula de Nicoya</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Comprende dos subdominios: el translacionalextensivo (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>) y el translacional-compresivo (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6</a>). A continuaci&oacute;n describimos cada uno.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Subdominio translacional-extensivo </span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al N y NNW de Puerto Carrillo, los sistemas de fallas dextrales Los Chanchos y Bel&eacute;n, limitan un dominio de movimiento predominantemente dextral de rumbo N a NNE (Fig. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a>). Las fallas sinestrales Arado y Nosara de rumbo ENE a E-W, se ubican dentro de este subdominio. Este conjunto de fallas imprime a este bloque un movimiento translacional al N y extensivo al E. A continuaci&oacute;n se describen las principales fallas identificadas.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold; font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Sistema de falla Los Chanchos</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Una falla de trazo similar a la de este trabajo fue reportada por Dengo (1962) con este nombre. Se localiza al NW de la pen&iacute;nsula, inici&aacute;ndose al S cerca de playa Ostional, a lo largo de dos trazas de rumbo cercano al N-S. Al N de playa Ostional, los r&iacute;os Rosario, Cuajiniquil, Chanchos, Verde y Tabaco muestran deflexiones al NW de su curso al cruzar la traza E de esta falla, lo cual refleja la naturaleza dextral del sistema de falla (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">7</a>). Al N del r&iacute;o Cuajiniquil se presenta una zona transpresiva, limitada por dos trazas de falla, cada una evidenciada por escarpes facetados al NE (lado E) y al SW (lado W) (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">7</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i8.jpg">8</a>). Al cruzar el r&iacute;o Chanchos, ocurre un dep&oacute;sito aluvial, aguas arriba del cruce de la traza W de la falla, que se interpreta como un cuaternario represado, mientras que aguas abajo ocurre un desv&iacute;o a la derecha del r&iacute;o y de sus dep&oacute;sitos aluviales (Fig. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">7</a>). Al N de la zona transpresiva, una doble traza de rumbo N-S limita el sector W del bloque Monta&ntilde;a de la superficie de aplanamiento Cerro Azul (Fig. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al cruzar el r&iacute;o Limones, el sistema de falla Los Chanchos se subdivide en dos trazas, donde la traza W tiene rumbo NNE, lo cual le da a la falla una componente normal, como lo evidencian varios escarpes alineados y facetados al W. La traza E de rumbo NE, tiene un escarpe principal facetado al NW, del lado N del bloque Monta&ntilde;a de la superficie Cerro Azul. Este relevo transtensivo de la falla Los Chanchos, se denomina Veintisiete de Abril. M&aacute;s al N, fuera del &aacute;rea de estudio, se considera que la falla Los Chanchos se une con el sistema de falla Bel&eacute;n.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold; font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Sistema de falla Bel&eacute;n</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Es un sistema ancho de fallas, con trazas de rumbo NNW a NNE, que en su parte S tiene casi 20 km de ancho en direcci&oacute;n E-W, que van convergiendo hacia el N, disminuyendo su ancho hasta unos 10 km. Incluye varias trazas de falla, siendo las principales las fallas Enmedio, Guastomatal, Quirim&aacute;n, Bel&eacute;n y Caimital (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). El nombre de falla Enmedio fue originalmente usado por Dengo (1962) para una traza similar a la de este estudio. Tiene un rumbo cercano al N-S y se ubica del lado W del sistema de falla (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Al S, parece converger con la falla Quirim&aacute;n, mientras que al N alcanza la falla Bel&eacute;n, fuera del &aacute;rea de estudio. Su trazo es bastante discontinuo en diversos sectores, siendo m&aacute;s prominente sobre la margen derecha del r&iacute;o Enmedio, donde tiene un rumbo cercano al N-S.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> El nombre de falla Guastomatal aparece en Dengo (1962) para una falla de trazo similar a la identificada en este estudio. Esta falla se inicia al E de la falla Enmedio. Al continuar al N pasa cerca de la localidad de Miramar, donde tiene un rumbo NNE y un trazo prominente al cruzar la zona monta&ntilde;osa (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i9.jpg">9</a>). Al cortar las estribaciones de la margen derecha del r&iacute;o Quirim&aacute;n, los r&iacute;os afluentes Lajas y Zapote y la quebrada Ca&ntilde;a Blanca, muestran amplios rellenos aluviales en la margen derecha y del lado E de la falla (<a href="file:///img/revistas/rgac/n45/a01i10.jpg">Fig. </a></span></font><a  href="file:///img/revistas/rgac/n45/a01i10.jpg"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">1</span></font></a><a  href="file:///img/revistas/rgac/n45/a01i10.jpg"><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">0</span></font></a><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"></span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">). Estos dep&oacute;sitos pueden ser interpretados como paleo-desv&iacute;os derechos en los drenajes anteriores, como lo sugieren los niveles de terrazas con risers de rumbo cercano al S20&deg;W, observados en el lado S del r&iacute;o Lajas. La falla Guastomatal termina al N contra la falla Bel&eacute;n.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Quirim&aacute;n se inicia al S en playa Barrigona (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Al N corta y desplaza dextralmente una superficie de aplanamiento con una altura de hasta 80 m. M&aacute;s al N, al entrar en la zona monta&ntilde;osa, la falla se divide en dos trazas de rumbo NNE, mostrando escarpes facetados al E, continuos por unos 8 km. La traza W tiene un escarpe prominente a lo largo del cual se bascula al W el bloque intermedio. Este sector de la falla se considera transtensivo. Continuando al N, ambas trazas se unen y el rumbo de la falla cambia al N. Cerca de la localidad de Quirim&aacute;n, la falla retoma un rumbo NNE y se acerca a la falla Guastomatal, tambi&eacute;n de rumbo NNE. Entre ambas fallas, que tienen escarpes facetados, se define un ancho valle aluvial an&oacute;malo dentro de una zona de topograf&iacute;a quebrada, lo cual sugiere una transtensi&oacute;n (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Al N, al unirse con la falla Bel&eacute;n, se observa desplazando terrazas aluviales (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i11.jpg">Fig. 11</a>), ligeramente aguas arriba de la confluencia de la quebrada Honda con el r&iacute;o Quirim&aacute;n.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Bel&eacute;n tiene un trazo bastante rectil&iacute;neo y un rumbo cercano al N-S (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Se inicia al S en el sector E de la bah&iacute;a S&aacute;mara, donde corta y desplaza una superficie de aplanamiento de unos 120 m de altura. La falla se evidencia por mostrar geoformas bastante bien conservadas (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01t1.jpg">Cuadro 1</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i12.jpg">Fig. 12a</a>). Al N de la uni&oacute;n de las fallas Quirim&aacute;n y Bel&eacute;n, el valle encajado antecedente del r&iacute;o Grande, es desplazado ~ 0,5 km en forma dextral por la falla Bel&eacute;n (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i12.jpg">Fig. 12b</a>). El&nbsp; sector N de la falla Bel&eacute;n se ubica en una zona cubierta con dep&oacute;sitos recientes, por lo que su trazo es inferido. Al N se contin&uacute;a fuera del &aacute;rea de estudio. &nbsp;</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> La falla Crucivallejo, de un rumbo NNE, se inicia al S en el extremo W de playa Buenavista y m&aacute;s al N dentro de la zona costera, corta y desplaza una superficie de aplanamiento de unos 80 m de altura. Al entrar en la zona monta&ntilde;osa muestra escarpes facetados al E continuos por unos 9 km, indicando una componente de movimiento normal, la cual origin&oacute; una zona aplanada y deprimida an&oacute;mala de unos 6 km2 del lado del bloque descendente E, donde se ubica la poblaci&oacute;n de Maquenco (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i13.jpg">13</a>). Al N termina contra la falla Bel&eacute;n.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Caimital, de rumbo predominante NNW, es la falla m&aacute;s oriental del dominio translacional. El tramo central de esta falla es muy similar a una falla cartografiada por Dengo (1962). Al N, puede continuarse hasta terminar del lado E de la falla Bel&eacute;n y al S termina contra la falla Mora (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). En su sector N, donde alcanza la falla Bel&eacute;n emanan varios salitrales. Esta falla origin&oacute; el descabezamiento del paleor&iacute;o Grande, lo cual provoc&oacute; que este se dividiera en dos brazos, que son denominados con el mismo nombre, uno drena al NW y el otro al SE a partir de donde se ubica la traza de esta falla (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Ambos r&iacute;os muestran actualmente un desplazamiento dextral de ~ 0,5 km. El r&iacute;o Grande, que actualmente drena al SE, invirti&oacute; su sentido de flujo, tal como lo evidencian algunos afluentes con curso al W y el ca&ntilde;&oacute;n antecedente del r&iacute;o Grande, de curso al NW, donde cruza la fila monta&ntilde;osa que separa el valle de Nicoya del de Santa Cruz (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Figs. 4</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i12.jpg">12b</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al S de Nicoya, la falla Caimital origina dentro de un valle una divisoria local, donde el r&iacute;o Caimital, afluente del Nosara, drena al SW hasta desembocar en el oce&aacute;no Pac&iacute;fico, mientras el Potrero, afluente del r&iacute;o Grande, drena al NE, desembocando en el golfo de Nicoya (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Al S de la localidad de Caimital, la falla se destaca por un prominente escarpe facetado al E, en el lado E de la fila Cerro Azul, que alcanza su m&aacute;xima altura al W de la localidad de Lajas (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a>, <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i14.jpg">14</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i15.jpg">15</a>). Lo anterior evidencia una componente de levantamiento en su lado W. Como veremos posteriormente, de acuerdo con nuestro modelo tect&oacute;nico se interpreta como de tipo inverso. La superficie Cerro Azul sugiere estar desplazada, porque del lado E de la falla en la localidad de San Rafael se ubica a ~ 400 m de altura, mientras que del lado levantado de la falla esta tiene ~ 600 m de altura (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i15.jpg">Fig. 15</a>). Al cruzar el r&iacute;o Nosara, el escarpe de falla origina un valle antecedente estrangulado aguas abajo, mientras que aguas arriba de la falla hay una valle represado, donde se presenta una importante depositaci&oacute;n aluvial (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i15.jpg">Fig. 15</a>). El r&iacute;o Nosara muestra un desv&iacute;o derecho de ~ 0,4 km. Al S de San Juan Bosco, la falla se divide en dos trazas que definen un lomo de falla de rumbo NNW, cuyas trazas siguen las nacientes de los r&iacute;os Brujo y Lajas (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i15.jpg">Fig. 15</a>). Al S del lomo de falla, la falla se ramifica en varias trazas, una sigue el pie del escarpe y otra se ubica cerca del valle del r&iacute;o Lajas, terminando ambas contra la falla Mora (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Fallas sinestrales Arado y Nosara</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Arado incluye varias trazas de rumbo E-W a NE, las cuales muestran geoformas bien conservadas (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a>, <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i16.jpg">16</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i17.jpg">17</a>). La falla Arado termina al W contra el sistema de falla Los Chanchos (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">Fig. 7</a>). Esta terminaci&oacute;n W est&aacute; limitada al N por trazas de rumbo E-W mostrando diversas geoformas sugestivas de movimiento izquierdo (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">Fig. 7</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01t1.jpg">cuadro 1</a>), mientras que al S se cartografi&oacute; una falla de rumbo NE, donde el lado N desciende, sugiriendo una falla con componente normal (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">Fig. 7</a>). Esta &uacute;ltima falla limita una zona deprimida an&oacute;mala de ~1 km2, localizada dentro una zona monta&ntilde;osa, en la margen S del r&iacute;o Tabaco, la cual se denomina depresi&oacute;n Tabaco y se interpreta es una zona transtensiva (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i7.jpg">7</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i8.jpg">8</a>). En el lado E la falla Arado se divide en dos brazos, el del lado W tiene rumbo NE y componentes normal e izquierda (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i16.jpg">16</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i17.jpg">17</a>) y el del lado S presenta un rumbo ENE y un movimiento sinestral-normal, defini&eacute;ndose entre estos el pull-apart de Arado (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i17.jpg">Fig. 17</a>), donde se localiza una cuenca aluvial drenada por los r&iacute;os Diri&aacute; y Enmedio. Dep&oacute;sitos de abanicos aluviales asociados con estos r&iacute;os son observados en las zonas de transici&oacute;n entre el frente monta&ntilde;oso y la zona aluvial. Las dos trazas que limitan el pull-apart de Arado terminan al E contra la falla Enmedio (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Nosara se inicia al W en playa Nosara a lo largo de dos fallas de rumbo entre E-W y ENE, donde las del lado S y N tienen escarpes facetados al N y al S, respectivamente, limitando una zona deprimida que se ha rellenado con aluviones recientes depositados por el r&iacute;o Nosara y sus afluentes (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Esta depresi&oacute;n se interpreta es una cuenca de tracci&oacute;n o pull-apart, que se denomina Nosara, cuyo ancho disminuye al E, hasta que las dos fallas que la limitan se unen en un trazo simple en el ca&ntilde;&oacute;n del r&iacute;o Seco. Al E la falla Nosara termina contra la falla Enmedio. El ramal E del sistema de falla Los Chanchos termina contra el ramal N del pull-apart de Nosara (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Asimismo, se considera que al continuar al W el ramal N de la falla Nosara en la zona marina, debe terminar contra la rama W del sistema de falla Los Chanchos (ver tema &#8220;Relaci&oacute;n entre las fallas neotect&oacute;nicas y la transrotaci&oacute;n&#8221; en el cap&iacute;tulo de Discusi&oacute;n).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Subdominio translacional-contraccional</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> En la regi&oacute;n central de la pen&iacute;nsula de Nicoya hay tres bloques limitados por fallas dextrales de rumbo cercano al N-S, dentro de los cuales hay fallas sinestrales ENE, e inversas con una posible componente sinestral. Lo anterior resulta en movimientos combinados translacionales al N y contraccionales E-W. Los bloques se encuentran limitados entre los sistemas de fallas dextrales Bel&eacute;n y Carmona-Juan de Le&oacute;n, entre la &uacute;ltima falla y la falla Lepanto y el que se ubica entre la &uacute;ltima falla y la ubicada al E. El l&iacute;mite de este subdominio al S es difuso pero se localiza al N de la falla Cedro (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6</a>). A continuaci&oacute;n se describen las principales fallas de este sub-dominio.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Fallas dextrales</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Carmona, de rumbo N-S, se caracteriza por un trazo lineal al cruzar colinas y filas (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Sin embargo, al cruzar las zonas aluviales, esteros y la zona de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Tempisque, su trazo pierde expresi&oacute;n, siendo inferido. Al N, fuera del &aacute;rea de estudio, contin&uacute;a con la falla Bagaces (Montero &amp; Alvarado, 1988), donde corta dep&oacute;sitos de ignimbrita pliopleistocenos (Denyer &amp; Alvarado, 2007), lo cual demuestra su naturaleza neotect&oacute;nica. Del lado S del r&iacute;o Tempisque, sugiere provocar desv&iacute;os derechos en el sector N del cerro La Cueva y en los bordes N y S de los cerros Coyolar (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i18.jpg">Fig. 18</a>). Al S, al cruzar el cerro Copal sugiere desv&iacute;os derechos en las curvas de nivel y define entre dos trazas una zona relativamente deprimida limitada por escarpes facetados al E en su lado W y al W en su lado E. Los anteriores indicadores geom&oacute;rficos sugieren un movimiento derecho en esta falla. Continuando al S limita el sector E de los cerros de Jes&uacute;s (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Un par de salitrales se localizan cerca de esta falla.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> La falla se contin&uacute;a con dos relevos a la izquierda, del lado E de la localidad de Carmona (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Al relevo localizado m&aacute;s al E y de mayor longitud se le denomina falla Juan de Le&oacute;n. Esta falla corta las estribaciones E de la fila Balsa, mostrando morfolog&iacute;as bien conservadas, tales como son abanicos desplazados, quebradas desviadas, adaptadas y descabezadas, entre otros (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i19.jpg">Fig. 19</a>), lo cual sugiere actividad reciente. Al S parece terminar contra la falla Cedro (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla R&iacute;o de Oro localizada al W de Carmona, tiene un rumbo N-S y una expresi&oacute;n morfotect&oacute;nica bastante prominente. Al N termina contra una serie de fallas E-W y al S sugiere terminar contra la falla Mora, aunque no se descarta que se contin&uacute;e m&aacute;s al S (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Esta falla muestra desv&iacute;os derechos en filas y quebradas, los cuales son m&aacute;s evidentes al N del r&iacute;o Ora.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Lepanto se inicia al N desviando al S el sector E de isla Venado (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6A</a>). Al entrar a la pen&iacute;nsula, al N de Lepanto, sugiere desv&iacute;os derechos de la costa y en el frente monta&ntilde;oso inverso. Al S de Lepanto, entre las localidades de Ilusi&oacute;n y Monta&ntilde;a Grande limita una zona deprimida dentro de una zona monta&ntilde;osa de unos 6 km2, denominada depresi&oacute;n Monta&ntilde;a Grande, que es drenada por el r&iacute;o Lepanto y sus afluentes y est&aacute; limitada por un escarpe de falla normal en su ramal W (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i20.jpg">20</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i21.jpg">21</a>). El anterior tramo de la falla define una zona de transtensi&oacute;n. Al S, la traza E sugiere desviar a la falla Cedro hacia la derecha ~ 0,3 km, mientras la traza W la desv&iacute;a a la derecha unos 0,4 km (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i22.jpg">Fig. 22</a>). M&aacute;s al S, las trazas W y E de la zona transtensiva se unen en las nacientes del r&iacute;o Ar&iacute;o (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). Su terminaci&oacute;n al S es inferida.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Del lado oriental del golfo de Nicoya, se ha reconocido la falla Miramar. Es una falla poco estudiada de un rumbo N-S (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i2.jpg">Fig. 2</a>). Se caracteriza por mostrar varias evidencias morfotect&oacute;nicas (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01t1.jpg">Cuadro 1</a>). En este estudio se incorpora porque es importante como posible l&iacute;mite al E del bloque limitado al W por la falla dextral Lepanto (ver adelante tema &#8220;Relaci&oacute;n entre las fallas neotect&oacute;nicas y la transrotaci&oacute;n&#8221;).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Fallas inversas</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> En la regi&oacute;n central-E de la pen&iacute;nsula se han interpretado una serie de fallas de rumbos entre E-W a NW, con escarpes facetados al S y al N, los cuales se interpretan como fallas inversas con una posible componente sinestral. La interpretaci&oacute;n de desplazamiento en las anteriores fallas se infiere con base en sus caracter&iacute;sticas morfotect&oacute;nicas y en su posici&oacute;n espacial con respecto al campo local de esfuerzos (ver &#8220;Relaci&oacute;n entre las fallas neotect&oacute;nicas y la transrotaci&oacute;n&#8221; en la discusi&oacute;n). A continuaci&oacute;n se describen las principales. La falla Morote de un rumbo entre E-W y NW, fue originalmente reconocida por Dengo (1962), para la traza localizada en el flanco SW de los cerros de Jes&uacute;s, y hacia el NW interactuaba con otras fallas de igual rumbo, como la Mansi&oacute;n y la Nacaome (Dengo, 1962). Posteriormente fue redefinida y los diferentes trazos se unificaron bajo el nombre de falla Morote (Flores et al., 2003). Al NW y SE termina abruptamente contra las fallas Bel&eacute;n y Carmona, respectivamente (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Muestra varias trazas con rumbo oscilante entre WNW a NW, limitadas por escarpes facetados predominantemente al SW. Asimismo, en el sector central-W de la falla y al NE de los escarpes se ha determinado una superficie de aplanamiento levantada y basculada al NE. Lo anterior indica que el plano de falla principal se inclina al NE (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig.5</a>). Sin embargo, en el sector E de la falla, los cerros de Jes&uacute;s muestran escarpes facetados al NE y SW (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i23.jpg">23</a>). En el tajo Calera, ubicado al E de la ciudad de Nicoya (sitio 1 en <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>), las calizas de la Formaci&oacute;n Barra Honda (Paleoceno Superior) cabalgan al W sobre la formaci&oacute;n Cur&uacute; (Cret&aacute;cico Superior-Paleoceno Inferior). En afloramientos observados en la localidad de Obispo (sitio 2, <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>), se interpret&oacute; la presencia de fallas inversas inclinadas hacia el NE, en rocas pale&oacute;genas.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La sugerencia de un movimiento inverso en la falla Morote aparece desde Dengo (1962). Por otro lado, Flores &amp; Denyer (2003) la muestran con un movimiento sinestral. En este estudio consideramos que la falla es de movimiento predominante inverso en su sector central-W a oblicuo inverso-sinestral en su sector E, con base en la expresi&oacute;n morfol&oacute;gica de la falla, la distribuci&oacute;n espacial de las diversas trazas sugiriendo varios frentes de levantamiento, las observaciones en afloramientos realizadas durante el trabajo de campo y con base en el modelo de deformaci&oacute;n neotect&oacute;nico, que explica las diversas estructuras neotect&oacute;nicas de la pen&iacute;nsula de Nicoya (ver adelante).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al N de la falla Morote y del lado W de las lomas Palos Negros, tambi&eacute;n se presentan escarpes facetados al SW, donde los m&aacute;s internos alcanzan alturas hasta de 100 m y el m&aacute;s externo unos 40 m. Estos escarpes se asocian con dos a tres frentes de fallamiento inverso, siendo el SW el m&aacute;s externo y reciente (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Flores &amp; Denyer (2003) interpretan un eje anticlinal a lo largo de la parte alta de las lomas. Los cerros de Barra Honda ubicados al E de las lomas anteriores no muestran plegamiento o fallamiento inverso.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al S de la falla Morote se localiza el sistema de falla inverso Cacao, tal como fue reconocido y denominado inicialmente por Dengo (1962) para una falla de trazo similar. Incluye numerosas trazas con rumbos entre E-W y WNW, el cual termina al W y al E contra las fallas dextrales Caimital y Carmona, respectivamente (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). En el sector W, la falla Cacao muestra un escarpe facetado al S de unos 100-140 m de alto (Fig. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i24.jpg">24</a>). La falla desplaza una superficie de aplanamiento donde se ubica la poblaci&oacute;n de Hojancha, rotando al NE el bloque superior donde se asienta la localidad de Matamb&uacute; (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i24.jpg">24</a>). Al E y al ESE de Hojancha se contin&uacute;a este sistema de falla, con rumbos entre WNW y E-W y escarpes facetados al S, desplazando diversos segmentos de la superficie Cerro Azul (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Denyer &amp; Flores (2003) hab&iacute;an reconocido fallas inversas en esta zona. En el sector E del sistema de falla Cacao se interpretan un par de trazas con rumbo ENE y componente sinestral (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Sobre el borde monta&ntilde;oso costero del S del golfo de Nicoya, entre el WSW de las localidad de Jicaral y al W de la de R&iacute;o Grande hay varias fallas de rumbos entre E-W y WNW, con escarpes facetados principalmente al S (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6A</a>). Tambi&eacute;n hay escarpes facetados al N, especialmente del lado N del borde monta&ntilde;oso costero entre el W de Jicaral y el E de Lepanto (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6A</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i25.jpg">25</a>). Algunos de los escarpes que limitan estas fallas son bastante rectil&iacute;neos y continuos por varios kil&oacute;metros.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Este sistema de falla provoca el levantamiento de esta parte de la pen&iacute;nsula tanto con respecto a la llanura aluvial que esta al NW de Jicaral, as&iacute; como del lado N de la pen&iacute;nsula con respecto al golfo, entre Jicaral, Lepanto y al E de esta &uacute;ltima localidad. Denyer et al. (2003) y Denyer &amp; Alvarado (2007) muestran las fallas Gigante y Punta Gigante, como fallas paleotect&oacute;nicas de movimiento inverso y buzantes al S en esta zona.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La &uacute;ltima estar&iacute;a sobrecorriendo la Formaci&oacute;n Cur&uacute;, de origen turbid&iacute;tica. Se considera que las anteriores fallas, forman un sistema de fallas inversas con una posible componente sinestral, que se denomina Gigante, el cual deforma y desplaza la superficie Cerro Azul, atestiguando su naturaleza neotect&oacute;nica. Este sistema de falla inverso se muestra desviado a la derecha al cruzar al E la falla dextral Lepanto (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6A</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;"><span  style="font-style: italic;">Fallas sinestrales</span></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Las fallas principales, de acuerdo con su extensi&oacute;n, continuidad y posibles desplazamientos acumulados, son las fallas Mora, Dominica y Sonzapote (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6</a>). La falla Mora de rumbo ENE se extiende por m&aacute;s de 30 km, entre Puerto Carrillo, en el flanco SW de la pen&iacute;nsula, hasta terminar al E contra la falla Juan de Le&oacute;n (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Al S de Puerto Carrillo entra en el mar y se desconoce c&oacute;mo interact&uacute;a con la falla dextral Bel&eacute;n, mientras que al NE de Puerto Carrillo, la falla dextral Caimital termina contra la falla Mora.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Sobre las estribaciones de la margen izquierda del r&iacute;o Mora, se distingue por una serie de contraescarpes alineados. Al cruzar la fila Mora, la falla pierde prominencia y se subdivide en varias trazas (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). El ramal S muestra valles lineales, origina desv&iacute;os izquierdos tanto al cruzar el r&iacute;o Bejuco, como los bordes del valle (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i26.jpg">Fig. 26A</a>). Al cruzar la superficie Cerro Azul sugiere desv&iacute;os izquierdos de la misma, como ocurre en el sector de Bajo Mora, donde tambi&eacute;n se observan desv&iacute;os en quebradas (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i26.jpg">Fig. 26B</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Dominica tiene un rumbo variable, ENE en su sector W, donde muestra un trazo continuo y simple, mientras que al E se subdivide en varias trazas y tiene un rumboque var&iacute;a entre E-W y ENE, mostrando una componente inversa (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6</a>). Al W termina contra la falla Cedro, mientras que al E termina contra la falla dextral Lepanto. Muestra desv&iacute;os izquierdos en quebradas y r&iacute;os, divisorias y remanentes de la superficie Cerro Azul (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i27.jpg">Fig. 27</a>). Por ejemplo, al cruzar el cerro Picuda, hay un claro desv&iacute;o izquierdo de la divisoria. En la quebrada Tigra origina un desv&iacute;o izquierdo, un valle represado aguas arriba con depositaci&oacute;n aluvial y enca&ntilde;onado aguas abajo del cruce de la falla. Al cruzar al E el valle de la quebrada N&iacute;spero desv&iacute;a a la izquierda los bordes W y E de un remanente de la superficie Cerro Azul y de las divisorias de las filas (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i27.jpg">Fig. 27</a>). Al NNE de la localidad de Uni&oacute;n pasa por sillas de falla.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Sonzapote limita al W con la falla Lepanto y se extiende al E hasta alcanzar el sistema de falla inverso Gigante (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Es el l&iacute;mite, tanto al E como al W de varias fallas inversas del sistema Gigante.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Dominio Meridional de la</span></font><font style="font-weight: bold;"  size="3"><span style="font-family: verdana;"> Pen&iacute;nsula de Nicoya</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Cedro se considera el extremo N del dominio meridional de la pen&iacute;nsula, en el cual predominan las fallas de rumbo, tanto dextrales como sinestrales (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). En el extremo S tambi&eacute;n hay fallas oblicuas sinestrales-inversas a inversas de rumbo promedio E-W y pliegues con trazas axiales NNE en el bloque cabalgante.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Fallas dextrales</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> El nombre de falla Bongo fue originalmente usado por Dengo (1962) para una traza similar a la del lado E de este trabajo. Esta falla tiene un rumbo entre NNW a NNE extendi&eacute;ndose al N a lo largo de dos ramales hasta la falla Cedro, a la cual no parece cruzar o desplazar (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6</a>). El ramal W, que incluye varias trazas, se localiza a lo largo del valle superior y medio del r&iacute;o Bongo, el cual se ensancha al S y muestra una importante depositaci&oacute;n aluvial (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i28.jpg">Fig. 28</a>). El mismo se encuentra limitado por zonas escarpadas al W y al E, que se interpreta definen el pull-apart Bongo. El ramal E se localiza a lo largo del valle del r&iacute;o Fr&iacute;o. Ambas ramas se unen al W del cerro Villalta y originan un desv&iacute;o a la derecha en el r&iacute;o Ar&iacute;o de ~0,8 km (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i28.jpg">Fig. 28</a>). Aguas arriba de donde el r&iacute;o atraviesa la falla, el curso es me&aacute;ndrico y hay un cuaternario represado. Lo anterior concuerda con el desplazamiento dextral inferido para la falla.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al cruzar al S la superficie de aplanamiento de C&oacute;bano se divide en un par de trazas que limitan una nueva zona de transtensi&oacute;n (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6</a>). La traza W se interpreta origina un desv&iacute;o derecho en una fila de ~0,4 km sobre el valle de la margen izquierda del r&iacute;o Manzanillo. Al S ambas trazas salen al mar al NW de playa Santa Teresa.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Fallas sinestrales</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> El nombre de falla Cedro fue usado por Dengo (1962) para una falla de trazo similar a la mostrada en este estudio en sus tramos central y E. Se inicia al W cerca de playa San Miguel en la costa pac&iacute;fica y se extiende hasta playa Lorenza, en el lado oriental (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). La extensi&oacute;n W de la falla se infiere con base en dos evidencias. La primera es un desv&iacute;o izquierdo de las curvas de nivel que definen el pie de los cerros Millal al N y Jabilla al S. La segunda son posibles desv&iacute;os izquierdos en el r&iacute;o Jabillo y en una quebrada contigua al E, cerca del valle del r&iacute;o Millal. En su parte central la falla muestra una doble traza que limita un lomo de falla, lo cual indica la naturaleza transpresiva de la falla en este sector. La traza N del lomo de falla se evidencia por un prominente escarpe facetado al N, el cual se observa al cruzar la fila Zapote y sobre la margen izquierda del r&iacute;o Blanco (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6B</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i22.jpg">22</a>). Algunas quebradas que drenan este escarpe muestran cambios de pendiente bruscos en el perfil de equilibrio, incluyendo cascadas. Asimismo, al pie del escarpe de falla se encuentran varios abanicos aluviales coalescentes, que han desplazado el r&iacute;o Blanco sobre la margen N de su valle. La traza S del lomo de falla la definen principalmente valles lineales de rumbo E-W, divisorias desplazadas y un escarpe discontinuo facetado al S, el cual se observa m&aacute;s prominente en su sector central entre las quebradas Coto y Mora (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i22.jpg">Fig. 22</a>).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> En el curso superior de los r&iacute;os Blanco y Guarial, la falla Cedro es desviada a la derecha por la falla Lepanto y luego se contin&uacute;a al E a lo largo de dos trazas de falla subparalelas separadas entre 200 y 300 m, que limitan la fila Bonita (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6B</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i22.jpg">22</a>). Al E ambas trazas se separan definiendo una incipiente transtensi&oacute;n. La traza S de la falla sigue localmente el r&iacute;o Guarial y sale al golfo de Nicoya cerca de playa Lorenza. La traza N cruza varias estribaciones de la margen derecha del r&iacute;o Grande y alcanza la traza S cerca de playa Lorenza (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla Ar&iacute;o se inicia al E de la falla dextral Bongo (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). Al E tiene un rumbo NE cortando las estribaciones NW de la fila Pando, donde muestra sillas de falla, escarpes y contraescarpes, y quebradas desviadas o adaptadas. M&aacute;s al NE remonta las cabeceras del r&iacute;o Seco a lo largo de valles lineales, donde limita el sector S de la superficie nde Cerro Azul en el remanente de Once Estrellas. Al E cruza los cerros Las Vueltas y luego corta con rumbo E-W las estribaciones de la margen derecha del r&iacute;o San Rafael (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). Una traza sub-paralela se define sobre las estribaciones S del valle del r&iacute;o La Lucha y sale al mar cerca de Paquera (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). En este &uacute;ltimo sector, una falla de rumbo similar es mostrada por Denyer &amp; Alvarado (2007) limitando formaciones pale&oacute;genas y cret&aacute;cicas.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla C&oacute;bano, de rumbo E-W, se localiza cerca del l&iacute;mite N de la superficie de C&oacute;bano y las estribaciones monta&ntilde;osas del S de la pen&iacute;nsula (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">Fig. 6B</a>). Al W se une con la falla Ar&iacute;o con un trazo sugerido, mientras que hacia el sector central-E, tiene un trazo mejor definido hasta salir al mar del lado S de bah&iacute;a Ballena. Los desplazamientos en la falla C&oacute;bano son al menos del Pleistoceno Medio a Superior, porque fallas con componente normal cortan terrazas aluviales del r&iacute;o C&oacute;bano, sobreyacientes a la unidad geol&oacute;gica plio-pleistocena de la Formaci&oacute;n Montezuma, en un sector transtensivo de la falla (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6B</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i29.jpg">29</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font><font style="font-style: italic;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">Fallas inversas y pliegues asociados</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al S de la falla C&oacute;bano y al E de la falla Bongo existen o se infieren varias fallas inversas con pliegues asociados, que deforman la superficie de aplanamiento de C&oacute;bano (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>). En algunas de nlas fallas inversas se ha determinado o se infiere una componente sinestral. La falla P&eacute;njamo, que incluye dos trazas de rumbo oscilante cercano al E-W, muestra escarpes facetados al S y representa el l&iacute;mite al S de la anterior superficie (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>). La traza frontal tiene un escarpe hasta de 80 m de alto y la trasera tiene una altura similar. Un pliegue anticlinal desarrollado en turbiditas de la Formaci&oacute;n Ar&iacute;o con un flanco delantero fuertemente buzante y el trasero de buzamiento m&aacute;s suave se localiza nen la zona del escarpe trasero. Un dep&oacute;sito aluvial, que se interpreta como un cuaternario represado, se localiza al pie del escarpe trasero a lo largo de un afluente del r&iacute;o Enmedio y en el sector aguas arriba del anterior r&iacute;o (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La falla inversa San Isidro, de rumbo cercano al E-W, se localiza unos 2 km al N de la falla P&eacute;njamo (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>). Se identifica por un escarpe facetado al S de unos 40 m de alto. Una naciente del r&iacute;o Lajas se localiza al pie de esta falla en su sector central.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Un drenaje divergente al NW y al SE a partir de colinas de rumbo cercano al N40&deg;E sugiere un plegamiento anticlinal al NE de la falla P&eacute;njamo y el cual se continuar&iacute;a al NE de la falla San Isidro (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Al ENE de la falla San Isidro se localiza la falla Montezuma con un trazo sinuoso y un escarpe facetado al S de hasta 60 m de alto (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>). Un poco al N de la falla anterior se encuentra un nuevo escarpe de falla de rumbo WNW, que sigue valles lineales. Al N de la falla Montezuma se infiere un pliegue anticlinal con una traza axial de rumbo N35&deg;E, el cual se muestra desplazado unos 0,15 km en sentido sinestral, al cruzar el escarpe de falla ubicado al N. Este plegamiento se infiere por mostrar una morfolog&iacute;a similar a lo indicado previamente para el pliegue sugerido al N la falla P&eacute;njamo. La falla Montezuma sobrecorre el Complejo de Nicoya sobre la Formaci&oacute;n Montezuma a lo largo de una falla inversa con una componente sinestral, en dos afloramientos (ubicaci&oacute;n sitios 1 y 2 en <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i30.jpg">Fig. 30</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Sismicidad superficial</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Los sismos superficiales (0-15 km) fueron obtenidos a partir de cuatro fuentes diferentes de datos (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i31.jpg">Fig. 31</a>): 1. La base de la Red Sismol&oacute;gica Nacional (RSN, ICE-UCR) para el per&iacute;odo 1992- 2004. La cual fue depurada elimin&aacute;ndose aquellos eventos mal localizados que no eran de la zona de estudio y relocaliz&aacute;ndose los eventos de magnitudes Md &#8805; 3,0, con un m&iacute;nimo de 5 lecturas en al menos 4 estaciones, entre las cuales deb&iacute;an estar las estaciones localizadas dentro de la pen&iacute;nsula JCR o VCR con lecturas de P y S. 2. La base de la Red Sismol&oacute;gica Nacional (RSN, ICE-UCR) para el per&iacute;odo 2005-2010. Incluye eventos de magnitudes Md &#8805; 3,0, con un m&iacute;nimo de 5 lecturas en al menos 4 estaciones. 3. Los sismos localizados en la pen&iacute;nsula de Nicoya entre diciembre de 1999 y junio del 2001 por Newman et al. (2006) y 4. Los sismos superficiales localizados por una red temporal instalada en el lado interno del golfo de Nicoya entre marzo de 1996 y enero de 1998 (Montero et al., 1998). Asimismo, se compararon las bases de datos 1, 3 y 4 para eliminar eventos duplicados y se escogieron las mejores soluciones hipocentrales.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La ocurrencia de temblores superficiales, localizados en la placa cabalgante sugiere que algunas fallas de la pen&iacute;nsula de Nicoya pueden estar activas (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i31.jpg">Fig. 31</a>). Las cuatro fuentes de datos muestran una importante sismicidad superficial en diferentes sectores de la pen&iacute;nsula. Es notable un alineamiento de temblores en la extensi&oacute;n marina de la falla Bongo. Sin embargo, en esta zona la sismicidad puede ser explicada por la interacci&oacute;n del levantamiento de Fisher a lo largo del margen convergente. Tambi&eacute;n se observa una alta concentraci&oacute;n s&iacute;smica en la zona donde las fallas Caimital, R&iacute;o de Oro y Mora confluyen. Entre los sismos que se han localizado enesta &uacute;ltima &aacute;rea, ocurri&oacute; un enjambre de temblores en noviembre del 2007, con varios sismos sentidos con intensidades entre III y IV en la escala Mercalli Modificada (Bolet&iacute;n Red Sismol&oacute;gica Nacional, 2007). Asimismo, hay sismos que siguen las trazas de las fallas dextrales Bel&eacute;n, Caimital y Carmona, aunque estos se muestran m&aacute;s dispersos. Entre las fallas con componente inversa, las fallas Morote y Cacao son las que muestran m&aacute;s sismicidad alineada. Hansen et al. (2006) localiz&oacute; un enjambre de temblores en el sector de la traza de la falla Morote donde esta pasa al sector W de los cerros de Jes&uacute;s, a una profundidad cercana a los 15 km (S. Hansen, com. esc., 2011). El mecanismo focal compuesto de Hansen et al. (2006) para este enjambre tiene un plano nodal de rumbo NNW y movimiento dextral bastante puro y el otro es de rumbo ENE y movimiento sinestral bastante puro (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i31.jpg">Fig. 31</a>), los cuales son totalmente compatibles con el rumbo y el tipo de desplazamiento de las fallas neotect&oacute;nicas que hemos determinado en la pen&iacute;nsula de Nicoya. Hansen et al. (2006) consideraron que el plano nodal de rumbo NNW y movimiento dextral correspond&iacute;a con el plano de falla, el cual acomodar&iacute;a desplazamiento paralelo a la fosa Mesoamericana. Contrario a Hansen etm al. (2006), en este estudio se interpreta que el plano nodal ENE y movimiento sinestral corresponde con el plano de ruptura, el cual acomoda desplazamiento y rotaci&oacute;n a lo largo de una falla secundaria asociada con la falla inversa-sinestral Morote. Es de observar que trazas de falla asociadas con la falla Morote, con rumbo entre E-W y ENE, se han identificado en el sector donde ocurri&oacute; el enjambre de temblores reportado por Hansen et al. (2006), al W de los cerros de Jes&uacute;s (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i31.jpg">31</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="4"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Discusi&oacute;n</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Deformaci&oacute;n neotect&oacute;nica del centro-S de la pen&iacute;nsula de Nicoya y su relaci&oacute;n con la indentaci&oacute;n tect&oacute;nica asociada con la cordillera submarina del Coco</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Consideramos que el sistema de fallas neotect&oacute;nicas de la pen&iacute;nsula de Nicoya est&aacute; relacionado con el escape tect&oacute;nico del NW de Costa Rica, debido a la indentaci&oacute;n del antearco conforme los levantamientos de Fisher y del Coco (la zona comprendida entre ambos en adelante se le denomina simplemente cordillera del Coco), se subducen bajo el centro-S de Costa Rica (Montero, 1994; LaFemina et al., 2009). Para efectos de nuestro modelo partimos de que se inici&oacute; hace unos 5 Ma (de Boer et el., 1995; Gr&auml;fe, 1998; Gr&auml;fe et al., 2002). LaFemina et al. (2009) propusieron un modelo de elementos finitos para la colisi&oacute;n de la cordillera submarina del Coco con el centro-S de Costa Rica y observaron que el mismo explica bien los vectores de velocidad GPS obtenidos en el centro-NW de Costa Rica y en particular el movimiento del bloque o sliver del antearco centroamericano paralelo a la fosa Mesoamericana, tanto en Costa Rica como en Nicaragua (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i32.jpg">Fig. 32B</a>). Debe indicarse que en el margen convergente de Nicaragua, el acoplamiento interplaca es d&eacute;bil y por tanto, no puede ser explicado solamente por la convergencia oblicua (Turner et al., 2007; Correa-Mora et al., 2009).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Las velocidades obtenidas a partir de los datos de las estaciones GPS de la pen&iacute;nsula de Nicoya (LaFemina et al., 2009; <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i32.jpg">Fig. 32B</a>) son el resultado principalmente del movimiento interplaca Coco- Caribe de 8 cm/a&ntilde;o al N20&deg;E (DeMets et al., 2010) y en menor medida por causa del escape tect&oacute;nico del sliver del antearco centroamericano, que LaFemina et al. (2009) estiman es alrededor de 8 mm/a&ntilde;o al NW. Se considera que el movimiento de escape tect&oacute;nico en la pen&iacute;nsula de Nicoya se divide (slip partitioning) entre las diversas fallas neotect&oacute;nicas determinadas en este estudio, donde predomina el movimiento al N-S, a lo largo de las fallas dextrales de ese rumbo, que son las m&aacute;s largas y que se contin&uacute;an al N fuera del &aacute;rea del presente estudio (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i32.jpg">Fig. 32A</a>). (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i32.jpg">Fig. 32</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Por lo tanto, nuestros resultados son concordantes con los datos GPS y la interpretaci&oacute;n de LaFemina et al. (2009). Es decir, nuestro arreglo de fallas neotect&oacute;nicas es explicado por un escape tect&oacute;nico asociado con la colisi&oacute;n del levantamiento del Coco, como fue propuesto originalmente por Montero (1994).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Relaci&oacute;n entre las fallas neotect&oacute;nicas y la transrotaci&oacute;n</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La rotaci&oacute;n de juegos de fallas de desplazamiento de rumbo y de los bloques entre estas alrededor de ejes verticales es un modo de deformaci&oacute;n que ha sido reconocido desde los trabajos de Freund (1970, 1971) y Garfunkel (1970). En la pen&iacute;nsula de Nicoya existen varias caracter&iacute;sticas que evidencian que el mecanismo de transrotaci&oacute;n opera dentro de la regi&oacute;n como son: la relaci&oacute;n espacial entre los diferentes tipos de fallas reconocidas, sus orientaciones, la forma como terminan unas contra otras y las caracter&iacute;sticas de deslizamiento determinadas o inferidas en las diferentes fallas (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01t1.gif">Cuadro 1</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Nuestro estudio ha permitido reconocer un dominio translacional al N, con varios bloques limitados por fallas dextrales, dentro de los cuales consideramos que opera la transrotaci&oacute;n. Este dominio mse define claramente al N de la falla Cedro, aunque podr&iacute;a extenderse al S de esta. El mismo lo hemos dividido en dos subdominios: el translacional- extensivo y el translacional-compresivo.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Se interpreta que existe una transrotaci&oacute;n bien definida en el subdominio translacionalextensivo, dentro del bloque limitado por los sistemas de fallas subparalelos y dextrales Los Chanchos y Bel&eacute;n, los cuales controlan el desplazamiento al N del sector W de la pen&iacute;nsula (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Dentro de este bloque se han definido las fallas sinestrales Arado y Nosara. El subbloque entre las fallas sinestrales Arado y Nosara est&aacute; rotando en el sentido de la manecillas del reloj a lo largo de un eje vertical, lo que ha provocado una reorientaci&oacute;n de ambas fallas de un rumbo original N60-70&deg;E a uno E-W, formando las cuencas de tracci&oacute;n de Tabaco, Arado y Nosara. El &aacute;ngulo de rotaci&oacute;n, entre 20&deg; y 30&deg;, se obtuvo a partir de medir el &aacute;ngulo entre las fallas que limitan las anteriores estructuras transtensivas. La rotaci&oacute;n del bloque entre las fallas sinestrales Arado y Nosara aumenta el transporte tect&oacute;nico entre las fallas dextrales Los Chanchos y Bel&eacute;n, en forma similar al transporte tect&oacute;nico que se atribuye a las fallas sinestrales comprendidas dentro del sistema de falla transformado San Andr&eacute;s, California, Estados Unidos (Dickinson, 1996).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Durante el proceso de transrotaci&oacute;n, en el sistema de falla dextral Los Chanchos ocurrieron varios ajustes en su geometr&iacute;a, para dar espacio a la rotaci&oacute;n de las fallas Arado y Nosara y al bloque comprendido entre estas. De esta manera, quedaron inactivas un par de trazas de falla ubicadas del lado N del pull-apart Tabaco y al W del remanente Monta&ntilde;a de la superficie Cerro Azul, que eran originalmente la continuaci&oacute;n al N del sistema de falla Los Chanchos (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Asimismo, al W del pull-apart Tabaco, hay una zona de transpresi&oacute;n en el sistema de falla Los Chanchos, donde ocurre el desplazamiento de unos 3 km al W del sector N de este sistema de falla con respecto a su sector S. Este desplazamiento ocurre precisamente al W del pull-apart Tabaco, lo cual permiti&oacute; abrir espacio para el desarrollo de esta estructura transtensiva.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Con respecto a los ajustes geom&eacute;tricos del sistema de falla Los Chanchos hacia su sector S, se considera que conforme se form&oacute; el pull-apart de Nosara fueron abandonadas dos trazas, las cuales terminan al S contra la traza de falla E-W del pull-apart Nosara (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). Actualmente, el sistema de falla Los Chanchos tiene como traza principal activa la del lado W, que entra en el mar al W de playa Nosara. Asimismo, se considera que la doble traza del sistema de falla Los Chanchos indica que ha ocurrido un desplazamiento de actividad de la traza E a la traza W, para permitir abrir espacio al subbloque que ha rotado entre las fallas sinestrales.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Mientras ocurr&iacute;an los anteriores ajustes en la geometr&iacute;a del sistema de falla Los Chanchos, a lo largo del sistema de falla Bel&eacute;n ocurr&iacute;an ajustes similares. El m&aacute;s evidente se da en la geometr&iacute;a de la falla Enmedio. Esta falla muestra un cambio de rumbo de N-S al S de la cuenca de tracci&oacute;n Arado, a NNE del lado E de esta estructura transtensiva. Este cambio de rumbo ha provocado un desplazamiento de la falla Enmedio de unos 3 km al E, al considerar los sectores al N y al S del pullapart (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">Fig. 4</a>). En la zona del pull-apart Nosara, no se observan ajustes en la geometr&iacute;a de la falla Enmedio, debido a que el eje de rotaci&oacute;n vertical a lo largo del cual se abre el pull-apart se ubica en donde la falla Nosara termina contra la falla Enmedio, por lo cual no son requeridos cambios en la geometr&iacute;a de esta &uacute;ltima falla, contrario a lo que ocurre en el pull-apart de Tabaco y Arado, cuyo eje de rotaci&oacute;n se localiza entre ambas cuencas de tracci&oacute;n.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Un aspecto que resalta en el sistema de falla Bel&eacute;n es que varias de sus trazas de falla de rumbo NNE, tienen una componente de falla normal, como son las fallas Guastomatal, Quirim&aacute;n y Crucivallejo. Estas fallas muestran una extensi&oacute;n que ha favorecido la rotaci&oacute;n de las fallas Arado y Nosara y del subbloque entre ambas, y adem&aacute;s, han favorecido el transporte tect&oacute;nico al N del bloque entre las fallas Los Chanchos y Bel&eacute;n.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Con respecto al subdominio translacionalcompresional, este comprende tres bloques separados por fallas dextrales subparalelas, que son los siguientes:</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> 1. Entre los sistemas de Bel&eacute;n y Carmona.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">2. Entre las fallas Carmona y Lepanto</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">3. Entre la falla Lepanto hasta posiblemente la falla Miramar (Figs. <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i2.jpg">2</a>, <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5 </a>y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6</a>).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Dentro de los anteriores bloques existen una serie de fallas sinestrales a inversas. As&iacute;, dentro del primer bloque se han encontrado las fallas con componente inversa Palos Negros, Morote y Cacao, las cuales parecen tener una componente sinestral. Asimismo, la falla sinestral Mora, se localiza dentro de este bloque.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Dentro del segundo bloque se presentan la falla sinestral Dominica y el sistema inverso Gigante. El &uacute;ltimo parece tambi&eacute;n presentar una componente sinestral. En el tercer bloque se ubicar&iacute;an la falla sinestral Sonzapote y la continuaci&oacute;n al E del sistema de falla inverso Gigante, pero desplazado al S, en el sector al E de la falla Lepanto.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Las fallas localizadas dentro de cada uno de los diferentes bloques del subdominio translacional- compresional y sus desplazamientos sugeridos, son explicadas por los esfuerzos horizontales compresivos de rumbo NE, que act&uacute;an dentro de cada uno de los bloques, debido a los esfuerzos de cizalla simple aplicados en los l&iacute;mites de los mismos. Dentro de los anteriores bloques, las observaciones que sugieren transrotaci&oacute;n son las siguientes:</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> 1. Las fallas sinestrales no muestran una fase transtensiva, como si se observa en las fallas Arado y Nosara. Adem&aacute;s, las fallas sinestrales Dominica y Sonzapote parecen cortar o desplazar las fallas inversas, lo que sugiere que son m&aacute;s recientes que las inversas. Lo anterior se interpreta como que los sectores S de los bloques, donde se encuentran las fallas sinestrales, est&aacute;n en un estadio inicial de transrotaci&oacute;n (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i6.jpg">6</a>). Esto incluye los sectores de los bloques donde se ubica el sistema de falla inverso Gigante, el cual sugiere una leve rotaci&oacute;n (alrededor de 10&deg;?) en algunas de sus trazas, dado que muestran cambios de rumbo de E-W a WNW, aunque las mismas podr&iacute;an explicarse tambi&eacute;n por los cambios de rumbos que son t&iacute;picos de este tipo de fallas debido a su bajo grado de buzamiento.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> 2. En concordancia con el punto anterior, la falla sinestral Mora, se localiza en un sector del bloque donde la distancia entre las fallas dextrales N-S (Caimital y Carmona) es mayor (~22-26 km), comparado con el sector N (~20-23 km) (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>). Esto refuerza la interpretaci&oacute;n de que este sector S del bloque est&aacute; en estado inicial de transrotaci&oacute;n. Con respecto al ancho del sector S del bloque debe resaltarse que la falla Caimital (al SW del bloque) tiene una componente de levantamiento en su lado W, lo que implica que en este sector tiene una componente dextral-inversa. Como la falla Carmona se releva a la derecha con la falla Juan de Le&oacute;n, este sector S del bloque mantiene un ancho similar al original.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> 3. En el lado N del bloque, localizado entre las fallas Caimital y Carmona, se sugiere una reducci&oacute;n de ancho (ver punto anterior), lo que implica rotaci&oacute;n. La rotaci&oacute;n parece sugerirla el sistema de falla Cacao, el cual tiene trazas de rumbo E-W y WNW (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">Fig. 5</a>), cerca de la localidad de Hojancha y al E de la misma. Se sugiere que las trazas E-W est&aacute;n inactivas y son anteriores a las WNW. El eje de rotaci&oacute;n se debe ubicar en la parte media del sistema de falla y se considera que el &aacute;ngulo de rotaci&oacute;n ha sido alrededor de unos 20&deg;, el cual fue determinado a partir del &aacute;ngulo desarrollado entre las anteriores trazas. Con respecto a la falla Morote, se considera que la traza del lado N de los cerros de Jes&uacute;s se ha desplazado al sector S de estos cerros; mientras que al NW de los cerros de Jes&uacute;s, la falla Morote muestra varias trazas con rumbos entre E-W y NW. Se estima una rotaci&oacute;n para la falla Morote similar al sistema de falla Cacao. La rotaci&oacute;n dentro del sector N del bloque entre las fallas Bel&eacute;n y Carmona sugiere que las fallas Palos Negros, Morote y Cacao deben tener alguna componente de movimiento sinestral a lo largo de ellas, como lo sugiere la interpretaci&oacute;n que hicimos del mecanismo focal obtenido de Hansen et al. (2006), que fue discutida previamente. En este sentido, este sistema de falla inverso parece tener alguna similitud con el que se ubica del lado W del big bend en la falla San Andr&eacute;s, al W del desierto de Mohave (Jackson &amp; Molnar, 1990).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> 4. Otra sugerencia de transrotaci&oacute;n es la determinaci&oacute;n de Flores &amp; Denyer (2003) de un movimiento izquierdo con una componente inversa en la falla Morote, hecha con base en estr&iacute;as. En el caso de que este sea el deslizamiento actual de la falla indicar&iacute;a una rotaci&oacute;n actual de la falla, o bien corresponde con uno anterior, en cuyo caso ser&iacute;a una rotaci&oacute;n pasada.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Modelo cinem&aacute;tico esquem&aacute;tico</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Un modelo esquem&aacute;tico de evoluci&oacute;n de los bloques entre las fallas dextrales Los Chanchos y Bel&eacute;n y entre este &uacute;ltimo y los bloques ubicados al E se presenta en la figura 33. En la primera fase, que se ubica hace unos 5 Ma, inicialmente los bloques estaban separados por un ancho similar (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i33.jpg">Fig. 33A</a>), aunque en la pen&iacute;nsula var&iacute;an entre 10 y 25 km (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i2.jpg">2</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i3.jpg">3</a>). Las fallas Arado y Nosara eran sinestrales puras y de rumbo ENE. En los bloques al E, las fallas Palos Negros y Morote, ten&iacute;an un rumbo m&aacute;s al W que el actual, mientras el sistema de falla Cacao ten&iacute;a un rumbo E-W. Las fallas sinestrales Mora, Dominica y Sonzapote no hab&iacute;an iniciado actividad, mientras que el sistema de falla inverso Gigante inicia actividad con un rumbo E-W.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> La segunda fase (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i33.jpg">Fig. 33B</a>) se ubica en el alg&uacute;n momento del Pleistoceno Superior. En esta ocurre desplazamiento dextral dentro del bloque limitado por las fallas Los Chanchos y Bel&eacute;n y transrotaci&oacute;n dentro del subbloque entre las fallas Arado y Nosara, por lo cual estas fallas rotan unos 20&deg; y abren los pull-apart Arado, Tabaco y Nosara. Durante la transrotaci&oacute;n de este subbloque, el mismo se expande al W y al E, provocando los desplazamientos al W de las trazas de falla Los Chanchos y el cambio de rumbo en la falla Enmedio de N-S a</span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"> NNE, al E de la cuenca de tracci&oacute;n Arado. Adem&aacute;s, ocurre la extensi&oacute;n del sistema de falla Bel&eacute;n con la formaci&oacute;n de las fallas Guastomatal, Quirim&aacute;n y Crucivallejo, como se describi&oacute; previamente. En los bloques adyacentes, las fallas Palos Negros, Morote y Cacao han transrotado unos 20&deg; provocando un cambio de rumbo en las fallas al WNW (fallas Cacao) y al NW (Palos Negros y Morote), acort&aacute;ndose el bloque al E del sistema de falla Bel&eacute;n, al mismo tiempo que el lado W del sistema de falla Bel&eacute;n se expande. En el sistema de falla Gigante ocurre una leve rotaci&oacute;n (unos 10&deg;?). Al final de esta fase se inicia la actividad en las fallas Mora, Dominica y Sonzapote.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> El acortamiento E-W de los bloques ocurre de varias formas:</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> 1. Formaci&oacute;n de la falla Caimital, al E de la falla Bel&eacute;n.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">2. La falla Carmona mantiene su posici&oacute;n en su sector N, pero en el sector S se releva a la izquierda originando la falla Juan de Le&oacute;n. Lo anterior provoca disminuci&oacute;n de ancho del bloque entre las fallas Caimital y Carmona al N, mientras mantiene el mismo ancho al S.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">3. La falla Lepanto origina el pull-apart de Monta&ntilde;a Grande relev&aacute;ndose a la derecha, por lo que durante la transrotaci&oacute;n se modifican las distancias dentro del bloque limitado por las fallas dextrales N-S Carmona-Juan de Le&oacute;n y Lepanto (<a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i33.jpg">Fig.33A y B</a>). La geometr&iacute;a de la falla Miramar es incierta porque se interpreta su traza dentro de la zona marina.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Con base en los anteriores supuestos se estima una tasa de rotaci&oacute;n de unos 2&deg;/Ma para los bloques del lado W de la pen&iacute;nsula y de unos 4&deg;/ Ma para los bloques comprendidos entre las fallas</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Los Chanchos-Bel&eacute;n y Bel&eacute;n-Carmona. Los anteriores valores se obtienen al considerar que el proceso tect&oacute;nico de transrotaci&oacute;n se inicia hace unos 5 Ma y que la segunda fase ocurre cerca del tiempo actual (alg&uacute;n momento del Pleistoceno Superior).</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> &iquest;Qu&eacute; ocurre en la parte S de la pen&iacute;nsula? La falla sinestral Cedro parece cortar la pen&iacute;nsula con un rumbo variable E-W, por lo que el claro transporte tect&oacute;nico que se observa al N de la misma, no se observa al S. La falta de claridad en la traza W de esta falla, al igual que el S de la falla Juan de Le&oacute;n y el N de la falla Bongo, sugieren varias posibles interacciones entre estas fallas, como puede ser, por un lado, que la falla Bongo se contin&uacute;e con la Juan de Le&oacute;n. Por otro lado, aunque la falla Lepanto sugiere desplazar a la Cedro, ambas se contin&uacute;an luego de cruzarse entre s&iacute;, no pudi&eacute;ndose determinar sin ambig&uuml;edad la terminaci&oacute;n al S de la falla Lepanto. La falla sinestral Ar&iacute;o termina al W contra la falla dextral Bongo.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Las anteriores observaciones del sector S de la pen&iacute;nsula no permiten esclarecer si ocurre un transporte hacia el N, similar al que ocurre al N de la falla Cedro, o si m&aacute;s bien ocurre transporte al E. Aunque el estudio de las fallas en este sector de la pen&iacute;nsula no ha permitido aclarar la anterior incertidumbre, se considera que el transporte al N tambi&eacute;n debe predominar, porque si no existir&iacute;a una zona de extensi&oacute;n entre el sector central-NW y el S de la pen&iacute;nsula, lo cual no se observa.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Correlaci&oacute;n con el marco geotect&oacute;nico</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Lo anterior puede estar relacionado con la subducci&oacute;n de la serran&iacute;a de Fisher y con las diferencias de acoplamiento determinadas a lo largo de la zona interplaca Coco-Caribe en estudios recientes, como se explicar&aacute; seguidamente. El valor de la pendiente b de la relaci&oacute;n frecuencia-magnitud de los sismos ha sido relacionada con el r&eacute;gimen de esfuerzo imperante a lo largo de la falla y la zona adyacente (como es discutido por Ghosh et al., 2008). Se considera que entre menor es el valor b, mayor es el esfuerzo imperante. Valores relativamente m&aacute;s bajos en el par&aacute;metro b fueron encontrados por Ghosh et al. (2008) bajo la parte central de la pen&iacute;nsula de Nicoya (0,8 a 1,7) y m&aacute;s altos bajo la parte S (1,7 a 2,0). Stankova-Pursley et al. (2011) determinaron que el esfuerzo aparente incrementa desde la parte S hacia la parte N de la pen&iacute;nsula. Ambos resultados son compatibles con un acoplamiento interplaca mayor bajo el sector central de la pen&iacute;nsula, lo cual concuerda con los resultados determinados por Norabuena et al. (2004), con base en el modelado de los datos GPS de la misma zona. En la parte S de la pen&iacute;nsula, los altos valores de b y un relativamente menor nivel de esfuerzo aparente sugieren un menor acoplamiento en la zona interplaca, en correspondencia con el sector donde se est&aacute; subduciendo la serran&iacute;a de Fisher.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> De lo anterior se deduce que en la parte S de la pen&iacute;nsula de Nicoya, las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas de la deformaci&oacute;n neotect&oacute;nica parecen estar controladas por la subducci&oacute;n de la serran&iacute;a de Fisher, bajo la misma. Al S de la falla C&oacute;bano se presentan fallas inversas, oblicuas inversas-sinestrales y pliegues perpendiculares a las anteriores fallas. Las fallas de movimiento oblicuo inverso-sinestral P&eacute;njamo, San Isidro y Montezuma, tienen un rumbo aproximadamente perpendicular a la direcci&oacute;n de subducci&oacute;n de la serran&iacute;a de Fisher y los pliegues asociados con rumbos aproximadamente perpendiculares a las fallas anteriores, tienen un rumbo similar a la serran&iacute;a de Fisher, sugiriendo que los mismos se relacionan con la deformaci&oacute;n causada en el antearco externo, por el movimiento de este elemento morfol&oacute;gico hacia el N20&deg;E.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Fallamiento neotect&oacute;nico y su relaci&oacute;n con la superficie Cerro Azul</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Las evidencias de deformaci&oacute;n de los remanentes de la superficie Cerro Azul son de especial importancia en nuestro estudio, porque reflejan movimientos neotect&oacute;nicos. Hare &amp; Gardner (1985) definieron la superficie Cerro Azul como una superficie de erosi&oacute;n formada cerca del nivel del mar, durante un per&iacute;odo de estabilidad tect&oacute;nica. Gardner (com. esc., 2011) sugiere que esta superficie se form&oacute; en el Mioceno Temprano a Medio, en concordancia con la edad del horizonte BOSS (<span style="font-style: italic;">Base-of-slope sediment horizon or surface</span>) determinado por Vannucchi et al. (2001), en el margen convergente de la placa Caribe, frente a la costa pac&iacute;fica de la pen&iacute;nsula de Nicoya. Una vez formada la superficie Cerro Azul, esta fue levantada en forma discontinua y diferenciada, lo que llev&oacute; a su erosi&oacute;n y fragmentaci&oacute;n en seis bloques principales (<a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i3.jpg">Fig. 3</a>). Hare &amp; Gardner (1985) plantearon que durante ese proceso, la superficie se deform&oacute; origin&aacute;ndose un semi-domo fallado, el cual se hunde al SE, desde el bloque Esperanza hasta el remanente de Once Estrellas, en el sector SE de la pen&iacute;nsula. Seg&uacute;n estos autores, la deformaci&oacute;n fr&aacute;gil se concentr&oacute; en el sector NW de la superficie con el desarrollo de dos fallas principales con componente normal y levantamiento relativo en el lado SE, que denominaron Limones- Ca&ntilde;as y Monta&ntilde;a y que separan respectivamente los fragmentos de Carrera Buena y Monta&ntilde;a y al &uacute;ltimo del bloque Esperanza.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> De acuerdo con nuestro estudio, el sistema de falla Los Chanchos tiene un cambio de rumbo al NW, en el sector N del bloque Monta&ntilde;a, originando un relevo transtensivo, expresado mediante la falla oblicua dextral-normal Veintisiete de Abril, con un escarpe facetado al NW, lo cual explica el levantamiento vertical relativo del remanente Monta&ntilde;a con respecto al Carrera Buena, que oscila entre un m&iacute;nimo de 90 m y un m&aacute;ximo de 219 m (Hare &amp; Gardner, 1985). Por otro lado, entre los remanentes Monta&ntilde;a y Esperanza, hemos identificado la falla Arado. Sin embargo, la geometr&iacute;a y cinem&aacute;tica de esta falla no parecen explicar adecuadamente el levantamiento diferencial vertical m&aacute;ximo entre ambos remanentes de ~ 275 m (Hare &amp; Gardner, 1985), aunque esta falla si corresponde con un elemento estructural importante entre los mismos. De acuerdo con nuestro modelo tect&oacute;nico, el bloque entre los sistemas de fallas Los Chanchos y Bel&eacute;n est&aacute; siendo comprimido en el lado W y levantado por fallas con componente normal en el lado E, lo cual no explica el movimiento diferencial entre los remanentes Monta&ntilde;a y Esperanza. Lo indicado previamente sugiere que alg&uacute;n otro mecanismo tect&oacute;nico anterior al reconocido en este trabajo debe explicar estos levantamientos de la superficie Cerro Azul desde su formaci&oacute;n, en este y otros sectores de la pen&iacute;nsula.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Con respecto a la deformaci&oacute;n flexural de la superficie Cerro Azul, la metodolog&iacute;a aplicada en nuestro estudio no estuvo dirigida a determinar deformaciones d&uacute;ctiles como las planteadas por&nbsp; Hare &amp; Gardner (1985). Sin embargo, debemos enfatizar que en concordancia con la geolog&iacute;a que predomina en la mayor parte de la pen&iacute;nsula, donde aflora el Complejo de Nicoya, un basamento de naturaleza r&iacute;gida, hemos determinado en este estudio una deformaci&oacute;n que es esencialmente fr&aacute;gil, lo cual se puede deber a que solo estamos reconociendo parte de la deformaci&oacute;n acumulada por la superficie Cerro Azul desde su formaci&oacute;n y levantamiento.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> En este estudio hemos determinado numerosos ejemplos en los cuales los remanentes erosionales de la superficie Cerro Azul est&aacute;n limitados y desplazados por las diferentes fallas reconocidas dentro de la pen&iacute;nsula, indicando su car&aacute;cter neotect&oacute;nico.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Como veremos adelante con el modelo tect&oacute;nico que planteamos para explicar el sistema de falla reconocido en la pen&iacute;nsula de Nicoya, consideramos que el origen del mismo es al menos parcialmente posterior al levantamiento que ha llevado a la superficie Cerro Azul a su actual elevaci&oacute;n en diferentes sectores de la pen&iacute;nsula.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Las fallas dextrales como v&iacute;as de salida de vol&aacute;tiles provenientes del manto</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Existen varios manantiales que pr&aacute;cticamente no se secan durante el verano, localmente conocidos como salitrales. Varios de los mismos que fueron ubicados durante el trabajo de campo, se localizan cerca de las trazas de las fallas dextrales N-S, como son las fallas Bel&eacute;n, Caimital y Carmona (Figs. <a href="/img/revistas/rgac/n45/a01i4.jpg">4</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n45/a01i5.jpg">5</a>). Hilton et al. (2009a y b) muestran que las relaciones de isotopos de Helio (3He/4He) obtenidos de los salitrales de la pen&iacute;nsula de Nicoya indican una proveniencia del manto. </span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Su alineaci&oacute;n y correspondencia con algunas de las fallas, son un indicativo de que estas estructuras son las que han servido para que estos vol&aacute;tiles suban a la superficie.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Conclusiones</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> En este estudio hemos definido un arreglo de fallas neotect&oacute;nicas dentro de la pen&iacute;nsula de Nicoya, a partir de interpretaciones morfotect&oacute;nicas complementadas con datos geol&oacute;gicos, y sismol&oacute;gicos. Se han distinguido dos dominios de fallas, donde el primero tiene un movimiento translacional al N y se localiza en el centro-NW de la pen&iacute;nsula. El mismo se caracteriza por el predominio de bloques limitados por fallas sub-paralelas de desplazamiento dextral de rumbo cercano al N-S, denominados sistemas de fallas Los Chanchos y Bel&eacute;n y las fallas Carmona-Juan de Le&oacute;n, Lepanto y posiblemente la falla Miramar. Dentro de los anteriores bloques se interpretan fallas sinestrales ENE a inversas E-W a NW, que incluyen una componente sinestral. El arreglo de fallas anterior es explicado por la transrotaci&oacute;n que ocurre dentro de los bloques, al ocurrir los movimientos dextrales en las fallas que limitan los bloques. Se estima que la tasa de rotaci&oacute;n en el centro-NW de la pen&iacute;nsula es entre 2&deg;/Ma para los dos bloques del lado E y de 4&deg;/Ma para los dos bloques del lado W. Lo anterior considerando que el proceso tect&oacute;nico se inici&oacute; hace unos 5 Ma, a partir de la colisi&oacute;n del levantamiento del Coco con el centro-S de Costa Rica (de Boer et al., 1995; Gr&auml;fe, 1998; Gr&auml;fe et al, 2002). El segundo dominio se localiza en el sector S de la pen&iacute;nsula y tiene un arreglo de fallas, donde predominan fallas sinestrales y dextrales, con desplazamientos horizontales de importancia relativa aparentemente similar, indicando traslaci&oacute;n al N y menos probable al E de este sector de la pen&iacute;nsula. Asimismo, hay un dominio de fallas inversas y pliegues asociados que son subsidiarios a las fallas de rumbo anteriores.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> El dominio translacional al N del centro- NW de la pen&iacute;nsula ocurre dentro de una zona donde el acoplamiento interplaca Coco-Caribe es relativamente m&aacute;s fuerte (Ghosh et al., 2008; Stankova-Pursley et al., 2011). El dominio del S de la pen&iacute;nsula se presenta a lo largo de una zona de acoplamiento interplaca variable, aunque menor que el localizado bajo centro-NW de la pen&iacute;nsula (Ghosh et al., 2008; Stankova- Pursley et al., 2011).</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> El arreglo de fallas neotect&oacute;nicas de la pen&iacute;nsula de Nicoya y la transrotaci&oacute;n determinada se explica por la indentaci&oacute;n del antearco, debido a la colisi&oacute;n de la cordillera del Coco con el margen convergente del centro-S de Costa Rica. Este provoca el escape tect&oacute;nico del NW de Costa Rica en direcci&oacute;n paralela a la fosa Mesoamericana, tal como fue propuesto originalmente por Montero (1994) y modelado a partir de datos de velocidades GPS por LaFemina et al. (2009). Las velocidades GPS obtenidas para diversas estaciones GPS ubicadas dentro de la pen&iacute;nsula de Nicoya por los anteriores autores (Fig. 32B), se relacionan principalmente con el movimiento interplaca Coco-Caribe de 8 cm/a&ntilde;o al N20&deg;E (DeMets et al., 2010), pero tambi&eacute;n tienen una peque&ntilde;a componente relacionada con el escape tect&oacute;nico, que se divide (slip partitioning) entre las diversas fallas dextrales N-S identificadas en nuestro estudio.</span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> Lo anterior se&ntilde;ala que el escape tect&oacute;nico de la pen&iacute;nsula y del antearco centroamericano ocurre inicialmente al N y luego al NW en direcci&oacute;n paralela a la fosa.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> Agradecimientos</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Nuestro agradecimiento a Luis Diego Morales, quien como Presidente de la Comisi&oacute;n Nacional de Prevenci&oacute;n de Riesgos y Atenci&oacute;n de Emergencias, nos dio el apoyo financiero para la realizaci&oacute;n de este proyecto. Los comentarios y sugerencias de Guillermo E. Alvarado fueron de invaluable ayuda, lo que llev&oacute; a una mejora sustancial de este escrito. Mario Segnini del CIEDES nos cedi&oacute; una imagen LANDSAT, que se utiliz&oacute; en este estudio. Alvaro Aguilar del CENIGA nos facilit&oacute; las fotograf&iacute;as y mapas del proyecto TERRA. La Red Sismol&oacute;gica Nacional aport&oacute; los epicentros de sismos de profundidad menor a 15 km. Carlos Ram&iacute;rez nos ayud&oacute; con la ubicaci&oacute;n de algunos salitrales. Carlos Vargas, Elena Badilla y Luis Obando colaboraron en el uso del SIG. Daniel Soto realiz&oacute; parte del filtrado de datos sismol&oacute;gicos. Lidier Esquivel y Julio Madrigal de la CNE apoyaron el proyecto. Parte de estos resultados se incorporaron dentro del proyecto con la Direcci&oacute;n de Geolog&iacute;a del MINAET, sobre la geolog&iacute;a de la pen&iacute;nsula de Nicoya, donde se agradece la colaboraci&oacute;n de Jos&eacute; Francisco Castro.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br> Esta investigaci&oacute;n originalmente form&oacute; parte de las actividades del proyecto de investigaci&oacute;n 113- A5-162 de la Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a de la UCR. Posteriormente, se realizaron las actividades finales como parte de los proyectos 830-B0- 242 y 830-B1-101 del Centro de Investigaciones en Ciencias Geol&oacute;gicas de la UCR.</span></font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span  style="font-family: verdana;">    <br> </span></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3"><span style="font-family: verdana;">Referencias</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> ARROYO , I., 2001: Sismicidad y neotect&oacute;nica en la regi&oacute;n de influencia del proyecto Boruca. Hacia una mejor definici&oacute;n sismog&eacute;nica del sureste de Costa Rica.- 162 p&aacute;gs. Univ. de Costa Rica, San Jos&eacute; Tesis Lic.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013598&pid=S0256-7024201100020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> BARCKHAUSEN, U., RANERO, C.R., VON HUENE, R., CANDE, S.C. &amp; ROESER, H., 2001: Revised tectonic boundaries in the Cocos Plate off Costa Rica: Implications for the segmentation of the convergent margin and for plate tectonic models.- J. Geophys. Res. 106: 19207-19220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013600&pid=S0256-7024201100020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> BOLET&Iacute;N RED SISMOL&Oacute;GICA NACIONAL (RSN: UCR-ICE), 2007: Resumen de la actividad s&iacute;smica en Costa Rica durante el mes de noviembre 2007.- 3 p&aacute;gs. Univ. De Costa Rica, San Jos&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013602&pid=S0256-7024201100020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> CHINCHILLA, A.L., 1988: Geologie und struktur des ophiolth-komplexes der Nicoya- Halbinsel (NW-Costa Rica).- 135 p&aacute;gs. Univ. de T&uuml;bingen, Alemania.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013604&pid=S0256-7024201100020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> COLLOT, J.Y., DANIEL, J. &amp; BURNE, R.V., 1985: Recent tectonics associated with the subduction/collision of the d&#8217;Entrecasteaux zone in the Central New Hebrides Arc.- Tectonophysics, 112: 325-356.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013606&pid=S0256-7024201100020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> CORREA-MORA, F., DEMETS, C., ALVARADO , D., TURNER, H.L., MATTIOLI, G., HERNANDEZ, D., PULLINGER, C., RODRIGUEZ, M. &amp; TENORIO, C.., 2009: GPS-derived coupling estimates for the Central American subduction zone and volcanic arc-faults: El Salvador, Honduras and Nicaragua.- Geophys. J. Intern., 179: 1279-1291.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013608&pid=S0256-7024201100020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DEBOER, J.Z., DRUMMOND, M.S., BORDELON, M.J., DEFANT, M.J., BELLON, H. &amp; MAURY, R.C., 1995, Cenozoic magmatic phases of the Costa Rican island arc (Cordillera de Talamanca.- En: MANN., P. (ed.): Geologic and Tectonic Development of the Caribbean Plate Boundary in Southern Central America.- Geol. Soc. Amer. Spec. Paper, 295: 35-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013610&pid=S0256-7024201100020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> DEMETS, C., GORDO N, R. &amp; ARGUS, D., 2010: Geologically current plate motions.- Geophys. Journ. Intern, 181: 1-80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013612&pid=S0256-7024201100020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DENGO, G., 1962: Estudio geol&oacute;gico de la regi&oacute;n de Guanacaste, Costa Rica.- 112 p&aacute;gs. IGN, San Jos&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013614&pid=S0256-7024201100020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DENYER, P. &amp; ALVARADO , G., 2007: Mapa geol&oacute;gico de Costa Rica.- Escala 1:400 000, Librer&iacute;a Francesa, San Jos&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013616&pid=S0256-7024201100020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DENYER, P. &amp; FLORES, K., 2003: Mapa geol&oacute;gico de la hoja Matamb&uacute;.- Escala 1:100 000, Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013618&pid=S0256-7024201100020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DENYER, P. &amp; GAZEL, E., 2009: The Costa Rican Jurassic to Miocene oceanic complexes: Origin, tectonics and relations.- J. South Amer. Earth Sci., 28: 429&#8211;442.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013620&pid=S0256-7024201100020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> DENYER, P., MONTERO, W. &amp; ALVARADO , G., 2003: Atlas tect&oacute;nico de Costa Rica.- 81 p&aacute;gs. Editorial Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013622&pid=S0256-7024201100020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DENYER, P., MONTERO, W. ; FLORES, K., 2005: Apuntes sobre la geolog&iacute;a de las hojas Golfo y Berrugate. Rev. Ge&oacute;l. Am&eacute;r. Central. 32: 99-108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013624&pid=S0256-7024201100020000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> DICKINSON, W.R., 1996: Kinematics of Transrotacional Tectonism in the California Transverse Ranges and Its Contribution to Cumulative Slip Along the San Andreas Transform Fault System.- Geol. Soc. Amer. Spec. Paper, 305: 1-46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013626&pid=S0256-7024201100020000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> FISHER, D. M., GARDNER, T. W., MARSHALL, J. &amp; MONTERO, W., 1994: Kinematics associated with the late Cenozoic deformation in Central Costa Rica: Western boundary of the Panama microplate.- Geol. 22: 263-266.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013628&pid=S0256-7024201100020000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> FISHER, D.M., GARDNER, T.W., MARSHALL, J., SAK, P.B. &amp; PROTTI, M., 1998: Effect of subducting seafloor roughness on forearc kinematics, Pacific Coast, Costa Rica.- Geology, 26: 467-470.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013630&pid=S0256-7024201100020000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> FLORES, K. &amp; DENYER, P., 2003: Mapa geol&oacute;gico de la hoja Talolinga.- Escala 1: 100 000, Rev. Geol. Am&eacute;r. Centr., 28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013632&pid=S0256-7024201100020000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> FLORES, K., DENYER, P. &amp; AGUILAR, T., 2003: Nueva propuesta estratigr&aacute;fica: geolog&iacute;a de las hojas Matamb&uacute; y Talolinga Guanacaste, Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central. 28: 131-138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013634&pid=S0256-7024201100020000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> FREUND, R., 1970: Rotation of strike slip faults in Sistan.- Southeast Iran J. Geol., 78: 188-200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013636&pid=S0256-7024201100020000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> FREUND, R., 1971: The Hope fault, a strike slip fault in New Zealand.- New Zealand Geol. Surv. Bull. 86:1-49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013638&pid=S0256-7024201100020000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> GARDNER, T.H., VERDO NCK, D., PINTER, N.M., SLINGERLAND, R., FURLONG, K.P., BULLARD, T.H. &amp; WELLS, S.G., 1992: Quaternary Uplift astride the aseismic Cocos Ridge, Pacific coast, Costa Rica.- Geol. Soc. Amer. Bull. 104: 219-232.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013640&pid=S0256-7024201100020000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> GARDNER, T., MARSHALL, J., MERRITS, D., BEE, B., BURGETTE, R., BURTON, E., COO KE, J., KEHRWALD, N., PROTTI, M., FISHER, D. &amp; SAK, P., 2001: Holocene forearc block rotation in response to seamount subduction, southeastern Pen&iacute;nsula de Nicoya, Costa Rica.- Geol. 29: 151-154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013642&pid=S0256-7024201100020000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> GARFUNKEL, Z., 1970: The tectonics of the western margins of the Southern Arava.- 204 p&aacute;gs. Univ. Hebrew, Israel [T&eacute;sis Ph. D].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013644&pid=S0256-7024201100020000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> GHOSH, A, NEWMAN, A, THOMAS, A. &amp; FARMER, G., 2008: Interface locking along the subduction megathrust from bvalue mapping near Nicoya Peninsula, Costa Rica.- Geophys. Res. Letters. 35, DOI:10.1029/2007GL031617.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013646&pid=S0256-7024201100020000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> GR&Auml;FE, K., 1998, Exhumation and thermal evolution of the Cordillera de Talamanca (Costa Rica): constrains from fission track analysis, 40Ar-39Ar and 40Rb-39Sr chronology.- 113 pp. Univ. of T&uuml;bingen, Germany [Thesis Ph.D].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013648&pid=S0256-7024201100020000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> GR&Auml;FE, K., FRISCH, W., VILLA, I.M. &amp; MESCHEDE, M., 2002, Geodynamic evolution of southern Costa Rica related to low-angle subduction of the Cocos Ridge: constrains from thermochronology.-Tectonophysics, 348: 187-204.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013650&pid=S0256-7024201100020000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> GURSKY, M. 1988: An&aacute;lisis tect&oacute;nico de la Pen&iacute;nsula de Nicoya (Costa Rica) y su significado para el desarrollo estructural-geodin&aacute;mico de Am&eacute;rica Central meridional.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 8: 19-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013652&pid=S0256-7024201100020000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> HANSEN, S.E., SCHWARTZ, S.Y., DESHON, H.R. &amp; GONZ&Aacute;LEZ, V., 2006: Earthquake Relocation and Focal Mechanism Determination Using Waveform Cross Correlation, Nicoya Peninsula, Costa Rica.- Bull. Seismol. Soc. Amer. 96: 1003- 1011, DOI: 10.1785/0120050129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013654&pid=S0256-7024201100020000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> HARE, P.W. ; GARDNER, T. W., 1985: Geomorphic indicators of vertical neotectonism along convergent plate margins, Nicoya Peninsula, Costa Rica.- En: HACK, J.; MORISAWA, M.,(eds.).- Tectonic Geomorphology: Proceedings, 15th Geomorphology Symposia series, Binghamton, New York: 76-104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013656&pid=S0256-7024201100020000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> HILTON, D., FISCHER, T.P., RAM&Iacute;REZ, C., FUERI, E., BARRY, P.H., MONTERO, W. &amp; DENYER, P., 2009a, Helium isotopes in the seismogenic zone of Costa Rica.-DINGUE Noble Gas Workshop, Nancy, France. [2 p&aacute;gs. sin numeraci&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=1013658&pid=S0256-7024201100020000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> HILTON, D.R., F&Uuml;RI, E., FISCHER, T.P., RAM&Iacute;REZ, C., TRYO N, M., BARRY, P.H., BROWN, K.M., MONTERO, W. &amp; DENYER, P., 2009b, Helium and CO2 characteristics of the submarine and subaerial fluids of the Costa Rica forearc.- Goldschmidt Conference, Davos, Switzerland. [1 p&aacute;g. sin numeraci&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=1013660&pid=S0256-7024201100020000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> JACKSON, J. &amp; MOLNAR, P., 1990: Active faulting and block rotations in the western Transverse Ranges, California.- J. Geophys. Res., 95: 22073-22087.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013662&pid=S0256-7024201100020000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> KOLARSKY, R., MANN, P., &amp; MONTERO, W., 1995: Forearc deformation related to the subduction of the Cocos ridge, southeastern Costa Rica.- En MANN., P. (ed.): Geologic and Tectonic Development of the Caribbean Plate Boundary in Southern Central America.- Geol. Soc. Amer. Spec. Paper, 295: 235-262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013664&pid=S0256-7024201100020000100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> LAFEMINA, P., DIXON, T.H., GOVERS, R., NORABUENA, E., TURNER, H., SABALLOS, A., MATTIOLI, G., PROTTI, M., &amp; STRAUCH, W., 2009: Fore-arc motion and Cocos Ridge collision in Central America.- Geochem. Geophys. Geosyst., 10, DOI:10.1029/2008GC002181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013666&pid=S0256-7024201100020000100035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> MACMILLAN, I., GANS, P.B., &amp; ALVARADO, G., 2004: Middle Miocene to present plate tectonic history of the southern Central American Volcanic Arc.- Tectonophysics, 392: 325-348.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013668&pid=S0256-7024201100020000100036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> MARSHALL, J. &amp; ANDERSON, R., 1995: Quaternary uplift and seismic cycle deformation, Pen&iacute;nsula de Nicoya, Costa Rica.- Geol. Soc. Amer. Bull., 107: 463-473.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013670&pid=S0256-7024201100020000100037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> MONTERO, W., 1994: Neotectonics and related stress distribution in a subduction-collisional zone: Costa Rica.- En: SEYFRIED,</span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"> H. &amp; HELLMANN, W. (eds.): Geology of an Evolving Island Arc, The Isthmus of Southern Nicaragua, Costa Rica and Western Panam&aacute;.- Profil, 7: 125-141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013672&pid=S0256-7024201100020000100038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> MONTERO, W., &amp; ALVARADO , G., 1988: Los terremotos de Bagaces de 1935 y 1941: Neotectonismo transversal a la Cordillera Volc&aacute;nica del Guanacaste.- Ciencia y Tecnolog&iacute;a, 12: 69-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013674&pid=S0256-7024201100020000100039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> MONTERO, W., FERN&Aacute;NDEZ, M., ROJAS, W., BRENES, L. &amp; REDONDO, C., 1998: Sismicidad y sismotect&oacute;nica de la regi&oacute;n central de Costa Rica.- 34 p&aacute;gs. Univ. De Costa Rica, San Jos&eacute; [Inf. Interno].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013676&pid=S0256-7024201100020000100040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> NEWMAN, A.V., SCHWARTZ, S.Y., GONZALEZ, V., DESHON, H.R., PROTTI, J.M. &amp; DO RMAN, L.M., 2002: Along-strike variations in the seismogenic zone below Nicoya Peninsula, Costa Rica.- Geophys. Res. Lett., 29(20), DOI: 10.1029/2002GL015409.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013678&pid=S0256-7024201100020000100041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> NORABUENA, E., DIXON, T., SCHWARTZ, S., DESHON, H., NEWMAN, A., PROTTI, M., GONZALEZ, V., DORMAN, L., FLUEH, E., LUNDGREN, P., PO LLITZ, F., &amp; SAMPSON, D., 2004: Geodetic and seismic constraints on some seismogenic zone processes in Costa Rica.- J. Geophys. Res., 109, DOI:10.1029/2003JB002931.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013680&pid=S0256-7024201100020000100042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> PROTTI, M., G&Uuml;ENDEL, F. &amp; MCNALLY, K., 1995: Correlation between the age of the subducting Cocos plate and the geometry of the Wadati-Benioff zone under Nicaragua-Costa Rica.- En: MANN, P. (ed.): Geologic and Tectonic Development of the Caribbean Plate Boundary in Southern Central America.- Geol. Soc. Amer. Spec. Paper 295: 309- 326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013682&pid=S0256-7024201100020000100043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> RANERO, C.R. &amp; VON HUENE, R., 2000: Subduction erosion along the Middle America convergent margin.- Nature, 404: 748-752.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013684&pid=S0256-7024201100020000100044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> SANDOVAL, L.F, S&Aacute;ENZ, R., ACU&Ntilde;A, J., CASTRO, J.F., G&Oacute;MEZ, M., L&Oacute;PEZ, A., MEDEROS, B., MONGE, A., VARGAS, J., FERN&Aacute;NDEZ, T., ULATE, R. &amp; RAM&Iacute;REZ, C., 1982: Mapa Geol&oacute;gico de Costa Rica.- Escala 1:200 000, IGN, San Jos&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013686&pid=S0256-7024201100020000100045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> SAK, P., FISHER, D., GARDNER, T., MARSHALL, J. ; LAFEMINA, P., 2009: Rough crust subduction, forearc kinematics, and Quaternary uplift rates, Costa Rican segment of the Middle America Trench.- Geologic. Soc. Amer. 121: 992- 1012, DOI: 10.1130/B26237.1 </span></font> <br style="font-family: verdana;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013688&pid=S0256-7024201100020000100046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> STANKOVA-PURSLEY, J., BILEK, S., PHILIPPS, W.S., &amp; NEWMAN, A., 2011: Along strike variations of earthquake apparent stress at the Nicoya Peninsula, Costa Rica, subduction zone.- Geochem. Geophys. Geosyst. 12(8), DOI: 10.1029/2011GC003558.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013690&pid=S0256-7024201100020000100047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> TAYLOR, F.W., MANN, P., BEVIS, M., EDWARDS, R., CHENG, H., CUTLER, K., GRAY, S., BURR, G., BECK, J., PHILLIPS, D., CABIOCH, G. &amp; RECY, J., 2005: Rapid forearc uplift and subsidence caused by impinging bathymetric features: Examples from the New Hebrides and Solomon arcs.- Tectonics, 24, DOI: 10.1029/2004TC001650.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013692&pid=S0256-7024201100020000100048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> TURNER, H.L., LAFEMINA, P., SEVALLOS, A., MATTIOLI, G.S., JANSMA, P.E., &amp; DIXON, T., 2007: Kinematics of the Nicaraguan forearc from GPS geodesy.- Geophys. Res. Letters, 34, DOI: 10.1029/2006GL027586.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013694&pid=S0256-7024201100020000100049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> USGS, 2004: Shuttle Radar Topography Mission, 1 Arc Second scene SRTM.- Global Land Cover Facility, Universidad de Maryland. <a  href="http://www.glcf.umd.edu/data/srtm/">http://www.glcf.umd.edu/data/srtm/</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013696&pid=S0256-7024201100020000100050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> VANNUCCHI, P., SCHOLL, D., MESCHEDE, M. &amp; MCDOUGALL-REID, K., 2001: Tectonic erosion and consequent collapse of the Pacific margin of Costa Rica: Combined implications from ODP Leg 170, seismic offshore data, and regional geology of Nicoya Peninsula.- Tectonics, 20: 649-668.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013698&pid=S0256-7024201100020000100051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">    <br>     <!-- ref --><br> VON HUENE, R., BIALAS, J., EMEIS, K., FLUH, E., LEANDRO, C., CROPP, B., CSERNOK, T., FABEL, E., PEREZ., I., FLORES, A., HOFFMANN, J., HOLLER, P., LEON, R., BARRIOS, O.,&nbsp; CHAVARRIA, J., JESCHKE, G. &amp; ESCOBEDO, D., 1995: Morphotectonics of the Pacific margin of Costa Rica.- En: MANN, P. (ed.): Geologic and Tectonic development of the Caribbean plate boundary in Central America.- Geol.&nbsp; Soc. Amer. Spec. Paper: 295: 291-307.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013701&pid=S0256-7024201100020000100052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> VON HUENE, R., RANERO, C.R. &amp; WATTS, P. 2004: Tsunamigenic slope failure along the Middle America Trench in two tectonic settings.- Marine Geol. 203: 303-317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013703&pid=S0256-7024201100020000100053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> VON HUENE, R., RANERO, C.R., WEINREBE, W. &amp; HINZ, K., 2000: Quaternary convergen margin tectonics of Costa Rica, segmentation of the Cocos plate and Central America volcanism.- Tectonics, 19: 314 334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013705&pid=S0256-7024201100020000100054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> WALTHER, C.H.E., 2003: The crustal structure of the Cocos ridge off Costa Rica.- J. 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Res. 108 (B3), 2136, DOI: 10.1029/2001JB000888.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013707&pid=S0256-7024201100020000100055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;">    <!-- ref --><br> WELLS, S., BULLARD, T., MENGES, C., DRAKE, P., KARAS, K., KELSON, K., RITTER, J. &amp; WESLING, J., 1988: Regional variations in tectonic geomorphology along a segmented convergent plate boundary, Pacific coast of Costa Rica.- Geomorphology, 1: 239-265.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1013709&pid=S0256-7024201100020000100056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <br> <a name="correspondencia1"></a><a href="#correspondencia2">*</a>Correspondencia:&nbsp; </span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">Walter Montero</span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;">: Centro de Investigaciones en Ciencias Geol&oacute;gicas (CICG), Universidad de Costa Rica</span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;">. Autor para contacto: <a href="mailto:wmontero@geologia.ucr.ac.cr">wmontero@geologia.ucr.ac.cr</a></span></font><font  size="2"><span style="font-family: verdana;"><a  href="mailto:wmontero@geologia.ucr.ac.cr"> </a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Percy Denyer: </span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a, Universidad de Costa Rica, Apdo. 214-2060, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica</span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;">. Centro de Investigaciones en Ciencias Geol&oacute;gicas (CICG), Universidad de Costa Rica</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"> <span style="font-family: verdana;"></span></font><font size="2"><span  style="font-family: verdana;"><sup><br style="font-family: verdana;"> </sup></span></font><font size="2"><span style="font-family: verdana;"><sup><a  name="afiliacion1"></a><a href="#Afiliacion4">1</a></sup>Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a, Universidad de Costa Rica, Apdo. 214-2060, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><sup><a  name="Afiliacion2"></a><a href="#Afiliacion3">2</a></sup>Centro de Investigaciones en Ciencias Geol&oacute;gicas (CICG), Universidad de Costa Rica</span></font><br  style="font-family: verdana;"> <font size="2"><span style="font-family: verdana;"><sup><a  name="Correspondencia1"></a><a href="#correspondencia2">*</a></sup>Autor para contacto: <a href="mailto:%20wmontero@geologia.ucr.ac.cr">wmontero@geologia.ucr.ac.cr</a></span></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"  size="2"><span style="font-family: verdana;"></span></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="2"><span style="font-family: verdana;">(Recibido: 9/03/2011; aceptado: 28/11/2011)</span></font><br style="font-family: verdana;"> </div> </span></font></span></font></div> <font size="2"><font size="2"><font size="2">    <br> </font>     <br> </font></font>      ]]></body><back>
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