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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Medición de gas Radón (RN222) en aguas termales del Cerro Pacho, Caldera Coatepeque, El Salvador]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se presentan concentraciones de radón (Rn222) y evaluación de radio (Ra226) disueltos en agua. El objetivo es contribuir al monitoreo volcánico, adaptando y validando metodología analítica. El muestreo fue de tipo discreto y mensual, desde junio 2011 hasta marzo 2013. Las concentraciones de radón varían de 0,48 ± 0,1 a 1,54 ± 0,13 Bq/L (promedio 1,24 Bq/L); concentraciones de radio se evaluaron de enero a diciembre 2012, los valores encontrados no demuestran detección de radio al nivel de confianza del 95 % respecto al límite de detección (4,2 mBq/L). En noviembre 2012 se observó disminución de radón, posiblemente relacionado a anomalías de subducción con epicentro a 143 km del cerro Pacho, registrando sismicidad volcánica 40 días antes con incrementos de microsismos y actividad volcano-tectónica. Se ha generado las primeras mediciones de radón en agua termal, estableciendo la línea base para evaluar el comportamiento de estos radionucleidos con la actividad sísmica.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4">Medici&oacute;n de gas Rad&oacute;n (R<span style="font-family: monospace;">N</span><sup>222</sup>) en aguas termales del&nbsp;Cerro Pacho, Caldera Coatepeque, El Salvador</font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4">Measurement of Radon&nbsp;</font><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4">(R<span  style="font-family: monospace;">N</span><sup>222</sup>) in thermal water of Cerro Pacho, Coatepeque Caldera, El Salvador</font><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3"> </font></div>     <br>     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">Ramiro Rodr&iacute;guez<sup><a href="#1">1</a><a name="4"></a>*</sup>, Rodolfo Olmos<sup><a href="#2">2</a><a name="5"></a>*</sup> &amp; Julio Payes<sup><a href="#3">3</a><a name="6"></a>*</sup></font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">    <br> <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia</a></font><a href="#Correspondencia1">:</a>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Radon (<sup>222</sup>Rn) concentrations and radio (<sup>226</sup>Ra) evaluation dissolved in thermal spring water are presented. The aim is to contribute to volcanic monitoring, adapting and validating analytical methodology. Sampling was discreet and monthly type, from June 2011 to March 2013. Radon levels vary from 0,48 &plusmn; 0,1 to 1,54 &plusmn; 0,13 Bq/L (average 1,24 Bq/L); radio concentrations were evaluated from January to December 2012, the values found do not show radio detection confidence level of 95% with respect to the detection limit (4,2 mBq/L). In November 2012 there was a reduction of radon possibly related to subduction anomalies with epicenter at 143 km from cerro Pacho, volcanic seismicity was also recorded 40 days before with increments of microearthquakes and volcano-tectonic activity. The study produced the first measurements of radon in thermal water, setting the baseline for evaluating the behavior of these radionuclides with seismic activity.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Radon 222, Radium 226, caldera Coatepeque, cerro Pacho, spring water, El Salvador.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resumen</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se presentan concentraciones de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) y evaluaci&oacute;n de radio (Ra<sup>226</sup>) disueltos en agua. El objetivo es contribuir al monitoreo volc&aacute;nico, adaptando y validando metodolog&iacute;a anal&iacute;tica. El muestreo fue de tipo discreto y mensual, desde junio 2011 hasta marzo 2013. Las concentraciones de rad&oacute;n var&iacute;an de 0,48 &plusmn; 0,1 a 1,54 &plusmn; 0,13 Bq/L (promedio 1,24 Bq/L); concentraciones de radio se evaluaron de enero a diciembre 2012, los valores encontrados no demuestran detecci&oacute;n de radio al nivel de confianza del 95 % respecto al l&iacute;mite de detecci&oacute;n (4,2 mBq/L). En noviembre 2012 se observ&oacute; disminuci&oacute;n de rad&oacute;n, posiblemente relacionado a anomal&iacute;as de subducci&oacute;n con epicentro a 143 km del cerro Pacho, registrando sismicidad volc&aacute;nica 40 d&iacute;as antes con incrementos de microsismos y actividad volcano-tect&oacute;nica. Se ha generado las primeras mediciones de rad&oacute;n en agua termal, estableciendo la l&iacute;nea base para evaluar el comportamiento de estos radionucleidos con la actividad s&iacute;smica.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Rad&oacute;n 222, Radio 226, caldera Coatepeque, cerro Pacho, aguas termales, El Salvador.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La utilizaci&oacute;n de trazadores radiactivos en geolog&iacute;a ha obtenido un amplio desarrollo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Uno de estos trazadores es el rad&oacute;n, en especial su is&oacute;topo Rn<sup>222</sup>. Este gas es producto de la desintegraci&oacute;n del radio (Ra<sup>226</sup>), de la cadena radiactiva del uranio (U<sup>238</sup>) (Garc&iacute;a-Vindas et al., 2000). El rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) es un radion&uacute;clido con un semiper&iacute;odo de aproximadamente 3,8 d&iacute;as. El rad&oacute;n es qu&iacute;micamente inerte, su transporte en ambientes geol&oacute;gicos puede describirse mediante procesos f&iacute;sicos tales como flujos de advecci&oacute;n, difusi&oacute;n, partici&oacute;n entre fases de l&iacute;quido y gas, y decaimiento. Debido a la longitud de corto retroceso de rad&oacute;n (3,0 x 10<sup>-8</sup> cm), s&oacute;lo los &aacute;tomos producidos en la superficie de los granos de la roca logran transportarse en el agua subterr&aacute;nea circundante. As&iacute;, la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n en aguas subterr&aacute;neas depende en gran medida de la superficie de las rocas que rodean el acu&iacute;fero, y es proporcional a la concentraci&oacute;n de uranio en las rocas adyacentes (Kuo et al., 2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El semiper&iacute;odo de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) es relativamente largo comparado con sus descendientes (Po<sup>218</sup>, Po<sup>214</sup>, Bi<sup>214</sup>, Pb<sup>214</sup>), esto permite que una cantidad de rad&oacute;n pueda recorrer largas distancias antes de desintegrarse por completo. Las investigaciones realizadas en relaci&oacute;n a este gas consisten en el estudio de las variaciones de la concentraci&oacute;n, con el fin de encontrar una relaci&oacute;n con eventos de origen s&iacute;smico o volc&aacute;nico (Garc&iacute;a-Vindas et al., 2000).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El radio (Ra<sup>226</sup>) es el progenitor del rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>), pertenece al grupo II de la tabla peri&oacute;dica, por lo que comparte propiedades similares con Ca, Sr, y Ba. Su movilidad se realiza en condiciones reductoras, pH bajos, aumento de s&oacute;lidos totales disueltos (TDS) o una combinaci&oacute;n de estos (Bolton, 1998).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los acu&iacute;feros cercanos a los volcanes, particularmente de origen termal (agua subterr&aacute;nea que emerge a la superficie con una temperatura mayor a la temperatura ambiente), recorren distancias del orden de metros antes de llegar a la naciente. Si la velocidad de circulaci&oacute;n del agua termal permite que el gas rad&oacute;n transportado por ella, en disoluci&oacute;n, no se desintegre por completo antes de llegar a la naciente, entonces se podr&aacute; encontrar una cantidad medible de rad&oacute;n en este lugar. Por ello, los acu&iacute;feros termales deben ser considerados sitios de inter&eacute;s para efectuar mediciones de las concentraciones de rad&oacute;n, pues estos pueden llevar m&aacute;s r&aacute;pidamente la se&ntilde;al geoqu&iacute;mica a la superficie, donde generalmente se instalan los equipos de medici&oacute;n (Garc&iacute;a-Vindas, 2001).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El estudio se realiza en el complejo volc&aacute;nico Santa Ana, Izalco y Coatepeque, espec&iacute;ficamente en el cerro Pacho, el cual tiene como caracter&iacute;stica la presencia de fumarolas y un acu&iacute;fero termal que desemboca en la caldera Coatepeque, posiblemente como producto de procesos de infiltraci&oacute;n de aguas mete&oacute;ricas. Contenidos de rad&oacute;n han sido estudiados en los suelos del cerro Pacho, encontrando concentraciones en el rango de 0,22 a 50,6 Bq/L, actividades que evidencian las anomal&iacute;as propias de sistemas hidrotermales (Olmos et al., 2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En el presente trabajo de investigaci&oacute;n, se valid&oacute; la metodolog&iacute;a anal&iacute;tica que ha permitido obtener datos de las mediciones mensuales de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) durante los meses de junio de 2011 a marzo de 2013 en las aguas termales del cerro Pacho; zona conocida por sus volcanes activos los cuales forman parte de la cadena volc&aacute;nica de El Salvador. Adicionalmente, durante el periodo de julio de 2012 a marzo de 2013 estos radionucleidos se comparan con los registros de las precipitaciones mensuales, el contenido de cloruros y TDS.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Paralelamente se realizan las mediciones de radio (Ra<sup>226</sup>) durante todo 2012. Existe escasa literatura de la medici&oacute;n de radio como elemento que permita identificar se&ntilde;ales previas antes de actividad s&iacute;smica o volc&aacute;nica. Sin embargo, en el presente estudio se realiza la medici&oacute;n del radio debido a que es un radionucleido asociado a las emisiones de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>), permitiendo conocer el aporte de dichos is&oacute;topos desde el manantial t&eacute;rmico en estudio hacia la caldera Coatepeque, como cuerpo de agua superficial.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Metodolog&iacute;a</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Sitio de estudio</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Despu&eacute;s de procesos de formaci&oacute;n y deformaci&oacute;n volc&aacute;nica, junto a actividades efusivas y plinianas durante los periodos del Terciario y Cuaternario, se desarroll&oacute; una serie de fen&oacute;menos en todo el complejo volc&aacute;nico Santa Ana-Izalco-Coatepeque, hasta la formaci&oacute;n de la caldera que hoy se conoce. La caldera Coatepeque (13&deg;87&#8217;N, 89&deg;55&#8217;O) contiene el lago del mismo nombre, (que significa <span style="font-style: italic;">&#8220;cerro de Culebras&#8221;</span> en lenguaje n&aacute;huatl), tiene una superficie de 25,3 km<sup>2</sup> con un largo m&aacute;ximo del eje sur hacia el norte de 7,1 km y una distancia de 5,0 km de oeste a este. Cuenta con una profundidad m&aacute;xima de 110 m (FORGAES &amp; SNET, 2006). El periodo de activaci&oacute;n de la c&aacute;mara magm&aacute;tica de la caldera finaliz&oacute; cerca del a&ntilde;o 8 mil a.C. con la formaci&oacute;n del cerro Pacho (<a href="img/revistas/rgac/n50/a03i1.jpg">Fig. 1</a>). Este es un domo de lava o domo tap&oacute;n el cual es un mont&iacute;culo aproximadamente circular que se origin&oacute; en una erupci&oacute;n lenta de lava viscosa de la c&aacute;mara magm&aacute;tica (Pullinger, 1998).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a03i1.jpg">figura 1</a> se detalla la zona de estudio, las curvas de nivel muestran que la topograf&iacute;a puede influir en el flujo del agua subterr&aacute;nea en direcci&oacute;n W-E, desde las faldas del volc&aacute;n Santa Ana, pasando por el cerro Pacho y descargando hacia el lago de Coatepeque.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Medici&oacute;n de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>)</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El m&eacute;todo para la cuantificaci&oacute;n de rad&oacute;n es el estandarizado por la norma ASTM (<span style="font-style: italic;">American Society for Testing and Materials</span>) D5072-09 aplicado a matrices de agua potable (ASTM, 2009). Dicho m&eacute;todo fue adaptado a las condiciones del tipo de muestra y los recursos de laboratorio disponibles. Para el muestreo se utiliza una botella pl&aacute;stica de polipropileno con tap&oacute;n de hule de volumen de 1 L, la recolecci&oacute;n de la muestra se lleva a cabo de modo manual eliminando burbujas de aire dentro del recipiente debido a interacci&oacute;n aire-agua.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La muestra es llevada al laboratorio el mismo d&iacute;a del muestreo para reducir efectos de decaimiento. Se agregan a la muestra 40 mL de coctel centellador a base de solvente tolueno, el cual contiene los fluor&oacute;foros de PPO (2,5-Difeniloxazol) y POPOP (1,4-Bis-2-(5-fenilo-xazolil)- benceno), en concentraciones previamente evaluadas de 4,0 g y 0,01 g, respectivamente. Se agita vigorosamente la mezcla (agua-coctel) durante 1 minuto, de tal forma que el coctel centellador se hace pasar por todo el volumen de la muestra, luego de la separaci&oacute;n de las fases se extraen 20 mL de coctel a un vial PET (polietilentereftalato), el vial se sella y limpia con un pa&ntilde;o impregnado con alcohol, dej&aacute;ndolo en reposo durante 3 horas en oscuridad, durante este tiempo el rad&oacute;n alcanza el equilibrio secular con sus descendientes. Seguidamente, el vial se coloca en un contador de centelleo l&iacute;quido modelo TRI-CARB 2100 TR y se analiza a ventana abierta en todo el espectro (0 a 2000 KeV) durante 60 minutos. El equipo de centelleo l&iacute;quido tiene una eficiencia de detecci&oacute;n calculada del 91% para rad&oacute;n y sus descendientes.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El factor de calibraci&oacute;n adimensional utilizado es de 1,06 &plusmn; 0,03, calculado a partir de material de referencia certificado de radio (Ra<sup>226</sup>) del NIST (<span style="font-style: italic;">National Institute of Standards and Technology</span>), que est&aacute; en equilibrio secular con su descendiente rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>). El m&eacute;todo tiene una eficiencia de extracci&oacute;n de rad&oacute;n del 24% utilizando coctel centellador a base tolueno. La precisi&oacute;n de patrones preparados a partir del material de referencia anterior es de 8,2%, con un sesgo de 2,5%; valores dentro del l&iacute;mite de exigencia de la norma ASTM D5072-09. Los conteos de fondo son 45,55 cpm (cuentas por minuto) para el blanco de agua destilada, obteniendo un l&iacute;mite de detecci&oacute;n de 0,068 Bq/L para muestras de 1 L de volumen, con un rango lineal de medici&oacute;n de 0,01 a 2,0 Bq/L y una incertidumbre de la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n menor al 10%.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Medici&oacute;n de radio (Ra<sup>226</sup>)</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El m&eacute;todo utilizado para la cuantificaci&oacute;n de radio (Ra<sup>226</sup>) en agua es el sugerido en el Proyecto RLA/5/0/48 de armonizaci&oacute;n de m&eacute;todos de ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperaci&oacute;n para la Promoci&oacute;n de la Ciencia y Tecnolog&iacute;a Nucleares en Am&eacute;rica Latina) (OIEA) (ARCAL, 2006), el cual extrae el radio (Ra<sup>226</sup>) de la muestra mediante la precipitaci&oacute;n del elemento como hidr&oacute;xido, aprovechando la similitud qu&iacute;mica del radio con el calcio. Procedimiento resumido mediante la ecuaci&oacute;n qu&iacute;mica siguiente:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a03i2.jpg"  style="width: 315px; height: 57px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Durante la implementaci&oacute;n del m&eacute;todo se realizaron algunas modificaciones principalmente al volumen de muestra y modo de separaci&oacute;n del precipitado, debido a las condiciones de laboratorio. La recolecci&oacute;n de la muestra se realiza en una botella pl&aacute;stica de 1 L, &eacute;sta se filtra y se acidifica para evitar efectos de auto-absorci&oacute;n. Se realiza el procedimiento agregando 200 mg de CaHPO<sub>4</sub> en condiciones &aacute;cidas hasta disoluci&oacute;n completa y posterior coprecipitaci&oacute;n en condiciones b&aacute;sicas mediante NaOH al 2,5 N, el punto final de la precipitaci&oacute;n es a pH 10, el precipitado se deja reposar durante toda la noche, se decanta y se coloca en viales de vidrio donde se mezcla con coctel centellador a base tolueno en proporci&oacute;n 10:10 mL, el vial se sella y se permite el equilibrio secular de radio (Ra<sup>226</sup>) y rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) durante 30 d&iacute;as para su posterior medici&oacute;n durante 1000 minutos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Precipitando el radio como hidr&oacute;xido Ra(OH)2 se obtiene una recuperaci&oacute;n del 100% del elemento, con un 85% de detecci&oacute;n en el equipo de centelleo l&iacute;quido; el procedimiento es realizado a partir de la medici&oacute;n indirecta de radio (Ra<sup>226</sup>) por medio de su descendiente rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>). El factor de calibraci&oacute;n adimensional utilizado para la cuantificaci&oacute;n es de 4,23 &plusmn; 0,04 a partir de material de referencia de radio (Ra<sup>226</sup>) del NIST. El l&iacute;mite de detecci&oacute;n obtenido para muestras de 1 L de volumen con un conteo de 1000 minutos es de 0,0042 Bq/L, con una precisi&oacute;n de 6,8% y una incertidumbre de la medici&oacute;n menor al 10%, calculada a partir de un modelo matem&aacute;tico basado en la ecuaci&oacute;n utilizada en el m&eacute;todo armonizado.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resultados y Discusi&oacute;n</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Identificaci&oacute;n de rad&oacute;n</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i5.jpg">figura 2</a> se muestra la identificaci&oacute;n cualitativa del radionucleido rad&oacute;n, comparando el espectro de este y su progenie, de acuerdo a referencias bibliogr&aacute;ficas (Kappel et al., 1993) y el espectro que presenta el contador de centelleo l&iacute;quido utilizado.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En el espectro de referencia se identifican los picos correspondientes a los emisores de energ&iacute;a alfa de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) y polonio (Po<sup>218</sup> y Po<sup>214</sup>), de igual forma aparecen estos picos en el espectro de la muestra en las regiones energ&eacute;ticas respectivas. Los valores de quenching de las muestras registran 875 &plusmn; 25 unidades con respecto al valor de referencia de 1000, esto evidencia escasos efectos de quenching presentes en el an&aacute;lisis.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Otro par&aacute;metro tomado en cuenta es el c&aacute;lculo del semiper&iacute;odo ( T<sub>1/2</sub>) experimental, para determinar la selectividad del m&eacute;todo con respecto a la medici&oacute;n de rad&oacute;n y su progenie. El semiper&iacute;odo se calcula mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a03i3.jpg"  style="width: 289px; height: 36px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para obtener el valor de la constante de desintegraci&oacute;n (&#955;) se utiliza la ecuaci&oacute;n:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a03i4.jpg"  style="width: 289px; height: 37px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El valor de N<sub>0</sub> y N lo representan los conteos iniciales y finales registrados por el contador de centelleo l&iacute;quido y el valor de t es el tiempo final menos el inicial en la medici&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El semiperiodo experimental para los primeros 6 an&aacute;lisis de rad&oacute;n es cercano al te&oacute;rico de 3,82 d&iacute;as, con un promedio de 3,87 d&iacute;as y un sesgo del 10%. El valor experimental del semiper&iacute;odo y el espectro de medici&oacute;n de la <a href="/img/revistas/rgac/n50/a03i5.jpg">figura 2</a> indican la presencia en disoluci&oacute;n del gas rad&oacute;n en el punto de muestreo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Rad&oacute;n y radio en el cerro Pacho</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El monitoreo de las aguas termales del cerro Pacho se realiz&oacute; durante junio de 2011 a marzo de 2013, las muestras se colectaron a temperatura de 60 &ordm;C aproximadamente. El <a  href="img/revistas/rgac/n50/a03t1.gif">cuadro 1</a> muestra las concentraciones de rad&oacute;n encontradas en el agua termal del cerro Pacho. La concentraci&oacute;n de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) durante el periodo de medici&oacute;n registr&oacute; un promedio de 1,24 Bq/L con una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 0,29 Bq/L.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La concentraci&oacute;n de radio (Ra<sup>226</sup>) en las aguas termales del cerro Pacho durante el a&ntilde;o 2012 se encuentra por debajo del l&iacute;mite de detecci&oacute;n o actividad m&iacute;nima detectable (AMD) de 4,2 mBq/L, determinada para muestras de 1 L de volumen. Por lo que, en el espectro de la muestra no se observaron los picos correspondientes a rad&oacute;n y sus descendientes.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Rad&oacute;n y sismicidad</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Seg&uacute;n las estad&iacute;sticas elaboradas en China, el 70% de los terremotos son precedidos por anomal&iacute;as de rad&oacute;n perceptibles en el suelo, aire o en agua subterr&aacute;nea. Sin embargo, el 40% de las anomal&iacute;as de rad&oacute;n detectadas no son acompa&ntilde;adas por terremotos (IAEA, 1993).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Antes de la ocurrencia del terremoto, cuando aumenta la tensi&oacute;n regional, formaci&oacute;n de microfisuras en macizos rocosos podr&iacute;a causar un aumento en la superficie de las rocas. Como resultado, se eleva la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n en el agua subterr&aacute;nea (Kuo et al., 2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-style: italic;" size="2">Relaci&oacute;n de rad&oacute;n con eventos sismo tect&oacute;nicos y de subducci&oacute;n.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Durante el periodo de monitoreo de rad&oacute;n en las aguas termales del cerro Pacho se registraron 107 eventos en la zona de inter&eacute;s, el cual comprende los departamentos de Ahuachap&aacute;n, Sonsonate y Santa Ana, en la regi&oacute;n occidental de El Salvador. De los eventos s&iacute;smicos 59 fueron sismos tect&oacute;nicos originados en la zona de la cadena volc&aacute;nica del pa&iacute;s, eventos con magnitud entre los 2,0 a 3,8 en la escala Richter; y 48 fueron sismos de subducci&oacute;n con magnitud entre los 3,5 a 5,1 en la escala Richter, ocurridos en la zona de convergencia entre la placa de los Cocos y el Caribe. En el <a href="img/revistas/rgac/n50/a03t1.gif">cuadro 1</a> se muestra el n&uacute;mero de eventos ocurridos por mes.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se realiza una comparaci&oacute;n entre la concentraci&oacute;n de la actividad de rad&oacute;n (<a href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">Fig. 3a</a>) y la magnitud de los eventos s&iacute;smicos tect&oacute;nicos (<a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">Fig. 3b</a>) y de subducci&oacute;n (<a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">Fig. 3c</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">figura 3b</a> muestra que las concentraciones de rad&oacute;n durante 2011 se encuentran en el rango de &plusmn;1 desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (s); la medici&oacute;n para el mes de enero de 2012 muestra una disminuci&oacute;n por debajo de 1s, sin embargo, no se evidencia la presencia de sismos tect&oacute;nicos o de subducci&oacute;n relacionados a dicha variaci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El a&ntilde;o 2012 registra mayor actividad s&iacute;smica tect&oacute;nica con un aumento para el mes de julio, present&aacute;ndose un sismo de 4,2 de magnitud (<a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">Fig. 3b</a>), no obstante, para los meses cercanos a dicho evento la actividad de rad&oacute;n no registra una variaci&oacute;n significativa que sobrepase el valor de &plusmn;1s, por lo que no se observa contribuci&oacute;n de los eventos tect&oacute;nicos mayores en los contenidos de rad&oacute;n de las aguas termales del cerro Pacho.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">figura 3c</a> se muestra que para el a&ntilde;o 2012 se registran la mayor cantidad de eventos de subducci&oacute;n, registr&aacute;ndose un aumento para el mes de diciembre con 12 sismos, teniendo un evento m&aacute;ximo de 5,1 de magnitud frente a la costa del departamento de Sonsonate, con distancia epicentral de 143 km a la caldera Coatepeque. Un mes antes se registra un evento an&oacute;malo (seg&uacute;n prueba estad&iacute;stica de Grubbs), el cual registr&oacute; una disminuci&oacute;n en casi 2/3 de la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n, con respecto al valor promedio.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Durante el periodo de medici&oacute;n, el comportamiento de rad&oacute;n en las aguas termales del cerro Pacho tiende a concentraciones bajas antes de eventos de subducci&oacute;n mayores. Sin embargo, los mecanismos y las condiciones geol&oacute;gicas para la interpretaci&oacute;n de anomal&iacute;as en la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n antes de eventos s&iacute;smicos son escasamente discutidos en la literatura.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo a Kuo et al., (2006) dicho comportamiento puede concebirse a trav&eacute;s de 3 etapas, las cuales se muestran en la <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i6.jpg">figura 3a</a>. En la etapa 1, la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n en el acu&iacute;fero termal es estable y posiblemente exista una acumulaci&oacute;n de tensiones tect&oacute;nicas, que produzca un lento y constante aumento de la tensi&oacute;n efectiva (relaci&oacute;n de la presi&oacute;n que existe entre cada part&iacute;cula de suelo). Dependiendo de las condiciones geol&oacute;gicas en que se encuentra el agua termal del cerro Pacho, la dilataci&oacute;n de las masas de rocas fr&aacute;giles pueden ocurrir y producir una saturaci&oacute;n de gas (compresi&oacute;n del gas en las fisuras de la roca que se produce antes de que el agua circundante lo llene). Durante la etapa 2 el rad&oacute;n en el agua termal se volatiliza mediante la fase gaseosa. La concentraci&oacute;n de rad&oacute;n en el agua termal comienza a disminuir y alcanza un valor m&iacute;nimo. La etapa 3 se inicia en el punto de la concentraci&oacute;n m&iacute;nima de rad&oacute;n, la saturaci&oacute;n de agua en la grietas de la roca y poros comienza a aumentar de nuevo. En esta etapa, la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n en las aguas termales aumenta y se recupera a niveles previos antes del evento s&iacute;smico. El descenso de la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n puede ser causado por el movimiento de sacudida de la corteza de la zona del hipocentro del sismo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-style: italic;" size="2">Relaci&oacute;n de rad&oacute;n con eventos micros&iacute;smicos y sismos volcano-tect&oacute;nicos</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El punto de monitoreo de las aguas termales del cerro Pacho se encuentra ubicado en un complejo volc&aacute;nico, donde sobresalen los volcanes activos Santa Ana e Izalco. En la <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i7.jpg">figura 4</a> se analiza la actividad s&iacute;smica-volc&aacute;nica en relaci&oacute;n a la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n en la fuente termal.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los eventos sismo-volc&aacute;nicos comprende la microsismicidad (asociados a la presi&oacute;n de gases de la zona volc&aacute;nica) y sismicidad volcanotect&oacute;nica (relacionados a la fractura de rocas por el desplazamiento de material magm&aacute;tico). Los registros respectivos fueron obtenidos de la estaci&oacute;n sismogr&aacute;fica de San Blas, ubicada a 6 km al oeste del cerro Pacho, perteneciente a la red de vigilancia s&iacute;smica del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El n&uacute;mero total de microsismos y sismos volcano-tect&oacute;nicos durante el periodo de monitoreo es de 3118, con magnitudes en el rango de 1,0 a 2,5 en la escala Richter; el n&uacute;mero de eventos mensuales se registran en el <a href="img/revistas/rgac/n50/a03t1.gif">cuadro 1</a>. De estos, 2828 corresponden a actividad micros&iacute;smica y 290 a sismos volcano-tect&oacute;nicos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i7.jpg">figura 4b</a> se registran 2 eventos sismo volcano-tect&oacute;nicos, el primero se registr&oacute; en el mes de julio de 2011 producto de la activaci&oacute;n de fallas geol&oacute;gicas a 10 km de distancia del cerro Pacho, la liberaci&oacute;n de energ&iacute;a del fen&oacute;meno d&iacute;as antes aument&oacute; hasta 3 veces el valor promedio, llegando a registrarse un m&aacute;ximo de 19 eventos. Sin embargo no se observ&oacute; una disminuci&oacute;n o aumento de rad&oacute;n que sobrepase el valor de &plusmn;1s. El segundo evento se registr&oacute; a finales del mes de septiembre de 2012 con un aumento de 5 veces el valor promedio de sismos volcano-tect&oacute;nicos, producto de un peque&ntilde;o enjambre s&iacute;smico ubicado 10 km al noroeste del cr&aacute;ter del volc&aacute;n Santa Ana, con duraci&oacute;n de 2 horas y media, el cual produjo 12 eventos en el rango de 1,4 a 2,8 de magnitud en la escala Richter. Una semana despu&eacute;s del evento la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n para el mes de octubre se encuentra cercana al promedio, sin embargo, 40 d&iacute;as despu&eacute;s del enjambre s&iacute;smico la medici&oacute;n realizada el 09 de noviembre de 2012 registra un valor an&oacute;malo en la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i7.jpg">figura 4c</a> muestra el n&uacute;mero de microsismos registrados durante el periodo de medici&oacute;n. De igual manera, durante el enjambre s&iacute;smico de finales del mes de septiembre de 2012 se registra un aumento de hasta 24 eventos por d&iacute;a. Por lo que, el enjambre s&iacute;smico produjo un aumento del n&uacute;mero de sismos volcano-tect&oacute;nicos y de microsismos de la zona. Posteriormente, se verifica un incremento de actividad micros&iacute;smica de 5 veces para el mes de febrero de 2013, la medici&oacute;n de rad&oacute;n correspondiente al mes de marzo no registra aumentos o disminuciones, posiblemente para el mes de abril de 2013 se podr&iacute;a observar una variaci&oacute;n de rad&oacute;n, si el comportamiento de &eacute;ste fuese sucesor a eventos s&iacute;smicos-volc&aacute;nicos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-style: italic;" size="2">Relaci&oacute;n de rad&oacute;n con las precipitaciones, cloruros y TDS</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si bien las anomal&iacute;as en las concentraciones pueden ser interpretadas como precursoras de eventos s&iacute;smicos mayores, la interpretaci&oacute;n de los datos que se obtienen es bastante compleja, pues existen diversos par&aacute;metros externos que influyen en la emanaci&oacute;n de este gas. Estas variables son principalmente la lluvia, la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica y la temperatura (Garc&iacute;a-Vindas, 2000).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para evaluar la influencia de la lluvia sobre el contenido de rad&oacute;n, se obtiene el registro de la precipitaci&oacute;n acumulada mensual en la caldera Coatepeque (SNET); datos que se muestran en el <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03t1.gif">cuadro 1</a>.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i8.jpg">figura 5</a> muestra que para el a&ntilde;o 2012 se registr&oacute; una &eacute;poca lluviosa normal en comparaci&oacute;n a los efectos que tuvo la tormenta 12-E a mediados de octubre del a&ntilde;o 2011, la cual elev&oacute; significativamente los niveles del agua de la caldera Coatepeque. Durante el periodo de monitoreo las precipitaciones no influyen significativamente sobre las mediciones de rad&oacute;n en la fuente termal del cerro Pacho, de acuerdo al valor del coeficiente de correlaci&oacute;n, el cual no supera el 95% de confianza.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Paralelamente, durante los meses de julio de 2012 a marzo de 2013 se analizan los contenidos de s&oacute;lidos totales disueltos, TDS, y los iones cloruros mediante la evaporaci&oacute;n de la muestra y utilizando el m&eacute;todo argentom&eacute;trico, respectivamente. Una comparaci&oacute;n entre la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n para dicho periodo con los par&aacute;metros mencionados se muestra en la <a href="/img/revistas/rgac/n50/a03i9.jpg">figura 6</a>.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los contenidos de TDS (<a  href="/img/revistas/rgac/n50/a03i9.jpg">Fig. 6b</a>) registran un aumento una semana despu&eacute;s del enjambre s&iacute;smico, lo que sugiere un aporte de material s&oacute;lido y gases al acu&iacute;fero, posiblemente debido al transporte de mayor contenido de sales disueltas, como carbonatos, sulfatos, fosfatos, etc., exceptuando los cloruros (<a href="/img/revistas/rgac/n50/a03i9.jpg">Fig. 6c</a>) debido a que la medici&oacute;n no present&oacute; mayor variaci&oacute;n en el mismo periodo. Despu&eacute;s de 40 d&iacute;as los contenidos de TDS vuelven a valores promedio, sin embargo, se muestra una disminuci&oacute;n del contenido de rad&oacute;n, con condiciones similares para el contenido de cloruros. Despu&eacute;s de dicho fen&oacute;meno, el comportamiento del acu&iacute;fero termal vuelve a estabilizarse a concentraciones dentro de &plusmn; 1s del valor promedio, y de igual forma lo hacen los contenidos de cloruros. Se eval&uacute;a el comportamiento similar entre la concentraci&oacute;n de rad&oacute;n y cloruros mediante an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n, encontr&aacute;ndose un valor significativo a un 95% de confianza (r = 0,7592). Comprob&aacute;ndose la relaci&oacute;n de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) con otros par&aacute;metros geoqu&iacute;micos; como sucedi&oacute; momentos antes de la erupci&oacute;n del volc&aacute;n Santa Ana el 1 de octubre de 2005, registr&aacute;ndose cambios en las concentraciones de las especies hidrogeoqu&iacute;micas: pH, cloruros, fluoruros y sulfatos (Funes et al., 2009).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Relaci&oacute;n de radio y la sismicidad</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Debido a que la actividad de radio (Ra<sup>226</sup>) no fue detectada empleando el m&eacute;todo y t&eacute;cnica descrita, no es posible relacionarlo con los eventos s&iacute;smicos ocurridos, a pesar de las fluctuaciones de su descendiente rad&oacute;n y las variaciones en los TDS; las mediciones se encuentran dentro del conteo de fondo del blanco.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Conclusiones</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El aporte fundamental de este trabajo es la implementaci&oacute;n y adaptaci&oacute;n de m&eacute;todos para la cuantificaci&oacute;n de radionucleidos como: rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) y radio (Ra<sup>226</sup>) en matrices acuosas, aplicando la t&eacute;cnica de centelleo l&iacute;quido; contribuyendo a la vigilancia volc&aacute;nica con la construcci&oacute;n de la l&iacute;nea base de la radiactividad de las aguas termales del cerro Pacho.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Durante la realizaci&oacute;n de este estudio el comportamiento del acu&iacute;fero termal del cerro Pacho tiende a disminuciones en las concentraciones de rad&oacute;n ante eventos s&iacute;smicos. No se tiene claridad si el valor an&oacute;malo de rad&oacute;n registrado se debe a la influencia de actividad volc&aacute;nica y/o sismos de subducci&oacute;n; por lo que, es necesario dar continuidad al monitoreo con intervalos menores de medici&oacute;n, aportando una mayor cantidad de datos que permitan identificar la tendencia del acu&iacute;fero ante eventos s&iacute;smicos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La validaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a anal&iacute;tica para la cuantificaci&oacute;n de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>), permite disponer de un m&eacute;todo confiable para expandir la l&iacute;nea de investigaci&oacute;n a fuentes de aguas cercanas a la cadena volc&aacute;nica de El Salvador, con la finalidad de establecer una red de vigilancia radiol&oacute;gica que permita conocer el comportamiento de este con la actividad s&iacute;smica. Es as&iacute;, como durante el monitoreo de las aguas termales del cerro Pacho, se exploraron dos afluentes adicionales de agua termal en la zona y dos pozos de aguas subterr&aacute;neas en los alrededores de la caldera Coatepeque. En el <a  href="img/revistas/rgac/n50/a03t2.gif">cuadro 2</a> se muestran las concentraciones de rad&oacute;n medidas en diversas fechas en dichos puntos, con el prop&oacute;sito de documentar la presencia de rad&oacute;n (Rn<sup>222</sup>) en disoluci&oacute;n acuosa; estos puntos se deben considerar para establecer una red de monitoreo en la zona.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Las mediciones de radio (Ra<sup>226</sup>) no superaron el l&iacute;mite de detecci&oacute;n del m&eacute;todo implementado, se asume que las condiciones hidrogeoqu&iacute;micas del acu&iacute;fero no promueven la movilizaci&oacute;n de este is&oacute;topo en disoluci&oacute;n, considerando los hallazgos citados por Bolton (1998), en concentraciones detectables con la t&eacute;cnica de centelleo l&iacute;quido; es necesario realizar la medici&oacute;n de radio (Ra<sup>226</sup>) con t&eacute;cnicas m&aacute;s sensibles, como por ejemplo, espectrometr&iacute;a alfa.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Agradecimientos</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los autores agradecen al personal del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) de la Universidad de El Salvador, por la iniciativa en abrir esta l&iacute;nea de investigaci&oacute;n y permitir el uso del equipo de laboratorio e insumos de centelleo l&iacute;quido para la medici&oacute;n de los radionucleidos en estudio; as&iacute; tambi&eacute;n, aprecian la colaboraci&oacute;n del Centro de Investigaciones en Ciencias At&oacute;micas, Nucleares y Moleculares (CICANUM) de la Universidad de Costa Rica, por el aporte del material de referencia de radio (Ra<sup>226</sup>) del NIST, con el cual se calibraron los m&eacute;todos y se cuantific&oacute; la actividad de rad&oacute;n y radio. Adem&aacute;s, manifestar un especial agradecimiento al Dr. Luis Lor&iacute;a por sus oportunos comentarios y correcciones al trabajo escrito, y al SNET por proporcionar los datos de las precipitaciones y sismos aleda&ntilde;os a la zona de estudio.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Referencias Bibliogr&aacute;ficas</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><div style="text-align: left;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">ARCAL, 2006: Evaluaci&oacute;n de la implementaci&oacute;n del Manual de Procedimientos T&eacute;cnicos Armonizados para la Determinaci&oacute;n de la Contaminaci&oacute;n Radiactiva en Alimentos.- Congr. ARCAL LXXIX, Proyecto RLA/5/048. Acapulco, Mexico: 88:101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008476&pid=S0256-7024201400010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ASTM, 2009: Standard test method for radon in drinking water.- 5 p&aacute;gs, D5072-09.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008479&pid=S0256-7024201400010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">BOLTON, D., 1998: Occurrence and distribution of radium, gross alpha-particle activity, and gross beta-particle activity in ground water in the Magothy Formation and Potomac group acuifers, upper Chesapeake Bay area, Maryland.- (Resumen) http:// www.mgs.md.gov/hydro/radsum.html (Consulta: 20 de marzo de 2013).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008482&pid=S0256-7024201400010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">FORGAES &amp; SNET, 2006: Investigaciones hidrogeol&oacute;gicas, hidrol&oacute;gicas e hidroqu&iacute;micas en el Lago Coatepeque.- 26 p&aacute;gs. Uni&oacute;n Europea (Resumen ejecutivo).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008485&pid=S0256-7024201400010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">FUNES, R., HERN&Aacute;NDEZ, A., BARAHONA, F., OLMOS, R., HENR&Iacute;QUEZ, B., CARTAGENA, R., ORELLANA, N. &amp; L&Oacute;PEZ, D., 2009: Evoluci&oacute;n hidrogeoqu&iacute;mica del manantial t&eacute;rmico en el sector suroeste de la Caldera de Coatepeque. El Salvador. Centro Am&eacute;rica.- (Resumen) Congr. II Seminario cient&iacute;fico de la Universidad de El Salvador, Consejo de Investigaciones Cient&iacute;ficas, San Salvador: 20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008488&pid=S0256-7024201400010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">GARC&Iacute;A-VINDAS, J. R., LOR&Iacute;A, L. G., &amp; JIM&Eacute;NEZ, D. R., 2000: Ejemplo de anomal&iacute;as del rad&oacute;n 222, como precursoras de eventos s&iacute;smicos en Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;rica Central, 23: 87-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008491&pid=S0256-7024201400010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">GARC&Iacute;A-VINDAS, J.R., 2001: Estudio experimental del tiempo de disoluci&oacute;n del Rn- 222 en agua y algunas implicaciones en la geolog&iacute;a.- Rev. Geol. Am&eacute;rica Central, 24: 87&#8211;92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008494&pid=S0256-7024201400010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">IAEA, 1993: Isotopic and geochemical precursors of earthquakes and volcanic eruptions.- 155 p&aacute;gs. IAEA, Viena (Austria). http:// www-naweb.iaea.org/napc/ih/documents/. (Consulta: 15 de abril de 2013).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008497&pid=S0256-7024201400010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">KUO, T., FAN, K., KUOCHEN, H., HAN, Y., CHU, H., &amp; LEE, Y., 2006: Anomalous decrease in groundwater radon before the Taiwan M6.8 Chengkung earthquake.- J. Environ. Radioactivity, 88: 101-106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008500&pid=S0256-7024201400010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">KAPPEL, R.J., KELLER, G., KREIENBROCK, L. &amp; NICKELS, R., 1993: An epidemiological study using passive radon measurement by liquid scintillation counting.- .- RADIOCARBON 1993: 319-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008503&pid=S0256-7024201400010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">OLMOS, R., BARAHONA, F., HENR&Iacute;QUEZ, B., BEN&Iacute;TEZ, E., HERN&Aacute;NDEZ, A., HERN&Aacute;NDEZ, P., P&Eacute;REZ, N. &amp; L&Oacute;PEZ, D., 2006: Anomal&iacute;as de rad&oacute;n y tor&oacute;n en el cerro Pacho (Caldera de Coatepeque) y en el cr&aacute;ter del volc&aacute;n Santa Ana, El Salvador. Am&eacute;rica Central.- Congr. Seminario para la difusi&oacute;n de los resultados de la cooperaci&oacute;n Argentina-Italia en ciencia y tecnolog&iacute;a. Buenos Aires: 24-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008506&pid=S0256-7024201400010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">PULLINGER, C. 1998: Evolution of the Santa Ana volcanic complex, El Salvador.- 134 p&aacute;gs. Michigan Technology University, Michigan (Tesis M.Sc).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1008509&pid=S0256-7024201400010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="Correspondencia1"></a><a  href="#Correspondencia2">*</a> Correspondencia a:    <br> Ramiro Rodr&iacute;guez</font><font style="font-family: Verdana;"  size="2">.&nbsp;Escuela de Qu&iacute;mica. Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Santa Ana. El Salvador. ramirorrodriguez@yahoo.com.mx</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">Rodolfo Olmos. </font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">Instituto de Vulcanolog&iacute;a de la Universidad de El Salvador. IV-UES</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">Julio Payes. </font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares. CIAN. FIA. UES. El Salvador</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="1"></a><a  href="#4">1</a> Escuela de Qu&iacute;mica. Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Santa Ana. El Salvador. ramirorrodriguez@yahoo.com.mx</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="2"></a><a  href="#5">2</a> Instituto de Vulcanolog&iacute;a de la Universidad de El Salvador. IV-UES</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="3"></a><a  href="#6">3</a> Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares. CIAN. FIA. UES. El Salvador</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Recibido: 4/02/2014 ; aceptado: 12/05/2014 </font></div> </div>      ]]></body><back>
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