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<journal-title><![CDATA[Revista Geológica de América Central]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La geomorfología de la colada de Cervantes, Volcán Irazú (Costa Rica): descripción de uno de los campos de lava más grande de América Central]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Cervantes lava flow geomorfology, Irazú volcano (Costa Rica): description of the Central America´s greater lava flow field]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La colada de Cervantes se ubica en el flanco sureste del volcán Irazú, en Costa Rica, y es el flujo de lava más reciente y grande datado en este volcán. Este campo está constituido por dos flujos de lava que presentan una composición diferente. El flujo occidental (10,85 km², 0.18 ± 0.1 km³) es de composición basáltica (SiO : 50,71-52,06%, MgO: 8,13-9,50%) y basáltica andesítica debido a mezcla de magma (SiO : 52,90-53,42%, MgO: 6,71-7,12%), y es más viejo (57 ka ± 13 ka años a.P.). El flujo oriental (28,14 km², 1,14 ± 0,25 km³) es de composición basáltica andesita (SiO : 55,54-56.58%, MgO: 4,4-5,26%) y es más joven (~16 840 años a.P.). La colada de Cervantes muestra distintas morfologías superficiales tales como canales, levées y topografía tipo hummocky. La estructura interna de la colada está compuesta por varias unidades de lava masiva e intercalaciones de auto brechas (con presencia de bolas de lava). El flujo Occidental está compuesto por flujos de lava de tipo escoriácea y flujos en bloques, los cuales a su vez están cubiertos de ceniza, y con un espesor inferior a 20 m, con excepción del río Reventazón, en donde posee un espesor de aproximadamente 150 m, creando a su vez el paleo-lago Cachí. Sin embargo, el flujo Occidental presenta una composición más básica (posiblemente mayor fluidez), pequeñas dimensiones, tanto en espesor como extensión, resultado de bajas tasas de efusión, pendientes altas, y/o el cese de efusión de lava. El flujo Oriental fue originado a partir de fisuras ubicadas en sitios de baja altitud, y su espesor y extensión, además de la presencia de levées, son características que permiten relacionarlo con periodos de mayor efusión o descarga. Únicamente el flujo Oriental tiene zonas de no depositación de lava (kipukas) y una serie de depresiones de diferentes dimensiones y un patrón sinuoso, resultado de un antiguo valle fluvial cubierto por la lava. En el flanco sur del Irazú presenta un par tectónico conjugado (N34ºE and N26ºW, &#963;1 orientado N04°E) conformado por una serie de fisuras, cráteres y conos, con una longitud de 2 km, estructuras que constituyen la fuente de emisión de la colada de Cervantes. Dichos sectores podrían eventualmente presentar en el futuro actividad eruptiva.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify; font-family: verdana;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"  size="4">La geomorfolog&iacute;a de la colada de Cervantes, Volc&aacute;n Iraz&uacute; (Costa Rica): descripci&oacute;n de uno de los campos de lava m&aacute;s grande de Am&eacute;rica Central</font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"></font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="4">The Cervantes lava flow geomorfology, Iraz&uacute; volcano (Costa Rica): description of the Central America's greater lava flow field</font>    <br> </div>     <br>     <div style="text-align: center;"><font size="2">Guillermo E. Alvarado<sup><a  href="#1">1</a><a name="3"></a>*</sup> &amp; Ana E. Vega<sup><a href="#2">2</a><a name="4"></a>*</sup></font>    <br> </div> <font size="2"></font><font size="-1">    <br> <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia:</a></font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3">Abstract </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">The Cervantes lava flow field, on the southeastern flank of Iraz&uacute; volcano, is the most recent and large effusive event dated at this volcano. The Cervantes lava flow actually consists of two different bi-modal lava flow fields. The Western composite lava field (10.85 km<sup>2</sup>, 0.18 &plusmn; 0.1 km<sup>3</sup>) has a basaltic (SiO : 50.71-52.06%; MgO: 8.13-9.50%) and basaltic andesite composition due to magma mixing (SiO : 52.90-53.42%; MgO: 6.71-7.12%) and is older in age (57 ka &plusmn; 13 ka years B.P.). The Eastern composite lava field (28.14 km<sup>2</sup>, 1.14 &plusmn; 0.25 km<sup>3</sup>) has a basaltic andesite composition (SiO : 55.54-56.58%; MgO: 4.4-5.26%) and is younger (~16 840 years B.P.). The Cervantes flows present a distinctive morphology of channels and lev&eacute;es, and hummocks hills. Their internal structure is composed of several massive lava units inter-layered by auto-breccias (including rare lava balls). The Western composite rubbly lava flow is thinner (&lt; 20 m thick) and presents a clinker surface of overlapping flows. On the other hand, the Eastern is a composite (several flow units) rubbly and blocky lava flow, and it is thicker (&gt; 20 m), particularly when the lava became confined, achieving a thickness of 150 m, and resulting into a complex joint prismatic structure that gave rise to the Cach&iacute; paleolake. Although the Western lava flow-field is more basic en composition (possibly more fluid), its smaller dimensions could be the result of a lower lava effusion rate, a higher cooling rate, and/or that the lava supply ceased. Instead, the Eastern basaltic andesite lava flow-field, originated from vents at lower altitudes, is thicker, longer and widespread lava field, with the larger sizes of levees, are presumable related to long-term effusion and/or higher average flow rate. The Eastern lava field presents areas without lava deposition (kipukas) and several depressions of different forms, which appear to be related to a crude snake pattern, and therefore could be the result of the lava flow filling fluvial valleys. The south flank of Iraz&uacute; has a conjugated (N34&ordm;E and N26&ordm;W, &#963;1 being oriented N04&deg;E) 2 km-long fissure system of craters and cinder cones, which was the source of the Cervantes lava fields. These volcanic trends are potential future sites for vertical feeder dikes and new effusive events.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font><font size="2"><span style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Geomorphology, blocky and rubbly lava flow, Cervantes lava flow field, Iraz&uacute;, Costa Rica</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="3">Resumen </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La colada de Cervantes se ubica en el flanco sureste del volc&aacute;n Iraz&uacute;, en Costa Rica, y es el flujo de lava m&aacute;s reciente y grande datado en este volc&aacute;n. Este campo est&aacute; constituido por dos flujos de lava que presentan una composici&oacute;n diferente. El flujo occidental (10,85 km<sup>2</sup>, 0.18 &plusmn; 0.1 km<sup>3</sup>) es de composici&oacute;n bas&aacute;ltica (SiO : 50,71-52,06%, MgO: 8,13-9,50%) y bas&aacute;ltica andes&iacute;tica debido a mezcla de magma (SiO : 52,90-53,42%, MgO: 6,71-7,12%), y es m&aacute;s viejo (57 ka &plusmn; 13 ka a&ntilde;os a.P.). El flujo oriental (28,14 km<sup>2</sup>, 1,14 &plusmn; 0,25 km<sup>3</sup>) es de composici&oacute;n bas&aacute;ltica andesita (SiO : 55,54-56.58%, MgO: 4,4-5,26%) y es m&aacute;s joven (~16 840 a&ntilde;os a.P.). La colada de Cervantes muestra distintas morfolog&iacute;as superficiales tales como canales, lev&eacute;es y topograf&iacute;a tipo hummocky. La estructura interna de la colada est&aacute; compuesta por varias unidades de lava masiva e intercalaciones de auto brechas (con presencia de bolas de lava). El flujo Occidental est&aacute; compuesto por flujos de lava de tipo escori&aacute;cea y flujos en bloques, los cuales a su vez est&aacute;n cubiertos de ceniza, y con un espesor inferior a 20 m, con excepci&oacute;n del r&iacute;o Reventaz&oacute;n, en donde posee un espesor de aproximadamente 150 m, creando a su vez el paleo-lago Cach&iacute;. Sin embargo, el flujo Occidental presenta una composici&oacute;n m&aacute;s b&aacute;sica (posiblemente mayor fluidez), peque&ntilde;as dimensiones, tanto en espesor como extensi&oacute;n, resultado de bajas tasas de efusi&oacute;n, pendientes altas, y/o el cese de efusi&oacute;n de lava. El flujo Oriental fue originado a partir de fisuras ubicadas en sitios de baja altitud, y su espesor y extensi&oacute;n, adem&aacute;s de la presencia de lev&eacute;es, son caracter&iacute;sticas que permiten relacionarlo con periodos de mayor efusi&oacute;n o descarga. &Uacute;nicamente el flujo Oriental tiene zonas de no depositaci&oacute;n de lava (<span  style="font-style: italic;">kipukas</span>) y una serie de depresiones de diferentes dimensiones y un patr&oacute;n sinuoso, resultado de un antiguo valle fluvial cubierto por la lava. En el flanco sur del Iraz&uacute; presenta un par tect&oacute;nico conjugado (N34&ordm;E and N26&ordm;W, &#963;1 orientado N04&deg;E) conformado por una serie de fisuras, cr&aacute;teres y conos, con una longitud de 2 km, estructuras que constituyen la fuente de emisi&oacute;n de la colada de Cervantes. Dichos sectores podr&iacute;an eventualmente presentar en el futuro actividad eruptiva.</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Geomorfolog&iacute;a, lava en bloques y lava escori&aacute;ceos, campo de colada de lavas de Cervantes, Iraz&uacute;, Costa Rica. </font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La colada de Cervantes se ubica en el flanco sur del Iraz&uacute; (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig. 1</a>) y ha sido estudiada con cierto detalle por varios autores (D&oacute;ndoli &amp; Torres, 1954; Olson &amp;S&aacute;enz, 1966; Krushensky, 1972; Thomas, 1983), y mencionada por muchos otros m&aacute;s. Sin embargo, no existe un estudio sin&oacute;ptico y actualizado que sea f&aacute;cilmente accesible por los ge&oacute;logos, ge&oacute;grafos, bi&oacute;logos y gu&iacute;as tur&iacute;sticos, entre otros profesionales, con la salvedad de breves rese&ntilde;as presentadas por el primer autor en su diferentes ediciones del libro Volcanes de Costa Rica (p.ej. Alvarado, 2011). En particular, la descripci&oacute;n de su cartograf&iacute;a difiere en detalle (extensi&oacute;n, contorno, &aacute;rea, etc.) seg&uacute;n los diferentes autores.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font> <font size="2">Por ello, el objetivo primordial del presente estudio es presentar una actualizaci&oacute;n de este evento efusivo, uno de los m&aacute;s recientes y grandes, tanto en extensi&oacute;n como en volumen, de la cordillera volc&aacute;nica Central, incluyendo su detallada descripci&oacute;n geomorfol&oacute;gica, petroqu&iacute;mica, geo-cronol&oacute;gica y aspectos socio-ambientales. Tambi&eacute;n, se discute sobre su origen petrogr&aacute;fico bimodal y su contexto tect&oacute;nico. De igual modo, se realizar&aacute; una comparaci&oacute;n entre ambos campos de lava, el Oriental y el Occidental.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="3">Antecedentes </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Quiz&aacute;s uno de los primeros viajeros que describen la colada de Cervantes, sin percatarse que transitaba por ella, fue el alem&aacute;n W. Marr (1863) en mayo de 1853, quien relata <span  style="font-style: italic;">&#8220;En direcci&oacute;n del volc&aacute;n se alza un laberinto de piedras colosales de un color gris negruzco, testigos de sus anteriores erupciones, como su un tit&aacute;n enfurecido los hubiera lanzado en medio de aquel sitio id&iacute;lico&#8221;</span> (Alvarado, 2011).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Williams (1952) igualmente comenta que en el trayecto que comunica Cartago con Turrialba, cerca del poblado de Cervantes, se presenta un flujo reciente proveniente del flanco sur del Iraz&uacute; (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig. 1</a>). Describe dicha roca como una lava porfir&iacute;tica con piroxenos, textura hialopil&iacute;tica, asociados a basaltos o basaltos andes&iacute;ticos.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Dondoli &amp; Torres (1954) indican que la colada de Cervantes est&aacute; constituida por lavas andes&iacute;ticas, a veces compacta, asociada con paquetes de escoria y material tob&aacute;ceos. Adem&aacute;s, indican que est&aacute; poco meteorizada, por lo cual le asocian una edad m&aacute;s reciente, posiblemente la de la &uacute;ltima erupci&oacute;n del Iraz&uacute;. Agregan que cerca del r&iacute;o Birr&iacute;s, camino a Turrialba, se observa un contacto quemado sobre aluviones.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En los estudios geol&oacute;gicos del Instituto Costarricense de Electricidad en el sitio de presa Cach&iacute;, se realizan una serie de perforaciones y descripciones, y se toman muestras para realizar dataciones de radiocarbono (Uma&ntilde;a, 1962; Murata <span  style="font-style: italic;">et al.</span>, 1966; Uma&ntilde;a &amp;Alfonso, 1969).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Olson &amp; S&aacute;enz (1966) la describen con detalle y determinan las unidades morfol&oacute;gicas por medio de la fotointerpretaci&oacute;n y trabajo de campo. Concluyen que la colada de Cervantes se origin&oacute; a 1,5 km al noroeste de cerro Pasqu&iacute; y no en &eacute;ste, pero que s&iacute; descansa sobre una colada del cerro Pasqu&iacute;.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Kruschenky (1972) la cartograf&iacute;a y la denomina &#8220;Formaci&oacute;n Cervantes&#8221;; mencionando la abundancia de t&uacute;neles de lava colapsados y depresiones circulares.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Madrigal &amp; Rojas (1980) describen esta unidad geomorfol&oacute;gica enfatizando su gran irregularidad en superficie, dada por la presencia de bloques de lava semi-escori&aacute;cea cubiertos por cenizas recientes. Adem&aacute;s, comentan que este flujo ocasion&oacute; acumulaciones de bloques que conformaron lomas longitudinales, y que la posible g&eacute;nesis de estas lomas c&oacute;nicas es la acumulaci&oacute;n de material o de hornitos. Le asignan una longitud de 11 km y un ancho de 5 km en la secci&oacute;n m&aacute;s ancha.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Thomas (1983) delimita y describe con detalle la morfolog&iacute;a de la colada de Cervantes, y adem&aacute;s propone las diferentes fuentes de extrusi&oacute;n, clasificando los flujos Oeste y Este seg&uacute;n sus caracter&iacute;sticas petroqu&iacute;micas. Desgraciadamente, este trabajo solo qued&oacute; como un trabajo de graduaci&oacute;n y no fue publicado en una revista formal.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Tournon (1984) menciona que la colada posee una morfolog&iacute;a ca&oacute;tica, delimit&aacute;ndola hacia el sur con el valle del r&iacute;o Cach&iacute;, y asign&aacute;ndole un &aacute;rea de 45 km2. Adem&aacute;s, indica que est&aacute; compuesta por una serie de coladas principalmente bas&aacute;lticas y andesitico-bas&aacute;lticas, las cuales fueron emitidas durante una fase efusiva a partir de conos estrombolianos tales como el cerro Pasqu&iacute; y otros tres m&aacute;s ubicados a 1 km al norte de este (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig. 1</a>).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Alvarado <span style="font-style: italic;">et al.</span> (2006) determinan la edad de las coladas mediante dataciones Ar-Ar, y la enmarcan dentro del contexto petroqu&iacute;mico. Agregan que la colada de Cervantes corresponde a un campo de lava de gran extensi&oacute;n a nivel centroamericano, y presenta dos fuentes de origen con un patr&oacute;n de alineamiento norte-sur.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="3">Metodolog&iacute;a </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En la presente investigaci&oacute;n se realiza una recopilaci&oacute;n de material bibliogr&aacute;fico, adem&aacute;s de diferentes mapas de la colada de Cervantes producidos por los diversos autores que se citan en este documento. Esta informaci&oacute;n nos permite delimitar la colada de Cervantes con una mayor precisi&oacute;n, apoyado por visitas de campo, el uso de fotograf&iacute;as &aacute;reas (de los a&ntilde;os 1978, 1982, 1994; escala 1:10 000) y de im&aacute;gines de radar, y de derivaci&oacute;n de modelos elevaci&oacute;n del terreno realizados en Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica. Para el c&aacute;lculo del volumen, se tomaron algunos espesores medidos en el campo y con base en la topograf&iacute;a, y se realiz&oacute; una estimaci&oacute;n aproximada.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Geomorfolog&iacute;a</span>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font style="font-weight: bold;" size="-1">Morfograf&iacute;a</font></font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La zona delimitada por la colada de Cervantes presenta&nbsp; un&nbsp; incipiente&nbsp; desarrollo&nbsp; de&nbsp; hidrol&oacute;gico, donde se presentan muy pocas quebradas sin nombre, de escasa longitud y caudal, solo presente en &eacute;pocas de lluvias debido a la elevada permeabilidad del terreno. Su principal caracter&iacute;stica morfol&oacute;gica es la gran cantidad de bloques, lo que le confiere el calificativo de malpa&iacute;s, es decir, un lugar de dif&iacute;cil transitar. Esta unidad morfol&oacute;gica est&aacute; delimita por cauces principales y desarrollados como los r&iacute;os Paso Real y P&aacute;ez en la secci&oacute;n oeste, el r&iacute;o Birr&iacute;s hacia el este y el Reventaz&oacute;n en su parte frontal. Sobre ella se desarrollaron poblaciones&nbsp; menores,&nbsp; pertenecientes&nbsp; al&nbsp; cant&oacute;n de Alvarado (en honor al sacerdote Jos&eacute; Joaqu&iacute;n Alvarado). La m&aacute;s importante es la de Cervantes que le da el nombre, y otras m&aacute;s peque&ntilde;as son Boquer&oacute;n, Oratorio, Santa Rosa, etc. (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig. 1</a>).</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">Morfog&eacute;nesis</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La morfolog&iacute;a de una colada de lava (caracter&iacute;sticas de la superficie, espesor, longitud, m&aacute;rgenes) est&aacute; controlada la tasa de efusi&oacute;n, las propiedades f&iacute;sicas de la lava (densidad, reolog&iacute;a, incluyendo su temperatura original y enfriamiento, desgasificaci&oacute;n), la pendiente del terreno y topograf&iacute;a en general, la geometr&iacute;a del conducto eruptivo, y si su efusi&oacute;n ocurre en forma suba&eacute;rea, subacu&aacute;tica o subglaciar, siendo la reolog&iacute;a una de las m&aacute;s dif&iacute;ciles de cuantificar (Rittman, 1960; Macdonal, 1972; Walker, 1973; Kilburn &amp; Lopes, 1991; Pinkerton &amp; Norton, 1995; Kilburn, 2000; Castruccio <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 2013).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Krushensky (1972) describe la morfolog&iacute;a de Cervantes como una colada blocosa escori&aacute;cea, mientras que Salazar &amp; Madrigal (1994) comentan que es de tipo blocoso.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Aunque se suele hablar de la colada de Cervantes como un &uacute;nico ente, en realidad se trata de dos campos de lava independientes en edad y petroqu&iacute;mica: el Oeste u Occidental, de car&aacute;cter bas&aacute;ltico hasta andes&iacute;tico bas&aacute;ltico, y el Este u Oriental de composici&oacute;n andes&iacute;tico bas&aacute;ltica y (Thomas, 1983; Tournon, 1984; Alvarado, 1993).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">El campo Occidental est&aacute; compuesto por flujos de lavas con espesores individuales de hasta 2 m en la secci&oacute;n masiva, autobrecha escori&aacute;ceas. En sus or&iacute;genes, cerca del foco de emisi&oacute;n, posiblemente fue del tipo aa, pero despu&eacute;s, durante su avance, los fragmentos se quebraron y se redondearon por abrasi&oacute;n, siendo por ello una colada del tipo escori&aacute;cea o de escombros escori&aacute;ceos (<span style="font-style: italic;">rubbly</span>), tambi&eacute;n llamada afrol&iacute;tica (Alvarado, 1990; Kilburn, 2000). Su cobertura de cenizas alcanza espesores m&aacute;ximos de hasta 3 m en la secci&oacute;n proximal del flujo.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En el flujo Oriental se observa una mayor exposici&oacute;n de bloques, y el espesor de las cenizas es inferior a los 0,5 m. Dicho colada es del tipo tanto de escombros escori&aacute;ceos como en bloques.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Por otro lado, una serie de depresiones circulares a subcirculares, de diferentes formas y tama&ntilde;o, se observan en los mapas topogr&aacute;ficos, fotograf&iacute;as a&eacute;reas, im&aacute;genes digitales y en el campo (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Figs. 1</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i2.jpg">2</a>), cuya g&eacute;nesis no es clara. Algunos de ellos podr&iacute;an representar cr&aacute;teres asociados con la actividad fisural, cr&aacute;teres de explosi&oacute;n fre&aacute;tica, estructuras de colapso de t&uacute;neles de lava (jameos) u otro origen poco estudiado. Olson &amp; S&aacute;enz (1966) discuten, por ejemplo, si las depresi&oacute;nde Titoral corresponde con un cr&aacute;ter, concluyendo que posiblemente no lo sea. Thomas (1983) opina que las depresiones en Fuente y Arrabar&aacute; puedan ser focos eruptivos, aunque el mismo comenta que no son muy sim&eacute;tricos o circulares.    <br>     <br> </font><font size="2">Krushensky (1972) comenta la existencia de depresiones circulares y alargadas. Describe las depresiones alargadas con dimensiones de menos de 1 km de largo y unas decenas de metros de ancho, hasta excepcionalmente 2 km de largo por 200 m de ancho, o de 3,4 km de largo por 200 m de ancho (entre el camino de Fuentes al oeste de Arrabar&aacute; hasta el camino del Pedregal, cerca de Yas). Krushensky (1972) los interpreta como t&uacute;neles de lava colapsados. Madrigal (1977) denomina a estas geoformas como colinas de tubo de lava, que dan origen a la conocida topograf&iacute;a de canoas. Thomas (1983), en cambio, los interpreta m&aacute;s bien como <span  style="font-style: italic;">lev&eacute;es</span> (palabra francesa que significa terrapl&eacute;n, dique, malec&oacute;n o albard&oacute;n) similares a otros campos de lavas en el mundo, interpretaci&oacute;n que se comparte en el presente trabajo (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i3.jpg">Fig. 3</a>).    <br> </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Aunque las depresiones alargadas corresponden con <span  style="font-style: italic;">l&eacute;eve</span>s, Thomas (1983) describe un flujo secundario originado desde una boca casual de un peque&ntilde;o t&uacute;nel de lava (un metro de ancho). Alvarado (2011) menciona grutas menores de lava. Un t&uacute;nel de lava de mayor tama&ntilde;o, del cual se ten&iacute;a noticias verbales desde hace varios a&ntilde;os, finalmente se localiz&oacute; durante la presente investigaci&oacute;n al NE de la localidad de Oratorio (554700-209710). Se observa una depresi&oacute;n rectangular de unos 100 m<sup>2</sup>, que corresponde con una venta de acceso por el colapso del techo de un t&uacute;nel de lava (denominados &#8220;jameos&#8221; en Las Islas Canarias), en donde todav&iacute;a se preserva parte de la entrada de los dos t&uacute;neles. La entrada posee una altura de aproximada de 1,5m y una profundidad de algunos metros, estando en parte rellena por el colapso de bloques y por basura depositada por los locales (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i4.jpg">Fig. 4</a>). Debido a ello, posiblemente, se acumul&oacute; en el pasado gas metano, y dos lugare&ntilde;os murieron al internarse en uno de ellos con una vela para alumbrarse, y ocurrir una explosi&oacute;n.    <br>     <br> </font><font style="font-weight: bold;" size="2">Morfometr&iacute;a</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Para delimitar los dos flujos de la Colada de Cervantes, se ha estudiado la direcci&oacute;n de los flujos y su petrograf&iacute;a.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La longitud m&aacute;xima de los campos Occidental y Oriental desde su fuente de origen es de 7 y 10 km, respectivamente. Las pendientes en ambos campos var&iacute;an entre 4&ordm; y 20&ordm;, con excepci&oacute;n de los flancos de los lev&eacute;es m&aacute;s pronunciados. M&aacute;s en detalle, la morfolog&iacute;a superficial del flujo Occidental es de pendiente relativamente m&aacute;s suave debido a una mayor cobertura de cenizas, con espesores superiores a los 3 m, las cuales posiblemente fueron emitidas del cerro Pasqu&iacute;. Por otro lado, en el campo Oriental, el grosor de las cenizas es significativamente menor, y m&aacute;s a&uacute;n conforme se aproxima a Cach&iacute;.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">El espesor de la colada var&iacute;a entre unos pocos metros y 25 m (p.ej. cerca de San Mart&iacute;n) hasta unos 200 m (Salazar &amp; Madrigal, 1994) o incluso 220 m (Krushensky, 1972), donde rellen&oacute; el cauce del r&iacute;o Reventaz&oacute;n, aunque las perforaciones en el sitio de la represa de Cach&iacute; reportan espesores entre 30 y 80 m (Uma&ntilde;a, 1962; Uma&ntilde;a &amp; Alfonso, 1969). Efectivamente, en la localidad de Piedra Azul, colindante con el ca&ntilde;&oacute;n del Reventaz&oacute;n, se puede estimar un espesor m&iacute;nimo de 150 m, pero no se conoce el espesor m&aacute;ximo. Se desconoce c&oacute;mo otros autores llegaron a estimar los espesores de 200 m o m&aacute;s.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Olson &amp; S&aacute;enz (1966) estiman un &aacute;rea total para la colada de Cervantes de 35 km2, con un volumen estimado de 0,35 km<sup>3</sup>. Thomas (1983) establece una longitud total del flujo Occidental de 7 km un &aacute;rea de 10,5 km<sup>2</sup>, y un volumen estimado de 0,173 km<sup>3</sup>; mientras que el flujo Oriental cubre 31,5 km2 y tiene un volumen estimado de 0,882 km3 (Thomas, 1983). Nuestros c&aacute;lculos nos permiten concluir que las coladas Occidental y la Oriental poseen una cobertura de 10,85 km<sup><sub>2</sub></sup> y 28.14 km<sup>2</sup>, respectivamente. Mientras que el &aacute;rea se puede calcular con bastante precisi&oacute;n, no as&iacute; el volumen, aunque se puede efectuar un estimado grosero tomando en cuenta algunos espesores medidos en el campo y con base en los mapas topogr&aacute;ficos. As&iacute;, su volumen estimado ser&iacute;a de 0,18 &plusmn; 0.1 y 1.14 &plusmn; 0.25 km3 para el campo Occidental y Oriental, respectivamente.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En general, en ambos campos, los frentes de las coladas son abruptos (entre 7 y 25 de altura), pero se suelen perder entre un mar de unidades de flujo entrelazadas. Adem&aacute;s, se observan cerros de ac&uacute;mulos de lava y promontorios, posiblemente debido a un incremento en el espesor por el proceso de inflaci&oacute;n.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Varias localidades, sin embargo, no fueron cubiertas por las lavas, quedando como &#8220;islas de vida&#8221; o <span style="font-style: italic;">kipukas</span>, entre varias de ellas, Yas y Flor (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig. 1</a>). All&iacute; se logran observar suelos antiguos con un fuerte desarrollo en la meteorizaci&oacute;n y colores rojizos.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Litolog&iacute;a</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Varios autores aportan cierto detalle petrogr&aacute;fico y geoqu&iacute;mico, entre ellos Krushensky (1972), Thomas (1983), Tournon (1984), Alvarado (1993) y Alvarado <span  style="font-style: italic;">et al.</span> (2006).</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">El flujo Occidental posee una composici&oacute;n bas&aacute;ltica con muestras b&aacute;sicas (SiO2: 50,71-52,06%; MgO: 8,13-9,50%; Cr: 380-395 ppm; Ni: 160-199 ppm) a otras andes&iacute;tico bas&aacute;lticas con indicios de hibridizaci&oacute;n o mezcla (SiO2: 52,90-53,42%; MgO: 6,71-7,12%; Cr: 216-232 ppm; Ni: 115-203 ppm). Las lavas vesiculares est&aacute;n </font><font size="2">conformadas por un 24-40% de fenocristales, entre ellos plagioclasa (12%, An<sub>62-82</sub>), olivino (7-8%; Fo90-72), sanos e idiom&oacute;rficos o parcialmente iddingsitizados con inclusiones de espinela crom&iacute;fera; adem&aacute;s de fenocristales de clinopiroxenos (4%, En<sub>44-45</sub> Fs<sub>16</sub>Wo<sub>39-40</sub>), bajo contenido de ortopiroxenos (0,5%), a veces con corona de clinopiroxeno; minerales opacos (8%), y el restante corresponde con la matriz pilotax&iacute;tica, compuesta por plagioclasa, piroxenos, olivino (Fo<sub>65</sub>), titanomagnetita, magnetita crom&iacute;fera e ilmenita.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las lavas del flujo Oriental son clasificadas como andesitas bas&aacute;lticas algo m&aacute;s &aacute;cidas (SiO<sub>2</sub>: 55,54-56,58%; MgO: 4,4-5,26% Cr: 119-130 ppm; Ni: 50-64 ppm). Poseen un moderado a alto contenido de fenocristales (aprox. 30-45%) de lagioclasa (23-30%, An<sub>40-68</sub>) de 3-4 m de largo, y mayor contenido de piroxenos, entre ellos, clinopiroxenos (6-9%, En<sub>45</sub>Fs<sub>15</sub>Wo<sub>41</sub>) y ortopiroxenos (1-4%, En<sub>69</sub>), algunos de estos &uacute;ltimos rodeados&nbsp; por clinopiroxenos y raramente anf&iacute;bol, y algo (&#8804; 4%) a muy poco olivino (Fo<sub>89</sub>) con inclusiones de espinela; tambi&eacute;n se presentan microfenocristales de titanomagnetita. La matriz es hialopil&iacute;tica hasta intersertal, constituida por microlitos de plagioclasa (An<sub>42</sub>), clinopiroxenos (4%, En<sub>44-45</sub>Fs<sub>16</sub>Wo<sub>39-40</sub>), ortopiroxenos, vidrio (algunos riol&iacute;ticos), titanomagnetita e ilmenita.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Ser&iacute;a interesante en un futuro analizar los olivinos ricos en fosterita para dilucidar si cristalizaron a partir de un l&iacute;quido (<span style="font-style: italic;">liquidus</span>) o si son xenocristales de peridotitas (Tournon, 1984; Tournon, com. verbal, 2013).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Estructura interna</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En un tajo ubicado inmediatamente al norte de la comunidad de Santa Rosa (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i9.jpg">Fig. 9</a>), se observa la colada Occidental, compuesta por al menos 5 unidades de flujo, es decir, coladas masivas separadas por autobrechas de progresi&oacute;n. Tambi&eacute;n se observan bloques m&eacute;tricos de lava subredondeados, escore&aacute;ceos, semejantes a las denominadas &#8220;bolas de lava&#8221; (<span style="font-style: italic;">lava balls o accretionary lava balls sensu</span> Macdonal, 1972), producto del rodamiento y fricci&oacute;n de bloques pastosos de lava, por lo que ocasionalmente pueden mostrar una estructura espiral y en capas (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i5.jpg">Fig. 5a</a>). Al este de Titoral, en el tajo Platanilla (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i9.jpg">Fig. 9</a>) la colada est&aacute; compuesta por al menos 10 unidades de flujo, donde se observa la coexistencia estratigr&aacute;fica de lavas en bloques con lavas de escombros escori&aacute;ceos (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i5.jpg">Fig. 5b</a>). Los bloques son decim&eacute;tricos en su mayor&iacute;a, aunque tambi&eacute;n abundan los bloques poli&eacute;dricos m&eacute;tricos. La parte coherente o masiva de las coladas var&iacute;a entre 2 y 4 m, estando separadas por autobrechas. Las lavas masivas suelen no poseer estructuras mayores, aunque se observaron localmente fracturas en &eacute;chellon que sugieren esfuerzos de tracci&oacute;n durante el transporte del flujo en v&iacute;as de enfriamiento (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i5.jpg">Fig. 5c</a>). Las ves&iacute;culas pueden estar horizontalmente concentradas o con cierta estructura imbricada en el sentido del flujo (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i5.jpg">Fig. 5d</a>).</font><font  size="2">    <br> </font><font size="2">&nbsp;</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">La colada Occiental parece ser menos espesa, no solo en las unidades individuales masivas entre 1 y 2 m de espesor, sino en el espesor acumulado (quiz&aacute;s unos 20 m m&aacute;ximo), estando compuesta por un m&iacute;nimo de cuatro unidades de flujo. Algunas presentan una superficie preservada relativamente masiva aunque, en la mayor parte de los casos, las autobrechas superficiales son de tama&ntilde;os decim&eacute;tricos y altamente escori&aacute;ceas. Se han llegado de observar mont&iacute;culos, que parecen ser el resultado de ac&uacute;mulos de lava debido al proceso de inflaci&oacute;n, cuyos autoclastos tuvieron un transporte ef&iacute;mero, posiblemente por rodamiento local.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Aunque no se han realizado an&aacute;lisis cuantitativos, los lev&eacute;es parecen ser m&aacute;s grandes (anchos y altos) en el campo Oriental, muy posiblemente relacionado con una mayor viscosidad de las lavas, aunque en general los lev&eacute;es sobre pendientes mayores suelen ser menos altos y anchos que sobre pendientes suaves (Walker, 1973). El canal central de los <span  style="font-style: italic;">le&eacute;ves</span> puede tener entre 10 y 40 m de diferencia de elevaci&oacute;n entre su base y la parte superior (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i3.jpg">Fig. 3</a>).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En el sitio de la represa de Cach&iacute;, posee tres zonas diferentes en cuanto a su condici&oacute;n f&iacute;sica: la superior muy diaclasada y vesicular, la intermedia masiva con estructuras columnares verticales y la inferior, nuevamente muy fracturada y vesicular. El contacto inferior con el lacustre est&aacute; completamente impregnado con materiales pl&aacute;sticos que subieron por las fisuras e intersticios de la lava, presionadas&nbsp; por&nbsp; el&nbsp; peso&nbsp; litost&aacute;tico&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; colada suprayacente (Uma&ntilde;a &amp; Alfonso, 1969), que podr&iacute;an corresponder con peperitas (ver Soto &amp; Alvarado, 2012). Desde el cementerio cerca de Urasca, margen derecha del Reventaz&oacute;n, se observa que la colada de Cervantes posee un desarrollo de al menos dos niveles con disyunci&oacute;n columnar vertical, columnas en semi-rosa y diaclasas horizontales, indicativas de un proceso lento de enfriamiento, quiz&aacute;s debido a que la colada se acumul&oacute; en esta depresi&oacute;n, incrementando notablemente su espesor (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i6.jpg">Fig. 6</a>).    <br>     <br> </font><font style="font-weight: bold;" size="2">Fuente de origen</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La toma de muestras de roca para geoqu&iacute;mica indica dos focos de origen diferentes (Thomas, 1983; Tournon, 1984; Alvarado, 1993), lo mismo que su geocronolog&iacute;a (Alvarado <span  style="font-style: italic;">et al.</span>, 2006). La colada Occidental se origin&oacute; en una fuente m&uacute;ltiple, compuesta por tres focos localizados cerca de la cuesta los Quemados con alturas aproximadas de 2700 (cono volc&aacute;nico sin nombre), 2580 y 2580 m.s.n.m. (ambos cr&aacute;teres sim&eacute;tricos sin nombre,<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i7.jpg"> Fig. 7 a</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i7.jpg">b</a>) y dos posibles conos m&aacute;s al sur de San Juan de Chico&aacute; con alturas de 2740 y 2800 m.s.n.m., a lo largo de una fisura de unos 2 km de longitud con rumbo N34&ordm;E. El campo de lavas Oriental, en cambio, se origin&oacute; a partir de una fisura de unos 2 km de longitud con rumbo N26&ordm;W, desde el cono de escorias Pasqu&iacute; (2554 m.s.n.m.), hasta el cr&aacute;ter elongado (~2080-2060 m.s.n.m.) que culmina al norte con el cr&aacute;ter circular de Santa Rosa (~2060 m.s.n.m.) (Ver figuras <a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i7.jpg">7 b</a>, <a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i7.jpg">c</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i7.jpg">d</a>). El Pasqu&iacute; posee forma de herradura abierta hacia el sur, por lo que morfol&oacute;gicamente se le clasifica como un cono desportillado (aportillado). La parte que falta del cono y cr&aacute;ter, posiblemente fue arrastrada por la colada, no permitiendo que se depositaran piroclastos durante la erupci&oacute;n.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Morfocronolog&iacute;a</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">D&oacute;ndoli &amp; Torres (1954) especulan un origen geol&oacute;gicamente muy reciente, mientras que Olson &amp; S&aacute;enz (1966) asumen que la colada Occidental es m&aacute;s joven que la Oriental. En trabajos efectuados por el ICE durante la construcci&oacute;n de la presa de Cach&iacute;, alrededor de 1963, se hallaron muestras de madera en una paleo-terraza fluvial bajo la colada de Cervantes. El resultado de las dataciones de 14C, corresponden con edades de 13 800 &plusmn; 300 a&ntilde;os a. P. (Murata <span  style="font-style: italic;">et al.</span>, 1966) y 14 260 &plusmn;160 a.P. (Alvarado, 1993). Dichas edades calibradas suministran rangos de 15 670 17 480 a&ntilde;os y 16 500-17 710 a&ntilde;os a.P., respectivamente, para un edad promedio calibrada de 16 840 a&ntilde;os a.P. (Alvarado <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 2004). Una dataci&oacute;n <sup>238</sup>U/<sup>230</sup>Th, presumiblemente de la colada Oriental, resulta en 23 000 a&ntilde;os (All&egrave;gre &amp; Condomines, 1976). Por su parte, las dataciones realizadas con <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar indican una edad de 20 000 &plusmn; 12 000 a&ntilde;os para la colada Oriental, acordes con las dataciones previas, y de 57 000&plusmn; 13 000 a&ntilde;os para la colada bas&aacute;ltica Occidental (Alvarado <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 2006). Se&nbsp; concluye&nbsp; entonces&nbsp; que&nbsp; la&nbsp; colada&nbsp; Oriental fue emitida hace unos 16 900 a&ntilde;os (tomando en cuenta que a.P. se mide a partir de 1950) y que la Occidental hace unos 57 000 a&ntilde;os. Efectivamente, los espesores de ceniza son mayores en la colada Occidental, hecho favorecido por ser m&aacute;s vieja y por estar en la direcci&oacute;n predominante de la ca&iacute;da de ceniza procedentes del Iraz&uacute; &#8211;y sus conos par&aacute;sitos-y del Turrialba.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="3">Usos econ&oacute;micos </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Olson &amp; S&aacute;enz (1966) reconocen mediante fotograf&iacute;as &aacute;reas que las dimensiones de las parcelas de cultivo (en aquel entonces predominantemente de caf&eacute;) son de dos a tres veces m&aacute;s grandes fuera de la colada que sobre esta, debido a lo agreste del terreno. Adem&aacute;s, comentan que las zonas de pastos predominan fuera de la colada. A&uacute;n hoy d&iacute;a, los cultivos, aunque abundantes (papas, hortalizas), poseen el inconveniente de la gran cantidad de bloques. Tambi&eacute;n se tiene presente el ganado de leche.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Alvarado <span style="font-style: italic;">et al.</span> (2002) comentan que la denominada Lava Negra (Piedra S&aacute;nchez) porosa y negra, usada como recubrimiento o enchape de tapias, aunque originalmente proven&iacute;a de Heredia, en la actualidad se extrae de La colada de Cervantes. Hoy d&iacute;a, muchos de los bloques de lava recortados son usados para tapias y cercas de piedra ornamental en los alrededores de Cervantes (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i8.jpg">Fig. 8</a>).    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font size="2">Thomas (1983) y Kussmaul <span  style="font-style: italic;">et al.</span> (1993), se&ntilde;alan en sus mapas los lugares donde se extraen materiales para construcci&oacute;n (canteras, localmente conocidas como tajos). La <a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i9.jpg">Fig. 9</a> se&ntilde;ala dichos lugares (activos y abandonados), complementados con la presente comprobaci&oacute;n de campo y la consulta de los archivos de la Direcci&oacute;n de Geolog&iacute;a, Minas y Petr&oacute;leo.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Discusi&oacute;n</span>    <br>     <br> </font><font size="2">El presente estudio cartograf&iacute;a la colada de Cervantes, que se extiende por un &aacute;rea de unos 39 km<sup>2</sup>, y posee un volumen total estimado de 1,32 &plusmn; 0,26 km<sup>3</sup>. Su espesor var&iacute;a entre 7 y 25 m, excepto en los sitios donde rellen&oacute; valles, que alcanza una potencia superior a los 150 m.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Se ha establecido que el avance de una colada de lava se suele detener debido a tres factores principales: a) una marcada reducci&oacute;n en el suministro de lava en la fuente y canal, b) cambios topogr&aacute;ficos fuertes durante su avance, y c) cambios en las propiedades de la lava como consecuencia de su enfriamiento (Guest <span  style="font-style: italic;">et al.</span>, 1987; Pinkerton &amp; Wilson, 1994). Con base en ello, analizaremos a continuaci&oacute;n el caso de ambos campos de lava.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La colada Occidental, pese a ser bas&aacute;ltica -te&oacute;ricamente m&aacute;s fluida-, posee un contenido relativamente elevado de fenocristales (~24-40%), que sugiere una viscosidad moderada. Dicha colada detuvo su avance despu&eacute;s de haber recorrido tan solo 7 km, en comparaci&oacute;n con la Oriental que, pese a ser andes&iacute;tica bas&aacute;ltica y ligeramente m&aacute;s rica en fenocristales (30-45%), recorri&oacute; 10 km, formando un extenso abanico de lavas. Al no existir cambios o barreras topogr&aacute;ficas significativas durante el recorrido del flujo Occidental, el hecho de que se detuviera debi&oacute; de estar relacionado con un corte en el suministro de lava. Otro posible factor es que su avance haya estado afectado por un enfriamiento significativo (quiz&aacute;s relacionado con su menor espesor y el tipo de lava), factor que parece ser menos importante en las coladas blocosas (ver Takagi &amp; Huppert, 2010; Castruccio <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 2013).</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Adicional y particularmente, en volcanes maduros la tasa de efusi&oacute;n generalmente decrece con el incremento de la altura del foco eruptivo (Kilburn, 2000), caso que pudo presentarse en el Iraz&uacute;. La fisura que debi&oacute; de dar origen al campo Occidental se localizaba en un rango de altura de 2700-2500 m.s.n.m. (altura original, sin el ulterior crecimiento de los conos de escorias), es decir, m&aacute;s elevado que el Oriental.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En contraposici&oacute;n, el flujo Oriental presenta una historia m&aacute;s compleja de ramificaci&oacute;n con mayores espesores, longitudes y anchos del campo andesitico bas&aacute;ltico. En su caso, los varios focos de alimentaci&oacute;n estuvieron localizados a alturas inferiores dentro del rango de 2400-2000 m.s.n.m. (alturas originales), y por consiguiente, la tasa efusiva fue probablemente mayor. Todo lo anterior sugiere un suministro m&aacute;s continuo de lava, tal y como demuestra su mayor espesor, el estar compuesto por al menos 10 unidades de flujo, y por su amplia dispersi&oacute;n areal. El cono Pasqu&iacute;, uno de los focos de origen de este flujo, est&aacute; bien desarrollado y alcanza una altura relevante sobre el relieve circundante, indicando una actividad importante. La colada finalmente detuvo su recorrido al llegar al r&iacute;o Reventaz&oacute;n, rellenando su profundo paleo-ca&ntilde;&oacute;n (al menos de 100 m o m&aacute;s de profundidad), y al chocar contra el cerro Congo y sus estribaciones, aunado a su enfriamiento al contacto con las aguas del r&iacute;o, que debi&oacute; de favorecer adicionalmente su detenci&oacute;n.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Forma y origen de los <span  style="font-style: italic;">lev&eacute;es</span></span></font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Los <span style="font-style: italic;">lev&eacute;es</span> son abundantes en la colada de Cervantes. Se presentan con mayores dimensiones en el campo Oriental, tanto en ancho como longitudinalmente. La secci&oacute;n media hacia la localidad de Cot, por ejemplo, presenta lev&eacute;es con dimensiones de hasta los 40 m de ancho, en diferencia con la Oriental, donde presentan un ancho superior a los 80 m. La parte inferior del flujo cerca de Boquer&oacute;n est&aacute; conformada por pendientes que var&iacute;an desde los 15&deg; a 10&deg;. Hacia el sur de Boquer&oacute;n se presenta la mayor extensi&oacute;n del flujo con 200 m de ancho y con 30 m hacia el frente.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La morfolog&iacute;a del flujo Oriental cerca de la base del cerro Pasqu&iacute; est&aacute; conformada por 3 cerros alargados de forma paralela entre ellos, lo cual puede identificarse como lev&eacute;es, morfolog&iacute;as se extienden desde el cerro Pasqu&iacute; hasta el embalse de Cach&iacute;.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Origen de las depresiones y <span  style="font-style: italic;">kipukas </span>en la colada</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Una diferencia muy notoria es la abundancia de depresiones y de kipukas en el campo de lavas Oriental con respecto al Occidental, en donde est&aacute;n ausentes.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Algunas depresiones circulares corresponden sin duda a cr&aacute;teres eruptivos (Pasqu&iacute;, Quemados y Santa Roca), y tan solo una depresi&oacute;n peque&ntilde;a corresponde con el colapso del techo de un t&uacute;nel de lava peque&ntilde;o, tal y como de mencion&oacute; previamente. Algunos autores consideran que otras puedan tambi&eacute;n ser cr&aacute;teres, como la del Titoral, Fuente y Arrabar&aacute; (Thomas, 1983); la interpretaci&oacute;n en el presente trabajo, sin embargo, es diferente. Se trata de depresiones importantes, de unos 30-40 m de profundidad, con una forma bastante irregular tanto en su per&iacute;metro como en sus paredes y fondo (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i3.jpg">Fig. 3</a>). Al observar su distribuci&oacute;n, se desprende que se alinean de forma serpentiforme y que su tama&ntilde;o incrementa con la distancia desde el foco eruptivo que dio origen a la colada (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Figs. 1</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i10.jpg">10</a>). Por tanto, se puede pensar que las depresiones pudieron generarse cuando la colada de lava flu&iacute;a sobre cauces de r&iacute;os, hoy d&iacute;a cubiertos o desplazados, y que su incremento en tama&ntilde;o puede ser causa del ensanchamiento del valle, reflejando el paleo-relieve de antiguos valles fluviales. Quiz&aacute;s por ello, unas pocas &#8211;pero no todaspodr&iacute;an corresponder incluso con cr&aacute;teres de explosi&oacute;n fre&aacute;tica, pero no se hallaron evidencias que lo soporten. Ya Olson &amp;Saenz (1966) hablaban de que es posible que el r&iacute;o Birr&iacute;s haya sido obligado a desplazarse hacia el oriente de su anterior valle. En efecto, se determina que la quebrada Pacayas, afluente del Birr&iacute;s, claramente fue desplazada de su curso hacia el oriente, mientras que el r&iacute;o Birr&iacute;s lo hizo &uacute;nicamente en su &uacute;ltimo tramo, despu&eacute;s de la confluencia con la Pacayas.    <br>     <br> </font><font size="2">Las <span style="font-style: italic;">kipukas</span> tambi&eacute;n son m&aacute;s abundantes y grandes con la distancia de la fisura eruptiva (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Figs. 1</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i10.jpg">10</a>). Esto puede ser un indicador de un relieve m&aacute;s accidentado, tales como las gradas geomorfol&oacute;gicas regionales presentes en la falda austral del Iraz&uacute; a alturas de 1500, 1200 y 1000 m.s.n.m., en las cuales justamente si se proyectan hacia la presente disposici&oacute;n de la colada, se observa que all&iacute; se presentas las mayores ventanas sin depositaci&oacute;n de la colada de Cervantes.</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">Comparaci&oacute;n entre los campos Oriental y Occidental de Cervantes con los campos de lavas de Arenal</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las diferentes composiciones petroqu&iacute;micas de los dos campos de lava, el Occidental m&aacute;s m&aacute;fico y el Oriental m&aacute;s intermedio, influenciaron las diferentes morfolog&iacute;as y el ancho de los <span style="font-style: italic;">lev&eacute;es</span>. El flujo Oriental posee lev&eacute;es de mayores dimensiones, tanto en longitud, ancho y altura; adem&aacute;s de una mayor cantidad de ellos, por contrario a los que se observa en el campo Occidental, donde las dimensiones son menores.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Bas&aacute;ndonos en Castruccio <span  style="font-style: italic;">et al.</span> (2013), resulta probable que la colada Occidental tuviese un r&eacute;gimen din&aacute;mico dominado por un esfuerzo cortante en el crecimiento de la corteza de la colada, mientras que la colada Oriental fue transicional entre el crecimiento de corteza y el esfuerzo cortante interno del n&uacute;cleo de la colada.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La colada gener&oacute; ciertos cambios morfol&oacute;gicos importantes a nivel de meso-relieve, pero no alteran significativamente el contorno de las curvas de nivel, tal y como se aprecia los mapas de pendientes y de relieve (no incluidos). Una diferencia muy notoria, ya explicada, es la abundancia de depresiones y de <span style="font-style: italic;">kipukas</span> en el campo de lavas Oriental con respecto al Occidental donde est&aacute;n ausentes (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig. 1</a>).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Al graficar en el diagrama de Walker (1973), el espesor individual de las coladas de ambos campos de lava (2-4 m para la Occidental y unos 5-10 m Oriental, respectivamente) versus el &aacute;rea total (10,85 y 28,14 km<sup>2</sup>) y el di&aacute;metro del c&iacute;rculo imaginario que las representa, se observa que (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i11.jpg">Fig. 11</a>):     <br>     <br> a) el campo Oriental se ubica dentro de las lavas de alta viscosidad, relaci&oacute;n baja E/A (espesor/ ancho), y dentro de los rangos de volumen cercanos al kil&oacute;metro c&uacute;bico.     <br> b) el campo Occidental, por su parte, se ubica dentro de las lavas de viscosidad baja, relaci&oacute;n baja E/A y un volumen inferior.    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font size="2">En efecto, las lavas aa suelen ser m&aacute;s abundantes en los flujos bas&aacute;lticos hasta andes&iacute;tico bas&aacute;lticos, caso del Occidental, mientras que las coladas en bloques se presentan en los flujos m&aacute;s viscosos, normalmente con SiO<sub>2 </sub>&gt; 55%, tal y como se observa en la campo de lavas Oriental (ver Rittmann, 1960; Macdonal, 1972; Kilburn, 2000).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Claramente, al ser la colada de Cervantes prehist&oacute;rica, y corresponder con un campo de lavas complejo, conformado por varios flujos superpuestos e interdigitados (incremento en el espesor), las f&oacute;rmulas emp&iacute;ricas para calcular el tiempo y tasa de efusi&oacute;n (ver por ejemplo, Kilburn &amp; Lopes, 1991) no se pueden aplicar de manera directa o simplificada. Para Walker (1973), Wadge (1978) y Pinkerton &amp; Wilson (1994), entre otros, los flujos m&aacute;s largos suelen estar asociados con tasas de efusi&oacute;n mayores. En el Etna, sin embargo, se ha observado que incluso con diferentes tasas de efusi&oacute;n, vol&uacute;menes y tiempo de duraci&oacute;n de campos de lava diferentes, la longitud m&aacute;xima ha sido similar (Guest <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 1987). Si utilizamos una distancia m&aacute;xima de 7 km para el campo de lavas Occidental, una tasa de efusi&oacute;n plausible para coladas bas&aacute;lticas del tipo aa, ser&iacute;a de unos 7 m3/s (Kilburn, 2000), aunque en el presente trabajo se toma un valor inferior por ser lavas porfir&iacute;ticas calco-alcalinas (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06t1.gif">Cuadro 1</a>).    <br>     <br> </font><font size="2">Los campos de lava del Arenal constituyen nuestro mejor ejemplo de un estratovolc&aacute;n con coladas andes&iacute;tico bas&aacute;lticas aa en su cumbre, transici&oacute;n a blocosas (las predominantes), que erupt&oacute; coladas por m&aacute;s de 41 a&ntilde;os (entre 1968 y finales del 2010), con gran variabilidad en los espesores acumulados y un &aacute;rea de cobertura relativamente importante. En Arenal, a partir de dos focos eruptivos, se desarroll&oacute; entre 1968 y 1974 un campo de lavas Inferior (cr&aacute;ter A) y entre 1975 y finales del 2010 un campo de lava Superior (cr&aacute;ter C). El campo Inferior posee espesores acumulados significativamente mayores de hasta 170 m, y su tasa de efusi&oacute;n fue tambi&eacute;n m&aacute;s alta, mientras que el campo de lavas Superior fue relativamente m&aacute;s peque&ntilde;o, con coladas cortas y menos espesas, y una tasa de efusi&oacute;n inferior (Borgia <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 1998; Borgia &amp; Linneman, 1990; Wadge <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 2006).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Thomas (1983) razonablemente piensa que no pudo solo haber habido un &uacute;nico foco eruptivo para cada campo de lavas en Cervantes, porque el tiempo de erupci&oacute;n habr&iacute;a sido de muchos a&ntilde;os; entre 21,9 y 111,8 a&ntilde;os para el campo de lava Occidental, por ejemplo. Efectivamente, para Cervantes se proponen dos sistemas de fisuras en par conjugado, conformados de varios focos eruptivos, de unos 2 km de longitud cada uno. La colada de Cervantes, al igual que en el Arenal, es la sumatoria de unidades de lava diferentes, para conformar lavas compuestas y al menos dos campos de lava, aunque en realidad la de Cervantes podr&iacute;an ser m&aacute;s campos de lava dado que al parecer fueron varios los focos eruptivos. Por otro lado, para Kilburn (2000), la presencia de un t&uacute;nel de lava en una colada de tipo aa (en nuestro caso es una variedad de aa, la de escombros escori&aacute;ceos) suele ocurrir en erupciones efusivas de larga duraci&oacute;n. Con base en todo lo anterior, se podr&iacute;an comparar los campos de lava hist&oacute;ricos del Arenal (similares en morfolog&iacute;a y petroqu&iacute;mica) con Cervantes y realizar una cruda estimaci&oacute;n del tiempo que requiri&oacute; para generar ambos campos, tomando en cuenta tasas de efusi&oacute;n similares tanto a las del Arenal como a algunas del Etna, Italia, para el caso de los basaltos (ver Cuadro 1).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Volcano-tect&oacute;nica</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Desde hace tiempo es conocido que el flanco sur del Iraz&uacute; posee una serie de conos y cr&aacute;teres par&aacute;sitos o satelitales. Entre ellos, los m&aacute;s conocidos son el cono Pasqu&iacute;, Gurdi&aacute;n y Noche Buena, y los cr&aacute;teres de Quemados (S&aacute;enz, 1971; Thomas, 1983, Alvarado, 1993). Sin embargo, una perforaci&oacute;n realizada por el ICE en el cerro Gurdi&aacute;n (<a href="/img/revistas/rgac/n48/a06i1.jpg">Fig.1</a>) en 1993 indica que los primeros 12 m corresponden a cenizas finas a medias, pardo-negruzcas a gris, con fragmentos de lavas, bajo las cuales se presentan tres coladas de lava alteradas y fracturadas, con una potencia de al menos 78 m en total, puesto que la base de la colada inferior no se alcanz&oacute; (G.J. Soto, com. escrita, 1993). Pese a ello, no se presentan bombas ni lapilli escori&aacute;ceos, tal y como se esperar&iacute;a en el caso de corresponder con un cono de escorias, similares al Pasqu&iacute; o a los Quemados. Los cortes de carretera tambi&eacute;n muestran que los primeros 5 m corresponden con cenizas distales procedentes de la cima del Iraz&uacute;. Para ello, el Gurdi&aacute;n parece corresponder con una morfolog&iacute;a de falla.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Desde el punto de vista estructural, dos fisuras dieron origen a los campos de lava. El Oriental se gener&oacute; a partir de una fisura con rumbo N34&ordm;E, mientras que el Occidental a partir de otra de rumbo N26&ordm;W. En las fotograf&iacute;as a&eacute;reas y en la imagen de radar, se observa claramente varios alineamientos interpretados como fallas, que se extienden a lo largo de 3-4 km de longitud con un rumbo N20&ordm;-28&ordm;E. De igual modo, al norte de la localidad de Santa Rosa se observan microfallas del tipo normal, con rumbo N10&deg;E (<a  href="/img/revistas/rgac/n48/a06i12.jpg">Fig. 12</a>), direcci&oacute;n similar a la orientaci&oacute;n de los cr&aacute;teres que fueron la fuente de origen del campo Occidental. Ya Olson &amp; S&aacute;enz (1966) hab&iacute;an determinado una posible falla de 5,5 km de longitud y rumbo N15&ordm;E. Hudnut (1983) reporta unos diques en la cumbre Sapper con un rumbo N12&ordm;W.    <br>     <br> </font><font size="2">As&iacute; tenemos que el flanco sur del Iraz&uacute; est&aacute; atravesado por un sistema de fallas de rumbo N26&ordm;W yN20&ordm;-28&ordm;E, las cuales representan el par conjugado (&#963;1 estar orientado N 4&deg; E), favoreciendo el sistema fisural. Claramente, estas dos tendencias estructurales representan zonas de debilidad estructural, y por ello, sectores potenciales para la generaci&oacute;n de nuevos conos sat&eacute;lites y para la efusi&oacute;n de coladas de lava.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Geoturismo</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La campi&ntilde;a de Cervantes es conocida por su belleza y restaurantes tradicionales de comidas t&iacute;picas. Sin embargo, toda la zona alberga lugares que podr&iacute;an constituirse en una ruta geotur&iacute;stica que se inicie en los hermosos cr&aacute;teres de Quemados rodeando el cono Pasqu&iacute;, continuando hacia el cr&aacute;ter Santa Rosa, y quiz&aacute;s el &uacute;nico t&uacute;nel de lava hasta la fecha demostrado en Costa Rica, ubicado en Oratorio, para terminar con los lugares tradicionales de Cervantes, la represa de Cach&iacute;, el valle de Ujarr&aacute;s, y la catarata de Los Novios.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-weight: bold;" size="3">Agradecimientos </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Varias personas nos acompa&ntilde;aron a las giras al campo, entre ellos M. Mora, C. Redondo, S.M. Garro, R. Ram&iacute;rez y M. P&ouml;hle. L. Esquivel y K. Pocasangre de la CNE y la RSN colaboraron con algunas de las giras al campo. Delimoa Orama Dorta y Pablo Herrera tuvieron la delicadeza de revisar el presente trabajo y aportar comentarios que lo enriquecieron substancialmente.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3">Referencias</font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">ALL&Egrave;GRE, C.J. &amp; CONDOMINES, M., 1976: Fine chronology of volcanic processes using <sup>238</sup>U-<sup>230</sup>Th systematics.-Earth and Planetary Sci. Letters, 28: 395-406.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005743&pid=S0256-7024201300010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO, G.E., 1990. Los relieves de las rocas &iacute;gneas: G&eacute;nesis, clasificaci&oacute;n y aplicabilidad.- 167 p&aacute;gs. Ed. Tecnol&oacute;gica de Costa Rica, Cartago.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005746&pid=S0256-7024201300010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO,&nbsp;&nbsp; &nbsp;G.E.,&nbsp;&nbsp; &nbsp;1993.Volcanology and Petrology of Iraz&uacute; Volcano, Costa Rica.- 261&nbsp; p&aacute;gs.&nbsp; Univ.&nbsp; Kiel,&nbsp; Alemania&nbsp; Tesis 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=1005749&pid=S0256-7024201300010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO, G.E., 2011. Los volcanes de Costa Rica: Geolog&iacute;a, historia, riqueza natural y su gente (3<sup>a</sup> ed., 1<sup>a</sup> re-impresi&oacute;n).-xxviii + 335 p&aacute;gs. EUNED; 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=1005752&pid=S0256-7024201300010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO,&nbsp;&nbsp; &nbsp;G.E.,&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&Aacute;RDENES,&nbsp;&nbsp; &nbsp;G., ALVARADO, F., MURILLO, J. &amp; ARIAS, M., 2002: Utilizaci&oacute;n de rocas ornamentales en Costa Rica desde tiempos precolombinos hasta el siglo XX.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 26: 39-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005755&pid=S0256-7024201300010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO, G.E., VEGA, E., CHAVES, J. &amp; V&Aacute;ZQUEZ, M., 2004: Los grandes deslizamientos (volc&aacute;nicos y no volc&aacute;nicos) de tipo debris avalanche en Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 30: 83-99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005758&pid=S0256-7024201300010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO,&nbsp;&nbsp; G.E.,&nbsp;&nbsp; CARR,&nbsp;&nbsp; M.J.,&nbsp;&nbsp; TURRIN, B.D.,&nbsp;&nbsp; &nbsp;SWISHER,&nbsp;&nbsp; &nbsp;C.,&nbsp;&nbsp; &nbsp;SCHMINCKE, H.-U. &amp; HUDNUT, K.W., 2006: Recent volcanic history of Iraz&uacute; volcano, Costa Rica: Alternation and mixing of two magma batches, implying at least two intracrustal chambers.En: W.I. ROSE, G.J.S. BLUTH, M.J. CARR, J. EWERT, L.C. PATINO, and J. VALLANCE (eds): Natural Hazards in Central America. Geol. Soc.Am.Spec.Paper.&nbsp; 412:&nbsp; 259-276,&nbsp; doi: 10.1130/2006.2412(14).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005761&pid=S0256-7024201300010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">BORGIA, A. &amp; LINNEMAN, S.R., 1990: On the Mechanisms of Lava Flow Emplacement and Volcano Growth: Arenal, Costa Rica.-En: FINK, J.H. (ed.). Lava Flows and Domes. Emplacement Mechanisms and Hazards Implications.- IAVCEI Proceed. Volcanol.,&nbsp; Springer-Verlag,&nbsp; Berl&iacute;n:&nbsp; 208-243.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005764&pid=S0256-7024201300010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">BORGIA, A., POORE, C., CARR, M.J., MELSON,&nbsp; W.G.&nbsp; &amp;&nbsp; ALVARADO,&nbsp; G.E., 1988. Stratigraphic, structural and petrological aspects of Arenal-Chato Volcanic System, Costa Rica: Evolution of a young stratovolcanic&nbsp; complex.-&nbsp; Bull.&nbsp; Volcanol. 50: 86-105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005767&pid=S0256-7024201300010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">CASTRUCCIO, A., RUST, A.C. &amp; SPARKS, R.S.J.,&nbsp; 2013:&nbsp; Evolution&nbsp; of&nbsp; crust-&nbsp; and core-dominated lava flows using scaling analysis.-&nbsp; Bull.&nbsp; Volcanol.&nbsp; 75:&nbsp; 681,&nbsp; DOI 10.1007/s 00445-012-0681-2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005770&pid=S0256-7024201300010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">D&Oacute;NDOLI, C. &amp; TORRES, J.A., 1954. Estudio Geoagran&oacute;mico de la Regi&oacute;n Oriental de la Meseta Central.- 180 p&aacute;gs. Ministerio Agricultura e Industrias, 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=1005773&pid=S0256-7024201300010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">GUEST, J.E., KILBURN, C.R.J., PINKERTON, H. &amp; DUNCAN, A.M., 1987: The evolution of lava flow-fields: observations of the 1981 and 1983 eruptions of Mount Etna, Sicily.- Bull. Volcanol. 49: 527-540.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005776&pid=S0256-7024201300010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">HUDNUT, K.,1983: Geophysical Survery of Iraz&uacute; Volcano.- 93 p&aacute;gs. Dartmouth College, Hanover Tesis Bs.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005779&pid=S0256-7024201300010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">KILBURN, C.R.J., 2000: Lava flows and flow fields.- En: SIGURDSSON, H. (ed.): Encyclopedia of Volcanoes, Academic Press, San Diego: 291-305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005782&pid=S0256-7024201300010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">KILBURN, C.R.J. &amp; LOPES, R.M.C., 1991: General Patterns of Flow Growth: Aa and Blocky Lavas.- J. Geophys. Res., 96 (B12): 19 721-19 732.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005785&pid=S0256-7024201300010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">KRUSCHENKY, R.D., 1972: Geology of Istar&uacute; Quadrangle.- 46 p&aacute;gs. U.S. Geol. Survey, Bull, 1358, Washington D.C.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005788&pid=S0256-7024201300010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">KUSSMAUL, S., DE LEMOS, R., LAGUNA, J., AGUILAR, T. &amp; HERN&Aacute;NDEZ, S., 1994: Mapa de Recursos Minerales y F&oacute;siles de la Gran &Aacute;rea Metropolitana.- En: KUSSMAUL, S &amp; DENYER, P. (eds.): Atlas Geol&oacute;gico Gran &Aacute;rea Metropolitana, Editorial Tecnol&oacute;gica de Costa Rica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005791&pid=S0256-7024201300010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">MARR, W., 1863: Reise nach Central-Amerika.- xvi + 472 p&aacute;gs. Trad. al espa&ntilde;ol: Viaje a Centroam&eacute;rica, 2004). Ed. Univ. Costa Rica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005794&pid=S0256-7024201300010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">MACDONALD,&nbsp; G.A,&nbsp; 1972: Volcanoes.-&nbsp; xii&nbsp; + 510 p&aacute;gs. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005797&pid=S0256-7024201300010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">MADRIGAL, R., 1977.Geomorfolog&iacute;a G-316.- 238 p&aacute;gs. UCR, San Jos&eacute;. [folleto de curso].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005800&pid=S0256-7024201300010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2">&nbsp;</font>    <!-- ref --><br> <font size="2">MADRIGAL, R. &amp; ROJAS, E., 1980: Manual descriptivo del Mapa Geomorfol&oacute;gico de Costa Rica (escala 1: 200 000).- 79 p&aacute;gs, SEPSA, Imprenta Nacional, 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=1005803&pid=S0256-7024201300010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">MURATA, J.J., DONDOLI, C. &amp; SAENZ, R., 1966: The 1963-65 eruption of Iraz&uacute; volcano, Costa Rica (The period of March 1963 to October 1964).- Bull. Volcanol. 29: 765-796.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005806&pid=S0256-7024201300010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">OLSON,&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&nbsp;&nbsp; &nbsp;&amp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;S&Aacute;ENZ,&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;R.,&nbsp;&nbsp; &nbsp;1966: Fotointerpretaci&oacute;n&nbsp;&nbsp; &nbsp;de&nbsp;&nbsp; &nbsp;la &nbsp;&nbsp; &nbsp;colada&nbsp;&nbsp; &nbsp;de Cervantes, Costa Rica.- Inf. Semestral, julio-dic.1965, Inst. Geogr. Nacional, mayo 1966, San Jos&eacute;: 23-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005809&pid=S0256-7024201300010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">PINKERTON, H. &amp; WILSON, L., 1994: Factors controlling the lengths of cannel-fed lava flows.- Bull. Volcanol. 56: 108-120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005812&pid=S0256-7024201300010000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">PINKERTON,&nbsp;&nbsp; H.&nbsp;&nbsp; &amp;&nbsp;&nbsp; NORTON,&nbsp;&nbsp; G.,&nbsp;&nbsp; 1995 Rheological properties of basaltic lavas at sub-liquidus temperature: laboratory and field measurements on lavas from Mount&nbsp; Etna.-&nbsp; J.&nbsp; Volcanol.&nbsp; Geotherm. Res. 68: 307-323.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005815&pid=S0256-7024201300010000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">RITTMANN, A., 1960: Vulkane und ihre T&auml;tigkeit (2<sup>a</sup> ed.).- Trad. francesa (TAZZIEFF, H.): Les&nbsp; volcans&nbsp; et&nbsp; leur&nbsp; activit&eacute;.-&nbsp; 461&nbsp; p&aacute;gs. Masson, Par&iacute;s.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005818&pid=S0256-7024201300010000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">S&Aacute;ENZ, R., 1971: Aparatos volc&aacute;nicos y fuentes termales de Costa Rica.- Inf. T&eacute;cnico y Notas Geol&oacute;gicas, Direcci&oacute;n de Geologia, Minas y Petr&oacute;leo, 41: 1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005821&pid=S0256-7024201300010000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">SALAZAR, G. &amp; MADRIGAL, R., 1994: Unidades Geomorfol&oacute;gicas y su relaci&oacute;n directa con la litolog&iacute;a.- En: KUSSMAUL, S &amp; DENYER, P., 1994 (eds.): Atlas Geol&oacute;gico Gran &Aacute;rea Metropolitana,&nbsp; Ed.&nbsp; Tecnol&oacute;gica&nbsp;&nbsp; de&nbsp; Costa Rica, Cartago: 111-129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005824&pid=S0256-7024201300010000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">TAKAGI, D. &amp; HUPPERT, H.E., 2010: Initial advance of long lava flows in open channels.- J. Volcanol. Geotherm. Res. 195: 121-126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005827&pid=S0256-7024201300010000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">TOURNON, J., 1984: Magmatismes du Mesozoique a l&#8217; actual en Amerique Centrale:&nbsp;&nbsp; L&acute;exemple&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; Costa&nbsp;&nbsp; Rica, Des ophiolites aux andesites.- 335 p&aacute;gs. Universite Pierre et Marie Curie, Paris Tesis 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=1005830&pid=S0256-7024201300010000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">THOMAS, K., 1983: An Investigation of the Cervantes Formation at Iraz&uacute; Volcano, Costa Rica.- 29 p&aacute;gs. Dartmouth College, Hanover Tesis Bs.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005833&pid=S0256-7024201300010000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">UMA&Ntilde;A, E, 1962: Informe Geol&oacute;gico Preliminar del Proyecto de Cach&iacute;.- 36 p&aacute;gs. Div. Desarrollo, Instituto Costarricense de Electricidad, 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=1005836&pid=S0256-7024201300010000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">UMA&Ntilde;A, J.E. &amp; ALFONSO, P.S: 1969: Confecci&oacute;n corteza de impermeabilizaci&oacute;n en lavas cuaternarias de la margen izquierda de la ampliaci&oacute;n del proyecto de Cach&iacute;.- 91 p&aacute;gs. + l&aacute;mina. Oficina de Geolog&iacute;a, Inst. Costarricense de Electricidad, 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=1005839&pid=S0256-7024201300010000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">WADGE, G., 1978: Effusion rate and the shape of aa lava flow-field on Mount Etna.- Geology, 6: 503-506.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005842&pid=S0256-7024201300010000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">WADGE, G., ORAMAS DORTA, D. &amp; COLE, P.D., 2006: The magma budget of Volc&aacute;n Arenal, Costa Rica from 1980 to 2004.- J. Volcanol. Geotherm. Res. 157 60&#8211;74</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005845&pid=S0256-7024201300010000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">WALKER, G.P.L., 1973: Lengths of lava flows.- Phil. Trans. R. Soc. London, 274:107-118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005847&pid=S0256-7024201300010000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font size="2">WILLIAMS, H., 1952. Volcanic History of the Meseta Central Occidental, Costa Rica.- Univ. Calif. Publ. Geol. Sciences, 29(4): 145-179.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1005850&pid=S0256-7024201300010000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="-1"><a name="Correspondencia1"></a><a  href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:    <br> </font><font size="2">Guillermo E. Alvarado. </font><font size="2">&Aacute;rea de Amenazas y Auscultaci&oacute;n S&iacute;smica y Volc&aacute;nica, ICE, Apdo. 10032-1000, Costa Rica. Autor para contacto: galvaradoi@ice.go.cr</font>    <br> <font size="2">Ana E. Vega. </font><font size="2">Montes de Oca, San Jos&eacute;, Costa Rica    <br> </font><font size="2"><a name="1"></a><a href="#3">1</a>. &Aacute;rea de Amenazas y Auscultaci&oacute;n S&iacute;smica y Volc&aacute;nica, ICE, Apdo. 10032-1000, Costa Rica. Autor para contacto: galvaradoi@ice.go.cr</font>    <br> <font size="2"><a name="2"></a><a href="#4">2</a>. Montes de Oca, San Jos&eacute;, Costa Rica</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="2">Recibido: 25/2/2013; Aceptado: 11/6//2013</font>    <br> </div> <font size="2"></font></div>      ]]></body><back>
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