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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Mapa de peligros del volcán Poás]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O vulcão Poás apresenta uma série de ameaças à vida e às atividades das comunidades que habitam ao seu redor, tais como queda de cinzas, gases vulcânicos, projeção balística, nuvens piroclásticas, avalanches (lahares) e lamas vulcânicas. Na pesquisa, motivo do presente artigo, determinaram-se as zonas e integraram-se os riscos em mapas de perigos combinados, com o propósito de que se utilizem posteriormente em processos de ordenamento territorial. A metodologia foi baseada numa aproximação heurística, apoiada em critérios cartográficos, geomorfológicos, geológicos e de afetações histórica a fim de atingir um produto adequado à sua escala e facilidade de interpretação. Esses mapas apresentam maior detalhe e integração em comparação a outros trabalhos e cartografias de perigos vulcânicos existentes na Costa Rica.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Poás volcano presents a series of hazards to the lives and activities of the communities in its surroundings; these hazards include ash fall, volcanic gases, ballistic projection, pyroclastic flows, lahars and lava flows. In the study described in this article, risks were zoned and integrated to form combined hazard maps for later use in territorial planning processes. With respect to methodology, the study was based on a heuristic approximation, which was supported with cartographic, geomorphological, and historical impact criteria to achieve a suitable product in terms of scale and ease of interpretation. These maps present greater detail and integration than other works and cartographies of volcanic hazards in Costa Rica.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <p>DOI: <a href= "http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n2.50219" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n2.50219</a></p>      <p align="center"><font size="4"><b>Mapa de peligros del volc&aacute;n Po&aacute;s</b></font></p>      <p align="center"><b><font size="3">Mapa de perigos do vulc&atilde;o Po&aacute;s</font></b></p>      <p align="center"><b><font size="3">Hazard Map of the Po&aacute;s Volcano</font></b></p>      <p align="center"><b>Gustavo Barrantes Castillo</b><sup>*</sup>, <b>Eduardo Malavassi Rojas</b><sup>**</sup>    <br>  Universidad Nacional, Heredia - Costa Rica</p>      <p><sup>*</sup> Ge&oacute;grafo, Mag&iacute;ster en Computaci&oacute;n y candidato a Doctor en Ciencias Naturales. Especialista en Gesti&oacute;n de Riesgos de Desastre. Subdirector de la Escuela de Ciencias Geogr&aacute;ficas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Direcci&oacute;n postal: Apartado Postal 86-3000 Heredia, Costa Rica. Correo electr&oacute;nico: <a href="gbarrantes@una.cr">gbarrantes@una.cr</a>    <br>  <sup>**</sup>Ge&oacute;logo, Mag&iacute;ster en Geolog&iacute;a y Geof&iacute;sica, y Ph. D. en Ciencias de la Tierra. Especialista en Vulcanolog&iacute;a. Cofundador del Observatorio Vulcanol&oacute;gico y Sismol&oacute;gico de Costa Rica (OVSICORI) en la Universidad Nacional de Costa Rica. Correo electr&oacute;nico: <a href="emalavassi@una.cr">emalavassi@una.cr</a></p>      <p>Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n que aborda la zonificaci&oacute;n de los peligros m&aacute;s importantes del volc&aacute;n Po&aacute;s, sobre la base de m&eacute;todos heur&iacute;sticos. Se trata de una primera aproximaci&oacute;n unificada de mapas de peligros, desarrollados para su posterior incorporaci&oacute;n en el ordenamiento territorial.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Como citar este art&iacute;culo: Barrantes Castillo, Gustavo y Eduardo Malavassi .Rojas. 2015. "Mapa de peligros del volc&aacute;n Po&aacute;s". <i>Cuadernos de Geograf&iacute;a: Revista Colombiana de Geograf&iacute;a</i> 24 (2): 157-172. DOI: 10.15446/rcdg.v24n2.50219.</p>      <p align="center">Recibido: 6 de mayo de 2014. Aceptado: 28 de octubre de 2014.</p>  <hr>      <p><b><font size="3">Resumen</font></b></p>      <p>El volc&aacute;n Po&aacute;s presenta una serie de amenazas a la vida y a las actividades de las comunidades que habitan a su alrededor, tales como ca&iacute;da de cenizas, gases volc&aacute;nicos, proyecci&oacute;n bal&iacute;stica, flujos pirocl&aacute;sticos, lahares y coladas de lava. En la investigaci&oacute;n, motivo del presente art&iacute;culo, se zonificaron e integraron los riesgos en mapas de peligros combinados, con el prop&oacute;sito de que se utilicen posteriormente en procesos de ordenamiento territorial. La metodolog&iacute;a se bas&oacute; en una aproximaci&oacute;n heur&iacute;stica, apoyada en criterios cartogr&aacute;ficos, geomorfol&oacute;gicos, geol&oacute;gicos y de afectaciones hist&oacute;ricas, con el fin de lograr un producto adecuado a su escala y facilidad de interpretaci&oacute;n. Estos mapas presentan mayor detalle e integraci&oacute;n con respecto a otros trabajos y cartograf&iacute;as de peligros volc&aacute;nicos existentes en Costa Rica.</p>      <p><b>Palabras clave:</b> amenazas volc&aacute;nicas, peligro volc&aacute;nico, valoraci&oacute;n del riesgo, volc&aacute;n Po&aacute;s, vulcanismo.</p>  <hr>      <p><b><font size="3">Resumo</font></b></p>      <p>O vulc&atilde;o Po&aacute;s apresenta uma s&eacute;rie de amea&ccedil;as &agrave; vida e &agrave;s atividades das comunidades que habitam ao seu redor, tais como queda de cinzas, gases vulc&acirc;nicos, proje&ccedil;&atilde;o bal&iacute;stica, nuvens pirocl&aacute;sticas, avalanches (lahares) e lamas vulc&acirc;nicas. Na pesquisa, motivo do presente artigo, determinaram-se as zonas e integraram-se os riscos em mapas de perigos combinados, com o prop&oacute;sito de que se utilizem posteriormente em processos de ordenamento territorial. A metodologia foi baseada numa aproxima&ccedil;&atilde;o heur&iacute;stica, apoiada em crit&eacute;rios cartogr&aacute;ficos, geomorfol&oacute;gicos, geol&oacute;gicos e de afeta&ccedil;&otilde;es hist&oacute;rica a fim de atingir um produto adequado &agrave; sua escala e facilidade de interpreta&ccedil;&atilde;o. Esses mapas apresentam maior detalhe e integra&ccedil;&atilde;o em compara&ccedil;&atilde;o a outros trabalhos e cartografias de perigos vulc&acirc;nicos existentes na Costa Rica.</p>      <p><b>Palavras-chave:</b> amea&ccedil;as vulc&acirc;nicas, perigo vulc&acirc;nico, avalia&ccedil;&atilde;o do risco, vulc&atilde;o Po&aacute;s, vulcanismo.</p>  <hr>      <p><b><font size="3">Abstract</font></b></p>      <p>The Po&aacute;s volcano presents a series of hazards to the lives and activities of the communities in its surroundings; these hazards include ash fall, volcanic gases, ballistic projection, pyroclastic flows, lahars and lava flows. In the study described in this article, risks were zoned and integrated to form combined hazard maps for later use in territorial planning processes. With respect to methodology, the study was based on a heuristic approximation, which was supported with cartographic, geomorphological, and historical impact criteria to achieve a suitable product in terms of scale and ease of interpretation. These maps present greater detail and integration than other works and cartographies of volcanic hazards in Costa Rica.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Keywords:</b> volcanic hazards, volcanic danger, risk assessment, Po&aacute;s volcano, volcanism.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>La identificaci&oacute;n de las amenazas naturales ha cobrado relevancia debido a la necesidad de reconocer el riesgo asociado a los uso de la tierra, para el ordenamiento territorial. En este sentido, la Pol&iacute;tica Nacional de Ordenamiento Territorial de Costa Rica se&ntilde;ala lo siguiente: "En los Planes de OrdenamientoTerritorial, se dar&aacute; especial atenci&oacute;n a la determinaci&oacute;n y ubicaci&oacute;n de zonas de riesgo no aptas para la localizaci&oacute;n de asentamientos humanos, ya sea por vulnerabilidad y amenaza ambiental, o por salubridad" (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013, 37).</p>      <p>Los estudios sobre amenazas naturales suelen comenzar por investigaciones generales que paulatinamente van mejorando su detalle, hasta llegar a estudios espec&iacute;ficos. La principal raz&oacute;n de este orden radica en el costo que implican los estudios a detalle, as&iacute; como la falta de datos para desarrollar dichos trabajos; no obstante, los estudios generales tienen su valor en la planificaci&oacute;n territorial (Predecan 2009).</p>      <p>En el caso del volc&aacute;n Po&aacute;s existen mapas de peligro generales que se han utilizado como una primera aproximaci&oacute;n; tal es el caso del mapa de reconocimiento de los peligros volc&aacute;nicos de la Cordillera Volc&aacute;nica Central de Costa Rica (Paniagua y Soto 1986). Dos d&eacute;cadas despu&eacute;s, con base en los trabajos de los observatorios, tanto del Observatorio Vulcanol&oacute;gico y Sismol&oacute;gico de Costa Rica -en adelante, OVSICORI- como de la Red Sismol&oacute;gica Nacional de Costa Rica (RSN), se definieron criterios para una segunda aproximaci&oacute;n que ha sido integrada en la base de datos de amenazas de que dispone la Comisi&oacute;n Nacional de Prevenci&oacute;n de Riesgos y Atenci&oacute;n de Emergencias -en adelante, CNE-. En la cartograf&iacute;a emitida por la CNE se delimitan &aacute;reas potenciales de ca&iacute;da de ceniza, afectaci&oacute;n por gases y proyecci&oacute;n bal&iacute;stica de pirocl&aacute;stos (CNE 2009).</p>      <p>Sin embargo, dichos mapas dejan por fuera varios peligros volc&aacute;nicos, como los flujos pirocl&aacute;sticos y los lahares; adicionalmente no fueron dise&ntilde;ados para su incorporaci&oacute;n en la planificaci&oacute;n territorial al no diferenciar niveles de peligro en algunas amenazas, aspecto central en la toma de decisiones en materia de restricci&oacute;n del uso de la tierra.</p>      <p>A continuaci&oacute;n se presenta un mapa de peligros volc&aacute;nicos para el volc&aacute;n Po&aacute;s, que sigue una metodolog&iacute;a heur&iacute;stica, con base en informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica, geol&oacute;gica y geomorfol&oacute;gica y del uso de Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG). El aporte principal de estos mapas es el haber sido dise&ntilde;ados con el prop&oacute;sito de servir de insumos en procesos de planificaci&oacute;n territorial y gesti&oacute;n del riesgo.</p>      <p><font size="3"><b>El volc&aacute;n Po&aacute;s y sus peligros</b></font></p>      <p>El volc&aacute;n Po&aacute;s se localiza en la Cordillera Volc&aacute;nica Central de Costa Rica; su mayor elevaci&oacute;n es de 2.708 m y su cr&aacute;ter principal se ubica en coordenadas 10&deg;11'54" latitud norte y 84&deg;13'51" longitud oeste (<a href="#fig1">figura 1</a>). Se trata de un estrato volc&aacute;n complejo de forma subc&oacute;nica irregular (Alvarado 2000). Un rasgo notorio es el alineamiento volc&aacute;nico del Po&aacute;s, que comprende los conos monogen&eacute;ticos de Sabana Redonda, en la vertiente SW del macizo, as&iacute; como Botos, von Frantzius y el cr&aacute;ter activo de la zona sumital; finalmente, detr&aacute;s del Po&aacute;s por el cerro Congo, el maar Laguna Hule y el maar de r&iacute;o Cuarto (Malavassi, Gill y Trimble 1990).</p>      <p align="center"><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f1.png" alt="figura 1"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo con el registro hist&oacute;rico, el volc&aacute;n Po&aacute;s ha presentado actividad moderada de forma casi continua, con emisiones de gases y ocasionales erupciones fre&aacute;ticas; adem&aacute;s se han producido explosiones vulcanianas y estrombolianas leves (Prosser y Carr 1987). La mayor erupci&oacute;n hist&oacute;rica, seg&uacute;n Mora (2010) ocurri&oacute; en el periodo eruptivo 1953-1955 con una columna eruptiva de poco menos de 5.000 m, este mismo autor le otorga un valor de 3 en el &iacute;ndice de Explosividad volc&aacute;nica (IEV).</p>      <p>Entre los peligros reportados para dicho volc&aacute;n se encuentran (Mora 2010): ca&iacute;da de cenizas, proyecci&oacute;n bal&iacute;stica, gases volc&aacute;nicos, lluvia &aacute;cida, oleadas pirocl&aacute;sticas y lahares. No obstante, se deben considerar las coladas de lava y los flujos pirocl&aacute;sticos, como fue el caso de los tres flujos de lava provenientes del cr&aacute;ter principal identificados por Prosser y Carr (1987) y los flujos pirocl&aacute;sticos reportados por Malavassi, Gill y Trimble (1990).</p>      <p>Un aumento en la actividad eruptiva del cr&aacute;ter principal, podr&iacute;a afectar directamente la parte alta de los cantones de Po&aacute;s, Valverde Vega, Alajuela y Grecia y, de manera indirecta o en menor grado, los cantones de Alfaro Ruiz, Naranjo y una peque&ntilde;a secci&oacute;n del cant&oacute;n de San Carlos (v&eacute;ase <a href="#fig1">figura 1</a>). Los da&ntilde;os para el primer grupo de cantones podr&iacute;an estar relacionados con ca&iacute;da de tefra, y en caso de unas erupciones mayores, de coladas de lava y flujos y oleadas pirocl&aacute;sticas. Para el otro caso, el segundo grupo de cantones podr&iacute;a verse afectado por lluvia &aacute;cida como ocurri&oacute; en 1968, 1989 y 1994 (Universidad de Costa Rica 2014) y por cenizas como sucedi&oacute; en 1834, 1910, 1914-1915 y 1955 (Casertano, Borgia y Cigolini 1983; Vargas 1979).</p>      <p>Dado que los cantones de Alajuela, Po&aacute;s y Grecia forman parte de la Gran &aacute;rea Metropolitana, sector que concentra m&aacute;s del 60% de la poblaci&oacute;n del pa&iacute;s y alrededor del 75% de todas las actividades econ&oacute;micas productivas (Astorga 2008); que el Parque Nacional Volc&aacute;n Po&aacute;s, ubicado en su cima, es el segundo parque m&aacute;s visitado del pa&iacute;s, y que en las faldas del volc&aacute;n se encuentran importantes campos de cultivo de fresas, helechos, caf&eacute; y tomate, entre otros, as&iacute; como pastizales, surge la necesidad de contar con una cartograf&iacute;a de sus peligros, con el fin de incorporar dicha informaci&oacute;n en los procesos de ordenamiento territorial y planes de manejo del parque. Se requiere de una cartograf&iacute;a que recopile, agrupe y facilite transmitir la informaci&oacute;n sobre riesgos, para que los tomadores de decisiones la apliquen en la gesti&oacute;n del riesgo (Cepal y BID 2000).</p>      <p><b>Peligros volc&aacute;nicos del Po&aacute;s</b></p>      <p>Se consideran los peligros volc&aacute;nicos mencionados por Paniagua y Soto (1986) y Mora (2010), adicionalmente se incorporan peligros que, si bien no se han presentado, s&iacute; se encuentran presentes en el registro geol&oacute;gico, como las coladas de lava (Gazel y Ruiz 2005) y los flujos pirocl&aacute;sticos (Malavassi, Gill y Trimble 1990).</p>      <p><b>Ca&iacute;da de ceniza</b></p>      <p>Durante una erupci&oacute;n volc&aacute;nica de tipo explosivo, el magma pierde presi&oacute;n conforme asciende por el conducto volc&aacute;nico; como resultado, cerca de la superficie, se separan los gases de la fase l&iacute;quida y semis&oacute;lida, provocando una fragmentaci&oacute;n conforme se liberan violentamente. Los materiales lanzados por las erupciones se clasifican en funci&oacute;n de su tama&ntilde;o, como ceniza, lapilli, bloques y bombas.</p>      <p>Estos piroclastos (material volc&aacute;nico lanzado al aire) salen a trav&eacute;s de una columna eruptiva, impulsada inicialmente por la descompresi&oacute;n de los gases (zona de jet); posteriormente contin&uacute;a su asenso por c&eacute;lulas convectivas debido a la incorporaci&oacute;n del aire circundante dentro de la columna (zona convectiva) y, finalmente su transporte es determinado por la velocidad y la direcci&oacute;n del viento (zona de difusi&oacute;n); las part&iacute;culas que alcanzan esta &uacute;ltima zona son las que sufren un mayor transporte, en funci&oacute;n de su peso, tama&ntilde;o, forma y de las condiciones atmosf&eacute;ricas imperantes.</p>      <p>La ca&iacute;da de ceniza es el peligro m&aacute;s extendido, derivado de una erupci&oacute;n volc&aacute;nica, as&iacute; por ejemplo superficies de 103 km<sup>2</sup> pueden quedar cubiertas por capas mayores de 10 cm y el material fino se distribuye por extensas &aacute;reas que podr&iacute;an tener incluso orden continental (Scott 1993).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los da&ntilde;os que provoca la ceniza var&iacute;an desde el colapso de estructuras cercanas a la fuente (principalmente techos), la eliminaci&oacute;n de la cobertura forestal y de cultivos agr&iacute;colas, hasta la suspensi&oacute;n de las comunicaciones radiales y a&eacute;reas, as&iacute; como la contaminaci&oacute;n de fuentes de agua potable.</p>      <p><b>Proyecci&oacute;n bal&iacute;stica</b></p>      <p>Cuando ocurre una erupci&oacute;n violenta, los materiales s&oacute;lidos son lanzados al aire desde el cr&aacute;ter; los gruesos abandonan el cr&aacute;ter a velocidades que var&iacute;an de decenas a centenares de metros por segundo, siguiendo una trayectoria bal&iacute;stica (Scott 1993). Cuando esto sucede, los materiales caen en la superficie del suelo, formando cr&aacute;teres de impacto en proporci&oacute;n con su tama&ntilde;o y densidad.</p>      <p><b>Acidificaci&oacute;n</b></p>      <p>Un volc&aacute;n activo puede liberar gases &aacute;cidos a altas temperaturas desde el cr&aacute;ter activo (Delmelle y Stix 2000). Los gases volc&aacute;nicos m&aacute;s abundantes son el vapor de agua, el di&oacute;xido de carbono, el di&oacute;xido de azufre, el hidr&oacute;geno, el sulfuro de hidr&oacute;geno y el mon&oacute;xido de carbono (Williams y Rymer 2000). De acuerdo con estos autores, el di&oacute;xido de azufre liberado en la actividad volc&aacute;nica reacciona con la atm&oacute;sfera para formar tri&oacute;xido de azufre que, posteriormente, reacciona con el agua de las nubes para formar acido sulf&uacute;rico, que finalmente se precipita en forma de lluvia &aacute;cida, la cual, junto con otros gases y part&iacute;culas volc&aacute;nicas sigue la direcci&oacute;n principal del viento en su distribuci&oacute;n.</p>      <p>Tanto los compuestos de azufre como los cloruros y fluoruros reaccionan con el agua para forma &aacute;cidos irritantes para las plantas y los animales, los cuales son nocivos (Scott 1993) y promueven la lixiviaci&oacute;n de los suelos a&uacute;n en bajas concentraciones. Sin embargo, en condiciones de baja humedad atmosf&eacute;rica y alta emisi&oacute;n de gases en fumarolas de alta temperatura, es posible tener precipitaci&oacute;n &aacute;cida seca, que se trata de aerosoles que son qu&iacute;micamente reactivos y que, al hidratarse, pueden producir &aacute;cidos irritantes sobre los seres vivos.</p>      <p>Como resultado de la lluvia &aacute;cida y la depositaci&oacute;n &aacute;cida seca, las plantas inhiben su crecimiento, pueden llegar a perder sus hojas y hasta morir (necrosis parcial o total). Por su parte, los suelos presentan lixiviaci&oacute;n acelerada de los nutrientes de las plantas y estas se intoxican por absorci&oacute;n de aluminio a trav&eacute;s de sus ra&iacute;ces. Tanto la precipitaci&oacute;n &aacute;cida h&uacute;meda como la seca, producen oxidaci&oacute;n acelerada de las superficies met&aacute;licas y constituyen uno de los ambientes m&aacute;s oxidantes conocidos (&aacute;lvares y Pridybailo 2005).</p>      <p><b>Flujos de lava</b></p>      <p>Son derrames de rocas fundidas, provenientes de cr&aacute;teres, central o secundarios, o de fisuras, que se expanden a trav&eacute;s del terreno (Peterson y Tilling 2000). De acuerdo con estos autores, el comportamiento espec&iacute;fico de un flujo de lava es controlado por la tasa de emisi&oacute;n desde la fuente y su duraci&oacute;n, la pendiente y la topograf&iacute;a del terreno, as&iacute; como de la viscosidad de la lava; esta &uacute;ltima, a su vez, es determinada por la composici&oacute;n qu&iacute;mica, el contenido de cristales y el de gas, as&iacute; como por la temperatura de la lava. En general, pude afirmarse que los flujos de lava viajan, pendiente abajo, siguiendo la morfolog&iacute;a del terreno y que, a pesar de su baja velocidad, pueden destruir o sepultar toda infraestructura que se encuentre a su paso (Mac&iacute;as y Capra 2005).</p>       <p><b>Oleadas y flujos pirocl&aacute;sticos</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Son nubes secas y calientes de escombros pirocl&aacute;sticos y gases, que se movilizan velozmente a ras de la superficie o cerca de esta. Un flujo se compone normalmente de dos partes: 1) un flujo basal, denso y ce&ntilde;ido al suelo, que es el flujo pirocl&aacute;stico propiamente dicho; y 2) una oleada en forma de nube turbulenta de ceniza que precede o cabalga sobre este (Scott 1993).</p>      <p>Los flujos tienden a transitar por los barrancos que circundan el edificio volc&aacute;nico pudiendo rellenarlos en minutos, mientras que, las oleadas, debido a su menor contracci&oacute;n de s&oacute;lidos, son capaces de sobrepasar barreras topogr&aacute;ficas a gran velocidad (Mac&iacute;as y Capra 2005). Este tipo de actividad volc&aacute;nica ha provocado m&aacute;s muertes que ninguna otra amenaza volc&aacute;nica (Keller y Blodgett 2004), ya que los flujos son capaces de destruir e incinerar todo lo que se encuentre a su paso.</p>      <p><b>Lahares</b></p>      <p>T&eacute;rmino indonesio que equivale a '<i>debrisflow</i>'. Se trata de una mezcla de detritos y agua con alta concentraci&oacute;n de sedimentos, que se mueve, pendiente abajo, por la influencia de la gravedad (Vallance 2000). Estos pueden estar asociados a episodios eruptivos o no, pero en ambos casos se relacionan con la disponibilidad de grandes vol&uacute;menes de agua que podr&iacute;a provenir del deshielo de glaciales, de lluvias intensas o del vaciamiento de lagunas.</p>      <p>A causa de su elevado contenido de material fino, son viscosos y densos, semej&aacute;ndose a coladas de concreto, lo que les permite transportar objetos de gran tama&ntilde;o (por ejemplo grandes rocas, casas, &aacute;rboles o autobuses); adem&aacute;s, tienden a seguir los cauces de los r&iacute;os, incluso en condiciones de poca pendiente, lo que les da un amplio alcance (Mac&iacute;as y Capra 2005).</p>      <p><font size="3"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>      <p>La metodolog&iacute;a propuesta se desarrolla a partir de la cr&iacute;tica que hiciera Barrantes (2012) a la forma de valorar las amenazas naturales en el &iacute;ndice de fragilidad ambiental, m&eacute;todo oficial para incorporar estas amenazas en los planes reguladores o planes de ordenamiento territorial municipal, en Costa Rica. En su art&iacute;culo, Barrantes deja clara la necesidad de robustecer los m&eacute;todos para el c&aacute;lculo de la amenza.</p>      <p>En este art&iacute;culo se proponen m&eacute;todos para evaluar la amenaza volc&aacute;nicaa en escala de 1:50.000, que puede considerarse una escala general de car&aacute;cter cualitativo, que corresponde a un m&iacute;nimo de aproximaci&oacute;n, para ser luego incorporada en el ordenamiento territorial (Predecan 2009).</p>      <p>Se trata de un enfoque alternativo al tratamiento estad&iacute;stico, basado en un abordaje cualitativo que categoriza cada amenaza (Kappes et &aacute;l. 2012). La estandarizaci&oacute;n por clasificaci&oacute;n es frecuentemente utilizada para comparar diferentes amenazas, donde umbrales de intensidad o frecuencia son definidos para estandarizar las respectivas amenazas en un predefinido n&uacute;mero de clases.</p>      <p>De este modo, se asume que, independientemente del evento o peligro, las clases de un mismo tipo son comparables; por ejemplo, la clase "alto peligro" para flujos pirocl&aacute;sticos y de gases volc&aacute;nicos, son equivalentes. As&iacute;, cada clase de amenaza (en este caso volc&aacute;nica), es el resultado de la superposici&oacute;n de las clases de cada amenaza individual en cada &aacute;rea, donde se sobreponen amenazas distintas y la m&aacute;s alta de ellas es adoptada como el valor de la amenaza resultante (Heinimann et &aacute;l. 1998).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Luego de hacer una revisi&oacute;n de metodolog&iacute;as y aplicaciones de la valoraci&oacute;n multiamenaza del riesgo, Kappes et &aacute;l. (2012) concluyen que este enfoque es valioso, no obstante su alcance estar relacionado con un prop&oacute;sito o grupo metaespec&iacute;fico, para el cual se desarrollan, por ejemplo la planificaci&oacute;n territorial. En el caso de Costa Rica, la escasez de estudios espec&iacute;ficos, el pobre registro hist&oacute;rico y la falta de datos instrumentales, hacen del m&eacute;todo cualitativo por clasificaci&oacute;n una alternativa viable.</p>      <p>En s&iacute;ntesis, el mapa de peligro volc&aacute;nico para el volc&aacute;n Po&aacute;s estar&aacute; constituido por la sobreposici&oacute;n de las clases de peligro (muy alta, alta, moderada, baja y muy baja) analizadas individualmente y su valor ser&aacute; determinado por el tipo de mayor peligro que se encuentre en cada espacio.</p>      <p>A continuaci&oacute;n se describe cada uno de los m&eacute;todos empleados para valorar los peligros, individualmente:</p>      <p><b>Proyecci&oacute;n bal&iacute;stica</b></p>      <p>Debido a que los materiales gruesos siguen una proyecci&oacute;n bal&iacute;stica generalmente en todas direcciones, a partir de la fuente o cr&aacute;ter de emisi&oacute;n, es posible establecer c&iacute;rculos de amenaza en funci&oacute;n del di&aacute;metro de los piroclastos. En la <a href="#tab1">tabla 1</a> se presentan los radios establecidos con base en criterios generales y los trabajos de Mora (2010) y Paniagua y Soto (1986).</p>      <p align="center"><a name="tab1"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9t1.png" alt="tabla 1"></p>      <p><b>Ca&iacute;da de ceniza</b></p>      <p>La distribuci&oacute;n de la tefra de ca&iacute;da est&aacute; fuertemente influenciada por la direcci&oacute;n del viento, as&iacute; como por la masa de ceniza emitida. Por esta raz&oacute;n se consideran las principales direcciones del viento, as&iacute; como la intensidad de la erupci&oacute;n como indicador del volumen de la ceniza.</p>      <p>El procedimiento propuesto para determinar el peligro por ca&iacute;da de ceniza sigue los siguientes pasos:</p>  <ol>     <Li>Recopilar la historia eruptiva del volc&aacute;n, de la cual debe deducirse el &iacute;ndice de explosividad volc&aacute;nico m&aacute;ximo -en adelante, VEI por sus siglas en ingl&eacute;s-.</Li>      ]]></body>
<body><![CDATA[<Li>Determinar las principales direcciones del viento, de acuerdo con las altitudes de las plumas medidas o estimado a partir de su VEI. Para construir el perfil de vientos en altura se utilizan los registros de vientos provenientes del radiosondeo que se realiza en el Aeropuerto Internacional Juan Santamar&iacute;a.</Li>      <Li>Para representar las &aacute;reas que podr&iacute;an verse m&aacute;s afectadas por diferentes intensidades de erupci&oacute;n, se dibujan conos de 5 km de largo para un VEI 1, 10 km para VEI 2, 25 km para VEI 3 en las direcciones m&aacute;s probables, de acuerdo con el registro de vientos, en altura.</Li>      <Li>Se unen todos los conos en un solo pol&iacute;gono, lo que delimita el &aacute;rea de peligro, considerando el efecto conjunto de todas las intensidades y el perfil de vientos en altura.</Li>      <Li>Para considerar la deflaci&oacute;n y los rotores de viento resultados del paso del viento por el sistema monta&ntilde;oso, as&iacute; como las brisas monta&ntilde;a-valle, mar-tierra y los oeste-ecuatoriales (Z&aacute;rate 1988), se extendi&oacute; el inicio de los conos 10 km hacia el noreste, para alcanzar el l&iacute;mite de la distribuci&oacute;n de ceniza para el mayor evento hist&oacute;rico ocurrido en 1953 seg&uacute;n Mora (2010).</Li>      <Li>Por &uacute;ltimo, para delimitar los niveles de peligro, se dibujan zonas en forma de elipses en la direcci&oacute;n predominante del viento (SO como resultado de la deflaci&oacute;n del viento al cruzar las monta&ntilde;as), cuyo di&aacute;metro est&aacute; determinado por las zonas y sus grados de afectaci&oacute;n registrados por el OVSICORI para las erupciones ocurridas entre 1989 y 1990, seg&uacute;n la <a href="#tab2">tabla 2</a>.</Li>     </ol>      <p align="center"><a name="tab2"></a><img src= "img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9t2.png" alt="tabla 2"></p>      <p><b>Lluvia &aacute;cida</b></p>      <p>Las zonas de peligro se establecieron, de forma similar, a los procedimientos seguidos con la ceniza; sin embargo, en este caso solo se consideraron los vientos predominantes en la capa de la atm&oacute;sfera correspondiente a la altura del volc&aacute;n ya que, generalmente, la comuna de gases se levanta menos de un kil&oacute;metro.</p>      <p>Para las principales direcciones encontradas se elaboran conos de afectaci&oacute;n de 17 km, distancia determinada a partir del &aacute;rea m&aacute;s lejana de afectaci&oacute;n de los registros disponibles en la CNE y que corresponde a 1994. Esta distancia considera el efecto disolvente que tiene la velocidad y la turbulencia del aire, as&iacute; como las precipitaciones para el caso de la Cordillera Volc&aacute;nica Central (Z&aacute;rate 1989).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La incorporaci&oacute;n del efecto, que sobre la distribuci&oacute;n de los gases pueden tener las brisas monta&ntilde;a-valle, martierra y los oeste-ecuatoriales (Z&aacute;rate 1988), que son incorporados por medio de un cono en la direcci&oacute;n ENE, cuya m&aacute;xima extensi&oacute;n corresponde con la distribuci&oacute;n de los eventos m&aacute;ximos reportados por OVSICORI para el periodo 1989-1990.</p>      <p>La delimitaci&oacute;n de las zonas, por niveles de peligro, se realiz&oacute; con base en las &aacute;reas y grados de afectaci&oacute;n, registrados para los eventos de 1984, 1989-1990 y 1994, seg&uacute;n los mapas aportados por la CNE y el OVSICORI. Sobre esta base se dibujaron elipses y pol&iacute;gonos, cuyas dimensiones se resumen en la <a href="#tab3">tabla 3</a>.</p>      <p align="center"><a name="tab3"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9t3.png" alt="tabla 3"></p>      <p><b>Flujos de lava</b></p>      <p>A partir de la topograf&iacute;a se asume que las futuras coladas de lava ser&aacute;n canalizadas por los actuales sistemas fluviales. Para la delimitaci&oacute;n de las zonas potencialmente afectadas por flujos de lava, se supone que la siguiente erupci&oacute;n puede tener lugar en cualquier punto de las &aacute;reas fuente identificadas por los especialistas (Hoyuela, Gom&eacute;z y Mart&iacute;nez 2012). Para esta investigaci&oacute;n se consider&oacute; el cr&aacute;ter activo, la laguna Botos y los conos monogen&eacute;ticos de Sabana Redonda (m&aacute;s precisamente la depresi&oacute;n vulcano-tect&oacute;nica).</p>      <p>A partir de estas fuentes se cre&oacute; una superficie de costo que consider&oacute;, en primer lugar, la distancia a los r&iacute;os, y en segundo lugar, la pendiente. En otras palabras, se parte del supuesto de que la lava fluir&iacute;a por los cauces actuales y su extensi&oacute;n lateral estar&iacute;a determinada por las pendientes de los valles.</p>      <p>Una vez identificadas las rutas posibles, a partir de las fuentes de lava, se clasific&oacute; el peligro en funci&oacute;n de la distancia a la fuente; de acuerdo con los criterios establecidos en la <a href="#tab4">tabla 4</a>, dichas distancias parten del recorrido de las lavas de Sabana Redonda, seg&uacute;n el mapa geol&oacute;gico levantado por la Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a (2005).</p>      <p align="center"><a name="tab4"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9t4.png" alt="tabla 4"></p>      <p><b>Flujos pirocl&aacute;sticos</b></p>      <p>Existen varias clasificaciones para los flujos pirocl&aacute;sticos, seg&uacute;n la modalidad del fluido o el dep&oacute;sito resultante. De acuerdo con su tama&ntilde;o, los peque&ntilde;os o moderados son r&aacute;pidamente conducidos por la topograf&iacute;a, en particular por los valles, en contraposici&oacute;n a los violentos, capaces de sobrepasar las barreras topogr&aacute;ficas de tama&ntilde;o moderado, como sucedi&oacute; en la erupci&oacute;n del Monte Santa Elena (Scott 1993). En el caso de los identificados para el Po&aacute;s, resultan peque&ntilde;os, posiblemente relacionados con colapsos de columna eruptiva.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El m&eacute;todo propuesto en esta investigaci&oacute;n es exclusivo para flujos pirocl&aacute;sticos moderados o peque&ntilde;os y parte de los mismos principios empleados para identificar el peligro por lavas; la diferencia se encuentra en el criterio utilizado para determinar la extensi&oacute;n de cada nivel de peligro, el cual se obtuvo siguiendo un coeficiente de fricci&oacute;n o cono de energ&iacute;a; debido a la falta de registro geol&oacute;gico detallado en la zona, su formulaci&oacute;n es la siguiente (Sheridan y Mac&iacute;as 1995):</p>      <p align="center">f = H/L</p>      <p>Donde:</p>  <ol>      <li>f: coeficiente de fricci&oacute;n de Heim</li>     <li>H: altura del edificio volc&aacute;nico</li>     <li>L: distancia recorrida por el flujo</li>     </ol>      <p>A partir de este coeficiente, la distancia m&aacute;xima de recorrido de los materiales (L) puede aproximarse al modificar la f&oacute;rmula de la siguiente forma:</p>      <p align="center">L = H/f</p>      <p>En la <a href="#tab5">tabla 5</a> se brindan los criterios seguidos para establecer las distancias que determinan las zonas de peligro, estos valores se deducen de varios estudios realizados en otros volcanes (Gardner et &aacute;l. 1995; Mac&iacute;as y Capra 2005; OVSICORI-UNA 2003; Saucedo et &aacute;l. 2005; Waythomas y Miller 1999).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="tab5"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9t5.png" alt="tabla 5"></p>      <p><b>Oleadas pirocl&aacute;sticas</b></p>      <p>Las oleadas pirocl&aacute;sticas tienen una duraci&oacute;n relativamente corta y su &aacute;rea de impacto se limita a la zona alrededor del cr&aacute;ter o siguiendo el &aacute;rea de flujos pirocl&aacute;sticos; generalmente se trata de menos de unos pocos kil&oacute;metros (Nakada 2000); as&iacute;, por ejemplo, los dep&oacute;sitos reportados por Mora (2010) para los eventos de 1834, 1910 y 1953-1955, se ubican muy pr&oacute;ximos al cr&aacute;ter principal. El criterio seguido fue establecer un corredor de 200 m de ancho alrededor de cada zona de peligro establecida para los flujos pirocl&aacute;sticos, siguiendo el mismo principio utilizado en el mapa de amenazas del volc&aacute;n Galeras en Colombia (Ingeominas 1997).</p>      <p><b>Lahares</b></p>      <p>Se asume que los lahares se originar&iacute;an en la cima, m&aacute;s espec&iacute;ficamente, a los alrededores del cr&aacute;ter activo, y que estos ser&iacute;an conducidos por los cauces de monta&ntilde;a.</p>      <p>Para determinar la secci&oacute;n de los cauces que ser&iacute;an afectados por este tipo de eventos se procede de la siguiente forma:</p>  <ul>     <Li>Por medio de fotointerpretaci&oacute;n y an&aacute;lisis digital del terreno se identifican posibles &aacute;reas de aporte de materia, acordes con la actividad hist&oacute;rica del volc&aacute;n.</Li>     <Li>Se digitaliza la red fluvial.</Li>     <Li>Se crea una superficie de costo, a partir de mapa de las pendientes, al reclasificarla en cinco categor&iacute;as.</Li>     <Li>Se crea una superficie de costo por distancia euclidiana, que parte de la red fluvial.</Li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<Li>Se crea un mapa de costo ponderado, que considera el mapa de costo de la pendiente y el costo por distancia de la red fluvial. De esta forma se determina el trazo que podr&iacute;an seguir los lahares.</Li>     </ul>      <p>Se asume que la m&aacute;xima extensi&oacute;n del lahar es alcanzada al llegar a una pendiente inferior a 1&deg; (Van Westen 2000). La distancia recorrida por cada flujo se divide en 3 clases, al considerar que cada tipo de lahar es mayor que el anterior y, por consiguiente, alcanzar&iacute;a una mayor altura en los valles y un mayor alcance longitudinal.</p>      <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>      <p>A continuaci&oacute;n se presentaran los resultados para cada amenaza de manera individual; posteriormente la informaci&oacute;n se combinar&aacute; para cada celda (5 m x 5 m). Cuando en una misma celda se presentan varios peligros, se tomar&aacute; como valor representativo el valor m&aacute;s alto de amenaza presente en ella.</p>      <p><b>Mapa de peligro por proyecci&oacute;n bal&iacute;stica</b></p>      <P>Las &aacute;reas de afectaci&oacute;n por proyecci&oacute;n bal&iacute;sticas fueron establecidas con base en criterios generales sobre el tema, como por ejemplo un radio de afectaci&oacute;n de 5 km a partir del cr&aacute;ter activo (Blong 1984, rese&ntilde;ado por Williams 1986), de hasta 8 km para la Codillera Volc&aacute;nica Central (Soto y Paniagua 1992), as&iacute; como el trabajo de Mora (2010) realizado para el volc&aacute;n Po&aacute;s, en el que establece un radio de 6,6 km para materiales volc&aacute;nicos de entre 2 mm y 6,4 cm y de 2,5 km para ca&iacute;da de fragmentos mayores a 6,4 cm. A partir de esta revisi&oacute;n se establecieron &aacute;reas circulares con tres grados de peligrosidad, que van de alta a moderada y baja, definidos por radios de 2,5; 5 y 7 km, respectivamente (<a href="#fig2">figura 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="fig2"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f2.png" alt="figura 2"></p>      <p><b>Mapa de peligro por ca&iacute;da de ceniza</b></p>      <P>Las direcciones de ca&iacute;da de cenizas fueron calculadas con base en el registro de vientos promedios, en altura de la estaci&oacute;n Juan Santamar&iacute;a (Alvarado y Fern&aacute;ndez 2001), informaci&oacute;n que fue relacionada con las alturas de columnas (msnm), estimadas por Mora (2010) para eventos hist&oacute;ricos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El mapa resultante incorpora las direcciones de los conos para VEI 1, 2 y 3. En la pr&aacute;ctica los conos correspondientes al VEI 3 se sobreponen a los conos de los otros VEI, por lo que se traz&oacute; una envolvente alrededor de estos &uacute;ltimos. Las zonas de peligro fueron definidas con elipses que siguen la direcci&oacute;n predominante del viento (vientos alisios), y su extensi&oacute;n est&aacute; determinada por las zonas de afectaci&oacute;n para los eventos ocurridos en 1989-1990 seg&uacute;n los registros del OVSICORI (<a href="#fig3">figura 3</a>).</p>      <p align="center"><a name="fig3"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f3.png" alt="figura 3"></p>      <p><b>Mapa de peligro de acidificaci&oacute;n por gases volc&aacute;nicos</b></p>      <P>La emanaci&oacute;n de gases volc&aacute;nicos entra&ntilde;a dos peligros: los gases propiamente dichos y la lluvia &aacute;cida. Los efectos de los gases est&aacute;n directamente ligados a su concentraci&oacute;n, la cual decrece, r&aacute;pidamente con la distancia, desde el punto de emisi&oacute;n; normalmente el efecto nocivo est&aacute; restringido al radio de unos 10 km desde del foco de emisi&oacute;n (Scott 1993). Para el caso del Po&aacute;s, lo usual es que la depositaci&oacute;n &aacute;cida se restrinja a un &aacute;rea de 3 km de longitud o menos, en la direcci&oacute;n principal del viento desde el cr&aacute;ter; no obstante, en 1988 alcanz&oacute; 15 km hacia el suroeste, cuando el lago estaba seco (Mart&iacute;nez et &aacute;l. 2000).</p>      <p>Al igual que en el caso de la ca&iacute;da de ceniza, para la definici&oacute;n de las zonas propensas a acidificaci&oacute;n, se consideraron las direcciones predominantes del viento (vientos alisios del noroeste), pr&oacute;ximas a la cima, no obstante, por la escasez de datos meteorol&oacute;gicos de esta &aacute;rea se utilizaron los registros de radiosondeo meteorol&oacute;gico correspondientes a los 700 hPa. El resultado final se observa en la <a href="#fig4">figura 4</a>.</p>      <p align="center"><a name="fig4"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f4.png"></p>      <p><b>Mapa de peligro por coladas de lava</b></p>      <p>En nuestro contexto vulcanol&oacute;gico, las lavas suelen ser de composici&oacute;n intermedia (andes&iacute;ticas y andes&iacute;ticas bas&aacute;lticas) de avance lento y recorridos inferiores a 14 km (Paniagua y Morales 1987). En el caso del Po&aacute;s, en 1953 se produjeron emisiones de lava que estuvieron restringidas al cono de escorias (domo) del cr&aacute;ter principal y a una corta colada intracrat&eacute;rica que recorri&oacute; una distancia menor que 150 m (Mora 2010; Prosser y Carr 1987). Peque&ntilde;as coladas de lava son observables en la carretera hacia el volc&aacute;n, entre Poasito y Los Pajareros, relacionadas con la fractura vulcanotect&oacute;nica del Po&aacute;s.</p>      <p>En la elaboraci&oacute;n de este mapa se consideraron tres zonas de origen de lava: 1) el cr&aacute;ter activo, 2) la laguna Botos y 3) las zona de fractura vulcanotect&oacute;nica en las proximidades de los conos pirocl&aacute;sticos de Sabana Redonda, zona, esta &uacute;ltima, que posiblemente sea la responsable de al menos 4 coladas de lava, por medio de un vulcanismo fisural (Gazel y Ruiz 2005). La <a href="#fig5">figura 5</a> muestra la distribuci&oacute;n del peligro en funci&oacute;n de las distancias a las zonas de origen del magma.</p>      <p align="center"><a name="fig5"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f5.png" alt="figura 5"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Mapa de peligro por flujos pirocl&aacute;sticos</b></p>      <p>Varios trabajos sobre amenazas volc&aacute;nicas que incluyen o se realizan en el Po&aacute;s no hacen referencia a la ocurrencia de flujos pirocl&aacute;sticos en este volc&aacute;n (Alvarado 2000; Alvarado, P&eacute;rez y Sigar&aacute;n 2000; Mora 2010; Paniagua y Soto 1986). Sin embargo, de acuerdo con Malavassi, Gill y Trimble (1990) en el Po&aacute;s se han originado dos flujos pirocl&aacute;sticos que rebasaron el borde SW de la zona confinada por fallas normales considerada anteriormente como una caldera cuspidal, ambos muy posiblemente originados en la base sur del cono Botos, el &uacute;ltimo flujo pirocl&aacute;stico est&aacute; cubierto por un suelo h&uacute;mico desarrollado y que tiene una edad de 9.570 + 110 a&ntilde;os y el anterior tiene un suelo desarrollado y es sobreyacido por dep&oacute;sitos del evento 1, el mismo tiene una edad de 9.840 + 75 a&ntilde;os.</p>      <p>El nivel de peligro se determin&oacute; a partir de la distancia al cr&aacute;ter principal, el cual se estableci&oacute; con base en un coeficiente de fricci&oacute;n (f = H/L) como se puede observar en la <a href="#tab6">tabla 6</a>.</p>      <p align="center"><a name="tab6"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9t6.png" alt="tabla 6"></p>      <p>El resultado se observa en la <a href="#fig6">figura 6</a>. En su delimitaci&oacute;n se consider&oacute; que el cr&aacute;ter de Botos, as&iacute; como el edificio del Von Frantzius, limitar&iacute;an la expansi&oacute;n norte-sur de eventuales flujos, orient&aacute;ndolos hacia el este o el oeste.</p>      <p align="center"><a name="fig6"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f6.png" alt="figura 6"></p>      <p><b>Mapa de peligro por oleadas pirocl&aacute;sticas</b></p>      <p>Mora (2010) documenta la presencia de dep&oacute;sitos de oleadas pirocl&aacute;sticas ocurridas en al menos dos erupciones en los alrededores del cr&aacute;ter activo, pero los confina a la zona pr&oacute;xima al cr&aacute;ter. En esta investigaci&oacute;n se limit&oacute; el t&eacute;rmino 'oleada pirocl&aacute;stica' a la nube acompa&ntilde;ante de los flujos pirocl&aacute;sticos, por lo que su distribuci&oacute;n estar&iacute;a determinada por la de extensi&oacute;n estos &uacute;ltimos. La zonificaci&oacute;n se aprecia en la <a href="#fig7">figura 7</a>; n&oacute;tese que los flujos ascienden por las laderas de los valles, por lo cual resultan en una extensi&oacute;n de las zonas de peligro de los flujos pirocl&aacute;sticos.</p>      <p align="center"><a name="fig7"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f7.png" alt="figura 7"></p>      <p><b>Mapa de peligro por lahares</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#fig8">figura 8</a> se propone la ruta a seguir por futuros lahares, con base en los cauces que alcanzan la c&uacute;spide del volc&aacute;n, y cuyas cabeceras est&aacute;n sobre &aacute;reas que se ver&iacute;an afectadas por acumulaciones importantes de materiales pirocl&aacute;sticos, los cuales, en condiciones meteorol&oacute;gicas extremas, como frentes fr&iacute;os o influencia indirecta de ciclones tropicales, pueden generar flujos hiperconcentrados.</p>      <p align="center"><a name="fig8"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f8.png" alt="figura 8"></p>      <p>El trazado divide la amenaza en funci&oacute;n a la proximidad del curso fluvial y a la topograf&iacute;a del terreno. Se asume que los flujos se detendr&iacute;an al alcanzar sitios de muy baja pendiente (> 1&deg;), no obstante, al no considerar el volumen del material que podr&iacute;a verse involucrado no se delimita el posible recorrido de lahares peque&ntilde;os (que quedar&iacute;an contenidos en las &aacute;reas en rojo, pero con un menor recorrido) o de lahares muy grandes (que podr&iacute;an abarcar la coalescencia de los conos aluviales, como el que se presenta al N NE de edificio volc&aacute;nico (<a href="#fig8">figura 8</a>), y en el sector este entrar&iacute;an al ca&ntilde;&oacute;n del r&iacute;o Saraquiqu&iacute;).</p>      <p><b>Mapa de peligros combinados del volc&aacute;n Po&aacute;s</b></p>      <p>A continuaci&oacute;n se presenta el mapa de peligros del volc&aacute;n Po&aacute;s, que resume todos estos y los clasifica de acuerdo con los niveles de intensidad (<a href="#fig9">figura 9</a>). Su integraci&oacute;n se basa en la superposici&oacute;n de dichas clasificaciones de los eventos individuales, asignando el mayor valor cuando se sobreponen dos o m&aacute;s peligros en un mismo espacio.</p>      <p align="center"><a name="fig9"></a><img src="img/revistas/rcdg/v24n2/v24n2a9f9.png" alt="figura 9"></p>      <p>Como es de esperarse, la zona de muy alto peligro (en rojo) corresponde al &aacute;rea pr&oacute;xima al cr&aacute;ter activo y es extendida por los valles de los r&iacute;os que alcanzan dicha cima, debido a la posibilidad de que sean utilizados como v&iacute;as para el tr&aacute;nsito de lahares, flujos pirocl&aacute;sticos y coladas de lava. La otra zona roja corresponde al sector de depresi&oacute;n vulcanotect&oacute;nica, que diera origen a los conos pirocl&aacute;sticos de Sabana Redonda y a varias coladas de lava (Gazel y Ruiz 2005), es posible que puedan volverse a extruir magmas muy fluidos que originen coladas de lava; sin embargo, es poco probable, por tratarse de una zona de conos monogen&eacute;ticos.</p>      <p>En cuanto a la distribuci&oacute;n de las dem&aacute;s zonas de peligro, son el resultado principalmente de la direcci&oacute;n preferencial de los vientos (alisios), predominantemente hacia el suroeste, de esta forma trasportar&iacute;an los gases y tefras, principalmente hacia los poblados localizados en esta &uacute;ltima direcci&oacute;n; sin embargo, es posible que tomen otras direcciones por lo que las zonas de muy bajo peligro se extienden en las direcciones noroeste. Asimismo, la brisa monta&ntilde;a valle y los vientos ecuatoriales se suman a las zonas circulares de peligro por proyecci&oacute;n bal&iacute;stica, para formar una granja circular de norte a este, de muy bajo peligro.</p>      <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n de resultados</b></font></p>      <p>El resultado de esta investigaci&oacute;n se resume en un mapa de peligros para el volc&aacute;n Po&aacute;s, el cual tiene entre sus m&eacute;ritos haber sido desarrollo a una escala 1:50.000, con la intenci&oacute;n de servir de referencia en estudios de ordenamiento territorial, como es el caso del Plan de Ordenamiento Territorial (plan regulador del uso del suelo) que est&aacute; elaborando la Escuela de Ciencias Geogr&aacute;fica de la Universidad Nacional en el Cant&oacute;n de Po&aacute;s. A diferencia de trabajos previos que responden a escalas regionales o solo identifican algunos peligros, como es el caso del mapa de peligros volc&aacute;nicos de la Cordillera Volc&aacute;nica Central (Soto y Paniagua 1992) o de los mapas elaborados por Mora (2010), en esta investigaci&oacute;n se desarrollaron zonas de peligro de manera unificada, para culminar en un solo mapa de peligro aplicable al ordenamiento territorial.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Este estudio tambi&eacute;n representa un avance con respecto a las coberturas de amenaza de que dispone la CNE, debido a que en esa geodatabase se combinan diversos estudios y escalas, mientras que esta investigaci&oacute;n se realiz&oacute; con un prop&oacute;sito espec&iacute;fico y a una misma escala.</p>      <p>El mapa de peligros combinados del volc&aacute;n Po&aacute;s resulta de f&aacute;cil comprensi&oacute;n por parte de pol&iacute;ticos y t&eacute;cnicos en informaci&oacute;n espacial que poseen escaso conocimiento sobre vulcanolog&iacute;a, lo que facilita su uso en la planificaci&oacute;n territorial y, con ello, en la reducci&oacute;n del riesgo.</p>  <hr>      <p><b><font size="3">Referencias</font></b></p>      <!-- ref --><p>Alvarado, Guillermo. 2000. <i>Los volcanes de Costa Rica: geolog&iacute;a, historia y riqueza natural</i>. 2ed. San Jos&eacute;: Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0121-215X201500020000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Alvarado, Guillermo, Wendy P&eacute;rez y Carolina Sigar&aacute;n. 2000. "Vigilancia y peligro volc&aacute;nico". En <i>Geolog&iacute;a de Costa Rica</i>, editado por Percy Denyer y Siegfried Kussmaul, 251-272. Cartago: 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=000158&pid=S0121-215X201500020000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Alvarado, Luis Fern&aacute;ndo y Walter Fern&aacute;ndez. 2001. "Climatolog&iacute;a de la atm&oacute;sfera libre sobre Costa Rica". <i>T&oacute;picos en Meteorolog&iacute;a y Oceanograf&iacute;a</i> 8 (2): 89-115. <a href="http://www.imn.ac.cr/publicaciones/revista/Luis%20Fer%201%20Fin1201.pdf" target="_blank">http://www.imn.ac.cr/publicaciones/revista/Luis%20Fer%201%20Fin1201.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0121-215X201500020000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&Aacute;lvares, Juan y Galina Pridybailo. 2005. "Corrosi&oacute;n atmosf&eacute;rica en el volc&aacute;n Po&aacute;s, proyecto TROPICORR". <i>Tecnolog&iacute;a en Marcha</i> 18 (2): 126-133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0121-215X201500020000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Astorga, Allan. 2008. <i>An&aacute;lisis de alcance ambiental del Plan GAM</i>. Parte II. San Jos&eacute;: Gran &aacute;rea Metropolitana (GAM) del Valle Central 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=000164&pid=S0121-215X201500020000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Barrantes, Gustavo. 2012. "Deficiencias del &iacute;ndice de fragilidad ambiental en la valoraci&oacute;n de las amenazas naturales para la planificaci&oacute;n territorial". En <i>Torno a la Prevenci&oacute;n</i> 9:1-9. <a href="http://www.relaciger.org/revista/" target="_blank">http://www.relaciger.org/revista/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S0121-215X201500020000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Casertano, Lorenzo, Andrea Borgia y Corrado Cigolini. 1983. "El volc&aacute;n Po&aacute;s, Costa Rica: cronolog&iacute;a y caracter&iacute;sticasde la actividad". <i>Geof&iacute;sica Internacional</i> 22 (3): 215-236. <a href="http://www.revistas.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/39263/35702" target="_blank">http://www.revistas.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/39263/35702</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0121-215X201500020000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cepal (Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica para Am&eacute;rica Latina y el Caribe) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2000. <i>Un tema del desarrollo: la reducci&oacute;n de la vulnarabilidad frente a los desastres</i>. M&eacute;xico: Cepal, BID. <a href="http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4451/Un%20tema%20del%20desarrollo%3a%20la%20reducci%C3%B3n%20de%20la%20vulnerabilidad%20frente%20a%20los%20desastres.pdf?sequence=1" target="_blank">http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4451/Un%20tema%200del%20desarrollo%3a%20la%20reducci%C3%B3n%20de%20la%20vulnerabilidad%20frente%20a%20los%20desastres.pdf?sequence=1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0121-215X201500020000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CNE (Centro Nacional de Atenci&oacute;n y Prevenci&oacute;n de Emergencias). 2009. <i>Mapa de amenazas naturales potenciales: hoja Po&aacute;s</i>. Escala 1: 50.000. San Jos&eacute;: CNE.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S0121-215X201500020000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Delmelle, Pierre y John Stix. 2000. "Volcanic Gases". En <i>Encyclopedia of Volcanoes</i>, editado por Haraldur Sigurdsson, 803-815. San Diego: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S0121-215X201500020000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a. 2005. <i>Geolog&iacute;a del cant&oacute;n de Po&aacute;s y estudios adicionales</i>. San Jos&eacute;: Addendum Convenio AyA-FUNDEVI.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S0121-215X201500020000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Escuela de Ingenier&iacute;a Forestal. 2008. <i>Atlas digital de Costa Rica. Base de datos georreferenciada</i>. CD-ROM. Cartago: Instituto Tecnol&oacute;gico 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=000176&pid=S0121-215X201500020000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Gardner, Cynthia, Kevin Scott, Dan Miller, Bobbie Myers, Wes Hildreth y Patrick Pringle. 1995. "Potential Volcanic Hazards from Future Activity of Mount Baker, Washington". <i>Open-File Report</i> 95-498. <a href="http://pubs.usgs.gov/of/1995/0498/pdf/of95-498_text.pdf" target="_blank">http://pubs.usgs.gov/of/1995/0498/pdf/of95-498_text.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S0121-215X201500020000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gazel, Esteban y Pablo Ruiz. 2005. "Los conos pirocl&aacute;sticos de Sabana Redonda: componente magm&aacute;tico enriquecido del volc&aacute;n Po&aacute;s, Costa Rica". <i>Revista Geol&oacute;gica de Am&eacute;rica Central</i> 33:45-60. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15517/rgac.v0i33.4235." target="_blank">http://dx.doi.org/10.15517/rgac.v0i33.4235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0121-215X201500020000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></a></p>      <!-- ref --><p>Heinimann Hans, Kurt Hollenstein, Hans Kienholz, Bernhard Krummenacher y Peter Mani. 1998. <i>Methoden zur Analyse und Bewertung von Naturgefahren</i>. Umwelt-Materialien 85. Berna: Bundesamtf&uuml;r Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0121-215X201500020000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Hoyuela, Jos&eacute;, Francisca Gom&eacute;z y Roberto Mart&iacute;nez. 2012. <i>Plan territorial espacial de ordenaci&oacute;n para la prevenci&oacute;n de riesgos</i>. Madrid: Centro de Observaci&oacute;n y Teledetecci&oacute;n Espacial (COTESA). <a href="http://www.tenerife.es/planes/PTEOPrevRiesgos/ adjuntos/Memo_Orden00.pdf" target="_blank">http://www.tenerife.es/planes/PTEOPrevRiesgos/ adjuntos/Memo_Orden00.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0121-215X201500020000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ingeominas (Instituto Colombiano de Geolog&iacute;a y Miner&iacute;a). 1997. <i>Mapa de amenaza volc&aacute;nica de Galeras: tercera versi&oacute;n</i>. Pasto: Ingeominas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S0121-215X201500020000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Kappes, Melanie, Margreth Keiler, Kirsten von Elverfeldt y Thomas Glade. 2012. "Challenges of Analyzing Multihazard Risk: A Review". <i>Natural Hazards</i> 64 (2): 1925-1958. DOI: 10.1007/s11069-012-0294-2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000186&pid=S0121-215X201500020000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Keller, Edward y Robert Blodgett. 2004. <i>Riesgos naturales</i>. Madrid: Prentice-Hall.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000188&pid=S0121-215X201500020000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mac&iacute;as, Jos&eacute; Luis y Lucia Capra. 2005. <i>Los volcanes y sus amenazas</i>. M&eacute;xico: Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, Secretar&iacute;a de Educaci&oacute; P&uacute;blica (SEP), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACyT).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000190&pid=S0121-215X201500020000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Malavassi, Eduardo, J. B. Gill y D. Trimble. 1990. "Nuevas dataciones radiom&eacute;tricas del alineamiento volc&aacute;nico del Po&aacute;s (Costa Rica): contribuci&oacute;n a la evaluaci&oacute;n de peligros volc&aacute;nicos". Res&uacute;menes de ponencias y afiches presentados al <i>VII Congreso Geol&oacute;gico de Am&eacute;rica Central</i>, 19 al 23 de noviembre, 28-29. Heredia: Universidad Nacional 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=000192&pid=S0121-215X201500020000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez, Mar&iacute;a, Eduardo Fern&aacute;ndez, Juan Vald&eacute;s, Vilma Barboza, Rodolfo Van der Laat, Eli&eacute;cer Duarte, Eduardo Malavassi, Lisseth Sandoval, Jorge Barquero y Tom&aacute;s Marino. 2000. "Chemical Evolution and Volcanic Activity of the Active Crater Lake of Po&aacute;s Volcano, Costa Rica, 1993- 1997". <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research</i> 97 (1-4): 127-141. DOI:10.1016/S0377-0273(99)00165-1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000194&pid=S0121-215X201500020000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 2013. <i>Pol&iacute;tica nacional de ordenamiento territorial 2012 a 2040</i>. San Jos&eacute;: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000196&pid=S0121-215X201500020000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mora, Ra&uacute;l. 2010. "Peligrosidad volc&aacute;nica del Po&aacute;s basada en las principales erupciones hist&oacute;ricas de 1834, 1910 y 1953-1955". Tesis de maestria, Universidad de Costa Rica, Heredia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000198&pid=S0121-215X201500020000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Nakada, Setsuya. 2000. "Hazards from Pyroclastic Flows and Surges". En <i>Encyclopedia of Volcanoes</i>, editado por Haraldur Sigurdsson, 945-956. San Diego: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000200&pid=S0121-215X201500020000900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>OVSICORI-UNA (Observatorio Vulcanol&oacute;gico y Sismologico de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica). 2003. <i>Mapa de restricciones al uso del suelo y libre tr&aacute;nsito de personas, volc&aacute;n Arena, Costa Rica</i>. Escala 1:25.000. Heredia: OVSICORI-UNA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000202&pid=S0121-215X201500020000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Paniagua, Sergio y Luis Diego Morales. 1987. "Peligro s&iacute;smico y volc&aacute;nico en Costa Rica: consideraciones para su prevenci&oacute;n". <i>Geoistmo</i> 1 (2): 11-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000204&pid=S0121-215X201500020000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Paniagua, Sergio y Gerardo Soto. 1986. "Reconocimiento de los riesgos volc&aacute;nicos potenciales de la Cordillera Central de Costa Rica, Am&eacute;rica Central". <i>Ciencia y Tecnolog&iacute;a</i> 10 (2): 49-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000206&pid=S0121-215X201500020000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Peterson, Donald W. y Robert I. Tilling. 2000. "Lava Flow Hazards". En <i>Encyclopedia of Volcanoes</i>, editado por Haraldur Sigurdsson, 957-972. San Diego: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000208&pid=S0121-215X201500020000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Predecan (Proyecto Apoyo a la Prevenci&oacute;n de Desastres en la Comunidad Andina). 2009. <i>Incorporando la gesti&oacute;n del riesgo de desastres en la planificaci&oacute;n y gesti&oacute;n territorial: gu&iacute;a t&eacute;cnica para la interpretaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n del an&aacute;lisis de amenazas y riesgos</i>. Lima: Secretar&iacute;a General de la Comunidad Andina. <a href="http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/Incorporando%20la%20gestion%20del%20riesgo%20de%20desastres%20en%20la%20planificacion% 20y%20gestion%20territorial.pdf" target="_blank">http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/Incorporando%20la%20gestion%20del%20riesgo%20de%20desastres%20en%20la%20planificacion%20y%20gestion%20territorial.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000210&pid=S0121-215X201500020000900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Prosser, Jerome T. y Michael J. Carr. 1987. "Po&aacute;s Volcano, Costa Rica: Geology of the Summit Region and Spatial and Temporal Variations among the most Recent Lavas". <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research</i> 33 (1-3): 131-146. DOI: 10.1016/0377-0273(87)90057-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S0121-215X201500020000900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Saucedo, Ricardo, Jos&eacute; Luis Mac&iacute;as, Michael F. Sheridan, Marcus I. Bursik y Jean-Christophe Komorowski. 2005. "Modeling of Pyroclastic Flows of Colima Volcano, Mexico: Implications for Hazard Assessment". <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research</i> 139 (1-2): 103-115. DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2004.06.019.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000213&pid=S0121-215X201500020000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Scott, William. 1993. "Los peligros volc&aacute;nicos". En <i>Apuntes para un curso breve sobre los peligros volc&aacute;nicos</i>, editado por Robert Tilling, 9-24. Traducido por Bernardo Beate. Santa F&eacute;: Organizaci&oacute;n Mundial de Observatorios Vulcanol&oacute;gicos.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000215&pid=S0121-215X201500020000900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Sheridan, Michael F. y Jos&eacute; Luis Mac&iacute;as. 1995. "Estimation of Risk Probability for Gravity-driven Pyroclastic Flows at Volcan Colima, Mexico". <i>Journal of Volcanology and Geothermal Research</i> 66 (1): 251-256.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000217&pid=S0121-215X201500020000900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Soto, Gerardo y Sergio Paniagua. 1992. "Cordillera Volc&aacute;nica Central (Costa Rica): sus peligros y prevenciones". <i>Revista Geogr&aacute;fica de Am&eacute;rica Central</i> 1 (25-26): 291-304. <a href="http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2915" target="_blank">http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2915</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000219&pid=S0121-215X201500020000900035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Universidad de Costa Rica. 2014. "Po&aacute;s". <i>RSN: UCR-ICE (Red Sismol&oacute;gica Nacional)</i>. <a href="http://www.rsn.ucr.ac.cr/index.php/vulcanologia/informacion-general/31-poas." target="_blank">http://www.rsn.ucr.ac.cr/index.php/vulcanologia/informacion-general/31-poas</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000221&pid=S0121-215X201500020000900036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Vallance, James. 2000. "Lahares". En <i>Encyclopedia of Volcanoes</i>, editado por Haraldur Sigurdsson, 601-616. San Diego: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000223&pid=S0121-215X201500020000900037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Van Westen, Cees. 2000. <i>Estudio preliminar de amenazas naturales en la cuenca del r&iacute;o Turrialba, cant&oacute;n de Turrialba, Costa Rica</i>. Turrialba: International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000225&pid=S0121-215X201500020000900038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Vargas, Carlos. 1979. <i>Antolog&iacute;a el Volc&aacute;n Po&aacute;s</i>. San Jos&eacute;: EUNED.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000227&pid=S0121-215X201500020000900039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Waythomas, Christopher y Thomas Miller. 1999. <i>Preliminary Volcano Hazard Assessment for Iliamna Volcano, Alaska</i>. Open-File Report 99-373. Reston: United States Geological Survey (USSG). <a href="http://pubs.usgs.gov/of/1999/0373/pdf/of99-373text.pdf" target="_blank">http://pubs.usgs.gov/of/1999/0373/pdf/of99-373text.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000229&pid=S0121-215X201500020000900040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Williams, Glyn y Hazel Rymer. 2000. "Hazards of Volcanic Gases". En <i>Encyclopedia of Volcanoes</i>, editado por Haraldur Sigurdsson, 997-1004. San Diego: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000231&pid=S0121-215X201500020000900041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
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