
メキシコの地理は、アメリカ大陸にあるメキシコの地理的特徴を説明しています。メキシコは北アメリカ大陸の南部に位置し、北緯約23度、西経約102度です[ 1 ]。[ 2 ] [ 3 ]メキシコの最南端は、長さが3,200 km (2,000マイル)強です。メキシコは北をアメリカ合衆国(具体的には、西から東へカリフォルニア州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州)、西と南を太平洋、東をメキシコ湾、南東をベリーズ、グアテマラ、カリブ海に囲まれています。ラテンアメリカの最北端に位置するメキシコは、世界で最も人口の多いスペイン語圏の国です。メキシコは世界で13番目に大きな国で、テキサス州の約3倍の大きさです。[ 4 ]
メキシコのほぼ全土は北アメリカプレート上にあり、北西部のバハ・カリフォルニア半島のごく一部は太平洋プレートとココスプレート上にあります。地理学者の中には、ユカタン半島を含むテワンテペック地峡の東側を北アメリカに含める人もいます。この部分はカンペチェ、チアパス、タバスコ、キンタナ・ロー、ユカタンを含み、国土面積の12.1パーセントを占めています。あるいは、トランスメキシコ火山帯が北側の地形的にこの地域を区切っていると言えるかもしれません。[ 5 ]地政学的には、メキシコは一般的に中央アメリカ の一部とは見なされていません。政治的には、メキシコは32の州に分かれています。
メキシコの領土には、近隣の多くの島々のほか、太平洋のより遠隔地にあるグアダルーペ島やレヴィジャヒヘド諸島も含まれる。メキシコの総面積は1,972,550平方キロメートルで、そのうち約6,000平方キロメートルは太平洋、メキシコ湾、カリブ海、カリフォルニア湾にある島々である。北側では、メキシコは米国と5,000キロメートルに及ぶ国境を接している。蛇行するリオ・ブラボー・デル・ノルテ川(米国ではリオ・グランデ川として知られる)が、シウダード・フアレスから東のメキシコ湾まで国境を定めている。一連の自然および人工の境界標が、シウダード・フアレスから西の太平洋まで米国とメキシコの国境を区切っている。メキシコと米国の国境は、国際国境水委員会によって共同管理されている。[ 6 ]メキシコは南側でグアテマラと871キロメートルの国境を、ベリーズと251キロメートルの国境を接している。
メキシコの海岸線は9,330キロメートルで、そのうち7,338キロメートルは太平洋とカリフォルニア湾に面し、残りの2,805キロメートルはメキシコ湾とカリブ海に面しています。メキシコの排他的経済水域(EEZ)は3,269,386 km² (1,262,317 mi² )で、世界で13番目に大きいです。EEZは各海岸から200海里(320 km)沖合まで広がっています。メキシコの陸地は、米国との国境から南東方向に移動するにつれて劇的に狭くなり、その後急激に北にカーブし、長さ500キロメートルのユカタン半島で終わります。

シエラ・マドレ・オクシデンタル山脈は、米国国境から約50 キロメートル (31マイル)の地点から始まり、南に約1,250 キロメートル (780マイル)伸びてリオ・サンティアゴに至り、中央メキシコを東西に走るコルディレラ・ネオボルカニカ山脈と合流します。 [ 7 ]シエラ・マドレ・オクシデンタル山脈は、北端でメキシコ西海岸から内陸に約300 キロメートル (190マイル)の地点にあり、コルディレラ・ネオボルカニカ山脈付近では海岸から 50 キロメートル以内まで接近します。北西海岸平野は、シエラ・マドレ・オクシデンタル山脈とカリフォルニア湾の間の低地の名称です。シエラ・マドレ・オクシデンタル山脈の平均標高は2,250 メートル (7,380フィート)で、最高峰は3,000 メートル (9,800フィート)に達します。


シエラ・マドレ・オリエンタル山脈は、米国テキサス州との境界にあるビッグベンド地域から始まり、コルディエラ・ネオボルカニカの主要な山頂の1つであるコフレ・デ・ペロテまで1,350キロメートル(840マイル)続きます。シエラ・マドレ・オクシデンタルと同様に、シエラ・マドレ・オリエンタルは南端に近づくにつれて海岸線に近づき、メキシコ湾から75キロメートル(47マイル)以内まで達します。北東の海岸平野は、シエラ・マドレ・オリエンタルの東斜面からメキシコ湾まで広がっています。シエラ・マドレ・オリエンタルの平均標高は2,200メートル(7,200フィート)で、 3,000メートル(9,800フィート)の山頂もあります。
メキシコのアルティプラノは、アメリカ合衆国との国境から新火山山脈まで広がり、東と西のシエラ・マドレ山脈の間にある広大な土地を占めている。東西に走る低い山脈がアルティプラノを北部と南部に分けている。かつてはメサ・デル・ノルテとメサ・セントラルと呼ばれていたこれら2つの地域は、現在では地理学者によって1つのアルティプラノの一部とみなされている。北部アルティプラノの平均標高は1,100メートルで、リオ・ブラボ・デル・ノルテから南へサカテカス州とサン・ルイス・ポトシ州へと続いている。
北部アルティプラノの高原地帯には、狭く孤立した尾根が点在している。この地域には数多くの窪地が点在し、その中で最大のものはボルソン・デ・マピミである。南部アルティプラノは北部よりも標高が高く、平均標高は2,000メートル(6,600フィート)である。南部アルティプラノには、古代の湖によって形成された多くの谷がある。メキシコシティやグアダラハラなど、メキシコで最も有名な都市のいくつかは、南部アルティプラノの谷に位置している。

もう一つの重要な山脈である半島山脈は、メキシコ北部の景観を横断しています。カリフォルニアの海岸線に沿って連なるカリフォルニア沿岸山脈の南端に位置する半島山脈のメキシコ部分は、アメリカ合衆国との国境からバハ・カリフォルニア半島の南端まで、1,430キロメートル(890マイル)にわたって伸びています。カリフォルニア山脈の山頂の標高は、北部の2,200メートル(7,200フィート)から、南部のラパス近郊のわずか250メートル(820フィート)まで様々です。
山脈の太平洋側とカリフォルニア湾側には、狭い低地が広がっている。新火山山脈は、太平洋からメキシコ湾まで伸びる、長さ900キロメートル、幅130キロメートルの帯状の山脈である。新火山山脈はサンティアゴ川から始まり、南下してコリマ州に至り、そこで東に向きを変え、北緯19度線に沿ってベラクルス州の中央部へと続く。
この地域は地震活動が活発なことで知られ、メキシコで最も高い火山峰が連なっています。この山脈には、標高5,000メートル(16,000フィート)を超える山が3つあります。北米で3番目に高い山であるオリサバ山(シトラルテペトル山)、そしてメキシコシティ近郊のポポカテペトル山とイスタクシワトル山です。新火山山脈は、北米と中央アメリカの地質学的境界線とみなされています。
メキシコ南部および南東部の景観は、いくつかの重要な山脈によって特徴づけられています。シエラ・マドレ・デル・スル山脈は、新火山山脈の南西部からほぼ平坦なテワンテペック地峡まで、メキシコ南部の海岸線に沿って1,200キロメートルにわたって延びています。この山脈の山々の平均標高は2,000メートルです。山脈の平均幅は100キロメートルですが、オアハカ州では150キロメートルに広がります。狭い南西部の海岸平野は、シエラ・マドレ・デル・スル山脈から太平洋まで広がっています。
シエラ・マドレ・デ・オアハカはピコ・デ・オリサバから始まり、南東方向に300キロメートル伸びてテワンテペック地峡に達します。シエラ・マドレ・デ・オアハカの山々の平均標高は2,500メートルで、3,000メートルを超える山もあります。テワンテペック地峡の南では、シエラ・マドレ・デ・チアパスがオアハカ州とチアパス州の州境からメキシコとグアテマラの国境まで太平洋沿岸に沿って280キロメートル伸びています。平均標高はわずか1,500メートルですが、ボルカン・デ・タクマという1つの山は4,000メートルを超えています。メセタ・セントラル・デ・チアパスはチアパス州の中央部を通りグアテマラまで250キロメートル伸びています。メセタ・セントラル・デ・チアパスの山々の平均標高は2,000メートルです。チアパス中央渓谷は、メセタ・セントラル・デ・チアパスとシエラ・マドレ・デ・チアパスを分けています。

メキシコには約150の河川があり、その3分の2は太平洋に注ぎ、残りはメキシコ湾またはカリブ海に流れ込んでいる。このように水が豊富にあるように見えるが、水量は国全体に均等に分布しているわけではない。実際、ウスマシンタ川、グリハルバ川、パパロアパン川、コアツァコアルコス川、パヌコ川の5つの河川だけで、メキシコの年間平均地表水量の52%を占めている。
これら5つの河川はすべてメキシコ湾に注ぎ込んでいる。パヌコ川だけがメキシコ南東部以外に位置し、この地域は国土の約15%、人口の約12%を占めている。対照的に、国土の47%、人口の約60%を占めるメキシコ北部と中部には、国内の水資源の10%未満しか存在しない。
2024年、海洋学者チームがメキシコのチェトゥマル湾で、マヤ語で「深海」を意味するタアム・ジャという世界最深のブルーホールを発見した。技術的な制約により、実際の深さはまだ不明である。この発見は、地下に複雑な迷路状の洞窟やトンネルが存在することを示唆しており、この場所とそこに生息する生物の多様性について新たな知見をもたらす可能性がある。[ 8 ]

地球の表面を構成する3つの大きな地殻プレートの上に位置するメキシコは、地球上で最も地震活動が活発な地域の1つです。[ 9 ]これらのプレートの動きは、地震や火山活動を引き起こします。
メキシコ大陸の大部分は、西へ移動する北アメリカプレートの上に位置している。しかし、メキシコ南部沖の太平洋海底は、ココスプレートの地殻変動によって北東方向に移動している。海底の物質は比較的密度が高いため、メキシコ大陸の比較的密度の低い花崗岩に衝突すると、海底は大陸の下に押し込まれ、メキシコ南部沿岸沖に深い中央アメリカ海溝が形成される。
北アメリカプレートの上を西へ移動する陸地は、ココスプレートと接する地点で速度が落ち、褶曲し、メキシコ南部の山脈を形成します。ココスプレートの沈み込みは、メキシコ南部沿岸付近で地震が頻繁に発生する原因となっています。海底を構成する岩石が沈み込むと溶融し、溶融物質が地表の岩盤の弱点から噴出し、メキシコ中央部に広がる新火山山脈の火山群を形成します。
カリフォルニア湾に面したメキシコ沿岸部、特にバハ・カリフォルニア半島は、太平洋プレート上を北西方向に移動している。一方のプレートが沈み込むのではなく、太平洋プレートと北米プレートが互いに擦れ合うことで、カリフォルニアのサンアンドレアス断層の南端にあたる断層が形成されている。過去にはこの断層運動によってバハ・カリフォルニア半島が海岸から引き離され、カリフォルニア湾が形成された。現在もこの断層運動が続いていることが、メキシコ西部で発生する地震の原因となっている。
メキシコは、破壊的な地震や火山噴火の長い歴史を持つ。1985年9月、アカプルコ沖の沈み込み帯を震源とするモーメントマグニチュード8.0の地震は、300キロ以上離れたメキシコシティで4000人以上の命を奪った。グアダラハラの南にあるコリマ火山は1994年に噴火し、メキシコ南部のエル・チチョン火山は1983年に激しい噴火を起こした。メキシコ北西部のパリクティン火山は、1943年にトウモロコシ畑から立ち上る煙から始まり、10年後には高さ424メートルに達した。
ポポカテペトル山とイスタクシワトル山(ナワトル語でそれぞれ「煙を吐く戦士」と「白い貴婦人」を意味する)は数十年間休眠状態にあるものの、時折メキシコシティからもはっきりと見える煙を噴出し、首都の住民に火山活動が近いことを知らせている。ポポカテペトル山は1995年と1996年に活動を再開し、近隣のいくつかの村の住民に避難を余儀なくさせ、地震学者や政府関係者は、大規模な噴火が近隣の人口密集地域に及ぼす影響について懸念を抱いた。

北回帰線は、事実上、米国を温帯と熱帯に分けている。北緯24度線より北の地域は、冬の間は気温が低くなる。一方、北緯24度線より南の地域では、気温は年間を通してほぼ一定で、標高によってのみ変化する。
北緯204度以南の標高1,000メートル(3,281フィート)以下の地域(両沿岸平野の南部とユカタン半島)では、年間平均気温が24~28 ℃(75.2~82.4 °F)です。この地域は年間を通して気温が高く、冬と夏の平均気温の差はわずか5 ℃(9 °F)です。北緯204度以北の低地は夏季は高温多湿ですが、冬季は比較的穏やかな気候のため、年間平均気温は一般的に低く(20~24 ℃または68.0~75.2 °F)、比較的温暖です。

標高1,000メートルから2,000メートル(3,281フィートから6,562フィート)の間では、年間平均気温は16℃から20 ℃(60.8°Fから68.0 °F)の間になります。北緯24度線以南のこの標高にある町や都市では、年間を通して比較的安定した快適な気温ですが、より北の地域では季節による気温の変動が大きくなります。標高2,000メートル(6,562フィート)を超えると、コルディレラ・ネオボルカニカでは年間平均気温が8℃から12 ℃(46.4°Fから53.6 °F)まで下がります。
標高2,300メートル(7,546フィート)に位置するメキシコシティは、年間平均気温が15 ℃(59 °F)で、夏は過ごしやすく、冬は温暖です。最も暑い5月の平均最高気温と最低気温はそれぞれ26℃と12 ℃(78.8°Fと53.6 °F)、最も寒い1月の平均最高気温と最低気温はそれぞれ19℃と6 ℃(66.2°Fと42.8 °F)です。降水量は場所や季節によって大きく異なります。
バハ・カリフォルニア半島、北西部のソノラ州、北部アルティプラノ、そして南部アルティプラノの大部分では、乾燥または半乾燥の気候条件が見られます。これらの地域の年間降水量は平均で300~600ミリメートル(11.8~23.6インチ)ですが、特にバハ・カリフォルニア州など一部の地域ではさらに少なくなります。メキシコシティやグアダラハラを含む南部アルティプラノの主要な人口密集地のほとんどでは、年間平均降水量は600~1,000ミリメートル(23.6~39.4インチ)です。
メキシコ湾沿いの低地では、平均して年間1,000ミリメートル(39.4インチ)を超える降雨があり、最も降水量が多いのは南東部のタバスコ州で、年間降雨量は通常約2,000ミリメートル(78.7インチ)です。北部のアルティプラノ、高地、シエラ・マドレ山脈の高峰の一部では、毎年降雪があります。シトラルテペトル、ポポカテペトル、イスタクシワトルには氷河が残っており、その中で最大のものはグラン・グラシアール・ノルテです。
メキシコには明確な雨季と乾季がある。国土の大部分は6月から10月中旬まで雨季で、残りの期間は降水量が大幅に少なくなる。一般的に、2月と7月はそれぞれ最も乾燥した月と最も雨の多い月である。例えば、メキシコシティでは2月の平均降水量はわずか5ミリメートルだが、7月には160ミリメートルを超える。
沿岸地域、特にメキシコ湾沿岸地域では、9月に最も多くの雨が降ります。タバスコ州では、通常、この月に300ミリメートル(11.8インチ)以上の降雨量を記録します。メキシコ北西部のティファナ周辺の小さな沿岸地域は、地中海性気候で、海岸霧が多く、雨季は冬に訪れます。
メキシコはハリケーン地帯のど真ん中に位置しており、両海岸のすべての地域が6月から11月にかけてこれらの嵐の影響を受けやすい。太平洋沿岸のハリケーンは、メキシコ東海岸を襲うハリケーンほど激しくないことが多い。しかし、カリブ海沿岸とメキシコ湾沿岸には毎年数個のハリケーンが襲来し、これらの嵐は強風、豪雨、甚大な被害、そして時折死者をもたらす。 1988年9月、ハリケーン・ギルバートはカンクンを直撃し、風速は時速200キロメートル(124マイル)を超え、リゾート地のホテルに大きな被害をもたらした。その後、メキシコ北東部を襲い、豪雨による洪水でモンテレイ地域で数十人が死亡、家畜や野菜作物に甚大な被害が出た。


メキシコの気候変動は、気温の上昇、降水パターンの変化、干ばつ、ハリケーンの激化、沿岸地域の海面上昇など、広範囲にわたる、おそらく不可逆的な影響を引き起こしています。[ 10 ]これらの変化は水資源と農業に脅威を与え、特に雨水農業に依存している農村地域や小規模農家は脆弱であり、 [ 11 ] [ 12 ]トウモロコシやコーヒーなどの作物に影響を与え、経済的不安定につながっています。[ 13 ] [ 14 ]気候変動はメキシコ人の健康に影響を与え[ 15 ]、人の移動を悪化させています。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]気候変動はメキシコの生物多様性の絶滅リスクを高めており、約500種が絶滅危惧種に指定されています。[ 19 ]
2012年、メキシコは主要な石油生産新興国として初めて気候変動対策法を制定した。それ以来、メキシコは風力と太陽光による再生可能エネルギー発電量を大幅に増やしてきたが、依然としてエネルギーの大部分を化石燃料に依存している。[ 20 ] 2023年、メキシコは温室効果ガス排出量上位15カ国に入り、500万トン以上、つまり世界全体の1.4%を占めた。[ 21 ]
メキシコは、2030年までに温室効果ガス排出量を35%削減することを約束しており、外部からの支援があれば目標を40%に引き上げる。また、メキシコは、 2030年までに黒色炭素排出量を無条件で51%、追加支援があれば70%削減することを目指しており、2050年までにネットゼロを達成することを約束している。[ 22 ]更新された国家気候変動戦略では、エネルギー、農業、水資源、林業、沿岸地域などのセクター全体にわたる適応と緩和策が強調されている。[ 23 ]しかし、Climate Action Trackerの2022年の評価では、メキシコの気候政策は後退しており、化石燃料への重点が再び高まり、気候関連機関が解体されているため、排出削減目標の達成が阻害される可能性があると指摘されている。[ 24 ]メキシコの現大統領クラウディア・シェインバウムは、2024年10月の就任以来、気候変動対策に関する新たな約束をしている。[ 25 ] [ 26 ]

メキシコは、国土のほぼ全域に被害をもたらす深刻な環境問題に直面している。土壌破壊は特に北部と北西部で顕著であり、国土の60%以上が完全な、あるいは急速な侵食状態にあるとされている。半乾燥地帯および乾燥地帯という脆弱な土壌は、過剰な牧畜と高塩分濃度の水による灌漑によってますます損傷を受けている。その結果、地域全体で砂漠化が深刻化している。[ 27 ]
メキシコの広大な海岸線は、異なるものの同様に困難な一連の環境問題に直面している。例えば、メキシコ湾のコアツァコアルコス・ミナティトラン地域での不十分な規制による石油採掘は、コアツァコアルコス川の水質と漁業に深刻な被害をもたらしている。 1992年4月にグアダラハラの労働者階級の地区を襲った致命的な爆発は、メキシコの環境被害を象徴する出来事と言えるだろう。腐食したメキシコ石油公社(Pemex)のパイプラインから1,000バレル(160立方メートル)以上のガソリンが市営下水道に漏れ出し、ガスや産業廃棄物と混ざり合って大爆発を引き起こし、190人が死亡、1,500人近くが負傷した。
メキシコの観光産業は環境に影響を与えているが、これは軽減できる。[ 28 ] Carmona-Morena et al. 2004 および Sánchez-Medina et al. 2015 は、メキシコの観光セクターにおける環境規制の執行は、ほとんどないか、まったくないことがわかっている。[ 28 ] Sánchez-Medina は、環境に優しい慣行への変化はまだ起こっているが、それは自発的なものであり、金銭的報酬や執行への恐怖以外の動機があることを発見した。[ 28 ]また、彼らは、このような進歩は、これらの観光企業が持つ資金力の不足によって遅れていることも発見した。[ 28 ]
メキシコシティは、おそらくこれまでで最も困難な環境問題に直面している。地理的条件と極端な人口密度が相まって、世界で最も汚染された都市の一つとなっている。メキシコシティは三方を山に囲まれた谷に位置しており、 1500万人の住民が生み出す汚染物質が山々に閉じ込められている。
1980年代後半に行われた政府の調査によると、大気中には年間約500万トンの汚染物質が排出されており、これは前10年間と比べて10倍の増加であった。この地域の300万台を超える車両から排出される炭素と炭化水素がこれらの汚染物質の約80%を占め、残りの15%は主に硫黄と窒素で、工業プラントから排出されている。こうして生じた危険な混合物が、様々な呼吸器疾患の原因となっている。
1980年代半ばに世界12の都市部を対象に行われた調査では、メキシコシティの住民の血中鉛とカドミウム濃度が最も高いことが明らかになった。メキシコシティからの汚染物質の量は、周辺の生態系にも深刻な被害を与えている。例えば、メキシコシティから北へ流れ、イダルゴ州で灌漑用水として利用されている下水は、同州における先天性異常や胃腸疾患の多発と関連付けられている。
1980年代半ばから、メキシコシティでは政府が様々な程度の成果を上げながら、数多くの大気汚染対策政策を実施した。車両排ガス検査、無鉛ガソリンの導入、新車への触媒コンバーターの設置といった措置は、トラックやバスによる大気汚染の削減に貢献した。しかし、政府が実施した最も注目すべき施策の一つである「運転禁止日」プログラムは、意図せずして大気汚染レベルの上昇につながった可能性がある。
このプログラムでは、都市圏の住民は、ナンバープレートの末尾の数字に基づいて、平日の週に1日、自家用車の運転を禁止された。経済的に余裕のある人は、運転が禁止される日に使用するために追加の自動車を購入し、地域の自動車保有台数を増加させた。1990年代半ばには、気温逆転現象が危険なレベルに達したことが何度かあり、政府は公害緊急事態を宣言し、自動車の使用と工業生産の大幅な一時的な削減が必要となった。
メキシコは、絶滅危惧種や保護に値する生息地の問題に対処するため、生物多様性行動計画を策定した。 [ 29 ]
メキシコは、国のほぼ全域に被害をもたらす深刻な環境問題に直面している。南部および南東部の広大な熱帯林は、鉱物資源の採掘により伐採され、[ 30 ] [ 31 ]それに次いで、牧畜や農業のために伐採されている。例えば、1940年にはタバスコ州のほぼ半分が熱帯林に覆われていたが、1980年代後半には10%未満に減少した。同じ期間に、牧草地は州の総面積の20%から60%に増加した。[ 27 ]
アナリストらは、メキシコの他の熱帯地域でも同様の状況を報告している。森林破壊と砂漠化は、全国的に深刻な土壌侵食を引き起こしている。1985年、政府は全土地の約17%が完全に侵食され、31%が侵食が加速しており、38%が侵食の初期兆候を示していると分類した。[ 27 ]
メキシコの2018年の森林景観健全性指数の平均スコアは6.82/10で、172か国中世界63位にランクインした。[ 32 ]
Global Forest Watch は、 Global Forest Change データセットのLandsat衛星画像の時系列分析から得られた、樹木被覆の減少と 2000 年の樹木被覆範囲の年間推定値を公表しています。 [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]この枠組みでは、樹木被覆とは 5 m を超える植生 (天然林と植林地を含む) を指し、樹木被覆の減少は、原因に関係なく、特定の年の樹冠の完全な除去として定義されます。[ 37 ]
メキシコの場合、国の統計によると、2001年から2024年までの累積樹木被覆損失は5,216,321ヘクタール(52,163.21 km 2 ) (2000年の樹木被覆面積の約9.8%)です。 [ 33 ]樹木被覆密度が30%を超える場合、国の統計によると、2000年の樹木被覆範囲は53,168,926ヘクタール(531,689.26 km 2 )です。[ 33 ]下のグラフと表はこのデータを示しています。簡単に言うと、年間損失数はその年に樹木被覆が消失した面積であり、範囲数は累積損失を差し引いた後の2000年の樹木被覆ベースラインの残存面積を示しています。森林の再生はデータセットに含まれていません。[ 33 ] [ 37 ]
メキシコは、 UNFCCC REDD+フレームワークの下で国家森林基準排出レベル(FREL) ベンチマークを提出しており、提出された各項目は UNFCCC の技術評価の対象となっている。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] UNFCCC REDD+ Web プラットフォームでは、メキシコのワルシャワ フレームワークの要素 (国家戦略、セーフガード情報、国家森林モニタリング システム)は提出物として「報告済み」と表示され、基準レベルは「評価済み」と表示されている。[ 38 ]
メキシコ初の国家FREL(2014年に提出され、2015年に評価)は、REDD+活動「森林破壊による排出削減」を国家規模で対象とし、2000年から2010年までの森林破壊によるCO2排出量の歴史的平均として表した。[ 39 ]技術評価で報告された修正/評価済みのFRELは、年間44,388,620トンCO2換算であった。 [ 39 ]評価済みのFRELには、地上および地下のバイオマスプールとCO2のみが含まれており、落葉、枯れ木、土壌有機炭素(鉱物土壌および有機土壌)は除外されている。[ 39 ]
メキシコは2020年に更新された国家FRELを提出し(2022年に評価)、2007~2016年の歴史的参照期間と、技術評価中の修正後の評価値20,245,016 t CO2 eq/年を示した。[ 40 ]この2番目のFRELは、森林破壊からの排出量と定義された森林劣化のサブセット(「絶対的な森林劣化」)を含めるように範囲を拡大し、地上バイオマス、地下バイオマス、枯れ木、土壌有機炭素を含むようにプールを拡大した(落葉は含まれていない)。[ 40 ] UNFCCC REDD+ Webプラットフォームには、報告された森林破壊と森林劣化の活動に対する評価された参照レベル20,245,016 t CO2 eq/年に対するメキシコの2017~2019年のREDD+報告結果(6,041,219 t CO2 eq/年)も掲載されている。[ 38 ]
気候:熱帯から砂漠まで様々。
地形:高く険しい山々、低い沿岸平野、高地高原、砂漠。
標高の極値:
土地利用:
灌漑面積: 64,600 km² ( 2009年)
再生可能な水資源の総量: 457.2 km³
自然災害:

太平洋沿岸の津波と熱帯低気圧、中央部と南部の火山と破壊的な地震、メキシコ湾とカリブ海沿岸の ハリケーン。火山活動:国の中央南部の火山活動。バハ・カリフォルニアの火山はほとんど休眠状態。 2010年に噴火したコリマ山(標高3,850m)はメキシコで最も活発な火山であり、近隣の村人の定期的な避難の原因となっている。国際火山学地球内部化学協会によって「10年火山」とみなされており、爆発的な歴史と人間の居住地に近いことから研究に値する。ポポカテペトル山(標高5,426m)はメキシコシティに脅威を与えている。その他の歴史的に活動した火山には、バルセナ、セボルコ、エル・チチョン、ミチョアカン・グアナファト、ピコ・デ・オリザバ、サン・マルティン、ソコロ、タカナなどがあります。
環境–現在の問題: 北部では天然の淡水資源が不足し汚染されており、中央部と南東端ではアクセスが困難で水質が悪い。都市部では未処理の下水や産業排水が河川を汚染している。森林破壊、広範囲にわたる浸食、砂漠化、首都圏および米国とメキシコの国境沿いの都市部における深刻な大気汚染、地下水枯渇によるメキシコ盆地の地盤沈下。
環境–国際協定:締約国:生物多様性、気候変動、気候変動 -京都議定書、砂漠化、絶滅危惧種、有害廃棄物、海洋法、海洋投棄、海洋生物保護、地層保護、船舶汚染、湿地、捕鯨。
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