| 大陸 | アジア |
|---|---|
| 地域 | 東南アジア |
| 座標 | 北緯 22°00′ 東経 98°00′ / 北緯 22.000° 東経 98.000° / 22.000; 98.000 |
| エリア | 40位 |
| • 合計 | 261,228平方マイル(676,580 km 2) |
| • 土地 | 96.94% |
| • 水 | 3.06% |
| 海岸線 | 1,384 マイル (2,227 km) |
| 国境 | 陸上国境総距離: 4,053 マイル (6,523 km) バングラデシュ: 168 マイル (270 km) 中華人民共和国: 1,323 マイル (2,129 km) インド: 912 マイル (1,468 km) ラオス : 148 マイル (238 km) タイ: 1,501 マイル (2,416 km) |
| 最高点 | カカボ ラジ 5881 m (19,294.62 フィート) |
| 最低点 | アンダマン海 0 m (0 フィート) (海面) |
| 最長の川 | エーヤワディー川 |
| 最大の湖 | インドージー湖 |
| 天然資源 | ヒスイ、ルビー、サファイア、石油、天然ガス、金、チーク材、錫、アンチモン、亜鉛、水力発電の可能性、銅、鉄、石炭[1] |
| 排他的経済水域 | 205,706平方マイル(532,780 km 2) |

ミャンマー(ビルマとも呼ばれる)は、インドシナ半島に位置する東南アジア大陸の最北西に位置する国である。面積は261,228平方マイル(676,578 km 2)で、東南アジアで2番目に大きい国であり、東南アジア大陸では最大の国である。[2]凧の形をしたこの国は、北緯10度から北緯20度まで1,275マイル(2,050 km)にわたって広がり、長い尾がマレー半島の西海岸に沿って伸びている。[3]
ミャンマーはインドプレートとユーラシアプレートに沿って、チベット高原の南東に位置している。西はベンガル湾、南はアンダマン海に面している。国土はいくつかの山脈に囲まれており、西はアラカン山脈、東はシャン高原が広がっている。 [3]中央渓谷はイラワジ川に沿う。イラワジ川はミャンマーにとって経済的に最も重要な川で、その流域には最大都市ヤンゴンを含む3,950万人が住んでいる。 [4]この国には多様な民族が住んでおり、135の公式に認められたグループがある。主要なインド洋航路に近い戦略的な位置にあり、歴史的にはベンガル湾から中国への陸路の拠点でもあった。隣国は中国、インド、バングラデシュ、タイ、ラオスである。
地域と境界
- エリア
-
- 合計: 676,578 km 2 (261,228 平方マイル)
- 世界における国の順位: 39位
- 土地面積: 653,508 km 2 (252,321 平方マイル)
- 水域: 23,070 km 2 (8,910 平方マイル)
- 合計: 676,578 km 2 (261,228 平方マイル)
海上の国境
南の海上境界線は、ミャンマーとタイの両国が示した座標に沿って、インドのアンダマン諸島とニコバル諸島との海上三国境に向かっている。インドとミャンマーの海上国境は、ココ諸島の南で再び終わり、その後、国際水域であるベンガル湾とのミャンマーの狭い国境に向かう。ミャンマーの海岸線は合計1,384マイル(2,227 km)で、いくつかの島と群島があり、最も有名なのはメルギー諸島である。この郡の水域の総面積は8,910平方マイル(23,100 km 2)で、排他的経済水域は205,706平方マイル(532,780 km 2)に及ぶ。[2]
陸上国境
ミャンマーは5か国と国境を接し、総延長4,053マイル(6,523 km)の陸上国境を有し、総面積は261,228平方マイル(676,580 km 2)である。[2]
バングラデシュとミャンマーの国境は、ベンガル湾のナフ川河口から始まり、マユ山脈を広い弧を描いて北上し、チッタゴン丘陵地帯を通って再び北上し、ティーン・マサ山頂にあるインドとの三国境まで全長168マイル(270 km)に及ぶ。
インドとミャンマーの国境はチン丘陵を北上し、ティアウ川に向かいます。この川を遡り、マニプール付近の様々な川を通り、パトカイ山脈を北東に抜けてチャウカン峠とミシュミ丘陵に至る全長912マイル(1,468 km)です。[5]
中国とインドとの三国境は中印国境紛争のため係争中だが、事実上はディプー峠の北側にある。中国とミャンマーの国境は北東に向かい、頂上から西にわずか1マイルのカカボ・ラーズィに至る。その後南東に曲がり、横端山脈と高麗公山脈に沿って多くの不規則な線をたどり、タピン川とシュウェリ川に向かう。その後、はるか遠くのシャン丘陵を南東に越え、丘や川に沿ってメコン川に達する。メコン川に沿ってラオスとの三国境まで続き、総距離は1,333マイル(2,145 km)である。
ラオスとミャンマーの国境は、中国との三角点からコック川とメコン川の合流点にあるタイとの三角点まで、メコン川に沿って148マイル(238 km)にわたって 伸びています。
ミャンマーとタイの国境はコック川とサイ川に沿ってしばらく進み、その後、一連の不規則な線を南に進んでデーンラオ山脈を抜け、南西に向かってサルウィン川に至る。国境はサルウィン川に沿って進み、次にモエイ川に沿って進み、再び陸路でテナセリム丘陵を抜けてマレー半島に向かう。プラチュワップキーリーカンの近くで、国境はタイランド湾まで6.81マイル(10.96 km)以内となる。その後、南に進んでクラブリ川に向かい、広い河口に沿ってアンダマン海に至り、ミャンマー最長の国境を形成し、1,501マイル(2,416 km)となる。
気候
標高 1,000 メートル (3,281 フィート) 以下の低地では熱帯モンスーンが吹き、夏は曇り、雨が多く、暑く、湿気が多くなります (南西モンスーン、6 月から 9 月)。冬は曇りが少なく、降雨量が少なく、気温が穏やかで、湿度が低くなります (北東モンスーン、12 月から 4 月)。
ミャンマーには3つの季節がある。10月下旬から2月中旬にかけては涼しく乾燥した北東モンスーン、2月中旬から5月中旬にかけては暑く乾燥したインターモンスーン期、5月中旬から10月下旬にかけては雨の多い南西モンスーンである。[3]口語的には、それぞれ冬季、夏季、雨季と呼ばれている。[6]モンスーン期には山脈と渓谷が交互に現れ、降水量の多い地域と少ない地域が交互に現れるが、この国の降水量の大半は南西モンスーンによるものである。
高地の気候は標高によって異なり、標高2,500メートル(8,202フィート)付近では亜熱帯温帯気候、標高3,000メートル(9,843フィート)では温帯気候、標高3,500メートル(11,483フィート)以上では高山気候、高山地帯より上は寒く厳しいツンドラ気候、北極気候となる。標高が高い地域では特に北部で大雪となる。海からの距離も気温に影響し、内陸の高地では熱帯緯度にもかかわらず、日中の気温差が華氏22度(摂氏12度)に及ぶことがある。[3]
山
ミャンマーの山々は 5 つの異なる自然地理学的地域を形成しています。
北部の山岳地帯



北部山脈は、ヒマラヤ山脈の東端とインド・オーストラリアプレートの北東限界を中心とした複雑な山脈が特徴です。[3]横断山脈の南端にある山脈は、ミャンマーと中国の国境を形成しています。国の北端にある標高5,881メートル(19,295フィート)の国内最高峰であるカカボ・ラジ山は、ヒマラヤ山脈の麓からアッサム、ナガランド、ミゾラムとの国境地域まで続く一連の平行山脈の一部です。
中央低地
ミャンマーは、いくつかの異なる山脈の間を南北に走る中央低地が特徴です。これは多くの川によって深く削られ、今日ではイラワジ川、チンドウィン川、シッタン川などの大河の流域を形成しています。バゴーヨマ(ペグー山脈)は、ミャンマー中央部下部のイラワジ川とシッタン川の間にある目立つが比較的低い山脈です。ジービュタウンダン、ミンウンタウンダン、マンキンタウンダン、ガンガウタウンダンなどの小さな山脈のように、多くのより小さな山脈が低地を通っています。[21] 死火山でナト信仰の聖地であるポッパ山は、これらの低地の周囲の低地から目立つように聳え立っています。
ウェスタンレンジ
西部山脈は、マニプル州からミャンマー西部、ラカイン州を南下して、エーヤワディ管区のベンガル湾沿岸のネグライス岬近くまで続くアラカン山脈によって特徴づけられる。この山脈は、アンダマン海に入り込むとアンダマン諸島とニコバル諸島として再び現れる。これらの山脈は、アラカン海岸を国の他の地域から隔てる古い結晶岩である。[3]アラカン山脈には、ナガ丘陵、チン丘陵、およびルシャイ丘陵を含むパトカイ山脈が含まれる。[22]ベンガル湾のアラカン海岸は、これらの山脈の西側にあり、島嶼とサンゴ礁が目立つ。
シャン高原
ミャンマー東部では、シャン高原が中央低地から一段と約2,000フィート(600メートル)の高さで隆起している。シャン丘陵の最高地点は、東南アジアの超高峰の一つ、標高2,563メートルのロイ・パンナオである。 [23] [24]シャン丘陵は、カレン丘陵、ドーナ山脈、テナセリム丘陵とともに、タイとの自然国境であるとともに、カヤー・カレン山地多雨林生態地域[25]を形成しており、世界自然保護基金(WWF)が保全の優先課題として特定した生態地域のグローバル200リストに含まれている。 [26]この高原は中生代に形成され、ミャンマーの他の山脈よりもはるかに古い地形で、一連の高地と谷を形成している。[3]最も注目すべきはサルウィン川流域で、面積は109,266平方マイル(283,00 km2)である。 [ 27]
南東の丘陵
ミャンマーの南東部丘陵とテナセリム平原は、それぞれテナセリム山脈に西岸を背負っている。[3]テナセリム平原は、主にビラウタウン山脈の西斜面から成り、テナセリム山脈は南に伸びてマレー半島の中央山脈を形成している。[28]ドーナ山脈もミャンマーのテナセリム山脈の尾根の北部に沿って伸びている。この地域のズエガビン山やチャイティーヨー山のような丘陵の多くは、重要な文化的、宗教的な場所となっている。沿岸の島々は海から大きく隆起し、特にメルギー諸島ではサンゴ礁のある複数の島嶼群を形成している。
河川

ビルマの主要河川であるイラワジ川は、中央ビルマ盆地を北から南に流れ、広いデルタで終わる。メコン川はチベット高原から中国の雲南省、ビルマ北東部を通り、ラオスに流れ込む。この盆地には重要な鉱業資源と森林生態系がある。肥沃なデルタ地帯は、年間米収穫量の60%も生み出している。川岸にはバガン寺院があり、川源であるンマイ川とマリ川の合流点近くにはカチン族の故郷があり、川は歴史的に重要である。[29] [4]
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東部では、サルウィン川とシッタン川がシャン丘陵の西側とドーナ山脈の北端に沿って流れている。サルウィン川は中国に源を発し、怒江(中国語:怒江、ピンイン:Nù Jiāng)と呼ばれ、シャン高原を南に17度の緯度で流れる。サルウィン川は、全長1,491マイル(2,400 km)のほぼ全域で山岳地帯を蛇行しながら速い流れをするため、中国語で怒った川と呼ばれている。[27] ビルマの狭い南東部では、イェ川、ハインゼ川、ダウェイ川(タボイ川)、グレートテナセリム川(タニンダーリ川)、レニャ川が比較的短く、アンダマン海に流れ込んでいる。さらに南では、クラブリ川がタイとビルマの南の国境を形成している。[30]
海上領有権

ミャンマーは、205,706平方マイル(532,780 km 2 )の50番目に大きい排他的経済水域を有しています。これには、16を超える島とメルギー諸島が含まれます。
接続水域:
24 nmi (27.6 mi; 44.4 km)
大陸棚:
200 nmi (230.2 mi; 370.4 km) または大陸棚の端まで
排他的経済水域:
205,706 平方マイル (532,780 km 2 )、200 nmi (230.2 mi; 370.4 km)
島々
土地利用と天然資源

ミャンマーは古代から天然資源の豊富さで有名である。サンスクリット語のスワンナプーム( သုဝဏ္ဏဘူမိ)は、現代の下ビルマとタイの地域に関連して何千年も使われてきた。今日、主要な資源には、石油、天然ガス、チーク材、その他の木材、錫、アンチモン、亜鉛、銅、タングステン、鉛、石炭、大理石、石灰岩、翡翠、ルビー、サファイア天然ガス、水力発電などがある。2010年以降、ミャンマーでは採掘部門への外国直接投資が爆発的に増加している。[1]チャウピュー・パイプラインやミッソン・ダムなどの新しい大規模インフラプロジェクトは、特にプロジェクトにおける中国の役割に関して、国内で論争を引き起こしている。[31] [32]
自然災害

自然災害には破壊的な地震やサイクロンなどがある。6月から9月の雨期には洪水や土砂崩れが頻繁に発生し、周期的な干ばつも起こる。
ミャンマーはインドプレート、ユーラシアプレート、ビルママイクロプレートの合流点に位置している。インド・ユーラシア沈み込み帯とインド・ビルマプレート境界はともに地震の震源地として頻繁に利用されている。 [33]大陸の右横ずれ断層であるサガイン断層は、1839年のアヴァ地震など、ミャンマーの歴史上多くの被害地震を引き起こしてきた。[34]
ミャンマーもおよそ2年に1度、強力なサイクロンに見舞われます。激しいサイクロンの発生頻度が最も高いのは11月と5月です。北インド洋における過去1世紀のサイクロン発生データでは、この2か月間にサイクロンの発生が著しく増加しています。[35]ミャンマーを襲った最も大きな被害をもたらしたサイクロンは、 2008年4月から5月にかけて発生したサイクロン・ナルギスです。気候変動が進むと、海水温が上昇し、サイクロンの強度が増してミャンマーに壊滅的な被害をもたらす可能性があります。[36]
環境

環境問題には、森林破壊、大気、土壌、水の産業汚染、病気の原因となる不十分な衛生設備と水処理などがある。気候変動も、干ばつや異常気象の発生頻度や激しさの増加など、ミャンマーに大きな影響を与えると予測されている。[37]
2020年にミャンマーのIUCNレッドリスト生態系評価が実施され、10のバイオームにわたる64の陸上生態系タイプが評価されました。これらの64の生態系タイプのうち、1つは崩壊が確認され、8つは絶滅寸前、9つは絶滅危惧、12つは危急、3つは準絶滅危惧、14つは軽度懸念、17つはデータ不足とされました。[38] 64の陸上生態系タイプには、5つの汽水潮汐システム、1つの乾燥地下システム、1つの湖、5つの岩礁湿地、4つの極地/高山システム、12のサバンナと草原、2つの海岸線システム、2つの沿岸上層システム、7つの温帯林と森林地帯、25の熱帯および亜熱帯林が含まれていました。[39]
最近の地球規模のリモートセンシング分析によると、ミャンマーには3,316 km2の干潟があり、干潟面積では世界第8位の国となっている。[40]
環境 – 国際協定
締約国: 生物多様性、砂漠化、絶滅危惧種、海洋法、核実験禁止、オゾン層保護、船舶汚染、熱帯木材83、熱帯木材94
参照
参考文献
- ^ ab Allen, David; Einzenberger, Rainer (2013年12月11日). 「ミャンマーの天然資源:恵みか呪いか?」ハインリヒ・ベル財団。 2022年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月12日閲覧。
- ^ abc 「The World Factbook — Central Intelligence Agency」。www.cia.gov。2021年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月3日閲覧。
- ^ abcdefgh 「ミャンマー」。britannica.com。ブリタニカ。2021年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月16日閲覧。
- ^ ab “Irrawaddy River Basin”. WLE Great Mekong . WLE Greater Mekong. 2022年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月16日閲覧。
- ^ 「国際境界調査第80号 ビルマ・インド境界」(PDF)。米国国務省。1968年5月15日。2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2020年9月22日閲覧。
- ^ 「ミャンマー気候戦略・行動計画(MCCSAP)2016-2030」(PDF)。asiapacificenergy.org 。2018年12月2日。 2021年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2022年3月16日閲覧。
- ^ 「ミャンマーの気候レポート」(PDF)。ノルウェー気象研究所。pp. 26– 36。 2018年10月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年10月8日閲覧。
- ^ 「世界気象情報サービス – ヤンゴン」。世界気象機関。2016年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年5月8日閲覧。
- ^ 「ヤンゴン(ラングン)/ミャンマー(ビルマ)の気候」(PDF)。世界中の観測所からの基準気候平均値(1961~1990年) (ドイツ語)。Deutscher Wetterdienst。 2021年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2018年4月26日閲覧。
- ^ Cappelen, John; Jensen, Jens. 「ミャンマー – ラングーン」(PDF)。選択された観測所の気候データ(1931~1960年) (デンマーク語)。デンマーク気象研究所。189ページ。 2013年4月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年2月23日閲覧。
- ^ Cho, Myo. 「2003年のヤンゴンの最高気温は40度、最低気温は13度」。ミャンマー政府。2007年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月23日閲覧。
- ^ 「標準データ:ヤンゴン-ミャンマー 緯度:16.77°N 経度:96.17°E 高度:14(メートル)」。気象庁。2019年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月13日閲覧。
- ^ 「ミャンマーの気候レポート」(PDF)。ノルウェー気象研究所。pp. 26– 36。 2018年10月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年10月8日閲覧。
- ^ 「World Weather Information Service – Mandalay」。世界気象機関。2012年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年2月23日閲覧。
- ^ 「マンダレー(マンダレー)/ミャンマー(ビルマ)の気候」(PDF)。世界中の観測所からの基準気候平均値(1961~1990年) (ドイツ語)。Deutscher Wetterdienst。 2020年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2018年11月6日閲覧。
- ^ Cappelen, John; Jensen, Jens. 「ミャンマー – マンダレー」(PDF)。選択された観測所の気候データ(1931~1960年) (デンマーク語)。デンマーク気象研究所。188ページ。 2013年4月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年2月23日閲覧。
- ^ “Station Mandalay” (フランス語). Meteo Climat. 2020年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月11日閲覧。
- ^ 「ミャンマーの気候レポート」(PDF)。ノルウェー気象研究所。pp. 26– 36。 2018年10月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年10月8日閲覧。
- ^ 「Klimatafel von Myitkyina / Myanmar (Birma)」(PDF)。世界中の観測所からの基準気候平均値(1961-1990)(ドイツ語)。Deutscher Wetterdienst。2020年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2018年11月6日閲覧。
- ^ 「Station Myitkyina」(フランス語)。Meteo Climat。2020年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月10日閲覧。
- ^ “Myanmar in Brief”. 2019年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月27日閲覧。
- ^ 「ラカイン山脈」 2009年7月11日アーカイブブリタニカ 百科事典
- ^ “Loi Pangnao (mountain) – Region: Shan State, Myanmar”. 2012年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月29日閲覧。
- ^ 「Peaklist – Burma and Eastern India」。2017年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月24日閲覧。
- ^ カヤ・カレン・テナセリム・エコリージョン 2011年3月26日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「テナセリム-タイ南部の半常緑雨林」。陸生生態地域。世界自然保護基金。
- ^ ab “Salween River Basin”. WLE Great Mekong . WLE Greater Mekong. 2022年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月16日閲覧。
- ^ 「ビルマ(ミャンマー)入門」。2011年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月7日閲覧。
- ^ スコット、ジェームズ・ジョージ (1911)。。ヒュー・チザム(編) 著。ブリタニカ百科事典。第 14 巻 (第 11 版)。ケンブリッジ大学出版局。839 ページ。
- ^ アビジット・グプタ『東南アジアの自然地理学』オックスフォード大学出版局、2005年。ISBN 978-0-19-924802-5
- ^ Fawthrop, Tom (2019年3月11日). 「ミャンマーのミッソンダムのジレンマ」. The Diplomat . 2022年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月12日閲覧。
- ^ Poling, Gregory (2018年4月4日). 「Kyaukphyu: Connecting China to the Indian Ocean」.アジア海洋透明性イニシアチブ. 戦略国際問題研究所. 2022年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月12日閲覧。
- ^ 古川 布夫; パパ・トゥン 文一郎; 柴崎 (2012年5月25日). 「ビルマプレートの下に沈み込むインドプレートの詳細な形状と、共同震源再配置から得られたビルマプレートの地殻下地震活動」(PDF) . Earth Planets Space . 64 (4): 333– 343. Bibcode :2012EP&S...64..333H. doi :10.5047/eps.2011.10.011. S2CID 54041617 . 2022年7月13日閲覧。
- ^ National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS) (1972)、Significant Earthquake Database (Data Set)、National Geophysical Data Center、NOAA、doi :10.7289/V5TD9V7K、2019年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2022年7月13日閲覧。
- ^ Singh, OP; Khan, Masood Ali; Rahman, Mohammed Sazedur (2001年2月25日). 「北インド洋で激しい熱帯低気圧の発生頻度は増加したか?」Current Science . 80 (4): 575– 580. JSTOR 24104250. 2022年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月13日閲覧。
- ^ Stokke, Kristian; Vakulchuk, Roman、Indra Overland (2018) Myanmar: A Political Economy Analysis. Archived 28 July 2020 at the Wayback Machine . Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). Report author of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
- ^ 「世界銀行気候変動ナレッジポータル」. climateknowledgeportal.worldbank.org . 2022年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月14日閲覧。
- ^ Murray, NJ; Keith, DA; Tizard, R.; Duncan, A.; Htut, WT; Hlaing, N.; Oo, AH; Ya, KZ; Grantham, H. (2020). ミャンマーの絶滅危惧生態系。IUCNレッドリスト生態系評価。バージョン1.0 (PDF)。野生生物保護協会。ISBN 978-0-9903852-5-7. 2021年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年8月3日閲覧。
- ^ Murray, Nicholas J.; Keith, David A.; Duncan, Adam; Tizard, Robert; Ferrer-Paris, Jose R.; Worthington, Thomas A.; Armstrong, Kate; Hlaing, Nyan; Htut, Win Thuya; Oo, Kyaw Zay; Grantham, Hedley (2020). 「ミャンマーの陸上生態系:現状、脅威、保全の機会」(PDF) .生物保全. 252 : 108834. Bibcode :2020BCons.25208834M. doi :10.1016/j.biocon.2020.108834. S2CID 228850408.
- ^ Murray, NJ; Phinn, SR; DeWitt, M.; Ferrari, R.; Johnston, R.; Lyons, MB; Clinton, N.; Thau, D.; Fuller, RA (2019). 「干潟の世界的な分布と軌跡」. Nature . 565 (7738): 222– 225. doi :10.1038/s41586-018-0805-8. PMID 30568300. S2CID 56481043. 2021年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月3日閲覧。
この記事には、 The World Factbook. CIA のパブリック ドメイン資料が組み込まれています。
外部リンク
- ミャンマー海洋生物多様性地図帳オンライン
- ラムサール – ビルマ
- ビルマ – 地理
- ビルマ(ミャンマー)の地質
