Nueva Zelanda descansa sobre dos placas tectónicas,
la Pacífica y la Australiana. La Isla Norte y algunas partes de la Isla Sur se
ubican sobre la placa Australiana, mientras que el resto de la Isla Sur se
localiza en la Pacífica. Debido a que estas placas están cambiando
constantemente Nueva Zelanda tiene mucha acción volcánica y sísmica. Los
enormes Alpes del Sur conforman el relieve más alto de la Isla Sur y tienen
varios glaciares, siendo el más extenso el glaciar Tasman (27 km de largo) pero
los glaciares más famosos son el Franz Josef y Fox. Hacia el este del cordón
montañoso, se encuentran las ondulantes tierras cultivables de Otago y
Southland, además de las extensas y planas llanuras de Canterbury.
Te Wahipounamu está compuesto por varios parques
nacionales en el suroeste de Nueva Zelanda: Aoraki/Mt. Cook, Fiordland, Mt.
Aspiring y el Parque nacional Westland. Abarca 26.000 kilómetros cuadrados
de bosques remotos, montañas de roca granítica cubiertas de nieve, escarpados
valles, lagos, cascadas y fiordos costeros. En 1990 fue reconocido como un
sitio de patrimonio mundial por UNESCO, porque posee la mejor representación de
la flora y fauna originada en el antiguo continente de Gondwana.
El parque nacional de Fiordland, la octava
maravilla del mundo según la definicióndel escritor Rudyard Kipling, está situado en el sudoeste de la Isla Sur
de Nueva Zelandia, los dos tercios de su superficie están cubiertos por bosques
de hayas meridionales y podocarpos, de más de 800 años de edad en algunos
casos.
Mitre Peak 1692 m de altura, la cumbre semeja la mitra de un obispo de ahí su nombre
Aquí viven el kea –el único loro alpino del planeta–
y el takahe, un espécimen raro de ave corredora y corpulenta en peligro de
extinción.
El
Departamento de Conservación administra una amplia red de senderos de
excursionismo de diversas longitudes como las rutas Routeburn, Hollyford y
Milford.
Las estadísticas del Banco Mundial indican un
creciente aumento del turismo en este territorio durante 2016: 3.370.000
visitantes importante dato si lo comparamos con los de otros países del
hemisferio sur que tienen interesantes y diversos sitios de patrimonio natural
y cultural como son Argentina 5.559.000 y Brasil 6.578.000 en el mismo año. La
infraestructura de servicios y de transporte turístico es muy variada y este
aumento progresivo pone en riesgo a la naturaleza aunque en este parque hay
control y restricción del número de visitantes que se reciben a diario en cada
temporada del año. Así mismo la navegación por el fiordo es intensa porque hay
excursiones diurnas y nocturnas que ponen en riesgo a las cristalinas aguas por
derrame de petróleo. Los vuelos de helicópteros y avionetas que realizan paseos
turísticos impactan en la fauna terrestre y marina.
Milford Sound
fue erosionado por glaciares del cuartárico. Las cascadas caen desde más de
150 metros hasta las aguas ccristalinas. En este fiordo
estrecho de 16 kilómetros de largo, a menudo se divisan delfines, lobos
marinos y pingüinos. La densidad del bosque templado que arraiga en las laderas
rocosas responde a las características del clima templado oceánico.
Los datos de Weather
Atlas indican la siguiente información para Milford Sound:
El mes más cálido (con el máximo promedio de temperatura alta) es Febrero (19°C). El mes con el promedio de temperatura alta más bajo es Julio (9.2 °C).
El mes con el
promedio de temperatura baja más alto es Febrero (10.3°C). El mes más frío (con
el promedio de temperatura baja más bajo) es Julio (1.5°C).
El mes con más
sol es Enero (Promedio de insolación: 7). Los meses con menos sol son Junio y
Julio (Promedio de insolación: 2).
Los meses con el índice UV más
alto son Enero y Diciembre (Índice UV 10). Los meses con el índice UV más bajo
son Junio y Julio (Índice UV 1).
El mes con el
número de días lluviosos más alto es Octubre (18 días). El mes con el número de
días lluviosos más bajo es Febrero (13.1 días).
Los meses más
húmedos (con la precipitación más alta) son Enero y Octubre (632 mm). El mes
más seco (con la precipitación más baja) es Julio (393 mm).
El mes con la
humedad relativa más alta es Abril (91.9%). El mes con la humedad relativa más
baja es Diciembre (85.3%).
En Milford
Sound llueve un promedio de 182 días al año. Estas lluvias orográficas son las
responsables de que las laderas estén jalonadas por cientos de cascadas
efímeras que alcanzan muchos metros de caída. Cuando las lluvias son
torrenciales, tanta agua arrasa las zonas de agarre del suelo causando
avalanchas de árboles ladera abajo hasta el fondo del fiordo.
Los vientos
dominantes son del oeste, del sudoeste y del sur provenientes del continente
antártico.
En el
hemisferio sur, en Argentina y Chile, a la misma latitud que Milford Sound, se
ubican parques nacionales de gran belleza similares a éste que hemos relatado
más arriba. Sería de gran interés visitarlos para conocer su patrimonio y
fomentar la conservación de esa riqueza natural.
La empresa de
tecnologías de la información NTT DATA y el Centro de Tecnología de Detección
Remota de Japón (RESTEC), anunciaron el 26 de abril de este año que han
completado la cobertura de un servicio de cartografía 3D que cubre incluso
Antártida. Estas dos entidades niponas han terminado de generar el mapa en tres
dimensiones más preciso de toda la superficie terrestre hasta la fecha.
Una tecnología
pensada para el desarrollo de infraestructura o la prevención de desastres. El
producto, bautizado AW3D y lanzado en 2014
para áreas limitadas de Asia, emplea un modelo de elevación digital (DEM) con
una resolución de cinco metros que utiliza unos tres millones de imágenes
tomadas por el satélite de observación ALOS de la Agencia Aeroespacial de Japón
(JAXA) lanzado en 2006.
Se ha definido
un escenario estándar de observación para ALOS a partir de criterios climáticos
y con el objetivo de cumplir los objetivos de la misión, es decir crear un
archivo mundial de imágenes complementarias con una resolución de 2,5 m en la
banda pancromática, resolución 10 m en la banda multiespectral y resoluciones
de 10 m a 100 m para el RADAR.
Las imágenes
ALOS, son captadas por 3 sensores: VNIR, PRISM y PALSAR.
En el caso del
sensor VNIR, capta imágenes multiespectrales, que poseen las bandas del visible
y el infrarrojo cercano, con una resolución de 10 metros. Cada imagen tiene una
extensión de 70x70 km y la aplicación es en el área ambiental, clasificación de
suelos y seguimiento de desastres naturales, por su alta capacidad de revisita
(2 días).
El sensor PRISM capta imágenes
pancromáticas y se destaca por la resolución espacial que éstas poseen de 2 a 5
metros y porque cada escena contiene perspectivas (nadir, hacia atrás y hacia
delante), con una superficie común de 35x35 km, de manera que permite hacer
estereoscopía y generar modelos digitales de elevación de alta precisión.
El sensor
PALSAR, es un sensor activo de RADAR, con una resolución variable de 10 a 100
metros. Permite captar escenas a través de las nubes, bruma, niebla o humo,
tanto de día como de noche. Por lo tanto, es ideal para realizar estudios en
áreas tropicales o polares. También son utilizadas en geología como movimientos
en masa, aplicaciones marítimas, entre otros.
Falla de San Andrés, California, USA, imagen 3D Fuente: AW3D
Tokio, Japón, imagen 3D Fuente: AW3D
Entre los
servicios que se ofertan bajo demanda, se incluyen también recreaciones en
formato de mapa vectorial de edificios y estructuras en 3D con resoluciones de
entre 2 y 0,5 metros que permiten realizar distintos tipos de simulaciones. Las
aplicaciones del AW3D van desde el desarrollo de proyectos de construcción e
infraestructura o estudios de logística y de explotación de recursos hasta la
identificación de zonas de riesgo potencial en caso de desastres naturales como
inundaciones o corrimientos de tierra.
Servicios online:
Tipo de
servicio
Standard
Precisión
Edificios
Resolución
5m
0.5m – 2m
–
Cobertura
Global
A pedido
Japón
A pedido fuera de Japón
La Autoridad
de Información Geoespacial de Japón (GSI) creó un software que permitirá
descargar datos del territorio japonés desde internet de forma gratuita con una
impresora 3D para producir mapas para invidentes a un costo bajo. Estos mapas
se pueden usar en cursos para invidentes centrados en emergencias y evacuación
en caso de terremoto y tsunami. Se realizan para zonas urbanas a escala 1:2500 mientras que para zonas rurales la escala es de 1:25.000.
Las imágenes 3D en la práctica docente
Sería
interesante incluir el uso de estas tecnologías 3D en la planificación de las
clases sobre temas relacionados con problemáticas del territorio o del
ambiente. Hay una importante oferta de fuentes en la web para la búsqueda de estas herramientas. La
organización de ejercicios ayudará a los estudiantes para la adquisición y la
comprensión de nuevos conocimientos así como para el desarrollo del pensamiento
crítico ante las decisiones gubernamentales sobre las problemáticas que
registran las imágenes 3D.
De acuerdo a la clasificación que propone
Raisz (1965) la cartografía especial produce mapas científicos. Monkhouse
(1968) expresa que esa especificidad le aporta al geógrafo y a muchos otros
profesionales, herramientas para el estudio del uso y manejo de los recursos
naturales. Los procesos de clasificación de la cartografía temática permiten el
ordenamiento, jerarquización y agrupación de datos porque un mapa temático
tiene como objetivo principal reflejar las relaciones geográficas relativas a
distribuciones particulares. Robinson (1987) plantea que el esfuerzo más
importante, es la tipificación de esos datos por categorías mediante el uso de
puntos, líneas o áreas.
El auge de la cartografía temática se inició
lentamente en la segunda mitad del siglo XVII pero su despegue fue durante el
siglo XIX en sintonía con el avance de la investigación científica. De interés
particular en la historia de esta especialidad cartográfica es la publicación
que realizó Edmund Halley en 1701 de un mapa que mostraba la distribución de
las variaciones de la brújula mediante el trazado de isolíneas de declinación
magnética. En la primera mitad del siglo XIX, se editaron mapas sobre la
incidencia del cólera, la actividad criminal y las líneas de flujo que
representaban el transporte de pasajeros y de mercaderías a través de las
incipientes redes de carreteras y de ferrocarriles, material que promovió el
proyecto de extensión de las trazas de esos ejes de circulación.
Un equipo internacional de
investigadores publicó en noviembre de 2015 la creación de unmapa que muestra las
reservas totales de agua subterránea en el planeta calculadas en 23 millones de
m3. Sólo el 6% es agua subterránea moderna de fácilextracción pero muy sensible al cambio climático y a la
contaminación. Para
cuantificar cuánta agua está almacenada en los dos kilómetros superiores de la
superficie de la Tierra, el equipo que dirige Tom Gleeson combinó distintos
tipos de información, como la permeabilidad de las rocas y el suelo, la
porosidad y datos sobre los niveles de precipitación. En la investigación fue
clave la medición de los niveles de tritio para determinar la edad del agua
almacenada. El
tritio es una forma radioactiva del hidrógenoque
alcanzó un máximo en la atmósfera hace 50 años como resultado de pruebas con
bombas termonucleares. Por esta razón puede usarse como marcador para reconocer
toda la lluvia que alcanzó las napas subterráneas desde ese entonces. El mapa
creado a partir de modelos computacionales por los científicos de las
universidades de Texas (EE. UU), de Calgary (Canadá) y de Gotinga (Alemania),
liderados por Tom Gleeson, de la Universidad de Victoria (Canadá), muestra la
distribución del agua moderna en el globo. Se estima que menos de 6%, y tal vez
apenas 1%, del agua hallada cerca de la superficie de la Tierra es renovable
durante la vida de una persona. En el mapa planisferio se observa que las
tonalidades azules muestran los espacios donde el agua se renueva rápidamente.
El tono celeste señala las aguas más antiguas, que están estancadas y no se
renuevan. El
agua antigua es variable en calidad y en profundidad. Puede ser más salada que
el agua de mar y contener en disolución arsénico y uranio por eso es necesario
su tratamiento si el destino fuera para consumo humano o para riego. El caudal
de muchos de los acuíferos está en disminución en la actualidad. La mayor parte
se encuentra en regiones montañosas y tropicales: la cuenca del Amazonas,
Congo, Indonesia y el oeste de América. Esta información es valiosa para
gestionar políticas públicas sobre el uso y manejo de este recurso natural con
sustentabilidad así como para científicos de las áreas de hidrología, ciencias
de la atmósfera y geoquímica.
Fuente: Revista Nature Geoscience noviembre 2015
Investigadores de la Universidad Rutgers (New Jersey, EE
UU) y de la Universidad de Santiago de Compostela (España) han desarrollado un
mapa mundial de la profundidad de las aguas subterráneas que publicó la revista
Science en febrero de 2013. El trabajo cubre incluso zonas sin datos para así
inferir patrones espaciales y procesos a partir de un modelo hidrológico de
aguas subterráneas forzado por el clima, la topografía y el nivel del mar
actuales. Se presentan observaciones de la profundidad de la capa freática de
1.603.781 pozos, a partir de archivos gubernamentales e información publicada
en la literatura científica. Existen datos abundantes de América del Norte y en
varios países europeos así como en Australia, pero muy escasa en relación a
Asia y especialmente de África. Según sus resultados, entre el 22 y el 32% de
la superficie emergida global se encuentra influida por una capa freática poco
profunda, incluyendo aproximadamente el 15% de zonas con agua superficial
alimentada por las aguas subterráneas, y entre un 7 y un 17% de áreas con la
capa freática accesible a las raíces de las plantas.
Hay otro antecedente de cartografía sobre ladistribución mundial deaguas subterráneas, es el proyecto WHYMAP,
World-wide Hydrogeological Mapping and Assessment Programme dentro del
marco de la UNESCO, realizado a escala 1:40.000.000 en 2000. A través del sitio
en la web existe la posibilidad de acceder, consultar y descargar la cartografía detallada que se ha
desarrollado por continente.
En Argentina el Centro Regional de Aguas
Subterráneas (CRAS), incorporado al Instituto Nacional del Agua en 1998,
realiza la investigación integral de los recursos hídricos subterráneos con el
fin de suministrar información técnica a organismos nacionales, provinciales,
municipales y privados.
Los recursos hídricos subterráneos en la práctica docente
Es necesario explicar a los alumnos la
importancia del conocimiento de este formidable recurso hídrico como parte del
ecosistema local, provincial, regional, continental y mundial. Además es
fundamental la interpretación del valor del ciclo del agua como proveedor del
recurso así como la evaluación de las actividades, los eventos y las políticas
que promueven o impactan sobre su desarrollo y estabilidad.
Sería de interés, para estudiar la problemática
del recurso, explicar y analizar en clase un ejemplo de gestión de las cuencas
subterráneas como la que se realizó en la ciudad de Kumamoto(Japón) y que recibió el premio ONU-Agua a
la mejor práctica en 2013.
La aplicación del tema a escala regional se
puede realizar con ejercicios vinculados a la investigación del Sistema
Acuífero Guaraní, el segundo recurso por su volumen de agua dulce subterránea
en el mundo y además porque es de una enorme importancia estratégica para la
vida y la producción de millones de personas de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
A partir de un video, como el que se propone
más abajo, es posible organizar en clase un debate entre los distintos grupos
de estudiantes sobre este recurso y el rol de los organismos internacionales en
zonas con problemáticas socio-económicas.
Bibliografía de consulta
Buccheri, M.J. – Comellas, E.A. 2014. Indicadores
para el monitoreo y evaluación hacia la gestión integrada de los recursos
hídricos. Buenos Aires: INA- CELA y UNCuyo- FCE.
Canales Dávila, C. 2012. Gobernanza de aguas
subterráneas: un marco global para acciones locales. Primera consulta regional:
América Latina y el Caribe. Montevideo: CEPAL.
Fattorelli, S. – Fernández, P. 2011. Diseño
hidrológico. WASA - GN 2da. edición digital.
Gleeson, T. et al. The global volume and distribution of modern
graoundwater.En Revista Nature Geoscience online
noviembre 2015.
Martínez Alvarez, J.A. 1989. Cartografía
geológica. Madrid: Paraninfo.
Monkhouse, E.J. – Wilkinson, H.R. 1968. Mapas y diagramas. Técnicas de
elaboración y trazado. Barcelona: Oikos-tau S.A ediciones.
Raisz, E. 1965. Cartografía general.
Barcelona: Omega.
Robinson, A.H. et al, 1987. Elementos de
Cartografía. Barcelona: Omega.
Slocum, T. et al, 2005. Thematic cartography
and geographic visualization. New Jersey: Prentice Hall.
Mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela
El territorio de Esequibo de 159.500 Km2,
fue parte de los estados venezolanos de Bolívar y Delta Amacuro. Es rico en recursos
minerales y tiene una estratégica zona marítima abundante en recursos
energéticos, causante de la disputa entre Venezuela y Guyana, por una
delimitación limítrofe que data de aproximadamente 200 años y que se reavivó en
2015 por la exploración y explotación de hidrocarburos que realiza la
transnacional Exxon Mobil en las aguas en disputa del bloque Stabroek. No es la
única cuestión con ese país, la isla de Anacoco en el río Cuyuní es reclamada
por Guyana a partir de 1966 cuando Venezuela la ocupó en su totalidad.
Imagen de la isla de Anacoco de Google earth obtenida 30.7.15
Además el hito trifinio del C° Roraima está
sujeto a reclamación a Brasil.
Imagen de la triple frontera Venezuela-Brasil- Guyana de Google earth obtenida 30.7.15
El río Esequibo que le da nombre a la región,
es uno de los ríosde América del Sur
que nace en la sierra de Acaraí y desemboca en un estuario de 20 km de ancho en
el océano Atlántico aunque algunos de sus afluentes llegan del noreste de
República Bolivariana de Venezuela.
Imagen del estuario del río Esequibo de Google earth obtenida 30.7.15
Es un río navegable por embarcaciones de gran
calado hasta las proximidades de Bartica a 68 km del océano. La sierra de
Mapuera divide las aguas de las cuencas de los ríos Esequibo y Amazonas.
También presenta una de las caídas de agua más caudalosas del planeta, las
Cataratas de Kaietem, que tienen una altura de 226 metros. La masa forestal
cubre 8 millones de hectáreas, reuniendo más de 1.000 especies diferentes de
flora. La estructura geológica de este territorio corresponde al Escudo deGuayania, un complejo granítico y de rocas
volcánicas intensamente fracturado, fallado, disgregado, sobre-elevado y
erosionado, lo cual le da una característica sin igual como región biodiversa.
La mayor altitud de este espacio se ubica en la zona de los Tepuis y Gran
Sabana mientras que la menor altura se localiza en los Mtes. Kanubu y los
pediplanos que entran en contacto con las acumulaciones sedimentarias en la
costa atlántica. En la zona fronteriza con el estado Bolívar se alcanzan las
mayores altitudes en los tepuis Roraima (2810 m) e Illu-tepui (2650 m).
Imagen del C° Roraima de Google earth obtenida 30.7.15
Algunos autores venezolanos dividen la geografía de
Esequibo en 4 regiones, según su conformación físico natural:
-Zona
costera (desde Punta Playa hasta la desembocadura del río Esequibo)
-Zona
Intermedia (territorio comprendido entre 30 y 120 m.s.n.m.
-Pacaraima
(cordillera que ocupa gran parte del territorio Esequibo fundamentalmente
cubierto de bosques)
-Zona de Sabanas y Montañas del Sur
(conformada por las sabanas de Rupununi).
Según la división administrativa de Guyana, la
Guayana Esequiba abarca:
-La
totalidad de las regiones de Barima-Waini
-Cuyuni-Mazaruni,
-Pomeroon-Supenaam
-Potaro-Siparuni
-Alto
Takutu-Alto Esequibo
-la parte
occidental de la región de Islas Esequibo-Demerara Occidental.
La población estimada de la región (2010) es
de 153.000 habitantes.
Superficie del territorio Esequibo
altitud
47 %
0- 150 m
3,7 %
900 – 1500 m
0, 2 %
Más de 1500 m
Altitud en m
Piso térmico del Esequibo
Superficie del territorio %
0 – 600
Tropical
87. 6
600 – 1500
Subtropical
12.2
1500 - 2000
Templado / frío
0.2
Según datos de
CEPALse pueden comparar algunas
variables socio-económicas de ambos países litigantes:
Variables
República
Cooperativista de Guyana
República
Bolivariana de Venezuela
Año
Población total
808.000
31.267.000
2015
Natalidad
19.1 %°
18.3 %°
2015
Mortalidad
6.8 %°
5.6 %°
2015
Mortalidad infantil
30 %°
12 %°
2012/ 2013
Mortalidad materna
250 c/ 100000
110 c/ 100000
2013
Esp. de vida
mujeres
70 años
78 años
2015
Esp. de vida
hombres
64 años
72 años
2015
Pobreza
Sin datos
32.1 %
2013
Desempleo
Sin datos
7.3 %
2014
Coeficiente de GINI
Sin datos
0.41
2013
PIB per cápita (en
dls.)
3.739
12.682
2013
Inv. extr. neta
(mill. de dls)
196.5
1105.5
2013 / 2014
Deuda externa (%
PIB)
42.5
29.0
2013
Sector agropecuario
(% PIB)
21.1
5.7
2013/ 2010
Minería (% PIB)
17.3
28.4
2013/ 2010
Administr. pública
(% PIB)
17.0
14.4
2013/2010
Industria ( % PIB)
3.6
13.6
2013/2010
Construcción (%
PIB)
8.6
8.5
2013/2010
Transp. y comunic.
(% PIB)
11.0
5.7
2013 /2010
Comercio (% PIB)
13.8
15.5
El pasado 20 de mayo, Exxon
Mobil anunció que había descubierto un yacimiento en el pozo Liza-1, ubicado en
el bloque de Stabroek, en un área costera cerca de la frontera entre Guyana y
Venezuela. Al respecto el gobierno de Venezuela argumentó que cualquier área
frente a las costas del territorio de Esequibo no puede ser explotada hasta que
se resuelva la reclamación territorial que se remonta al Laudo Arbitral de
París de 1899, que resolvió la disputa cuando Guyana aún era una colonia
británica y que el gobierno de Caracas considera nulo e írrito. Esa frontera
fue establecida tras el Laudo Arbitral de París en 1899, que 67 años después
Venezuela impugnó y logró que se declarara área en reclamación. Guyana ha mantenido la soberanía sobre el
territorio desde 1966 a pesar de que el Acuerdo de Ginebra firmado en ese año
establece que ambos países deben resolver la disputa territorial.
Antecedentes previos al Tratado de 1899
-1814 Gran Bretaña adquirió de Países
Bajos un territorio de 3120 leguas de extensión, que recibiría el nombre de
Guayana Británica, donde la línea de frontera con Venezuela era el río
Esequibo.
-1840 El explorador y naturalista germano
Robert Schomburgk publicó un mapa producto de su trabajo de relevamiento
topográfico de la zona entre 1835 y 1839 financiado por la corona británica. En ese año el Reino Unido de Gran Bretaña
penetra 4.920 km2 en territorio venezolano
Fuente: Atlas físico- político de Venezuela 1840
-1844La
línea Aberdeenprogresa hacia el
interior otros 141.930 Km2.
-1881 La denominada línea Granville se corrió
nuevamente hacia territorio venezolano ocupando 159.500 km2.
-1886 la línea divisoria de la Guayana Inglesa
llegaba hasta la desembocadura del río Orinoco.
Fuente: Scottish Geographical Magazine 1896
-1887 Inglaterra publica que sus posesiones al
oeste del Esequibo alcanzan la extensión de 109.000 millas cuadradas,
incluyendo la desembocadura del Orinoco. Ese mismo año Venezuela rompe las
relaciones con Gran Bretaña.
-1895
EEUU conmina a someter a arbitraje la controversia entre los dos países.
El descubrimiento petrolero en Esequibo,
de concretarse comercialmente, podría ser sustancial para la economía guyanesa,
que actualmente tiene arroz, azúcar, maíz y oro como sus principales productos
de comercio exterior. Las exportaciones de Guyana, que en 2014 se estimaron en
US$1.300 millones, son apenas una fracción de las venezolanas, estimadas en
US$83.200 millones y principalmente constituidas por petróleo crudo. Sin
embargo, el comunicado de la consultora Woods Mackenzie advierte que, en su
estimación, el yacimiento recién descubierto, que se encuentra a grandes
profundidades en el océano, requiere de un precio internacional del crudo al
menos de US$ 70 por barril para ser viable su extracción.
En octubre de 2013, se había desatado un incidente entre
ambos países con un buque que participaba en la exploración petrolera en la
región. El decreto 1.787, publicado en la gaceta de leyes venezolana el 26 de
mayo pasado, anuncia la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral
Marítima e Insular, o Zodimain. En él se detallan las longitudes y latitudes
del espacio en el que el gobierno venezolano espera "conducir operaciones
para la defensa". Esto generó una fuerte reacción por parte de Guyana, que
alegó una incursión en una zona en disputa. El 8 de junio pasado, Venezuela
reimprimió el decreto con un párrafo en el que "reconoce la existencia de
áreas marítimas pendientes por delimitar". Para Caracas, estas zonas
"requieren ser atendidas por el Estado venezolano hasta tanto se logre una
demarcación definitiva de manera amistosa". En la próxima cumbre de MERCOSUR, en agosto
2015, se tratará la disputa territorial por el Esequibo entre ambos países.
La protección ambiental como posible
solución al litigio
Gustavo Carrasquel, ambientalista
venezolano y consultor del GEO6-PNUMA, solicitó a la cancillería venezolana,
tomar en cuenta la propuesta para la creación de un Corredor Biológico
binacional (Guyana y Venezuela) en la Cuenca del río Esequibo, para frenar cualquier
posibilidad extractiva de alguna trasnacional en ese territorio en reclamación
y así, se sale también del actual juego político territorial. Los Corredores
Biológicos son nuevas formas internacionales de protección de la biodiversidad
en el mundo. Desde la Fundación Azul Ambientalistas se estudió la necesidad de
proteger la biodiversidad de la Cuenca del río Esequibo. El sector tendría un
área de aproximadamente 120.000 Km2, con más de 20 ríos afluentes
considerando que la desembocadura del río colector representa el segundo
estuario más grande del continente americano. Es una región con alta tasa de
endemismo en piscifauna a escala mundial, a tal grado de denominarla el paraíso
mundial de los peces, según revistas especializadas. Desde el 2007 la CITES
[Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro] ha
realizado estudios en la Cuenca del Río Esequibo y ha recomendado considerar a
la región como un área de conservación. Los bosques y humedales en la Cuenca
del río Esequibo son el hogar de una gran variedad de plantas y animales,
incluyendo el caimán negro ya en peligro de extinción, y de la nutria gigante
de río. Además de las 400 especies de peces, como las pirañas carnívoras, que
habitan en el río Esequibo, se cree que hay más de 800 especies de aves, como
el águila arpía también en peligro de extinción. Estas y otras especies únicas
podrían verse amenazadas en el futuro por la pérdida de hábitat. La protección
de la selva tropical del Esequibo y la Conservación de la Cuenca del río
Esequibo, como reserva hidrica y patrimonial de la humanidad, debe ser tomada
en cuenta para un acuerdo binacional, que de seguro cuenta con el respaldo
mundial. Según un informe de la CITES, “La biodiversidad de la Cuenca del río
Esequibo es muy alta, con muchas especies únicas, así como especies nuevas para
la ciencia. Es imperativo que actuemos rápidamente en la conservación de estas
áreas prístinas que están desapareciendo rápidamente por todo el planeta, por
lo que es fundamental aprender sobre ellas antes de que se alteren”. En la
Primera Agencia de Noticias ambientalistas, ecologistas y conservacionistas
para las Américas (ANCA 24) se aconseja “Revertir la tendencia posesiva
extractivista minera es lo recomendable para la toma de decisiones ante una
nueva realidad que exige la conciencia ambiental, ecológica y conservacionista
para la preservación de la biodiversidad y los recursos hídricos del planeta”.
Imagen de minería a cielo abierto en Guayana Esequibo de Google earth obtenida 30.7.15
Las cuestiones limítrofes en los contenidos de la práctica
docente
Los conflictos territoriales de soberanía
suelen incluirse en la primera unidad didáctica de la planificación anual
docente. Es prioritario que los docentes expliquen a los estudiantes los objetivos
diseñados para el dictado de esos contenidos. Ellos deben asumir el compromiso
como futuros ciudadanos de la defensa de la porción continental afectada al
litigio entre dos países. Así mismo se debe fortalecer el conocimiento de los
argumentos legales del reclamo como también las vías para arribar a una
solución definitiva pacífica mediante acuerdos resultado del diálogo entre las
partes o con el arbitraje de terceros países u organismos internacionales, como
hace Bolivia que intenta recomponer el diálogo con Chile por una salida al océano
Pacífico a través de una solicitud de mediación papal.
Los casos más importantes de países de
América Latina que mantienen aún litigios territoriales son:
Argentina y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Belice y Guatemala
Bolivia y Chile
Colombia y Nicaragua
Costa Rica y Nicaragua
Honduras y Nicaragua
Venezuela y Colombia
Venezuela y Guyana
Durante la práctica docente se organizará
a los estudiantes en equipos de investigación para resolver actividades que
ayuden al desarrollo de laresponsabilidad ciudadana como una web quest, buscar cartografía sobre
el conflicto, preparar una conferencia a cargo de embajadores, juristas,
geógrafos e historiadores expertos en el tema, elaborar una línea de tiempo con
todos los antecedentes mediante el uso de sencillosprogramas informáticos como Cronos, xTimeline, Capzles,
TimeGlider, Time Toast, etc. para publicar en el aula y las carteleras así como
debates para pensar posibles soluciones a la preservación del ambiente y los
recursos naturales del territorio en cuestión.
Bibliografía de consulta
Carrasquel, G. 2015. Bioregiones de América.
Zulia: Fundación Azul Ambientalista.
Codazzi, A. 1840. Atlas físico-político de
Venezuela.París:
Lithographie de Thierry Frères.
Morales, F. 1999. Geografía física del
territorio en reclamación: Guayana Esequiba. Caracas: Universidad Central
de Venezuela, Fondo Editorial de Humanidades y Educación.
Ramdayal, R. – Ishmael, O. ( comp.) 2010. The
British Guiana – Venezuela Border dispute. Reports from The NewYork Times (1887-1904). Georgetown: GNI
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