尼泊尔冰科学家还原7分钟毁灭链条。全球变暖正让喜马拉雅进入灾害高发期。

8月26日上午,尼泊尔蓝塘里壤峰北坡海拔约5200米处发生高位冰岩崩,崩体跨境冲击中国西藏吉隆口岸。

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事发冰川末端与下部基岩冰床同时断裂垮塌。

崩解冰体和岩土体在超过3000米垂直落差中高速推进。裹挟碎屑,从碎屑流转化为规模巨大的泥石流。

从冰岩崩发生至抵达吉隆口岸,仅7分钟左右。

预警时间窗口极短,来不及避险。去年曾调研该地区的专家补充,部分坡降达10%至16%,一般仅约4%。

更高坡度产生更大势能,泥石流越往下游速度越快。

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刘巧认为,此次灾害规模空前。源头冰岩崩甚至触发了5.2级地震。

落差大,巨大势能转化为动能。冰体融水与高速运动气浪形成减阻托举,整体移动极快。

四川大学副教授田兵伟分析,超1000万立方米属中等规模冰崩,超5000万算大规模,上亿立方米极其罕见。

1亿立方米大约能填满500公里长的京杭大运河。

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田兵伟指出,近半个世纪喜马拉雅升温速率高于全球平均。

升温直接加快冰川融化,形成大量新冰湖,坝体稳定性差。同时改变冰川内部应力结构,让原本稳定的冰川出现失稳迹象。

"气候变化正从根本上改变喜马拉雅山区冰冻圈的稳定性,灾害风险进入持续上升新阶段。"

2000年以来,全球冰崩事件愈发频繁、影响愈发严重。一方面冰川失稳加剧,另一方面山区人口和基础设施增多,暴露度增加。

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《纽约时报》报道,尼泊尔洪水预警系统依赖传统河流和湖泊测量网。

这套系统无法应对冰川崩裂这种突发猛烈冲击。

田兵伟说,目前监测以"天空地一体化"为主。卫星获取区域影像,无人机高精度航拍,地面布设位移和应力传感器。

但高海拔山区多云覆盖,光学卫星难获清晰影像。

雷达卫星数据处理难度高、时间分辨率有限,很难捕捉冰川快速变形。

刘巧直言:"冰崩事件非常难以早期识别。"冰川内部或底部崩塌往往突然发生,并非缓慢可观测的过程。

青藏高原5万多条冰川,不可能全部监测。许多地方是盲区。人力难达,无网络信号,设备需持续供电耐低温。

科研界对冰川灾害的认识是逐步加深的。

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15年前,大家更多做冰川变化和气候记录研究。2016年西藏阿汝冰崩后,才开始更关注灾害问题。

如今西部各省已在更新冰川编目,5万条冰川基本掌握各自变化情况。

但研究者也意识到一个新趋势:过去高原灾害多靠地震、强降水触发。现在不需要极端事件,仅仅气候持续升温,就能让高山冰川崩塌。

投入的研究力量仍然有限。冰川地区人烟稀少,相比城市面临的地震洪水,关注度然偏低。