近日,研究团队对8月26日在尼泊尔错坚河发生的冰崩及其引发的连锁反应进行了详细分析,这是喜马拉雅地区有记录以来最为严重的极端气象灾害之一。研究结果表明,气候变暖导致的冰裂缝扩展以及冰面和冰床的排水增多,是此次冰崩的直接诱因。这一发现为高风险冰川的早期识别和跨国监测预警提供了宝贵的科学数据。
此次冰崩发生在尼泊尔的一座冰川,崩塌的冰块体积超过7000万立方米,运动速度接近每小时190公里,从冰崩地点到中国吉隆口岸仅需7分钟,显示出“高位启动、低位放大、链式传导”的特点。相关地震监测站记录到该事件引发的震动相当于5.2级地震。
研究指出,此次冰崩的发生与气候变暖引起的冰裂缝增大以及冰融水加速下渗密切相关。青藏高原的平均温度升高幅度是全球的两倍,极高海拔地区甚至达到三倍。距离冰崩点31公里的气象站数据显示,冰崩前10多天,该区域的平均气温维持在约7.4℃,最高气温超过16℃,这加剧了冰面融化和水流向深层的过程,从而增强了对基岩的润滑作用。卫星影像显示,从8月12日至24日,冰崩体的流动速度达到了每天约0.4米,明显高于正常冰川运动速度。 千亿球友会
研究团队认为,错坚河的冰崩事件及其后续影响是气候变暖背景下冰冻圈灾害日益频繁和严重的新证据,这对人类的生存环境构成了重大挑战。因此,未来应优先推进冰崩监测体系建设,开展高风险冰崩灾害的关键指标研究和动态监测,以增强应对能力和提高风险评估的准确性。本研究得到第二次青藏科考应急项目和西藏自治区科技计划项目的支持。