研究揭示错坚河冰崩灾害链过程与诱发机制
错坚河冰崩发生点和下游传输侵蚀通道。
本报讯(记者冯丽妃)8月26日发生在尼泊尔境内的错坚河冰崩及其灾害链,给中尼双方造成重大人员伤亡和财产损失,是喜马拉雅山地区有记录以来最具破坏性的极端灾害事件之一。近日,第二次青藏科考队综合分析了此次冰崩及其灾害链的发生发展过程与主要诱发因素,为极高风险冰川的早期识别和跨国协同监测预警及应对提供了科学依据。相关研究成果发表于《创新》,中国科学院青藏高原研究所大科学中心特别研究助理张太刚为第一作者,中国科学院院士姚檀栋为通讯作者。
研究指出,气候变暖背景下,喜马拉雅山地区的冰冻圈灾害正呈现频次增加与链式放大的复合态势。尼泊尔错坚河冰崩及其灾害链过程表明,崩塌冰体快速下落后裹挟冰川谷地冰碛物,在短时间内经历多阶段转化,并在吉隆口岸以下瞬时致灾,呈现出连锁放大效应。厘清该灾害过程与内在机理,不仅关乎科学解释的准确性,更决定了重大工程区、重点口岸区、重要人口密集区高风险冰川的识别、重点高危冰川的监测及跨境协同应对的方式等。
根据冰崩体剖面估算,此次直接崩塌的冰崩体的体积超过70×106立方米。冰崩体崩塌后裹挟冰川谷地冰碛物,不断增大物质量,将下游河道宽度由170米拓宽至700米。地震台站记录到了此次冰崩及其灾害链所造成的5.2级地震。冰崩发生时间为10时52分15秒,从灾害发生时间和经过吉隆口岸时间(10时59分)推算,冰崩体速度接近190千米/小时,呈现出“高位启动、低位放大、链式传导、瞬时成灾”的显著特征。
研究指出,此次冰崩与气候变暖影响下冰裂隙扩张、从冰面向冰内和冰床排水加剧直接相关。青藏高原的平均升温幅度是全球的两倍,在极高海拔区甚至达到3倍。距离冰崩点31千米处的自动气象站观测数据显示,冰崩发生前十几天内,该地区平均气温维持在7.4℃左右。最高气温超过16℃,最低气温始终保持在0℃以上。这加速了冰面融化和冰面融水向冰内和冰床的输送,增强了对基岩的润滑作用。8月12日至24日期间的卫星影像分析表明,冰崩体的流速达到约每天0.4米,较正常冰川运动速度高出一个量级,成为基岩润滑作用增强和冰崩发生的临界征兆。
研究团队表示,错坚河冰崩及其灾害链事件是气候变暖背景下全球冰冻圈灾害频率和强度不断增加的新证据,给人类生存环境带来严峻挑战。未来应重点推进冰崩监测与判识及其数据库建设,开展高危冰崩灾害及其链式发展与传输关键指标调查、动态监测与有效预警,强化冰崩及其灾害链的科学判断与区域综合应对能力,提升风险评估准确性与应急韧性。
相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.xinn.2026.101571