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尼泊尔岩冰崩塌成因分析:气变与地质因素共同作用的复合型危机

澎湃新闻首席记者 刘栋
2026-09-16 16:35
来源:澎湃新闻
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世界天气归因组织联合国际冰川学家和气候科学家16日发布的一项快速分析显示,上月发生在尼泊尔北部边境的灾难性岩石和冰层崩塌,是气候变化与地质因素共同作用造成的一场复合型危机。

8月26日,尼泊尔蓝塘里壤峰一处巨大的悬垂冰川与岩体发生崩塌。大量岩石、冰块、融水和泥沙沿山谷倾泻而下,形成破坏性极强的洪流,摧毁下游多个社区。根据研究报告提供的数据,灾难已造成超过1300人死亡,另有5000多人失踪。

分析报告指出,这场灾难并非由单一极端天气事件直接引发。数十年来,化石燃料燃烧造成的全球变暖持续改变喜马拉雅高海拔地区的冰川、永久冻土和山体结构,使本已受到地震活动影响的山坡进一步失稳。

随着高海拔地区持续变暖,零摄氏度等温线,也就是通常所说的冻结阈值,正以每十年约100米的速度向更高海拔移动。这一变化导致冰川持续变薄和退缩,也使山体岩石裂缝中原本常年冻结的冰和永久冻土暴露在时间更长、温度更高的融化条件下。这些冻结物质过去能够起到类似“黏合剂”的作用,帮助维持陡峭山壁的稳定。随着永久冻土解冻,岩体之间的结构联系被削弱,山坡发生大规模坍塌的风险上升。

乌得勒支大学山地水文学家沃尔特·伊默泽尔教授表示,气候变化正在推动喜马拉雅地区发生根本性且不可逆转的环境变化。永久冻土退化、冰川退缩与创纪录的夏季高温相互叠加,可能严重破坏高山岩壁的结构完整性。

此外,报告认为,2015年尼泊尔发生的7.8级地震可能是此次灾难的另一项前置因素。尽管科学家目前还无法确定地震对本次崩塌的具体影响程度,但强震可能已在山体内部造成裂缝,并削弱斜坡结构,为此后的失稳埋下隐患。

灾难发生前的天气与积雪状况也可能增加了山体承受的压力。当地今年7月和8月经历了有记录以来最热的同期天气;2025年10月和11月的大量降雪,则在随后数月产生了更多融水。研究人员认为,这些融水可能渗入冰川和岩体裂缝,进一步影响山坡稳定性。

帝国理工学院极端天气与气候变化研究员本·克拉克博士表示,这并不是一次传统意义上的单一极端天气事件,但气候变化留下的长期影响清晰可见。气候变化正在重塑高山环境,并影响冰川变薄、永久冻土解冻和融水增加等多项潜在致灾因素,而喜马拉雅地区本身又面临较高的地震风险。

研究指出,尼泊尔已经建立部分灾害预警系统并制定相关防灾路线图,但此次灾难的规模仍远远超出了当地社区和基础设施的实际适应能力。这表明,在迅速变暖的高山地区,仅依靠地方层面的防灾和适应措施,可能无法完全避免大规模人员伤亡。

研究人员同时警告,冰川和高海拔永久冻土对升温的反应可能持续数十年。这意味着,过去已经发生的全球变暖可能锁定未来一段时期内的山体失稳风险。即使立即加强减排,部分冰川退缩和永久冻土融化仍将继续。

研究团队呼吁,各国应加快淘汰化石燃料,减少全球温室气体排放,同时加强对喜马拉雅地区冰川、永久冻土和不稳定山体的长期监测。对于尼泊尔等高山国家,国际社会还应扩大气候融资和损失损害支持,帮助当地改善预警系统、制定疏散方案,并建设更具气候韧性的社区和基础设施。

    责任编辑:李怡清
    图片编辑:沈轲
    校对:施鋆
    澎湃新闻报料:021-962866
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