2026-09-11 16:36
8月26日,尼泊尔境内错坚河发生冰崩并引发灾害链,导致中尼边境吉隆口岸突发特大泥石流灾害。9月11日,中国科学院青藏高原研究所公布,第二次青藏科考队通过综合分析灾害发生发展过程及主要诱发因素发现,此次冰崩呈现“高位启动、低位放大、链式传导、瞬时成灾”的特征,为极高风险冰川早期识别以及跨国协同监测预警和应对提供了科学依据。
据测算,此次发生冰崩的冰川面积约3.13平方公里,冰川下游与我国存在22公里边界河段,与吉隆口岸之间垂直落差约3500米。此次的冰崩体宽约980米、长约780米,面积约0.76平方公里,估算体积超过7000万立方米。
冰崩体崩塌后迅速破碎,并裹挟冰川谷地中的新老冰碛物向下游猛烈冲击,物质量不断增大,直接影响范围超过80公里,将下游河道由170米拓宽至700米。
监测显示,冰崩发生时间为当天10时52分15秒。根据灾害发生时间和经过吉隆口岸的时间推算,其速度接近每小时190公里。地震台站还记录到此次冰崩及灾害链造成的5.2级地震。
研究认为,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两倍,在极高海拔区甚至达到三倍。距离冰崩点31公里处的自动气象站数据显示,灾害发生前十几天,当地平均气温维持在7.4℃左右,最高气温超过16℃,最低气温始终保持在0℃以上。
持续高温加速冰面融化,更多融水进入冰体和冰床,增强了对基岩的润滑作用。8月12日至24日卫星影像显示,冰崩体流速达到约每天0.4米,比正常冰川运动速度高一个量级。研究团队认为,这是基岩润滑作用增强和冰崩发生的临界征兆。
研究指出,在气候变暖背景下,喜马拉雅山地区冰冻圈灾害正呈现频次增加与链式放大的复合态势。未来应重点推进冰崩监测与判识及数据库建设,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。