2026年8月26日,尼泊尔高海拔地带发生大规模冰岩崩塌。冰-岩体自高山陡源区高速下泄,在20余千米沟谷内持续铲刮、裹挟冰碛物与松散堆积物,物质规模不断增大,最终演变为强破坏力泥石流,跨境冲击我国西藏吉隆口岸。
自然资源部专家将此次灾害概括为"高位冰崩—高速碎屑流—泥石流"链式灾害。这一事件并非偶然,而是气候变暖背景下高原冰冻圈失稳释放的明确信号。
为何以往相对少见的冰-岩崩塌灾害如今愈发频发?在全球气候变暖大背景下,我们应当如何科学认识高海拔冰冻圈带来的地质风险,做好未雨绸缪?
气候变暖:冰冻圈失稳的宏观背景
冰川是地球重要的固体淡水资源,也是高海拔地区关键的地质稳定要素。然而,在全球气候持续变暖的背景下,高原冰冻圈正经历深刻变化,为冰崩灾害的发生提供了多重诱因:
冰川消融加速,冰体结构失稳。 持续升温导致冰川内部温度升高,冰体机械强度下降,原本被冰川固定的基岩逐渐松动。冰川底部与基岩间的"胶结力"减弱,使得冰-岩复合体更易从陡坡上发生整体剥离。
多年冻土退化,山体根基动摇。 高海拔区域广泛分布的多年冻土对山体稳定性具有重要约束作用。气候变暖导致冻土活动层增厚、冻土上限下降,岩土体含水量和孔隙压力发生变化,山体稳定性显著降低,为冰崩提供了丰富的物源条件和不利触发环境。
极端天气事件频率增加。 气候变暖不仅表现为平均温度上升,还伴随极端降水和极端高温事件的增多。短时强降水或持续高温过程,均可成为诱发冰-岩体失稳崩落的关键触发因素。
灾害链沿程增容:破坏力从源头向下游逐级放大
冰崩灾害的危险性不仅体现在初始崩塌瞬间,更在于其沿程传播过程中的破坏力持续放大。该灾害链通常经历三个阶段:
第一阶段:高位冰崩。 冰-岩体从高山陡源区突然崩落,以极高速度沿坡面向下运动。此阶段已具备较强破坏力,但仅为灾害链的初始环节。
第二阶段:高速碎屑流。 高速运动的冰-岩体在沟谷内持续铲刮两侧冰碛物、松散堆积物及植被,物质规模迅速膨胀,运动速度进一步加快,形成高速碎屑流。
第三阶段:泥石流。 碎屑流到达沟谷中下游后,随着地势趋缓、水流汇入,干燥碎屑流转为高浓度泥石流。此时灾害体规模较初始冰崩已扩大数十倍乃至上百倍,破坏力呈几何级数增长。
此次尼泊尔冰崩能够跨境影响我国西藏吉隆口岸,正是灾害链沿程增容效应的典型体现——灾害影响范围远超初始崩塌区域,对跨境流域的防灾工作提出了更高要求。
科学防范:构建高海拔冰冻圈灾害防控体系
面对突发性强、破坏力大的高海拔冰崩灾害,应从监测预警、空间规划、应急响应和公众教育四个维度构建综合防控体系:
(一)强化监测预警,推进"空-天-地"一体化监测
充分利用卫星遥感、航空摄影、无人机巡查和地面传感器等技术手段,对重点冰川、沟谷和跨境流域实施动态监测。加强国际合作,建立跨境灾害信息共享和预警联动机制,提升灾害早期识别能力。
(二)优化国土空间规划,严格灾害风险管控
在高原及山地区域开展城镇规划、交通建设和旅游开发时,应充分考虑冰崩灾害链的影响范围。对已识别的高风险沟谷和冲击扇区域,严格控制人口和基础设施聚集,必要时实施搬迁避让,从源头降低承灾体暴露度。
(三)完善应急预案,提升基层应急响应能力
针对冰崩灾害突发性强、破坏力大的特点,加强乡镇、口岸、景区等基层单位的应急演练,确保灾害发生时能够快速启动疏散和救援程序。建立跨境灾害应急联动机制,提升区域协同应对能力。
(四)普及防灾知识,增强公众风险防范意识
防灾减灾是全社会的共同责任。公众应主动了解居住区域的灾害风险分布,关注气象和自然资源部门发布的预警信息,掌握基本的自救互救技能,在灾害来临时能够有效保护自身安全。

家庭应急准备:建议配备防灾应急包
自然灾害具有突发性和不确定性,做好家庭应急准备是降低灾害损失的重要环节。每个家庭配备一份家用防灾应急包,存放于门口、玄关等便于快速取用的位置,并定期检查、更换过期物品。

尼泊尔冰岩崩事件再次警示我们:在全球气候变暖背景下,高原冰冻圈失稳风险正在上升,冰崩灾害的发生频率和破坏强度可能进一步增加。
我们既要敬畏自然、正视气候变化带来的挑战,更要通过科学监测、合理规划、应急准备和公众教育,切实提升防灾减灾能力。
科学认识风险,提前做好防范。这既是与变化中的地球共处的理性选择,也是守护生命财产安全的现实需要。


