2026年8月28日
社会

尼泊尔冰崩7分钟越境冲击吉隆口岸 专家解析喜马拉雅链式灾害

2026年8月26日尼泊尔一侧泥石流致西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡!!

7分钟,从5200米冰川到吉隆口岸

8月26日上午10时30分许,西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸遭遇重大泥石流灾害,造成人员伤亡和失联。对于这场来势迅猛的灾难,中国自然资源航空物探遥感中心正高级工程师郭兆成在接受专访时给出了一个关键判断:从海拔5200米以上的冰川区突然启动,到高速下泄冲击口岸,整个过程可能仅约7分钟。

吉隆口岸所在的吉隆沟,是喜马拉雅山脉中段一条著名的深切河谷。这条通道历史上就是中国与南亚次大陆往来的重要孔道,沟谷两侧山峰陡峭,海拔高差悬殊。据公开信息,此次灾害的源头位于吉隆口岸上游尼泊尔境内,东林藏布河支流郭巴峡曲的支沟错坚河上游。灾前、灾后的高分辨率遥感影像显示,那里发生了一次高位冰崩。

灾害发生后,曾有推测认为这可能与冰湖溃决有关。但郭兆成明确表示,这不是冰湖溃决,而是一次冰川崩塌引发的链式灾害。冰体从高处崩落后,沿陡峭沟道高速运动,不断铲刮、裹挟沟道内长期堆积的冰碛物等松散物质,形成高速碎屑流;碎屑流继续向下游运动,逐渐演化为泥石流。郭兆成将之定义为“高位冰崩—高速碎屑流—泥石流”连续演化形成的链式灾害。

一场在运动中“长大”的灾难

为何一场上游启动的冰崩,会在抵达口岸时演变为破坏力极强的泥石流?郭兆成解释,冰崩体本身具有巨大的重力势能,高速下泄过程中铲刮沟床、侵蚀沟岸,把沿途的松散岩石、土体和冰碛物不断卷入,运动物质越来越多,破坏力随之增强。陡峭地形则如同一条天然加速通道,使灾害体能够长距离、高速度向下游运动。

错坚河上游周边最高峰海拔超过7000米,发生冰崩的冰川区位于海拔5200米左右,地形高差极为悬殊。据公开资料,冰川本身一直处于缓慢运动中,这种相对稳定的运动通常不会直接成灾;但一旦局部冰体失稳突然崩落,在巨大高差和陡峭地形共同作用下,就可能迅速转化为高速碎屑流。此次灾害的7分钟时间窗口,凸显了高位、远程、链式灾害的识别和预警难度。

喜马拉雅地区的多重风险叠加

郭兆成指出,此次灾害是多种复杂因素共同作用的结果。首先是地形条件——上游海拔高、沟谷切割深、坡度陡,为冰崩体快速运动和势能转化提供了条件。其次是物源条件——沟道内分布着冰碛物及岩土碎屑等大量松散物质,冰崩体高速通过时容易产生强烈铲刮,使灾害规模迅速扩大。再次是冰冻圈活动——高海拔冰川的融化、裂隙发育和局部失稳,都可能影响稳定性。

整个喜马拉雅地区地质构造复杂、地形陡峭,吉隆沟又叠加了冰川、冰湖等冰冻圈活动和气候变化影响。据公开信息,灾害发生时当地降雨仍在持续,这不仅增加沟道来水,还可能降低松散堆积物稳定性,加大泥石流、滑坡及上游壅水体失稳等次生灾害风险。郭兆成强调,对于某一次冰崩的具体触发机制,还需结合更精细的遥感分析、气象资料和现场调查进一步研究,不能简单归因于单一因素。

并非冰湖溃决,但风险认知仍需升级

冰崩与冰湖溃决都与高山冰冻圈有关,但形成机制、运动物质和致灾方式并不相同。冰湖溃决主要是水体在坝体失稳后突然下泄形成洪水;高位冰崩则是冰川从陡峭山体崩落,容易形成高速碎屑流。郭兆成说,高速碎屑流包含大量冰体、岩块和泥沙,既有高速运动产生的强大冲击力,又会持续铲刮和裹挟沿途物质,其冲击、掩埋和堵塞河道的能力十分突出。

这意味着不能仅凭灾害发生在冰川分布区就简单判断为“冰湖溃决”。冰湖是否变化、冰体从哪里启动、沟道物质如何迁移,都需要通过灾前灾后遥感影像、地形数据和现场调查综合研判。据官方通报,此次灾害发生在尼泊尔一侧,但跨境影响直接冲击了吉隆口岸。截至8月28日发稿,相关救援和次生灾害排查工作仍在进行中,对于灾害的具体成因和完整损失情况,仍有待进一步调查确认。

(本文来源:据公开信息及中国自然资源航空物探遥感中心专家采访整理)

本文由AI辅助生成

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