毁灭性的七分钟:气候变化如何一步步酿成尼泊尔山洪
(德国之声中文网)最初,人们认为山洪可能是由地震引起的。但现在,冰川学家和气候科学家已经确定,一系列复杂的因素导致了这场灾难,其中气候变化多次起到了主要驱动作用:气温升高导致冰川消融,永久冻土融化,融水增加,最终导致了山体于8月26日崩塌。
世界天气归因联盟(WWA)9月17日发布了相关报告。
“这并非单一的突发事件,” 荷兰乌得勒支大学的山地水文学家、报告联合作者伊默泽尔(Walter Immerzeel)在新闻发布会上告诉记者。 “此次崩塌发生在海拔约5150米处,由数年到数十年的时间尺度上多种因素共同作用造成,而非单一因素单独作用。”
还原灾难发生的过程
山洪始于上游,尼泊尔境内海拔超过7000米的蓝塘里壤峰(也译作“朗塘利荣峰”、“朗当利龙峰”)北坡发生了一次大规模岩崩。岩崩同时导致部分冰川崩塌,约1.1亿立方米的岩石和冰川冰倾泻而下,这相当于4.4万个奥运会标准游泳池的容量。这种规模的岩崩极为罕见,每一千年甚至每一万年才会发生一次。
这些岩石和冰川坠落约1400米至谷底,在下滑过程中裹挟着泥沙、积水、冰块、岩石和沉积物,规模不断扩大。
大约七分钟,山洪就抵达了下游20公里处位于中尼边境的拉苏瓦加迪(尼泊尔一侧称为拉苏瓦口岸,中国西藏一侧是吉隆口岸),平均时速达170公里。其后继续向下游推进,不到7小时便横扫了约200公里。

这一切是如何发生的?
这是多种复杂因素共同作用的结果,而气候变化加剧了这些因素,最终导致了山体崩塌。这是世界天气归因联盟(World Weather Attribution)的研究人员得出的结论。该组织是一个国际科学家合作项目,致力于研究气候变化在极端天气和灾害事件中的作用。
由于煤炭、石油等化石燃料的燃烧,气温上升已在数十年里改变了喜马拉雅山脉这一地区的地貌。
在崩塌地点附近,冰川边缘在1964年至2000年间仅后退了75米。但在2010年至2026年间,冰川后退速度急剧加快,又后退了373米。随着冰体不断消失,原本为上方岩壁提供支撑的“天然支架”被削弱。
永久冻土,也就是长期处于冻结状态的岩土层,也开始融化。融化发生在海拔4500米至5500米之间,这是一个对气候变暖最为敏感的关键地带。随着永久冻土的融化,山体变得越来越不稳定。
在崩塌发生前的这段时间里,气候条件极其恶劣。7月和8月是该地区有记录以来最温暖的月份,气候变化使该地区的气温升高了约1.5摄氏度。8月24日和25日,气温比过去10年的平均气温高出约2.5至2.7摄氏度。灾难发生前一天,最高气温比参考平均值高出约7摄氏度。
此外,2025年10月异常多雪也可能是造成雪崩的原因之一,因为降雪量增加,导致更多融水流入。
研究人员还认为,2015年的尼泊尔地震也起到了一定作用。那场7.8级地震引发了蓝塘里壤峰早前的一次雪崩,这可能削弱了岩体,使崩塌更容易发生。

此类灾难极难防范、极难应对
研究人员还试图探究,该地区是否本可以针对这场灾难做好防范,来减轻灾难影响。他们认定,此类灾难极难预警。尼泊尔现有的预警系统是针对可预测的降雨型洪水设计的,而非针对此次这样迅速演变、并引发连锁反应的复杂灾难事件。
从本质上讲,这类复杂风险已经超出了人类现有适应措施所能应对的极限。
山洪来势太快,不仅超过了尼泊尔预警系统的反应能力,并在沿途冲毁了多个监测站点。从灾难最初发生到政府发出大规模手机短信预警,中间相隔了约38分钟;而山洪在灾难发生仅7分钟后,就已经抵达边境地区。
伦敦帝国理工学院气候科学教授奥托(Friederike Otto)表示:“当气候变暖导致‘世界屋脊’变得不稳定时,无论当地采取多少适应措施,都无法完全保护下游脆弱社区免受如此大规模破坏的冲击。”
他指出,如果不能更快地摆脱化石燃料、实现净零排放,“那么未来几年,我们必将目睹更多此类规模的灾难发生。”
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