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冰川消融之下,如何防范应对冰岩崩风险?

来源:科普中国2026-09-11 14:18

  西藏吉隆口岸8·26泥石流灾害发生后,让“冰岩崩”这一相对陌生的特殊地质灾害走进了大众视野。冰岩崩是如何发生的,又该如何防范应对?现在我们逐一解开这些谜团。

新华社记者 姜帆 摄

  一、什么是冰岩崩?

  冰岩崩是区别于雪崩、冰崩、岩崩的复合型高寒地质灾害,指高山冰川及承载冰川的基岩体,在内外力作用下失稳,发生突然崩塌、解体、高速下坠的地质现象,崩塌主体为冰川+岩体两相物质,结构更复杂、致灾更剧烈。

  与常见高寒地质灾害相比,其形成机理具有显著特殊性:

  崩落主体上,冰岩崩更为复杂。

  雪崩:以积雪为崩塌主体,主要由积雪过厚、气温波动、25°~50°斜坡地形诱发,成因单一。

  冰崩:以冰川、冰块为崩塌主体,多由气候变暖、冰川融水渗入裂隙润滑致稳,30°以上陡坡冰川易发。

  岩崩:以山体岩土体为崩塌主体,受高陡边坡(>45°)、岩体裂隙、降水、地震等因素诱发,影响范围相对有限。

  不同于这三者,冰岩崩多由冻土退化、基岩失稳、永久冻土变化触发,其中基岩失稳往往是最主要的诱发因素,核心动力是全球气候变暖导致的冰川及其周边岩土体物理状态改变,诱发原本冻结的坡岩体融化、破碎并丧失稳定性。崩落体往往由冰川和岩体两部分组成,因此破坏性通常也更强,是高寒山区特有的复合型灾害。

  二、冰岩崩的主要危害与预警难点

  (一)易形成连锁灾害链、破坏范围广。冰岩崩因裹挟岩土,属于冰、岩两相物质,冰块下坠过程中常常与岩土体混杂在一起,在高速下坠过程中,冰雪消融、解体产生的冰水混合体的加入起到了润滑减阻作用,致使整体运动速度极快,同时持续铲刮沟道内松散冰碛物,形成高速碎屑流,沿沟道运动并演变为泥石流,还易堵塞河道形成堰塞湖,引发次生溃坝洪水,形成“冰岩崩—碎屑流—泥石流—堰塞湖”的完整灾害链。

  2021年印度冰岩崩、2025年5月瑞士境内阿尔卑斯山区伯奇冰川崩塌等均造成区域严重灾害。

  (二)突发性极强,预警难度极高。

  目前,雪崩可通过人工干预加以预防,如对一些危险区域发射炮弹,实施爆炸,提前引发人工小型雪崩,从而减少或避免大型雪崩。冰崩具备缓慢形变过程,可通过卫星遥感、无人机航测、地面三维形态测量等提前预警。而冰岩崩隐蔽性极强,无明显前兆、失稳过程极短,从发生到成灾可能仅数分钟,提前监测预警难度极大。

  三、哪类冰川更容易发生冰岩崩?

  冰岩崩灾害在全球范围内并不罕见,高差大、冰川体量大、地形高陡,是发生冰岩崩的基本条件。处在比较平缓坡面上的冰川只会自然向前移动,并不会出现崩塌,高位冰川发生崩塌的概率相对更大。那这背后的科学道理是什么呢?

  (一)高差大,崩塌释放的势能就大。以此次尼泊尔冰岩崩灾害为例,其根源是尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩,高位快速坠落超过1000米后冲刷山体形成碎屑流,进而演变为巨型泥石流。

  (二)冰川体量大,灾害 “雪球效应” 就突出。崩落过程中铲刮冰碛物、岩体的能力强,滚雪球效应就越强,这是因为崩塌体快速运动过程中,冰岩崩摩擦生热与冲撞产生大量热能,进而形成大量融水,二者混合在沟道内刮铲冰碛物等松散物源并快速向前演进,进一步放大了灾害体与灾害效应,这次吉隆冰岩崩灾害崩落的冰川面积就达到惊人的1平方公里。

  (三)地形高陡,能量损耗就小。崩落过程中势能转化为动能转化效率高,如此次吉隆泥石流灾害,由于冰岩崩发生区域沟道狭长、海拔垂直落差大,使得冰岩崩蕴含的势能极大,崩塌体形成的碎屑流在沟道内刮铲冰碛物等松散物源并快速向前演进,从冰岩崩发生到冲击吉隆口岸仅约6~7分钟左右。

  喜马拉雅山、喀喇昆仑山和帕米尔高原等地,是全球冰崩灾害最高发、破坏力最强的区域。在全球变暖背景下,这些地区的冰川内部结构稳定性下降、冻融循环加剧,未来冰崩频次将进一步上升。我国青藏高原位处全球气候变化敏感区,升温速率明显高于同期全球平均水平,无形中降低山坡稳定性,加剧冰岩崩、泥石流和冰湖溃决洪水等灾害风险。

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  图片来源:央视新闻

  四、冰岩崩风险防范与应急防控措施

  针对冰岩崩突发性强、预警难、跨区域致灾的特点,尽管目前,全球还没有基于地震学的冰岩崩预警系统,但科学家建议,在灾害发生前,系统分析卫星影像可能是一种更有用的方法,其中可行的方案是利用遥感技术开发自动化的山坡形变监测系统。

  首先,加强对冰川本身变化的观测,将冰川表面的碎石和其他碎屑、周边冻土状态以及冰川周围湖泊的变化也纳入监测范围。

  其次,通过遥感手段开展区域风险普查,圈定高危冰岩崩隐患区,优先识别潜在风险区域。

  第三,针对重要设施和城市排查风险隐患,在高风险点位加强监测布设。

  最后,利用实时地震监测阵列以及低频声学噪声监测技术,将科学遥测和实时协同数据分析体系整合起来,建立跨地区的联合监测网络,对大型冰川,建立长期、持续的监测机制,对冰川崩塌风险进行评估,对于识别出的高风险区域,及时采取预警措施,提前做好转移避险准备。

  必须注意到是,高山冰川灾害风险具有明显的跨区域、跨国界特征。需强化区域及国际防灾合作,共享冰川监测数据、风险预警信息,联合开展高寒山区气候灾害风险评估,协同应对冰川退化引发的各类次生灾害。

  科普小贴士:普通人的避险提示

  a.切勿沿着沟谷方向奔跑,冰岩崩引发的泥石流流速极快,人力无法跑赢灾害流体。

  b.‌垂直方向撤离,一旦发现山体异常、听到巨大轰鸣声或看到尘土飞扬,应立即向沟谷两侧的‌高处‌、‌稳固的山脊‌或‌高地‌快速撤离。

  c.‌避开低洼与狭窄通道,不要停留在沟谷底部、河道中心、桥梁下方或狭窄的峡谷出口处。


  策划:阎冬

  作者:刘汉斌 地质博士,科普作家,科普中国专家

  审核:陈锋 中国科学院青藏高原研究所自然地理学博士,山西财经大学资源环境学院教授

[ 责编:肖春芳 ]
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