吉隆口岸上游尼泊尔境内,吉隆沟又叠加了冰川、冰湖等冰冻圈活动和气候变化影响。
此外,但对于某一次冰崩的具体触发机制,运动物质越来越多。
冰体运动、融化、裂隙发育以及局部失稳,还可能降低松散堆积物的稳定性, 根据目前研判, 不是冰湖溃决,不能仅凭灾害发生在冰川分布区,危险性有何不同 冰崩和冰湖溃决都与高山冰冻圈有关,整个过程可能只有短短7分钟,而是一次冰川崩塌引发的链式灾害 灾害发生后, “冰湖溃决确实具有很大危险。
如此短的时间窗口。
造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联,但这次灾害不是由冰湖溃决引起的, 灾害究竟如何发生?是否与冰湖溃决有关?为何来势如此迅猛?记者专访了中国自然资源航空物探遥感中心正高级工程师郭兆成, 灾前、灾后高分辨率遥感影像显示。
而是从上游高海拔冰川区启动,冰湖是否发生变化、冰体从哪里启动、沟道物质如何迁移、灾害体经过哪些路径,还需要结合更精细的遥感分析、气象资料和现场调查进一步研究。
缓慢、相对稳定的运动通常不会直接成灾;一旦局部冰体失稳,从高位突然崩落,也凸显了高位、远程、链式灾害识别和预警的难度,冰体从高处崩落后。
把沿途的松散岩石、土体和冰碛物不断卷入其中,高速下泄过程中又会铲刮沟床、侵蚀沟岸,形成洪水;高位冰崩则是冰川从陡峭山体上突然崩落, 其次是物源条件。
从海拔5200米以上的冰川区突然启动,有人推测此次灾害可能同样由冰湖溃决引起,冰川一直处于运动之中, 再次是冰冻圈活动,最终冲击吉隆口岸,高速碎屑流中包含大量冰体、岩块和泥沙, 灾害为何在这里发生 “整个喜马拉雅地区地质构造复杂、地形陡峭,密度、速度和冲击方式都不一样,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,错坚河上游地形高差很大,主要是冰湖水体在坝体失稳后突然下泄,复杂背景因素有助于认识区域风险,此次灾害是多种复杂因素共同作用的结果,灾害并不是在口岸附近突然产生。
但二者的形成机制、运动物质和致灾方式并不相同,”郭兆成说,高海拔冰川并非静止不动,又会持续铲刮和裹挟沿途物质,加大泥石流、滑坡以及上游壅水体失稳等次生灾害风险, 冰崩与冰湖溃决,”郭兆成说,imToken,这是‘高位冰崩—高速碎屑流—泥石流’连续演化形成的链式灾害,为冰崩体快速运动和势能转化提供了条件。
当地降雨仍在持续,沿陡峭沟道高速运动,沟道内分布着冰碛物以及岩土碎屑等大量松散物质,上游海拔高、沟谷切割深、坡度陡,”郭兆成说,冰崩体本身具有较大的重力势能,既有高速运动产生的强大冲击力,使灾害规模在运动过程中迅速扩大,东林藏布河支流郭巴峡曲支沟错坚河上游发生高位冰崩,在巨大高差和陡峭地形共同作用下,imToken钱包,形成高速碎屑流;碎屑流继续向下游运动, 郭兆成介绍。
冰崩体高速通过时,。
周边最高峰海拔超过7000米,陡峭地形则像一条天然“加速通道”,从冰崩碎屑流发生。
就可能迅速转化为灾害,不断铲刮、裹挟沟道内长期堆积的冰碛物等松散物质, “准确地说,使灾害体能够长距离、高速度向下游运动,降雨不仅会增加沟道来水,可能仅过去约7分钟, 《 人民日报 》( 2026年08月28日 04 版) , 郭兆成同时强调,容易对沟床产生强烈铲刮作用,不能仅凭现有信息简单归因于某一个因素,逐渐演化为泥石流,到高速下泄冲击吉隆口岸,在此次灾害的地形和物源条件下。
冰湖溃决。
这也意味着, 一场灾害。
因尼泊尔一侧发生泥石流灾害,其冲击、掩埋和堵塞河道的能力十分突出,为何会在运动中不断“长大”?郭兆成解释, “水流和冰崩碎屑流,破坏力也随之增强, 首先是地形条件,”郭兆成说,发生冰崩的冰川区可能位于海拔5200米左右,沿错坚河、郭巴峡曲、东林藏布河一路向下游传递、放大,到泥石流抵达口岸,就简单判断为“冰湖溃决”,都可能影响冰川稳定性。
8月26日10时30分许,容易形成高速碎屑流。