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攀上地球之巅 探寻自然奥秘

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攀上地球之巅 探寻自然奥秘

攀上地球之巅 探寻自然奥秘

在地球漫长的演化历史长河中,曾经发生(fāshēng)过多次大洋关闭以及大陆碰撞,而印度板块和(hé)欧亚板块碰撞所(suǒ)引起的地表隆起(lóngqǐ)最为显著,塑造了高耸而广阔的喜马拉雅山脉。其中,海拔8848.86米的世界第一高峰——珠穆朗玛峰,就耸立在喜马拉雅山脉中段的中尼边境上。

2005年珠峰(zhūfēng)高程测量中测量登山队员攀登北坳冰壁。

古往今来,无数登山爱好者(àihàozhě)和(hé)科研工作者探寻于此。在时光之中,世界“第三极”的(de)神秘面纱被缓缓揭开——不只是珠峰的“身高”,还有人们对地球演化、生态变迁与人类发展的新认知。



高程测量:揭秘(jiēmì)地壳运动



从1975年用金属测量觇标(biāo)首次测得8848.13米,到(dào)2005年用传统(chuántǒng)大地测量(dàdìcèliáng)与卫星测量结合测得8844.43米,再到2020年依托(yītuō)北斗卫星、雪深雷达与重力测量等技术锁定“新身高”8848.86米,随着测绘技术的进步,我国自主完成珠峰高程测量的科学性、可靠性、创新性都在不断提升。

为何要(yào)反复测量珠峰的高度?2020珠峰高程测量技术协调组组长、中国测绘科学研究院首席研究员党亚民解释,珠峰是印度板块和欧亚板块发生碰撞导致喜马拉雅山脉和青藏高原隆升的产物。虽然(suīrán)这种隆升趋势现已变缓,但(dàn)仍在持续。定期(dìngqī)测量是为了确保准确,同时为科研提供长期(chángqī)地学变化数据。

党亚民(dǎngyàmín)介绍,珠峰(zhūfēng)高程测量,看起来是珠峰峰顶的高程测量,实际(shíjì)是各类测绘技术综合的大会战(dàhuìzhàn)。以2020珠峰高程测量为例,既包括珠峰及其周边地区全球导航卫星系统(GNSS)监测点的测量,也包括卫星重力(zhònglì)、航空重力、地面重力等各类重力数据,还包括各类气象观测数据。这些多源立体观测数据,对于研究青藏(qīngcáng)地区板块(bǎnkuài)运动和地震活动规律、区域和全球气候变化,以及生态监测等,具有重要的科学意义和实用价值。

2020年测量队员在(zài)海拔6000米的东绒(dōngróng)3交会测量点进行GNSS仪器调试。

2020珠峰(zhūfēng)高程测量结果显示,珠峰整体向东北方向每年移动约(yuē)3厘米;在(zài)垂直方向,珠峰地区每年隆升约4毫米。这说明,珠峰造山运动仍在持续。

2020珠峰高程测量(cèliáng)在珠峰及其周边地区布设了(le)(le)高精度的 GNSS形变监测网,收集了1999~2020年(nián)跨喜马拉雅山脉的32个连续运行参考站(CORS)的 GNSS连续观测数据。党亚民研究团队(tuánduì)利用 GNSS数据监测了珠峰周边地区地壳三维(sānwéi)形变特征,定量获取了2015年尼泊尔强震对(duì)珠峰周边 CORS同震位移数据,研究分析了地震对区域地壳三维形变长期趋势的影响,特别是对该地区垂直形变的影响。

分析(fēnxī)结果显示(jiéguǒxiǎnshì),喜马拉雅山脉北侧青藏高原各(gè)站点全部呈上升趋势。从长期来看,青藏高原保持着整体隆升的趋势,总体隆升趋势为每年3毫米~5毫米。

党亚民表示,对比2020珠峰(zhūfēng)高程(gāochéng)测量与2005年珠峰高程测量形变监测网 GNSS重合(chónghé)点解算结果,再次证明珠峰地区地壳整体隆升是该区域地壳长期垂直形变趋势。



冰川探测:解译全球气候变化(qìhòubiànhuà)



在(zài)青藏高原辽阔的土地上,冰川是最为壮丽和神秘的奇观之一。

在高海拔营造的低温条件下,西风和季风源源不断输送来丰沛的降水,促使青藏高原成为全球中低纬度冰川(bīngchuān)最发育的地区之一。这里是(shì)地球上重要(zhòngyào)的淡水资源宝库,同时也是气候环境变化的敏感地区。

2020珠峰高程测量,测量登山队员登顶途中(túzhōng)。

在全球气候变化的背景下,珠峰地区的冰川发生了哪些(něixiē)变化、会带来哪些影响,成为中国(zhōngguó)科学家们近年来关注的焦点。

2020珠峰高程测量利用航空遥感、激光雷达开展峰顶高精度三维地形(dìxíng)测量,联合光学(guāngxué)与合成孔径雷达(SAR)遥感数据,精确获取了珠峰地区近30年(nián)冰川流速场模型及时空变化规律。

在中(zhōng)国第二次青藏高原科考中,中国科学家在普若岗日冰原(bīngyuán)钻取了全球中低纬度(dīwěidù)冰川最长的(de)冰芯。这根324米长的冰芯,为人们提供了一个前所未有的窗口:通过它可以窥探青藏高原乃至全球中低纬度地区的气候环境历史。

冰川蕴藏着丰富的水资源(shuǐzīyuán),不仅是众多大江大河的源头,更是维系(wéixì)生态系统平衡的重要基石。

为了摸清冰川水资源(shuǐzīyuán)家底,按照中国(zhōngguó)地质调查局总体工作部署(bùshǔ),中国自然资源航空物探遥感中心依托承担的(de)全国冰川水资源调查项目,自2024年起,在(zài)西昆仑(xīkūnlún)、藏东南、西天山等典型冰川集中分布区部署调查,旨在掌握不同地区、不同类型的冰川发育规律、运动特征和消融变化状况,同时建立具有自然资源特色的全国冰川调查监测技术体系。

继2024年(nián)在西昆仑地区成功实施我国首次区域性极大陆冰川厚度航空探测之后,2025年5月,中国自然资源(zìránzīyuán)航空物探(wùtàn)遥感中心在西藏昌都实施了我国首次海洋性冰川航空探测,以掌握海洋性冰川发育规律(guīlǜ)和消融变化,为自然资源管理提供基础数据支撑。

中国自然资源航空物探(wùtàn)遥感中心首席科学家熊盛青介绍,海洋性冰川对全球气候变化非常敏感(mǐngǎn),更是全球水循环和气候调节(qìhòutiáojié)的重要参与者。通过探测海洋性冰川,可以更好地分析全球气候变化的过程和趋势,为应对气候变化提供(tígōng)科学依据。



综合科考:探寻(tànxún)“自然密码”



在科学家们看来(kànlái),青藏高原地区,尤其是珠峰地区,是研究地球科学(dìqiúkēxué)和生物演化的绝佳天然实验室。

珠峰高程测量得到的数据不仅用于高度计算,还(hái)帮助分析青藏地区地球(dìqiú)运动及(jí)生态环境变化趋势。珠峰高程测量过程中获取的精确的峰顶雪深、气象、风速和(hé)冰川(bīngchuān)监测等数据,也为珠峰及其周边地区的自然资源(zìránzīyuán)监测和生态环境保护提供了宝贵的第一手资料。科学家们通过研究珠峰的生态环境、植被分布的变化,冰川形态、规模和储量变化,为全球生态和气候变化研究提供重要参考。

近60年来,中国科学家以“登峰探极”的(de)执着(zhízhuó),从20世纪70年代启动(qǐdòng)第一次青藏科考,到(dào)(dào)2017年启动第二次青藏科考,科考内容也从“摸家底”向“看变化”转变。其间,针对珠峰地区开展的6次大型综合科考,从冰川冻土到水脉循环,从大气环流到岩石密码,从人类活动印记到生态系统变迁,一步步探寻(tànxún)着珠峰的“自然密码”。

我国第一次探秘(tànmì)珠峰的(de)科考,开展于1959~1960年,涉及珠峰东、北、西三面约7000平方千米,海拔2500~6500米的范围。《珠穆朗玛峰地区科学考察(kēxuékǎochá)报告》系统阐述了珠峰地区的自然(zìrán)面貌。

二十世纪六七十年代,我国科学家先后组织了两次珠峰(zhūfēng)科考,研究了喜马拉雅山的隆起(lóngqǐ)及其对自然界与人类活动的影响,并首次(shǒucì)对珠峰地区大气与环境本底状况作了分析。

为加深关于珠峰(zhūfēng)地区对全球气候(qìhòu)变化响应的认识(rènshí),2005年(nián),我国科学家再次组织(zǔzhī)考察,重新确定了绒布冰川末端位置,发现冰川变化新趋势;探讨了植被上限与气候环境(huánjìng)变化的关系,绘制出我国第一份(dìyīfèn)珠峰北坡生态与环境要素分布图。2022年,“巅峰使命”珠峰科考首次成功获取了海拔6500米、7028米和8848米的冰雪样品,并聚焦全球气候变暖影响下珠峰极高海拔环境如何(rúhé)变化、珠峰环境变化与西风—季风如何相互作用、珠峰地区未来环境如何影响“亚洲水塔”等重大科学问题开展研究。

科考发现,作为“亚洲水塔”的(de)青藏高原(qīngzànggāoyuán)(qīngzànggāoyuán)正在变暖、变湿、变绿,青藏高原生态系统呈整体趋好态势,“亚洲水塔”整体供水能力增强。科考还发现超过3000个新(xīn)物种,重新发现了一批被认为已经灭绝或多年未见的物种;提出青藏高原最早的人类活动(huódòng)可能出现在19万年前,为研究人类活动适应青藏高原提供了新证据。

中国科学家无惧风雪,攀登不止。每(měi)一次对世界最高峰(zuìgāofēng)的丈量和探秘,都是人类对自身与自然关系的再认知(rènzhī)。从攀登珠峰,到了解珠峰、认识珠峰,人们(rénmen)一次又一次造访地球之巅的最终目的,都是为了能更好地守护它。而那里所蕴藏的地球生态环境(shēngtàihuánjìng)的无穷奥秘,也等待着人们持续去探寻……

来源:《中国自然资源(zìránzīyuán)报》

文字编辑(wénzìbiānjí):王中建、金昶

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