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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,曾经发生过多次大洋关闭以及大陆碰撞(pèngzhuàng),而印度板块和欧亚板块碰撞所引起的地表隆起最为显著(xiǎnzhù),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(zhūmùlǎngmǎfēng),就耸立在喜马拉雅山脉中段的中尼(zhōngní)边境上。

2005年珠峰高程测量中测量登山队员攀登北坳(běiào)冰壁。

古往今来,无数登山爱好者和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(yǔ)人类发展(fāzhǎn)的新认知。



高程(gāochéng)测量:揭秘地壳运动



从(cóng)1975年用金属测量觇标首次测得8848.13米,到2005年用传统大地测量与卫星(wèixīng)测量结合测得8844.43米,再到2020年依托北斗卫星、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(jìnbù),我国自主完成(wánchéng)珠峰高程测量的科学性、可靠性、创新性都在不断(bùduàn)提升。

为何要反复测量(cèliáng)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(yìndù)板块和欧亚板块发生碰撞导致喜马拉雅山脉(xǐmǎlāyǎshānmài)和青藏高原隆升的产物。虽然这种隆升趋势现已变缓,但(dàn)仍在持续。定期测量是为了确保准确(zhǔnquè),同时为科研提供长期地学变化数据。

党亚民介绍,珠峰(zhūfēng)高程(gāochéng)测量,看起来是珠峰峰顶的高程测量,实际是各类测绘技术综合的大会战。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(jiāncè)点(jiāncèdiǎn)的测量,也包括卫星重力、航空重力、地面重力等各类重力数据(shùjù),还包括各类气象观测数据。这些多源立体(lìtǐ)观测数据,对于研究青藏地区板块运动和地震活动规律、区域(qūyù)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年测量队员在海拔6000米(mǐ)的(de)东绒3交会测量点进行GNSS仪器调试。

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

2020珠峰高程测量在(zài)珠峰及其周边地区(zhōubiāndìqū)布设(bùshè)了(le)高精度的 GNSS形变监测网,收集了1999~2020年跨喜马拉雅山脉的32个连续(liánxù)运行参考站(CORS)的 GNSS连续观测数据。党亚民研究(yánjiū)团队利用 GNSS数据监测了珠峰周边地区地壳三维形变特征,定量获取了2015年尼泊尔强震对珠峰周边 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(chángqīqūshì)的影响,特别是对该地区垂直形变的影响。

分析结果显示,喜马拉雅山脉北侧青藏高原各(gè)站点(zhàndiǎn)全部呈上升趋势。从长期(chángqī)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珠峰高程(gāochéng)测量与2005年珠峰高程测量形变监测网(jiāncèwǎng) GNSS重合点解算结果,再次(zàicì)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(tàncè):解译全球气候变化



在青藏高原(qīngzànggāoyuán)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(tiáojiàn)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最发育的地区之一。这里是地球上重要的淡水资源宝库,同时(tóngshí)也是气候环境变化的敏感(mǐngǎn)地区。

2020珠峰高程测量(cèliáng),测量登山队员登顶途中。

在全球气候变化的(de)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测量,联合光学与合成孔径雷达(SAR)遥感数据,精确(jīngquè)获取了珠峰地区近(jìn)30年冰川流速场模型及时空变化规律(biànhuàguīlǜ)。

在中国第二次青藏高原科考中,中国科学家在普若岗日冰原钻取了全球中低纬度(dīwěidù)冰川最长(zuìzhǎng)的冰芯。这根324米长的冰芯,为人们提供(tígōng)了一个(yígè)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,不仅是(shì)众多大江大河的源头,更是维系生态系统平衡(pínghéng)的重要基石。

为了(wèile)摸清冰川水资源家底,按照中国地质(dìzhì)调查局总体工作部署,中国自然资源航空物探遥感中心(zhōngxīn)依托承担的全国冰川水资源调查项目,自2024年起(qǐ),在西昆仑、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(yùndòng)特征和消融变化状况,同时(tóngshí)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(tàncè)之后,2025年5月,中国自然资源航空物探遥感中心在西藏(xīzàng)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和(hé)消融变化,为自然资源管理提供(tígōng)基础数据支撑。

中国自然资源航空物探遥感中心首席(shǒuxí)科学家(kēxuéjiā)熊盛青介绍,海洋性冰川对全球(quánqiú)气候变化非常敏感,更是全球水循环和气候调节的重要参与者。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(yìngduì)气候变化提供科学依据。



综合科考:探寻“自然(zìrán)密码”



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

珠峰高程(gāochéng)测量得到的(de)数据不仅用于(yòngyú)高度计算,还帮助分析青藏地区地球运动(yùndòng)及生态环境变化趋势。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)冰川监测等数据,也为珠峰及其周边地区的自然资源监测和生态环境保护提供(tígōng)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(niánlái),中国科学家以“登峰探极”的执着,从(cóng)20世纪70年代启动第一次青藏科考(kēkǎo),到2017年启动第二次青藏科考,科考内容也(yě)从“摸家底”向“看变化”转变。其间,针对珠峰(zhūfēng)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(dàqì)环流到岩石密码,从人类活动印记到生态系统变迁,一步步探寻着珠峰的“自然密码”。

我国第一次探秘珠峰的(de)科考,开展(kāizhǎn)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(zhūmùlǎngmǎfēng)地区科学考察报告》系统阐述了珠峰地区的自然面貌(miànmào)。

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及其对(duì)自然界与人类活动的影响,并首次对珠峰地区大气与环境本底状况作(zuò)了分析。

为加深关于珠峰地区(dìqū)对全球气候变化响应的认识(rènshí),2005年(nián),我国科学家再次组织考察,重新确定了(le)绒布冰川末端位置,发现(fāxiàn)冰川变化新趋势;探讨了植被上限与气候环境变化的关系,绘制出我国第一份珠峰北坡生态(shēngtài)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(bīngxuě)样品,并聚焦全球气候变暖影响下珠峰极高海拔环境如何变化、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(yàzhōu)水塔”等重大科学问题开展研究。

科考发现,作为(zuòwéi)“亚洲(yàzhōu)水塔”的(de)青藏高原正在变暖、变湿、变绿,青藏高原生态系统呈整体(zhěngtǐ)趋好态势,“亚洲水塔”整体供水能力增强。科考还发现超过3000个新物种,重新发现了一批被(bèi)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。每一次对(duì)世界最高峰的丈量和探秘,都是人类对自身与自然关系的再认知。从攀登珠峰,到了解珠峰、认识珠峰,人们一次又一次造访地球之巅(zhīdiān)的最终(zuìzhōng)目的,都是为了能更好(gènghǎo)地守护它。而那里所蕴藏的地球生态环境的无穷奥秘(àomì),也等待着人们持续去探寻……

来源:《中国(zhōngguó)自然资源报》

文字编辑(wénzìbiānjí):王中建、金昶

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