关于2026年8月26日尼泊尔那场滑坡灾难,灾后讨论里绕不开的一个问题是:它到底能不能被提前看出来?各方意见并不一致,但讨论的起点是同一个——在灾难发生前的几天、几周甚至几个月里,有没有可测量的前兆信号。
一篇新论文(Wang等,2026)给出了一个值得注意的观察:引发这场灾难的基岩破坏,可能曾经表现出可测量的前兆变形。注意这里的措辞——是"可能",不是"已经证明"。
![]()
为什么卫星雷达在这片地形上不好使
提到地表形变监测,第一反应通常是INSAR,也就是合成孔径雷达干涉测量。原理不复杂:卫星两次经过同一片区域,如果地面有位移,雷达回波会产生相位差,这个差值能换算成形变量。
但滑坡源区的地形对这套技术很不友好。源区位于Langtang Lirung的北壁,山高坡陡,冰雪覆盖,雷达信号在这里容易失相干——说人话就是,两次拍到的画面差别太大,算法对不上,形变信息就丢了。
于是研究者换了一条路:光学影像的像素偏移追踪。这个方法不依赖雷达相位,而是直接在两张卫星照片上找同一块地物,看它移动了多少像素。地形再难,只要有清晰的光学影像,就能提取运动信息。
两块冰川,两种命运
Wang等人用的是Sentinel-2卫星数据,追踪的是初始破坏区域附近两块冰川的形变。
一块是主冰川,它没有卷入这场滑坡。另一块是悬冰川,滑坡就发生在它下方。研究者把这两块冰川从2018年到2026年的运动都测了一遍,然后对比。
结果是这样的:
- 直到2026年初,两块冰川都保持线性运动速率
- 主冰川的移动速率本来就比悬冰川高得多
- 但从2025年末或2026年初开始,悬冰川开始加速
- 此后它呈现出急剧加速的趋势,直到最终破坏
到破坏发生时,悬冰川的运动速率从大约7.4米/年增加到了大约55米/年。算一下,差不多是原来的7倍多。
冰在动,但问题出在冰下面
这里需要解释一下机制。悬冰川本身不会无缘无故加速,合理的推测是:下方基岩正在发生破坏,这种变形传递到了上覆的冰体上,冰跟着一起动。
论文作者对导致这一行为的力学过程给出了一个解释,但撰写相关评论的研究者坦言,这个解释自己"不太理解"。在他看来,这更可能是一次基岩的渐进式破坏——这种破坏模式在基岩中是有已知先例的。
他还提出了一个具体的验证思路:如果能画出加速阶段的1/速度对时间的曲线图,就能判断是否存在脆性破坏机制。这是一个技术性的判断方法,不是结论。
正方:这可能是前兆。反方:别急着下结论
支持"这是前兆信号"的一方,依据是数据本身:悬冰川在破坏前确实出现了明显的、可测量的加速,而且加速趋势与最终破坏在时间上是衔接的。从2018年一路线性运动,到2025年末突然转向加速,这个转折点不是噪声能解释的。
但反方——或者说谨慎的一方——的论点同样成立,而且论文本身也明确写了出来:
- 这不意味着这场事件本身可以被可靠地预测
- 也不意味着预警系统可以轻易开发出来
这两句话很关键。测到了前兆变形,和能据此发出准确预警,中间隔着很长的距离。前兆存在,不等于预测可行。什么时候加速算"要出事了",什么时候只是正常波动,阈值怎么定,误报率多高——这些都不是一篇论文能回答的。
这件事真正有意思的地方
抛开"能不能预测"这个争论,这项研究本身提供了一个方法上的启示:在雷达不好用的地形上,光学影像的像素偏移追踪可以补位。Sentinel-2的数据是公开的,方法也不依赖特殊设备。
另一个值得注意的点是时间尺度。从2025年末或2026年初开始加速,到2026年8月26日破坏发生,中间有几个月的时间窗口。这个窗口是否足够长、是否足够可识别,是后续研究要回答的问题。
至于那块悬冰川下方到底发生了什么,论文给出的力学解释是否站得住,1/速度对时间的曲线会不会支持脆性破坏的判断——这些目前都还是开放的。研究者说"很感兴趣看到",意思就是:还没有看到。
所以,回到最初的问题:这算预警信号吗?目前的答案是——它可能是一个前兆,但从前兆到预警,中间还有很多没解决的问题。这个答案不够痛快,但它是这项研究目前能支撑的边界。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.