Исследователи заявили, что наводнение вызвала "составная кризисная ситуация", связанная с долговременным потеплением, отступлением ледников, таянием мерзлоты и геологической нестабильностью. Считается, что свою роль сыграло и землетрясение 2015 года.
Изменение климата сыграло существенную роль в смертоносной гималайской катастрофе, которая произошла в прошлом месяце в Непале: оно привело к истончению ледников и оттаиванию горной многолетней мерзлоты, что, вероятно, дестабилизировало склон ещё до его обрушения. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе группы World Weather Attribution.
Обрушение, произошедшее 26 августа неподалёку от границы Непала с Китаем, вызвало поток воды, льда, валунов и наносов, который пронёсся через населённые пункты вдоль долины реки Трисули, унеся жизни более чем 1300 человек и оставив свыше 5000 пропавшими без вести.
"Это бедствие не было экстремальным погодным явлением, но отпечаток изменения климата ясно просматривается в долгосрочных изменениях", — сказал Бен Кларк, климатолог из Имперского колледжа Лондона, участвовавший в подготовке доклада.
По словам климатологов, по всему хребту Гималаев рост температур приводит к отступлению ледников и оттаиванию вечной мерзлоты, которая помогает скреплять потрескавшиеся горные породы. Это означает, что изменение климата влияет не только на погодные риски, такие как жара и проливные дожди, но и на устойчивость самих гор, создавая угрозу для общин, сосредоточенных в узких речных долинах внизу.
Авторы анализа не стали устанавливать, произошло бы обрушение без изменения климата, вызванного главным образом выбросами парниковых газов при сжигании нефти, газа и угля. Тем не менее исследователи пришли к выводу, что потепление усилило целый ряд процессов, которые на протяжении десятилетий делали склон менее устойчивым.
Глобальное потепление ослабляет высокогорные склоны
В докладе отмечается, что одним из наиболее очевидных изменений, напрямую связанных с изменением климата, стало повышение высоты границы промерзания.
Согласно докладу, потепление за последние десятилетия сместило вверх примерно на 100 метров за десятилетие высоту, на которой грунт остаётся постоянно промёрзшим.
В результате породы на всё более высоких отметках дольше остаются при температурах выше нуля, многолетняя мерзлота оттаивает, в толще льда появляются трещины, и в конечном счёте ослабевает скальный массив подо льдом.
Якоб Штайнер, специалист по наукам о Земле из Университета Граца, работающий в регионе Гималаев с 2006 года и не участвовавший в подготовке доклада, заявил, что установленные на высоте около 5000 метров приборы наблюдения теперь показывают: часть скал и грунта больше не остаётся промёрзшей круглый год.
"Это значит, что грунт, который под слоем льда лежал сотни и тысячи лет, сейчас обнажается", — пояснил Штайнер.
В докладе также говорится, что ещё одним дестабилизирующим фактором является отступление ледников.
По данным доклада, ледники региона на протяжении десятилетий теряют массу со скоростью, эквивалентной утончению более чем на полметра в год. Ледник Лангтанг-Лирунг, расположенный в районе, где в прошлом месяце произошла катастрофа, с 1990-х годов отступил примерно на полкилометра, обнажив скалы, ранее скрытые подо льдом.
Гималайский регион содержит крупнейшие запасы снега и льда за пределами полярных широт. Более 63 000 ледников в этом районе питают как минимум 10 крупных азиатских речных систем и обеспечивают продовольственную, водную, энергетическую и социально-экономическую безопасность миллиардов людей. Однако различные исследования показали, что около 78% площади ледников, расположенной на высотах от 4500 до 6000 метров (14 763–19 685 футов) над уровнем моря, крайне уязвимы к потеплению.
В докладах ООН говорится, что в период с 2000 по 2019 год ледники ежегодно теряли 267 миллиардов тонн льда — это примерно столько же, сколько масса 46 500 Великих пирамид Гизы.
По мере того как ледники сокращаются, они снимают часть давления, поддерживавшего прилегающие скальные стены, и при этом образуют дополнительную талую воду.
Согласно анализу, недели, предшествовавшие обрушению 26 августа, также были необычно тёплыми. Июль и август 2026 года стали самыми жаркими такими месяцами за всю историю местных наблюдений.
"Помимо возможных геологических факторов, таких как землетрясения, ослабляющих скальный фундамент, все эти процессы усугубляются вызванным человеком изменением климата", — сказала климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто, одна из авторов доклада.