2023年9月,地震科学家在监测地震活动的站点上捕捉到了一个异常信号,这个信号从北极延伸到南极洲,传感器上均有记录。
我们感到困惑——这个信号与以往的记录截然不同。它呈现出一种单调的嗡嗡声,只有一个振动频率,而非地震中常见的多频率隆隆声。更令人费解的是,这个信号竟然持续了整整9天。
最初被标记为“USO”——不明地震物体——信号的来源最终被追溯到格陵兰岛偏远的迪克森峡湾,那里发生了一次大规模的滑坡。大量岩石和冰块(足以填满1万个奥运会标准游泳池)坠入峡湾,导致了200米高的超级海啸,并产生了一种被称为“浪涌”的现象:在结冰的峡湾中,波浪持续来回晃动,9天内大约晃动了1万次。
从海啸的角度来看,200米高的海浪是伦敦大本钟塔高度的两倍,远高于2004年印度尼西亚(节礼日海啸)和2011年日本(袭击福岛核电站的海啸)所记录的海浪。这可能是自1980年以来地球上最高的海浪。
我们的发现已在《科学》杂志上发表,依赖于来自15个国家40个机构的66名科学家的合作。就像空难调查一样,解开这个谜团需要将许多不同的证据结合在一起,从珍贵的地震数据到卫星图像、峡湾水位监测器,以及海啸波如何演变的详细模拟。
这一切突显了从崩溃前几十年到几秒钟之间的一系列灾难性连锁反应。山体滑坡沿着一个狭窄的峡谷急速滑下,最终坠入一个狭窄的峡湾。尽管全球变暖使冰川变薄了几十米,但高耸的山峰却无法再支撑。
未知的水域
然而,在这一科学奇迹的背后,这一事件揭示了一个更深刻且令人不安的事实:气候变化正在以前所未有的方式重塑我们的星球和科学方法。
这清楚地提醒我们,我们正航行在未知的水域。就在一年前,人们可能会认为一场暴风雪持续九天的想法是荒谬的。同样,一个世纪前,认为气候变暖会破坏北极斜坡的稳定,导致几乎每年都会发生大规模山体滑坡和海啸的观点也被视为牵强。然而,这些曾经不可想象的事件如今正成为我们的新现实。
随着我们进入这个新时代,我们可以期待看到更多与我们以往理解相悖的现象,仅仅因为我们的经验未能涵盖当前所遇到的极端情况。我们发现了一个持续9天的波浪,之前无人能想象其存在。
传统上,关于气候变化的讨论集中在我们向上和向外观察大气和海洋,天气模式的变化和海平面的上升。但迪克森峡湾迫使我们向下看,关注我们脚下的地壳。
或许是第一次,气候变化引发了具有全球影响的地震事件。格陵兰岛的山体滑坡在地震发生后一个小时内震动了整个地球,并产生了地震波,这些波传遍全球。我们脚下的每一块土地都无法逃避这些震动,这在我们对这些事件的理解上打开了新的视角。
这种情况还会发生
尽管历史上也有山体滑坡海啸的记录,但2023年9月的事件是格陵兰岛东部首次出现的山体滑坡海啸,该地区似乎对这些气候变化引发的灾难性事件免疫。
这绝对不会是最后一次这样的山体滑坡海啸。随着陡坡上的永久冻土继续变暖,冰川不断变薄,我们可以预见,这些事件将在世界极地和山区变得更加频繁且规模更大。最近在西格陵兰岛和阿拉斯加发现的不稳定斜坡是迫在眉睫的灾难的明显例子。
当我们面对这些极端和意想不到的事件时,越来越清楚的是,我们现有的科学方法和工具可能需要重新装备以应对它们。我们没有标准的工作流程来分析2023年格陵兰事件。我们还必须采取一种新的思维方式,因为我们目前的认识是基于一种几乎已灭绝、曾经稳定的气候。
随着我们继续改变地球的气候,我们必须为挑战我们现有认识的意外现象做好准备,并需要新的思维方式。我们脚下的土地在颤抖,无论是字面上还是比喻上。科学界必须适应并为知情决策铺平道路,而决策者也必须采取行动。
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