为什么有人抽烟喝酒仍长寿?研究发现关键差异在这
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在地球漫长的演化(yǎnhuà)历史长河中,曾经(céngjīng)发生过多次大洋关闭以及大陆碰撞,而印度板块和欧亚板块碰撞所引起的地表隆起最为显著,塑造了高耸而广阔的喜马拉雅山脉。其中,海拔8848.86米(mǐ)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(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(zhīzhōng),世界“第三极”的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(rénlèi)发展的新认知。
高程测量:揭秘(jiēmì)地壳运动
从1975年用金属测量觇标首次测得8848.13米,到2005年用传统大地测量与卫星测量结合测得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(shēngāo)”8848.86米,随着(suízhe)测绘技术的进步,我国自主(zìzhǔ)完成珠峰(zhūfēng)高程测量的科学性、可靠性、创新性(chuàngxīnxìng)都在不断提升。
为何要反复(fǎnfù)测量珠峰的高度?2020珠峰高程(gāochéng)测量技术(jìshù)协调组组长、中国测绘科学研究院首席研究员党亚民解释(jiěshì),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。虽然这种隆升趋势现已变缓,但仍在持续。定期测量是为了(wèile)确保准确,同时为科研提供长期地学变化数据。
党亚民介绍,珠峰(zhūfēng)高程测量(cèliáng),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(bāokuò)珠峰及其周边地区全球(quánqiú)导航卫星系统(GNSS)监测点的测量,也包括卫星重力、航空重力、地面重力等各类重力数据,还包括各类气象观测数据。这些多源立体观测数据,对于研究青藏地区板块运动和地震活动(huódòng)规律、区域和全球气候变化,以及生态(shēngtài)监测等,具有重要的科学意义和实用价值(shíyòngjiàzhí)。
2020年测量队员在海拔6000米的东绒(dōngróng)3交会测量点(cèliángdiǎn)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(fāngxiàng)每年(měinián)移动约3厘米;在垂直方向,珠峰地区每年隆升约4毫米。这说明(shuōmíng),珠峰造山运动仍在持续。
2020珠峰高程测量在珠峰及其周边地区布设了高精度的 GNSS形变监测网,收集了1999~2020年(nián)跨喜马拉雅山脉的32个(gè)连续运行(yùnxíng)参考站(CORS)的 GNSS连续观测数据。党亚民研究团队利用 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(qiángzhèn)对珠峰周边 CORS同震位移(wèiyí)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(shì)对该地区垂直(chuízhí)形变的影响。
分析(fēnxī)结果显示,喜马拉雅山脉(xǐmǎlāyǎshānmài)北侧青藏高原各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(lóngshēng)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珠峰高程测量(cèliáng)与2005年珠峰高程测量形变监测网 GNSS重合点解算结果,再次证明珠峰地区地壳整体隆升(lóngshēng)是该区域地壳长期垂直(chuízhí)形变趋势。
冰川探测(tàncè):解译全球气候变化
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(yuányuánbùduàn)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(shì)(shì)地球上重要的淡水资源宝库,同时也是气候环境变化的敏感地区。
2020珠峰高程测量(cèliáng),测量登山队员登顶途中。
在全球(quánqiú)气候变化的背景下,珠峰地区的冰川发生(fāshēng)了哪些变化、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(kōng)遥感、激光雷达开展峰顶高精度三维(sānwéi)地形测量,联合光学与合成孔径雷达(SAR)遥感数据,精确获取(huòqǔ)了珠峰地区近30年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(qīngzànggāoyuán)科考中,中国科学家在普若岗日冰原钻取了全球中低纬度冰川最长的(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(nǎizhì)全球中低纬度地区的气候环境历史。
冰川蕴藏着丰富(fēngfù)的水资源,不仅是众多大江大河的源头(yuántóu),更是维系生态系统平衡的重要基石。
为了摸清冰川水资源家底,按照中国地质调查局总体工作部署,中国自然资源航空物探(wùtàn)遥感中心依托(yītuō)承担的(de)全国(quánguó)冰川水资源调查项目,自2024年起,在西昆仑、藏(cáng)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(dìqū)、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(jì)2024年在(zài)西昆仑地区成功实施我国首次区域性极大陆(dàlù)冰川厚度航空探测之后,2025年5月,中国自然资源航空物探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(yǐ)掌握海洋性冰川发育规律和消融变化,为自然资源管理提供基础数据支撑。
中国(zhōngguó)自然资源航空物探遥感中心首席科学家熊盛青介绍,海洋性冰川(bīngchuān)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科学依据。
综合科考:探寻(tànxún)“自然密码”
在科学家们看来,青藏高原地区(dìqū),尤其是珠峰地区,是研究地球科学和生物演化的绝佳(juéjiā)天然实验室。
珠峰(zhūfēng)高程测量得到的数据不仅用于高度计算(jìsuàn),还帮助分析青藏地区地球运动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(qìxiàng)、风速和冰川监测等数据,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(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(zhòngyào)参考。
近(jìn)60年来,中国(zhōngguó)科学家以(yǐ)“登峰探极”的执着,从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,科考内容也从“摸家底”向“看(kàn)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(mìmǎ),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(wǒguó)第一次探秘珠峰的科考,开展于1959~1960年(nián),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报告(bàogào)》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(xiānhòu)组织了两次珠峰科考,研究了喜马拉雅山的隆起及其(jíqí)对自然界与人类(rénlèi)活动的影响,并首次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)地区对全球气候变化(biànhuà)响应的(de)(de)认识,2005年,我国科学家再次组织考察,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变化的关系,绘制出我国第一份珠峰北坡生态与环境要素分布图(fēnbùtú)。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(yàngpǐn),并聚焦全球气候变暖影响下珠峰极高(jígāo)海拔环境如何变化、珠峰环境变化与西风—季风(jìfēng)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(fāxiàn),作为“亚洲(yàzhōu)水塔”的青藏高原正在变暖、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(gè)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(yīcì)对世界最高峰(zuìgāofēng)的(de)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(rénmen)一次又一次造访地球之巅的最终目的,都是为了(wèile)能更好地守护它。而那里所蕴藏的地球生态环境的无穷奥秘,也等待着人们持续去探寻……
来源:《中国自然资源报(bào)》
文字编辑:王(wáng)中建、金昶
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在地球漫长的演化(yǎnhuà)历史长河中,曾经(céngjīng)发生过多次大洋关闭以及大陆碰撞,而印度板块和欧亚板块碰撞所引起的地表隆起最为显著,塑造了高耸而广阔的喜马拉雅山脉。其中,海拔8848.86米(mǐ)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(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(zhīzhōng),世界“第三极”的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(rénlèi)发展的新认知。
高程测量:揭秘(jiēmì)地壳运动
从1975年用金属测量觇标首次测得8848.13米,到2005年用传统大地测量与卫星测量结合测得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(shēngāo)”8848.86米,随着(suízhe)测绘技术的进步,我国自主(zìzhǔ)完成珠峰(zhūfēng)高程测量的科学性、可靠性、创新性(chuàngxīnxìng)都在不断提升。
为何要反复(fǎnfù)测量珠峰的高度?2020珠峰高程(gāochéng)测量技术(jìshù)协调组组长、中国测绘科学研究院首席研究员党亚民解释(jiěshì),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。虽然这种隆升趋势现已变缓,但仍在持续。定期测量是为了(wèile)确保准确,同时为科研提供长期地学变化数据。
党亚民介绍,珠峰(zhūfēng)高程测量(cèliáng),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(bāokuò)珠峰及其周边地区全球(quánqiú)导航卫星系统(GNSS)监测点的测量,也包括卫星重力、航空重力、地面重力等各类重力数据,还包括各类气象观测数据。这些多源立体观测数据,对于研究青藏地区板块运动和地震活动(huódòng)规律、区域和全球气候变化,以及生态(shēngtài)监测等,具有重要的科学意义和实用价值(shíyòngjiàzhí)。

2020年测量队员在海拔6000米的东绒(dōngróng)3交会测量点(cèliángdiǎn)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(fāngxiàng)每年(měinián)移动约3厘米;在垂直方向,珠峰地区每年隆升约4毫米。这说明(shuōmíng),珠峰造山运动仍在持续。
2020珠峰高程测量在珠峰及其周边地区布设了高精度的 GNSS形变监测网,收集了1999~2020年(nián)跨喜马拉雅山脉的32个(gè)连续运行(yùnxíng)参考站(CORS)的 GNSS连续观测数据。党亚民研究团队利用 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(qiángzhèn)对珠峰周边 CORS同震位移(wèiyí)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(shì)对该地区垂直(chuízhí)形变的影响。
分析(fēnxī)结果显示,喜马拉雅山脉(xǐmǎlāyǎshānmài)北侧青藏高原各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(lóngshēng)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珠峰高程测量(cèliáng)与2005年珠峰高程测量形变监测网 GNSS重合点解算结果,再次证明珠峰地区地壳整体隆升(lóngshēng)是该区域地壳长期垂直(chuízhí)形变趋势。
冰川探测(tàncè):解译全球气候变化
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(yuányuánbùduàn)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(shì)(shì)地球上重要的淡水资源宝库,同时也是气候环境变化的敏感地区。

2020珠峰高程测量(cèliáng),测量登山队员登顶途中。
在全球(quánqiú)气候变化的背景下,珠峰地区的冰川发生(fāshēng)了哪些变化、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(kōng)遥感、激光雷达开展峰顶高精度三维(sānwéi)地形测量,联合光学与合成孔径雷达(SAR)遥感数据,精确获取(huòqǔ)了珠峰地区近30年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(qīngzànggāoyuán)科考中,中国科学家在普若岗日冰原钻取了全球中低纬度冰川最长的(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(nǎizhì)全球中低纬度地区的气候环境历史。
冰川蕴藏着丰富(fēngfù)的水资源,不仅是众多大江大河的源头(yuántóu),更是维系生态系统平衡的重要基石。
为了摸清冰川水资源家底,按照中国地质调查局总体工作部署,中国自然资源航空物探(wùtàn)遥感中心依托(yītuō)承担的(de)全国(quánguó)冰川水资源调查项目,自2024年起,在西昆仑、藏(cáng)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(dìqū)、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(jì)2024年在(zài)西昆仑地区成功实施我国首次区域性极大陆(dàlù)冰川厚度航空探测之后,2025年5月,中国自然资源航空物探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(yǐ)掌握海洋性冰川发育规律和消融变化,为自然资源管理提供基础数据支撑。
中国(zhōngguó)自然资源航空物探遥感中心首席科学家熊盛青介绍,海洋性冰川(bīngchuān)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科学依据。
综合科考:探寻(tànxún)“自然密码”
在科学家们看来,青藏高原地区(dìqū),尤其是珠峰地区,是研究地球科学和生物演化的绝佳(juéjiā)天然实验室。
珠峰(zhūfēng)高程测量得到的数据不仅用于高度计算(jìsuàn),还帮助分析青藏地区地球运动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(qìxiàng)、风速和冰川监测等数据,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(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(zhòngyào)参考。
近(jìn)60年来,中国(zhōngguó)科学家以(yǐ)“登峰探极”的执着,从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,科考内容也从“摸家底”向“看(kàn)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(mìmǎ),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(wǒguó)第一次探秘珠峰的科考,开展于1959~1960年(nián),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报告(bàogào)》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(xiānhòu)组织了两次珠峰科考,研究了喜马拉雅山的隆起及其(jíqí)对自然界与人类(rénlèi)活动的影响,并首次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)地区对全球气候变化(biànhuà)响应的(de)(de)认识,2005年,我国科学家再次组织考察,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变化的关系,绘制出我国第一份珠峰北坡生态与环境要素分布图(fēnbùtú)。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(yàngpǐn),并聚焦全球气候变暖影响下珠峰极高(jígāo)海拔环境如何变化、珠峰环境变化与西风—季风(jìfēng)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(fāxiàn),作为“亚洲(yàzhōu)水塔”的青藏高原正在变暖、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(gè)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(yīcì)对世界最高峰(zuìgāofēng)的(de)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(rénmen)一次又一次造访地球之巅的最终目的,都是为了(wèile)能更好地守护它。而那里所蕴藏的地球生态环境的无穷奥秘,也等待着人们持续去探寻……
来源:《中国自然资源报(bào)》
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