Спутниковые данные указали на возможные предвестники катастрофического оползня в Непале в 2026 году
Новая работа (Wang et al. 2026) предполагает, что разрушение коренной породы, инициировавшее катастрофический оползень в Непале, могло проявлять измеримые предвестники деформации.
Неизбежно одним из ключевых вопросов после катастрофического оползня в Непале 26 августа 2026 года является вопрос о том, можно ли было предвидеть это событие. Мнения расходятся, но ключевой отправной точкой остаётся выявление предвестниковых сигналов за дни, недели или месяцы до разрушения.
Основное внимание неизбежно сосредоточено на INSAR, однако рельеф в области зарождения оползня (на северной стене Лангтанг Лирунг) крайне неблагоприятен для этого метода. Альтернатива заключается в отслеживании смещения пикселей по оптическим снимкам, что позволяет извлекать информацию о движении в более сложных условиях рельефа.
В журнале Landslides с впечатляющей оперативностью опубликована работа (Wang et al. 2026 — статья находится за платным доступом, но по этой ссылке должен быть предоставлен доступ), в которой используется метод отслеживания смещения пикселей по данным спутника Sentinel-2 для изучения деформации ледников в районе первоначального разрушения. Авторы сравнили движение основного ледника, не затронутого оползнем, и висячего ледника, под которым произошёл оползень. На снимке Google Earth ниже это часть ледника под маркером местоположения (висячий ледник) и основная область ледника выше по склону.
Wang et al. (2026) измерили движение этих двух частей ледника с 2018 года по настоящее время. До начала 2026 года оба ледника двигались с линейной скоростью, хотя основной ледник двигался значительно быстрее висячего. Однако с конца 2025 или начала 2026 года висячий ледник начал двигаться быстрее и с этого момента демонстрировал драматически ускоряющуюся тенденцию вплоть до разрушения.
Предположительно, это развитие разрушения в подстилающей коренной породе передавалось через лёд. К концу скорость движения увеличилась примерно с 7,4 м в год до примерно 55 м в год.
У Wang et al. (2026) несколько странная интерпретация механических процессов, приведших к такому поведению, которую, признаюсь, я не вполне понимаю. На мой взгляд, это, вероятно, было прогрессирующее разрушение коренной породы, которое, как известно, демонстрирует такой стиль деформации. Мне было бы очень интересно увидеть график зависимости 1/скорости от времени для периода ускорения, который дал бы indication о том, действовал ли хрупкий механизм разрушения.
Тем не менее это fascinating результат, который может указывать на то, что инициирующее разрушение коренной породы, запустившее катастрофический каскад в Непале, демонстрировало предвестниковые сигналы. Однако следует отметить, что это не означает, что само событие можно было бы надёжно предсказать, равно как и то, что систему предупреждения можно легко разработать.
Оползень 26 августа 2026 года в Непале стал одним из самых разрушительных событий подобного рода за последние десятилетия. Он сошёл с северной стены Лангтанг Лирунг — района, который давно привлекал внимание гляциологов и геологов из-за нестабильности ледников и склонов. Катастрофа вызвала цунами-подобные потоки, обрушившиеся на долины ниже, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
Работа Wang et al. (2026) важна не только с научной, но и с практической точки зрения. Она демонстрирует, что даже в условиях сложного рельефа, где традиционные методы INSAR малоэффективны, оптические спутниковые данные могут выявлять предвестниковые деформации. Это открывает перспективы для разработки более эффективных систем мониторинга в высокогорных районах, где риск ледниковых оползней особенно велик.
Вместе с тем авторы подчёркивают: обнаружение предвестников — не то же самое, что предсказание. Для надёжного прогноза необходимо понимать механику процесса, иметь плотную сеть наблюдений и эффективную систему оповещения. Тем не менее сам факт того, что ускорение движения ледника было зафиксировано за месяцы до катастрофы, даёт надежду на то, что подобные события в будущем можно будет хотя бы частично предвидеть.
Источники:
Wang, T., Sassa, S., Yang, W. et al. 2026. Precursor of a powerful large glacier landslide causing tsunami floods in the 26 August 2026 Nepal disaster. Landslides. https://doi.org/10.1007/s10346-026-02842-6
Text © 2026. The authors. CC BY-NC-ND 3.0
Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.