世界山脉
大陆的地质脊梁 — 它们如何形成、为何重要以及它们支撑的生命。
山脉是固体地球最突出的特征之一,以连续的隆起地带形式呈现,记录着数亿年的地质历史。它们覆盖地球陆地表面约四分之一的面积,为世界主要河流提供源头,庇护独特的生态系统和文化,并继续以对低地地区而言往往不可见的方式塑造气候、贸易和居住模式。
概述
山通常被定义为明显高出周围环境的地形,通常具有陡峭的坡度、狭窄的山顶区域和相当大的局部高差。地理学家对确切的海拔阈值存在分歧,因为局部高差与绝对高度同样重要。海拔两千米的地形在青藏高原上并不起眼,但在挪威沿海地区却形成主峰。因此,联合国环境规划署和联合国粮食及农业组织使用的大多数分类系统结合海拔、坡度和局部高差来识别山地地形。
根据这些综合标准,山地约占地球陆地表面的百分之二十五。它们分布不均。亚洲拥有海拔最高、面积最大的山系,而澳大利亚归类为山地的陆地表面比例最小。据估计,山区居住着全球约百分之十五的人口,如果包括邻近的丘陵地带和高地山谷,这一数字上升到三分之一以上。尽管山区社区是人类中的少数,但他们的生计、文化和传统知识体系与往往比低地地区更严酷、更孤立、经济上更边缘化的环境深深相连。
山地还为人类不成比例的大部分提供淡水。积雪、冰川和高降水量为几乎所有主要河流系统的源头提供水源,低地人口从山地流域获取大约百分之六十到八十的淡水。因此,联合国将山地描述为世界的水塔。巴基斯坦、印度、孟加拉国、中国北部、伊朗、伊拉克、埃及和许多其他国家的水稻、小麦和棉花农业依赖于高地地区产生的水流,山区河流产生的水力发电在南美洲、中欧和喜马拉雅地区提供了国家电力的很大份额。
接下来的内容将介绍山地如何形成,按大陆考察主要山脉,描述高地的生态系统和文化,回顾登山史,并审视目前威胁山地环境的压力。最后总结为保护它们而建立的国际框架,以及用作本内容来源的政府机构和研究机构列表。
关键事实
- 地球最高峰
- 珠穆朗玛峰 — 8,848.86米(喜马拉雅山脉,尼泊尔与中国边境)
- 第二高峰
- 乔戈里峰(K2) — 8,611米(喀喇昆仑山脉,巴基斯坦与中国边境)
- 第三高峰
- 干城章嘉峰 — 8,586米(喜马拉雅山脉,尼泊尔与印度边境)
- 亚洲以外最高峰
- 阿空加瓜山 — 6,961米(安第斯山脉,阿根廷)
- 北美洲最高峰
- 迪纳利峰 — 6,190米(阿拉斯加山脉,美国)
- 非洲最高峰
- 乞力马扎罗山 — 5,895米(坦桑尼亚;火山,不属于山脉)
- 西欧最高峰
- 勃朗峰 — 4,808米(阿尔卑斯山脉,法国与意大利边境)
- 最长的大陆山脉
- 安第斯山脉 — 从委内瑞拉到火地岛约7,000公里
- 全球陆地表面占比
- 约25%归类为山地
- 全球人口占比
- 约15%生活在山区
- 提供的淡水
- 约60%至80%的全球淡水源自山地流域
七大洲最高峰概念由美国登山家Richard Bass在1980年代引入,确定了七大洲每个大陆的最高山峰。它是高海拔登山运动中使用最广泛的基准。传统列表包括珠穆朗玛峰、阿空加瓜山、迪纳利峰、乞力马扎罗山、高加索山脉的厄尔布鲁士峰、南极横贯山脉的文森峰,以及印度尼西亚的查亚峰或澳大利亚的科修斯科山,取决于选择大洋洲还是澳大利亚大陆。
山地如何形成
山地通过两个相互对立过程的相互作用而形成。构造抬升将岩石从地球内部抬起;由河流、冰川、风和重力驱动的侵蚀将其磨损。这些力量之间的平衡决定了山脉能变得多高以及能存在多久。美国地质调查局和NASA地球观测站描述了理解这些过程的现代框架,称为板块构造学说,该学说将地球的外壳视为一组刚性板块,在地质时间尺度上滑动、碰撞和分离。
世界上大多数大山脉形成于汇聚板块边界,即一个板块向另一个板块移动的地方。当两个大陆板块相撞时,两者都不够致密以沉入另一方之下。地壳增厚、弯曲并向上褶皱。喜马拉雅山脉是教科书式的例子,由印度板块与欧亚板块的持续碰撞形成,该碰撞始于约五千万年前并持续至今。欧洲阿尔卑斯山脉以类似方式通过非洲板块与欧亚大陆的碰撞形成,许多欧洲支脉,包括比利牛斯山脉和喀尔巴阡山脉,都是同一广泛事件的产物。
当海洋板块与大陆板块汇聚时,密度更大的海洋板块在大陆之下下沉或俯冲。从俯冲板片释放的流体触发上方地幔的熔融,产生的岩浆上升,沿大陆边缘建造长长的火山弧。南美洲西部的安第斯山脉是这种类型山系的典型代表,由纳斯卡板块俯冲于南美板块之下形成。美国西北部的喀斯喀特山脉、阿拉斯加的阿留申弧和日本列岛的山脉脊梁都有相同的起源。
断块山形成于地壳被拉伸而非压缩的地方。大块岩石沿近垂直断层被抬升,而相邻块体下降,产生陡峭的断崖和长长的盆地。加利福尼亚州的内华达山脉和怀俄明州的提顿山脉是经典的北美例子,盆岭省的众多山脉也是如此。残余山或侵蚀山是古老山脉被磨损的根部。北美洲东部的阿巴拉契亚山脉曾经像现代喜马拉雅山脉一样高,但经过数亿年的侵蚀已缩减为圆润的森林覆盖山脊。火山山,包括夏威夷-帝王链、乞力马扎罗山和喀斯喀特山脉的层状火山,直接由熔岩和火山灰喷发建造。特别是夏威夷链是地幔柱的产物,地幔柱是从地球深处上升的热岩石柱,而不是板块边界。
一旦隆起,山地就会被侵蚀塑造。河流在其侧面雕刻出V形山谷。冰川在冰河时代和现今的高山脉中雕刻出U形山谷、被称为刃脊的刀刃状山脊,以及在其源头的冰斗。冻融风化作用将暴露的岩石破碎成许多山峰底部可见的碎石坡。在地质时间尺度上,侵蚀可以移除数公里的物质并暴露古老造山带的深层结晶核心,这在今天的苏格兰高地、斯堪的纳维亚山脉和加拿大地盾的岩石中可以看到。
喜马拉雅山脉
喜马拉雅山脉是最高和最年轻的大山系。诞生于约四千至五千万年前印度板块与欧亚板块的碰撞,该山脉包括地球上所有海拔超过八千米的十四座山峰,包括珠穆朗玛峰、邻近喀喇昆仑山脉的乔戈里峰、干城章嘉峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰、道拉吉里峰、马纳斯卢峰和安纳普尔那峰。该山脉横跨五个国家形成巨大的弧形。它从巴基斯坦北部延伸,穿过印度、尼泊尔和不丹,进入中国西部,北部与高耸的青藏高原接壤。
抬升喜马拉雅山脉的碰撞尚未结束。美国地质调查局报告的卫星大地测量测量显示,印度板块继续以大约每年四至五厘米的速度向北推进,驱动喜马拉雅弧持续隆起和频繁地震。1934年比哈尔邦、1950年阿萨姆邦、2005年克什米尔和2015年尼泊尔的重大历史地震都反映了该山脉的活跃构造。
喜马拉雅山脉对南亚气候施加决定性控制。它们阻挡亚洲内陆的冷大陆风到达印度次大陆,并迫使夏季季风的湿润风上升、冷却,并在南坡以雨雪形式释放水分。由此产生的径流为印度河、恒河和雅鲁藏布江这三条世界上最重要的河流系统提供水源。总部设在加德满都的国际山地综合开发中心协调兴都库什喜马拉雅地区这些水系的研究,并多次警告说,快速变暖正在降低雪和冰川对下游水流贡献的可靠性。
对人类文化而言,喜马拉雅山脉是神圣之地。西藏西部的冈仁波齐峰在印度教、佛教、耆那教和本土苯教传统中受到崇敬。从高姆克冰川从山脉降下的恒河是印度教中最神圣的河流之一。藏传佛教、尼泊尔昆布地区的夏尔巴文化以及众多较小的山区社区都表达了与高地的长期关系。1953年5月29日新西兰的Edmund Hillary和尼泊尔的Tenzing Norgay首次确认登顶珠穆朗玛峰,仍然是登山史上最著名的单次攀登。
安第斯山脉
安第斯山脉形成地球上最长的大陆山脉,沿南美洲整个西海岸延伸约七千公里。它们穿越委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、阿根廷和智利,终止于火地岛的悬崖和峡湾。阿空加瓜山位于阿根廷和智利边境,海拔6,961米,是西半球和南半球的最高峰。
安第斯山脉是由纳斯卡板块俯冲于南美板块之下建造的经典火山弧。活跃的层状火山,包括厄瓜多尔的科托帕希火山、秘鲁的萨班卡亚火山和智利的比亚里卡火山,点缀在山脉上。史密森尼全球火山活动项目维护这些火山的持续监测数据。频繁且偶尔具有破坏性的地震反映了相同的构造环境;1960年瓦尔迪维亚9.5级地震是历史上仪器记录的最大地震,是这个俯冲带的产物。
安第斯山脉是一系列伟大文明的摇篮。查文、莫切、瓦里、蒂瓦纳库、纳斯卡和奇穆人民早在印加帝国崛起之前就在安第斯山谷和沿海边缘建造了复杂的城市社会,印加帝国在十六世纪初达到顶峰时从哥伦比亚南部延伸到智利中部,从其首都库斯科统治着约一千二百万人。马丘比丘、奥扬泰坦博和乔克基劳的梯田、灌溉渠、道路系统和石质建筑仍然是前工业世界最杰出的工程成就之一。
现代安第斯国家仍然深受山脉影响。阿尔蒂普拉诺高原由秘鲁、玻利维亚和智利共享,是青藏高原以外最广阔的高原之一,拥有的的喀喀湖,海拔3,812米,是世界上海拔最高的大型可通航湖泊。安第斯采矿业供应全球很大份额的铜、银、锂和其他金属,安第斯农业生产的马铃薯、番茄、玉米和藜麦在1500年后改变了其他各大洲的粮食体系。
落基山脉
落基山脉是北美洲的主要山系。它们从加拿大不列颠哥伦比亚省北部向南延伸约4,800公里,穿过美国西部到新墨西哥州,在那里与墨西哥高原的高地融合。该山脉包括许多命名的子山脉,包括加拿大落基山脉、风河山脉、前岭山脉、萨沃奇山脉、桑格雷-德克里斯托山脉和圣胡安山脉,仅在科罗拉多州就有数十座海拔超过四千米的山峰。
落基山脉比喜马拉雅山脉或阿尔卑斯山脉更古老。大部分隆起发生在拉拉米造山运动期间,这是一次约八千万至四千万年前的造山事件,由北美洲西部海洋板块异常浅的俯冲驱动。随后的侵蚀、更新世冰河时代的冰川作用和新的火山活动将山脉雕刻成现代形态。美洲大陆分水岭沿落基山脉的山脊延伸,将流向太平洋的河流与流向大西洋和北冰洋的河流分开。
落基山脉是北美洲一些最著名保护区的所在地。黄石国家公园成立于1872年,是世界上第一个国家公园,位于一个不安的火山热点之上。蒙大拿州的冰川国家公园和阿尔伯塔省的沃特顿湖国家公园共同组成一个指定的国际和平公园。科罗拉多州的落基山国家公园保存着高山苔原、亚高山森林以及麋鹿、大角羊和黑熊的栖息地。班夫、贾斯珀、幽鹤和库特尼国家公园保护加拿大一侧。
人类对落基山脉的利用跨越数千年。包括肖肖尼人、尤特人、黑脚人、克罗人、内兹佩尔塞人和许多其他土著民族早在欧洲接触之前就在山脉中狩猎、贸易和季节性居住。在十九世纪,山脉被皮毛商人、刘易斯和克拉克探险队、俄勒冈和摩门教小径的篷车队以及横贯大陆的铁路穿越。金、银、铜、铅和锌的采矿塑造了几代繁荣衰落的城镇。今天,落基山地区是天然气和煤炭的主要来源,是全球重要的滑雪旅游中心,也是科罗拉多州前岭山脉沿线不断增长的大都市区的所在地。
阿尔卑斯山脉
阿尔卑斯山脉横跨中南欧,穿越八个国家:法国、摩纳哥、意大利、瑞士、列支敦士登、奥地利、德国和斯洛文尼亚。尽管在全球范围内规模不大,最高点勃朗峰海拔4,808米,但该山脉对欧洲历史、科学和文化产生了巨大影响。
像喜马拉雅山脉一样,阿尔卑斯山脉是大陆碰撞的产物。从大约一亿年前开始,非洲板块开始向北移动对抗欧亚大陆,挤压和褶皱被称为特提斯的古代海洋的沉积物。由此产生的推覆体,即被构造力搬运数十公里的大片岩石,是阿尔卑斯地质学的决定性特征,并被世界各地的地质学家研究为压缩造山的模型例子。与喜马拉雅山脉或安第斯山脉相比,该山脉的地震活动温和,但仍然显著,山脉继续缓慢上升,尽管侵蚀保持同步。
阿尔卑斯山脉冰川密布。瑞士的阿莱奇冰川仍然是该山脉最大的冰川,尽管像几乎所有阿尔卑斯冰川一样,它已经失去质量超过一个世纪。阿尔卑斯冰为莱茵河、罗讷河、波河、多瑙河和阿迪杰河的源头提供水源,其中四条是欧洲最重要的河流之一。滑雪业、水力发电、夏季旅游和集约化乳业都依赖该地区丰富的山地降水。
阿尔卑斯山脉也是现代登山运动的发源地。1786年Jacques Balmat和Michel-Gabriel Paccard在博物学家Horace-Bénédict de Saussure的敦促下首次登顶勃朗峰,通常被认为是这项运动的开始。阿尔卑斯登山的黄金时代随后在十九世纪中叶到来,在1865年Edward Whymper的队伍戏剧性地首次登顶马特洪峰时达到顶峰。今天,阿尔卑斯旅游经济每年产生数百亿欧元,支撑着数百个山区社区。
其他主要山脉
除了四个最著名的山系外,还有数十条其他山脉塑造了其地区的地理、气候和文化。下面的选择并不详尽;命名山脉和子山脉的完整列表要长得多。
乌拉尔山脉
一条穿过俄罗斯西部南北延伸约2,500公里的长而低矮的山脉,通常标志着欧洲和亚洲之间的界限。严重侵蚀且矿产丰富。
高加索山脉
位于黑海和里海之间,穿越俄罗斯、格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。厄尔布鲁士峰海拔5,642米,是最高峰,通常作为欧洲最高峰被列入七大洲最高峰。
阿特拉斯山脉
横跨摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯约2,500公里。它们将地中海和大西洋海岸与撒哈拉沙漠分隔开来,包括图卜卡勒峰,海拔4,167米,是北非最高峰。
埃塞俄比亚高原
非洲之角的高原和山区,有时被称为非洲屋脊,有大片海拔超过三千米的领土。青尼罗河的源区,提供主尼罗河的大部分水流。
德拉肯斯堡山脉
南部非洲最高的山脉,沿南非和莱索托东部断崖延伸。塔巴纳恩特莱尼亚纳山海拔3,482米,是乞力马扎罗山以南非洲大陆的最高点。
阿巴拉契亚山脉
从纽芬兰延伸约2,400公里,穿过美国东部到阿拉巴马州。地球上最古老的山系之一,从以前的喜马拉雅规模磨损成圆润的森林覆盖山脊。
马德雷山脉
墨西哥三个主要山脉的集合名称 — 西马德雷山脉、东马德雷山脉和南马德雷山脉 — 共同形成主导墨西哥内陆的广阔山脉脊梁。
比利牛斯山脉
形成西班牙和法国之间的天然边界,从比斯开湾延伸约430公里到地中海。阿内托峰海拔3,404米,是最高峰。
喀尔巴阡山脉
横跨东欧,穿过捷克共和国、斯洛伐克、波兰、匈牙利、乌克兰和罗马尼亚。拥有欧洲一些最后的大片原始森林和大量棕熊、狼和猞猁种群。
斯堪的纳维亚山脉
沿挪威和瑞典边界延伸。在最后一个冰河时代严重冰川化,该山脉产生了挪威海岸的峡湾,仍然是欧洲大陆最大冰盖的所在地。
日本阿尔卑斯山脉
适用于日本本州岛中部三个相连山脉的名称。构造活跃,它们海拔超过三千米,标志着四个板块的汇聚。
扎格罗斯山脉
从土耳其边境延伸约1,600公里穿过伊朗西部到霍尔木兹海峡,海拔超过四千米。世界上最富饶的石油省位于扎格罗斯山脉脚下。
兴都库什山脉
横跨阿富汗中部并进入巴基斯坦北部。蒂里奇米尔峰海拔7,708米,是最高峰。从亚历山大大帝时代到现代,该山脉一直是帝国的十字路口。
帕米尔高原、天山山脉、昆仑山脉和阿尔泰山脉
横跨中亚的一组巨大山脉。帕米尔高原有时被称为世界屋脊;天山山脉延伸穿过吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和中国西部;昆仑山脉形成青藏高原的北部壁垒;阿尔泰山脉延伸到西伯利亚和蒙古。
大分水岭山脉
沿澳大利亚东部海岸延伸超过3,500公里。科修斯科山海拔2,228米,是澳大利亚大陆的最高峰。
新西兰南阿尔卑斯山脉
沿新西兰南岛延伸,从塔斯曼海急剧上升。库克山/奥拉基山海拔3,724米,是最高峰。该山脉冰川密布,构造上非常年轻。
南极横贯山脉
将东南极洲和西南极洲分隔约3,500公里。西南极洲埃尔斯沃思山脉的文森峰海拔4,892米,是大陆上的最高峰,也是七大洲最高峰之一。
山地生态系统
山地是地球上最丰富的生态系统之一。随着海拔上升,温度下降,降水模式变化,植被群落在短垂直距离内发生变化。结果是一系列堆叠的生命带,在微观上复制了从热带低地到极地地区的生物过渡。这种海拔分带最早由德国博物学家Alexander von Humboldt在十九世纪初对热带安第斯山脉的研究中系统描述,此后一直塑造着山地生态学。
中纬度山地的典型序列从下坡的山地森林开始,根据纬度由阔叶或针叶树种主导。山地带之上是亚高山森林,树木变得更小且间距更宽,物种组成仅限于少数耐寒针叶树。林线标志着封闭森林的上限。在它之上是高山带,那里的小型草本植物、草、垫状植物和地衣在短暂的生长季节中生存。更高处,在永久积雪带,植被消失,景观由岩石、雪和冰主导。
山脉不成比例地蕴藏生物多样性。全球山地生物多样性评估,一项国际研究倡议,报告称山区包含世界上约一半的指定生物多样性热点,定义为特有物种异常丰富且受到特殊威胁的地区。热带安第斯山脉和东喜马拉雅山脉始终被列为地球上物种最丰富的陆地环境之一。云雾林发生在一个狭窄的海拔带,其中地形抬升产生近乎持续的雾,特别以其附生植物、两栖动物和鸟类的多样性而闻名。
山地还产生高水平的特有性。被深谷、陡峭山脊或对比气候分隔的种群在相对隔离中进化,通常产生其他地方找不到的物种。圭亚那高原的桌山、美国西南部和墨西哥北部的天空岛、东非的非洲山地森林和巴布亚新几内亚的高地都是山地特有性的著名案例。标志性的山地动物包括中亚的雪豹、安第斯秃鹰、阿尔卑斯北山羊、北美大角羊、埃塞俄比亚狮尾狒和喜马拉雅小熊猫。
山地人民和文化
山区社区存在于每个有人居住的大陆,并分享一系列共同特征。他们通常生活在比低地邻居更高的海拔,在陡峭或梯田土地上耕作,依赖牲畜与作物同样多,历史上更与中央国家权力隔离。同时,每个山地文化都携带植根于自己山脉的独特语言、技术和信仰体系。
在喜马拉雅山脉,尼泊尔昆布地区的夏尔巴人是许多山区社区中最著名的。原本是十六世纪从西藏东部定居尼泊尔高地的移民,夏尔巴人长期以来结合了牦牛放牧、荞麦和马铃薯农业以及跨喜马拉雅贸易。自二十世纪中叶以来,他们也成为探险登山运动不可或缺的一部分,夏尔巴一词现在在登山语境中更广泛使用。青藏高原上的藏族人种植青稞,饲养牦牛和绵羊,并实践一种独特的大乘佛教形式。尼泊尔、不丹、印度的喜马偕尔邦、北阿坎德邦、锡金邦和阿鲁纳恰尔邦以及巴基斯坦的洪扎和巴尔蒂斯坦地区的较小山区社区为该山脉增添了进一步的语言和文化多样性。
安第斯山脉是克丘亚人和艾马拉人的家园,他们的语言分别有约八百万和两百万人使用,他们保留着植根于瓦里、蒂瓦纳库和印加文明的农业、编织和仪式传统。安第斯农民开发了三千多个命名的马铃薯品种,以及各种耐寒谷物和块茎,并继续管理被称为丘纽的冻干马铃薯产品。玻利维亚、秘鲁和智利北部的高海拔阿尔蒂普拉诺社区已经在海拔四千米以上生活了数千年,并显示出对低氧的显著生理适应。在北美洲,落基山脉和太平洋山系的土著民族,包括肖肖尼人、尤特人、黑脚人、Secwépemc人和Nlaka'pamux人,与山地景观保持积极联系,作为食物、仪式和身份的来源。
世界其他地方的山地人民包括西比利牛斯山脉的巴斯克人、瑞士和奥地利阿尔卑斯社区、黎凡特高地的德鲁兹人、扎格罗斯和安纳托利亚东部高地的库尔德人、阿特拉斯山脉的柏柏尔社区、埃塞俄比亚高原的阿姆哈拉人和奥罗莫人,以及新几内亚高地的许多巴布亚民族,他们是与更广阔世界持续接触的最后人类种群之一。山地研究倡议编制的高海拔适应研究描述了安第斯、喜马拉雅-藏族和埃塞俄比亚种群之间的遗传和生理差异,这代表了对低氧压力下生活的三种不同进化解决方案。
登山史
为了探索、科学或娱乐而故意攀登山峰是一种相对现代的现象。尽管牧羊人、猎人和商人跨越高山口数千年,但被认为是现代登山运动开始的首次攀登是1786年8月8日由羚羊猎人Jacques Balmat和医生Michel-Gabriel Paccard攀登勃朗峰。博物学家Horace-Bénédict de Saussure为首次登顶提供了奖励,并于1787年自己进行了第二次攀登,通常被认为是这项运动的知识奠基人。
十九世纪主要是阿尔卑斯山脉的探索。特别是英国登山者,从1857年起在伦敦阿尔卑斯俱乐部的组织下,在一个非凡的世代中完成了大多数主要阿尔卑斯山峰的首次登顶。阿尔卑斯登山的黄金时代通常被认为在1865年7月14日Edward Whymper的队伍到达马特洪峰山顶时达到顶峰。下山时随后发生的悲剧,七名登山者中有四人死亡,在数十年内塑造了公众对这项运动的态度。
注意力接下来转向更高的山脉。高加索、帕米尔、安第斯,尤其是喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉吸引了来自英国、德国、意大利、美国、日本和其他国家的探险队。1920年代对珠穆朗玛峰的首次尝试建立了一种探险登山传统,该传统在1953年的成功英国探险队中达到顶峰,Edmund Hillary和Tenzing Norgay于5月29日登顶。乔戈里峰在第二年,即1954年,由意大利探险队在Ardito Desio的领导下首次攀登,Achille Compagnoni和Lino Lacedelli到达山顶。美国阿尔卑斯俱乐部、英国阿尔卑斯俱乐部和自1929年以来出版的《喜马拉雅杂志》是大山脉登山史的主要来源。
1970年至1986年间,意大利登山者Reinhold Messner,经常与奥地利人Peter Habeler合作,成为第一个攀登所有海拔超过八千米的十四座山峰的人。Messner和Habeler在1978年无氧登顶珠穆朗玛峰以及Messner在1980年的单人登顶重新定义了在高海拔被认为可能的事情。接下来的几十年见证了珠穆朗玛峰和其他高峰的商业探险登山的兴起,有向导的客户支付大笔费用被带到山顶。这一现象引发了关于安全、伦理、环境影响和最高海拔拥挤的持续辩论,特别是在1996年、2014年、2015年和2019年珠穆朗玛峰的致命季节之后。
山地面临的威胁
山地环境是地球上环境变化最敏感的指标之一。因为气候、植被和水文随海拔变化如此剧烈,即使温度或降水的微小变化也可以在人类一生中重组整个生态系统。NASA地球观测站、国家海洋和大气管理局、美国地质调查局以及国际山地综合开发中心等区域中心的综合证据表明,山地系统的变暖速度快于全球平均水平。
最明显的后果是山地冰川的退缩。欧洲阿尔卑斯山脉、热带安第斯山脉、北美西部山系和喜马拉雅-喀喇昆仑-兴都库什地区的冰川自二十世纪中叶以来都失去了大量质量,近几十年来损失速度加快。小型热带和中纬度冰川的消失威胁着拉巴斯、利马等城市以及印度河和恒河流域社区数亿人的旱季供水。美国西部的春季融雪现在一年中较早发生,改变了河流流量的时间并使水资源管理复杂化。山地永久冻土正在融化,使斜坡不稳定并引发更频繁的岩崩和泥石流。
气候变化也在将生物群落向上移动。在许多中纬度山脉中,林线正在推进到以前的高山草甸,适应寒冷、高海拔环境的物种无处可退。山地研究倡议记录了阿尔卑斯山脉、落基山脉和安第斯山脉植物、鸟类和哺乳动物分布的变化,这与快速变暖一致。热带云雾林特别脆弱,因为它们对狭窄的云雾浸没带的依赖使它们对大气湿度和温度的微小变化敏感。
其他压力加剧了气候信号。管理不善的旅游业,包括不受管制的徒步旅行、垃圾堆积和大本营污染,已经使珠穆朗玛峰地区、安纳普尔那环线以及受欢迎的阿尔卑斯和安第斯路线的部分地区退化。采矿,特别是铜、金、锂和煤,已经改变了广泛的山地土地,伴随着废石堆和水污染。在许多热带山区,为了木材和农业扩张而进行的森林砍伐继续进行,推动生物多样性丧失并增加滑坡风险。主要基础设施,包括道路、隧道、水坝和水电计划,破碎化栖息地并改变河流流量制度。对于下游人口的水安全而言,这些复合压力意味着不能假定山地来源淡水的可靠性。有关气候维度的更广泛处理,请参阅我们的气候变化概述。
保护和国际框架
对山地环境的国际关注在1990年代成熟。1992年在里约热内卢联合国环境与发展会议上通过的《21世纪议程》第13章是第一个承认山地作为值得协调国际关注的综合主题的全球政策文件。它将山地定位为对水、生物多样性和文化至关重要的脆弱生态系统,并呼吁综合保护和可持续发展。
十年后,联合国大会宣布2002年为国际山岳年。在那一年,政府、科学机构和公民社会组织启动了山地伙伴关系,这是一个由联合国粮食及农业组织在罗马主办的自愿联盟。山地伙伴关系现在包括四百多个成员政府、政府间组织和致力于山地可持续发展的民间社会团体。联合国环境规划署在其生态系统计划内维持平行的山地伙伴关系重点,每年12月11日庆祝国际山岳日。
区域文书以具有法律约束力的承诺加强国际框架。1991年在萨尔茨堡签署的《阿尔卑斯公约》是世界上第一个致力于单一山脉可持续发展的具有约束力的条约。其八个缔约方,包括阿尔卑斯国家和欧盟,已通过关于交通、空间规划、旅游、农业和自然保护的议定书。2003年在基辅签署的《喀尔巴阡山脉保护与可持续发展框架公约》将类似原则扩展到喀尔巴阡山脉。关于安第斯山脉、兴都库什喜马拉雅山脉和高加索山脉可能通过类似公约的讨论仍在继续。
在实地,山地保护主要通过保护区提供。国家公园、自然保护区、荒野地区和生物圈保护区现在覆盖许多山脉的大部分地区。一百多个山区因自然或混合价值被列入联合国教科文组织世界遗产名录,其中包括乞力马扎罗山、瑞士阿尔卑斯少女峰-阿莱奇、秘鲁瓦斯卡兰国家公园、黄石公园和珠穆朗玛峰周围的萨加玛塔国家公园。世界生物圈保护区网络包括一百多个山地遗址,从西班牙的内华达山脉到不丹的马纳斯综合体。这些保护区、国际协议和研究网络共同构成了对上一节提出的挑战的机构响应。
来源
所有国家报告内容的详细引用、数据参考和机构来源列在来源页面上。以下政府机构、国际机构和研究机构是我们山地相关内容所依赖的主要权威。每个链接指向该机构的主页。
政府机构和科学局
- 美国地质调查局(USGS) — 板块构造、地震监测和山地地质研究。
- NASA地球观测站 — 卫星图像、冰川监测和山地大气研究。
- 国家海洋和大气管理局(NOAA) — 气候记录、积雪和融雪监测以及山地天气研究。
- 史密森尼全球火山活动项目 — 全新世和活火山的权威全球数据库,包括火山山系。
国际机构和伙伴关系
- 联合国粮食及农业组织(FAO)山地伙伴关系 — 2002年建立的山地可持续发展自愿联盟秘书处。
- 联合国环境规划署(UNEP) — 山地生态系统、生物多样性和水资源的全球监测。
- 国际山地综合开发中心(ICIMOD) — 兴都库什喜马拉雅地区的区域政府间中心,总部设在加德满都。
研究倡议和学术团体
- 山地研究倡议 — 山区全球变化研究的国际研究网络。
- 全球山地生物多样性评估 — 伯尔尼大学主办的山地生物多样性跨学科项目。
- 国家地理学会 — 山地地理和文化的探索、保护和教育资源。
- 英国阿尔卑斯俱乐部 — 世界上最古老的登山俱乐部,成立于1857年,拥有丰富的图书馆和档案馆藏。
- 美国阿尔卑斯俱乐部 — 美国国家登山组织,《美国阿尔卑斯杂志》出版者。
- 《喜马拉雅杂志》 — 喜马拉雅俱乐部的年度出版物,自1929年以来出版,涵盖喜马拉雅、喀喇昆仑和邻近山脉的探索和研究。
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