五星红旗,又一次飘扬在珠峰峰顶。
( 5月27日,2020珠峰高程测量登山队在峰顶合影留念。
来自新华网) 在成功登顶后,测量队员们在峰顶进行了一系列测量,包括GNSS卫星测量,精密水准测量,光电测距,雪深雷达以及重力测量等多种技术手段的综合


01
序言
2020年5月27日上午11时整,中国2020珠峰高程测量登山队8名队员登顶地球之巅珠穆朗玛峰,为珠峰量身高。
五星红旗,又一次飘扬在珠峰峰顶。

(5月27日,2020珠峰高程测量登山队在峰顶合影留念。
来自新华网)
在成功登顶后,测量队员们在峰顶进行了一系列测量,包括GNSS卫星测量,精密水准测量,光电测距,雪深雷达以及重力测量等多种技术手段的综合应用。
这也是我国自主研发的北斗系统第一次运用于珠峰高程测量。
45年前的同一天,中国测绘工作者与登山运动员第一次将觇标设置在珠峰峰顶,8848.43这一当时精确数据,很快得到世界各国的承认,为人类文明史增添了一组熠熠闪光的数字。

(1975年5月27日,珠峰登山运动员在峰顶)
45年的光阴荏苒,改变的是测量技术手段的飞速发展,不变的是登山者们一往无前的精神。
02
珠穆朗玛峰早期测绘
对珠穆朗玛峰的观察与早期测绘,最早可以追溯到康熙年间。
康熙四十七年(1708年),康熙皇帝为绘制全国地图《皇舆全览图》,派人随军从四川进藏,以目视画图。
然而当时在华的法国耶稣会会士雷孝思阅读后,认为无法与内地测图拼合。
因此,1714年。
康熙皇帝再次派遣具有过数学测量功底的喇嘛楚儿沁藏布、兰木占巴、理藩院主事胜住,从青海步行入藏重新测图,实测从西宁经拉萨到恒河源头一段,据传他们曾深入到珠穆朗玛峰脚下,对它的位置和高度进行了初步的测量,后因战乱,不少地方没有来得及进行测量,因此错误较多,这是人类第一次向地球之巅发起的追问,《皇舆全览图》也是有关世界最高峰最早的文献记载。

(《皇舆全览图》)
为了弥补这个遗憾,乾隆十五年(1750年),乾隆皇帝派兵入藏平定叛乱,并对西藏地图重新实测,绘制新地图。
1760年到1770年的《乾隆内府舆图》(又称《乾隆十三排地图》)首次使用珠穆朗玛阿林名称。

(乾隆内府舆图局部)
遗憾的是,限于当时的测量技术手段,康熙与乾隆年间的两次测量,都没有留下关于珠穆朗玛峰的高程数据。
19世纪初,西方的目光开始关注到这个神秘的区域。
1808年,英国开始印度大三角勘察,勘测队在19世纪30年代到达了喜马拉雅山丘陵地带。
但是尼泊尔担心英国的狼子野心,怕它借机侵略,因此拒绝英国勘测队进入尼泊尔。

(大三角测量时期的测量基石)
英国勘测队被迫沿德赖平原(印度河-恒河平原北部的尼泊尔-印度交界处的一处低地地区)继续勘测,并于1847年开始勘察喜马拉雅山诸峰。
当时,干城章嘉峰被认为是世界最高峰。

(俯瞰德赖平原)
1847年11月,英属印度测量局局长安德鲁·华欧观测有座山峰比干城章嘉峰高,同队的约翰·阿姆斯特朗也观测到并称为b峰。

(干城章嘉峰)
1849年,华欧派遣詹姆斯·尼科尔森再次测量,得出b峰的高度大概为9200米(30200英尺)。
华欧的助手米歇尔·亨尼斯基于罗马数字给山峰命名,干城章嘉峰为第九峰(Peak IX),b峰为第十五峰(Peak XV)。

(从北面的青藏高原仰望珠穆朗玛峰)
1852年(咸丰二年),来自于孟加拉的印度数学家和勘探员——拉德哈纳特·希克达尔在印度测量局总部,基于尼科尔森的观测利用三角学计算结果,确认珠峰为世界第一高峰。
1856年3月,英属印度测量局宣布,干城章嘉峰高度为8582米,而第十五峰(珠穆朗玛峰)的高度为8840米。

(英属印度测量局局长安德鲁·史考特·华欧1856年3月的信,表列珠穆朗玛峰的高度及其经纬度,并认为它可能是世界最高峰)
188083年及1902 年, 印度测量局又从大吉岭附近的地形三角锁6个测站观测珠峰, 测站至珠峰距离为1375km,在未考虑垂线偏差的前提条件下,算得的高程为8888m 。

(干城章嘉峰)
1907年将孟加拉平原和大吉岭观测结果联合计算, 所算得的珠峰高程为8882m,高程最大互差13m。
尽管这个数值没有被印度作为官方数值,但还是引起世界范围内的注意,美国出版的地图一度采用了该数值。
直到1975年6月以前,中国地图、书刊中有关珠峰高程的记载,一直沿用印度1902年的数据(8882米)。
03
20世纪珠穆朗玛峰测量
时间来到20世纪,195254年,印度测量局征得尼泊尔同意,把三角测量推进到尼泊尔境内,在尼泊尔境内布设了一个长达480km的地形三角锁。
在距珠峰46-75km范围内,设置了8个等高仪用以测定经纬度,最终计算出珠峰高程为8847.6米(雪顶高度),各方向最大互差为5m,中误差为±1.5m,该数据已经较为接近珠峰的真实高程。
而就在同一时期,中国科学院也组织了科学考察队,对珠穆朗玛峰开展包括自然地理,地质,气象水文,以及植物动物等方面的考察。

(考察队员们到达珠峰大本营,升起五星红旗)
自1958年起,到1973年期间,组织了数次登山科考,并于196668年间,对珠穆朗玛峰及周边地区进行了大规模的综合科学考察,在珠穆朗玛峰地区建立了高水平高质量的测量控制网,开展了三角、水准、天文、重力、物理测距、折光试验等测量工作,最终算得的珠峰高程为8849.75米 雪顶高度,最大互差为3.01米。
遗憾的是,由于没有在珠峰顶端设置测量觇标,此次测量数据并未予以公布。
不过,这次测量,却为第一次真正意义上的珠峰测量打下了坚实的基础。

(珠峰峰顶的觇标—2020年5月27日)
04
1975—中国的珠峰高程

(一九七五年五月二十七日,中国九名男女登山运动员胜利登上珠穆朗玛峰)
1975年,中国政府批准在196668年测量的基础上,对珠峰进行再次测量。
解放军测绘系统38人、国家测绘总局系统11人组成珠峰测量分队,编成10个测量小组,在国家登山队的配合下,于1975年3月初进入珠峰地区,进一步加强和提升控制网7名测绘队员登上珠峰北坳(7050m),2名测绘队员登上二号高山营地(7790m)实施重力测量。

(珠峰卫星图片)
7名登山运动员第一次使用3.51m的红色金属测量觇标竖立在珠峰峰顶,测定珠峰海拔高程为8848.13米(采用端头为包铁的木质探杆插进冰雪层,测得峰顶标心处的覆雪深度约为0.92m),中误差为±0.35m。
该测量实际是岩面高度。

(历史资料:突击队员竖立红色金属测量觇标)
1975年7月23日新华社向全世界公布播发了珠峰高程新数据(8848.13米)。
此后,该数据作为官方数据在国内外被广泛采用。
此后,中国测绘工作者在1992年10月与意大利登山队合作对珠穆朗玛峰进行了复测,此次测定的珠峰峰顶雪面海拔高程为8848.82米。
而1995年开始,中国测绘工作者与美国登山队合作,进行了数次高精度高程测量。
05
2005年—技术进步,精确测量(8844.43米)

(2005年珠穆朗玛峰复测)
2005年,我国再次对珠峰高程进行测量。
此次采用了传统大地测量与卫星测量结合的技术方法,并且首次利用冰雪深雷达探测仪测量冰雪厚度,获得了珠峰峰顶岩石面的海拔高程。
2005年5月22日北京时间11时08分中国登山测量队登上珠穆朗玛峰峰顶,11时30分测量觇标成功地树立在珠峰峰顶。

(2005年珠峰峰顶再立觇标—引用自中新网)
与1975年的高程测量相比,2005年珠峰测高实现了多方面突破:采用先进的GPS测量系统,获得的数据更加精确;
使用冰雪深雷达探测仪取代人工插杆测量,精确测得峰顶冰雪深度;
采用激光测距手段,使相关精度比1975年大幅提高。
2005年10月9日,中国国家测绘局公告,珠穆朗玛峰峰顶岩石面海拔高程8844.43米。
与登山测绘队员一起行动的是中国科学院多个研究所组成的中国科学院珠峰地区科学考察队,对珠峰地区开展综合科学考察,这也是21 世纪中国首次对珠峰地区进行多学科综合科学考察。
在使用我国自主研发的测量仪器,再次为珠穆朗玛峰量身高以后,这次的珠峰高程,会精确到何种地步?我们翘首以待!
(图片来源于维基百科与网络)
参考文献
[1] 李孝聪. <记康熙《皇舆全览图》的测绘及其版本> PDF. 《故宫学术季刊》. 民国一百一年秋季, 第三十卷 第一期: 78 [2017].
[2] 孙冬虎. 珠穆朗玛峰测量的历史.
[3] 常吉庆.历次珠峰高程测量情况简介[J].测绘通报,2005 10:2-6.
美编:ZYN
校对:李玉钤

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有些随着考古发现逐渐清晰,有些却越挖越扑朔迷离。
今天要说的这三个,堪称中国历史上最有分量的悬案——一个神秘到像外星文明,一个遗憾到让所有中国人意难平,最后一个,至今没人说得清楚。
一、三星堆:突然出现又突然消失的“天外来客”如果说中国考古有哪个发现最让人头皮发麻,三星堆绝对排第一。
青铜神树、纵目面具、黄金权杖、青铜大立人……这些器物造型之诡异、工艺之精湛,完全不像我们熟悉的中原文明。
没有文字记载,没有历史传承,甚至连它属于哪个族群、信仰什么神灵,至今没有定论。
它和夏商文明没关系,和传统认知中的古蜀文化也不完全一样。
有人说是外星文明,有人猜是西亚文化东传,还有人认为是史前失落的古老王国。
更诡异的是,这个高度发达的文明,存在了约1500年后,突然就消失了。
没有战争痕迹,没有瘟疫证据,就这么人间蒸发。
三星堆,至今是中国上古史最大的“黑箱”。
二、传国玉玺:华夏正统的千年遗憾这是真正让所有中国人意难平的一件国宝。
秦始皇用和氏璧打造,丞相李斯篆刻“受命于天,既寿永昌”八个字,从此成为历代皇帝“合法登基”的唯一凭证。
谁得到它,谁就是天命所归的正统;
没有它,哪怕当了皇帝,心里也发虚。
这块玉玺传了一千多年,历经秦汉、魏晋、隋唐,无数人为它流血厮杀。
直到公元936年,后唐末帝李从珂举族自焚于洛阳,传国玉玺跟着大火一起消失。
从那以后,历朝历代都在找,找到的几乎全是赝品。
明朝、清朝都有人声称找到了真正的传国玉玺,但最终都被证明是伪造。
这件象征着“华夏正统”的国宝,就这样彻底消失在历史长河中,成为千年以来最大的遗憾。
三、是谁修建了秦始皇陵?你可能会说:这有什么说不清楚的?史书上不是写着是秦始皇自己下令修建的吗?问题没那么简单。
秦始皇陵的规模远超古代工程能力的极限——陵冢高五十多丈,地宫以铜铸椁,水银为江河大海,还有各种机关暗器。
现代遥感探测发现,陵墓范围内汞含量异常,证实了史书的记载。
但关键是:秦朝当时人口不过两千万,同时还在修长城、修驰道、征南越、抗匈奴。
以当时的动员能力和技术水平,根本不可能在短短三十多年内完成如此庞大的工程。
更令人费解的是,陵墓中那些超越时代的工艺——青铜剑的表面铬盐氧化处理技术(德国1937年才发明,美国1950年才专利)、兵马俑千人千面的写实技法、至今无法复制的精密铸造工艺——这些东西从哪来的?史书只说“发刑徒七十余万人修陵”,但七十万人怎么组织管理?那些技术从哪里学来?为什么会突然出现、又突然失传?没人说得清楚。
这三个谜团,一个比一个离奇。
三星堆让我们追问:中华文明究竟有多元?传国玉玺让我们遗憾:正统的象征到底在哪?秦始皇陵让我们沉默:有些历史,可能永远挖不出真相。
在它人迹罕至的深处,有一处神秘的“无底洞”,吸引着科考队一次次深入探测,可即便探测深度超过千米,依旧没能触及洞底,其内部复杂的结构更是成了困扰世人的谜题。
今天,就以说说的方式,跟大家聊聊这座无底洞的来龙去脉,说说那些探测过程中的惊险与疑惑,讲讲它从被发现到如今依旧神秘的全部故事。
先跟大家说说这座无底洞是怎么被发现的,没有什么惊天动地的奇遇,反而带着几分偶然。
熟悉昆仑山的人都知道,山脉深处大多是无人区,常年被冰雪覆盖,地质复杂,气候恶劣,除了少数牧民偶尔会在边缘地带活动,几乎没有人敢深入腹地。
大概几年前,一支野外地质勘探队,为了开展昆仑山区域的地质构造调研,深入到了山脉中段的无人区域,那里远离人类活动痕迹,到处都是陡峭的冰崖和裸露的岩石,连常见的高原植被都十分稀少。
勘探队一路小心翼翼地前行,一边记录地质数据,一边排查潜在的危险,毕竟昆仑山的地质活动向来活跃,随时可能出现滑坡、冰崩等意外。
就在他们翻越一处海拔四千多米的冰坡时,队员们突然发现,冰坡下方有一个不起眼的洞口,被厚厚的冰层和碎石掩盖着,若不是其中一名队员不小心踩空,差点坠入其中,恐怕这个洞口还要被隐藏更久。
最初发现洞口的时候,大家并没有太在意,只当是一处普通的冰洞或者岩石缝隙。
可当队员们清理掉洞口的冰层和碎石后,才发现事情并没有那么简单。
这个洞口不算特别大,宽度大概只有两米左右,高度不足一米,需要弯腰才能进入,洞口周围的岩石呈现出一种奇异的暗黑色,摸上去异常光滑,不像是自然风化形成的,反而像是被某种力量长期冲刷或者侵蚀的痕迹。
更让人疑惑的是,从洞口往下望去,一片漆黑,深不见底,即便打开强光手电筒,光线也只能照射到十几米深的地方,再往下就是无尽的黑暗,仿佛一个通往地心的通道。
出于地质勘探的职业敏感,队员们意识到这个洞口不简单,于是立刻暂停了原本的调研计划,开始对这个神秘洞口进行初步探查。
他们先用无人机搭载摄像头,试图深入洞口内部拍摄,可无人机刚进入洞口几十米,信号就突然中断,再也无法联系,最后只能不了了之。
随后,队员们又用绳索绑着探测仪器,慢慢放入洞口,一点点向下探测,可当探测仪器下降到一百多米的时候,绳索突然出现了异常的晃动,像是被什么东西缠绕住,紧接着,仪器的信号也彻底消失,拉上来之后发现,绳索有明显的磨损痕迹,而探测仪器却不见了踪影,仿佛被洞口深处的某种力量吞噬了一般。
初步探查的异常,让这支勘探队既兴奋又谨慎。
兴奋的是,他们可能发现了一处从未被人类记载过的地质奇观;
谨慎的是,这个洞口的神秘和危险,远远超出了他们的预期。
于是,勘探队立刻整理了初步探测的数据和情况,上报给了相关部门,请求派遣专业的探测团队和更先进的设备,对这个神秘的“无底洞”进行深入探测。
大概半个月后,一支由地质学家、探险家、工程师组成的专业探测团队,带着先进的探测设备,抵达了昆仑山深处的这个洞口,开启了正式的探测工作。
这次探测,团队准备得十分充分,带来了高精度的地下探测雷达、耐高温高压的探测机器人、超长的高强度绳索,还有完善的安全防护设备,毕竟谁也不知道,这个无底洞的深处到底隐藏着什么。
探测工作一开始,就遇到了不少困难。
洞口周围的冰层十分脆弱,稍有不慎就会发生坍塌,队员们只能小心翼翼地加固洞口,才能确保探测工作的安全。
进入洞口之后,内部的环境比大家预想的还要复杂,洞口下方并不是笔直的通道,而是蜿蜒曲折,时而狭窄,时而宽阔,有的地方只能容一个人侧身通过,有的地方却宽敞得像一个巨大的大厅。
更奇怪的是,洞内的温度变化极大,从洞口的零下十几摄氏度,随着深度的增加,温度逐渐升高,到了五百多米深的地方,温度已经达到了零上十几摄氏度,而且空气变得十分稀薄,还夹杂着一股淡淡的、说不出的异味,让人感到有些不适。
探测团队一边克服洞内的恶劣环境,一边慢慢向下探测,探测机器人在前开路,实时传输洞内的画面和地质数据,队员们则在洞口监控,随时应对突发情况。
随着探测深度一点点增加,大家的心情也越来越紧张,每向下一米,都可能发现新的异常。
当探测深度达到五百米的时候,机器人传回的画面中,出现了一些奇怪的岩石结构,这些岩石的纹理十分特殊,层层叠叠,像是人为堆砌的一般,但又找不到任何人工加工的痕迹,地质学家们推测,这可能是亿万年以来,地质运动和地下水侵蚀形成的特殊地貌。
可即便如此,大家依旧没有放弃,继续向下探测。
当探测深度突破一千米的时候,所有人都感到十分震撼,因为按照常理来说,这样的天然洞穴,深度一般不会超过几百米,而这个无底洞,在探测到一千米之后,依旧没有见底的迹象,机器人传回的画面中,依旧是无尽的黑暗和未知的岩石结构,没有任何到底的征兆。
更让人疑惑的是,随着深度的增加,洞内的地质结构变得越来越复杂,探测雷达显示,洞内有很多分支通道,像是一个巨大的地下迷宫,而且还有不明的信号干扰,导致探测设备的精度受到了很大影响,无法准确判断洞底的具体位置和内部的详细结构。
说到这里,可能有人会问,为什么探测到一千米还不继续往下?其实,不是探测团队不想继续,而是受到了多种因素的限制。
一方面,探测设备的极限已经接近,超长绳索的承重能力也面临挑战,再往下探测,可能会出现设备故障或者安全事故;
另一方面,洞内的环境越来越恶劣,深度超过一千米之后,压力和温度都达到了设备和人体的承受极限,继续探测,会给队员们的生命安全带来极大的威胁。
无奈之下,探测团队只能暂停探测工作,将探测到的数据和情况进行整理分析。
根据现有数据显示,这个无底洞的深度至少在一千米以上,具体到底有多深,至今无法确定;
其内部结构极其复杂,有大量的分支通道和奇异的岩石结构,而且存在不明的信号干扰,至于洞内是否有地下水、是否有未知的生物,更是无从得知。
自从这个无底洞被发现以来,就吸引了无数人的关注,有人猜测,它是通往地心的通道,有人说,它是远古时期的地下遗址,还有人传言,洞内藏着神秘的宝藏或者未知的生物。
但这些都只是猜测,没有任何科学依据。
地质学家们推测,这个无底洞的形成,可能与昆仑山亿万年以来的地质运动有关,昆仑山作为我国西部的重要地质构造带,板块运动活跃,加上长期的冰川侵蚀和地下水冲刷,才形成了这样一个深不见底、结构复杂的天然洞穴。
如今,几年时间过去了,虽然有不少科研团队想要再次前往昆仑山,对这个无底洞进行更深入的探测,但由于洞内环境复杂、危险重重,加上探测技术的限制,至今没有新的探测行动。
这个藏在昆仑山深处的无底洞,依旧保持着它的神秘,探测深度超千米仍未到底,内部结构依旧未知,就像一个沉默的巨人,默默守护着昆仑山的秘密。