1644年发生的天灾
〖壹〗、年发生的天灾主要包括蝗灾和鼠疫。鼠疫:北京城的致命侵袭1644年,北京城遭遇了严重的肺鼠疫疫情 。据史料记载,此次疫情导致每天死亡人数剧增 ,甚至出现“十室九空”的惨状。肺鼠疫作为一种高致死率的传染病,通过飞沫传播,患者会出现高热 、咳嗽、呼吸困难等症状 ,病程短且死亡率高。

〖贰〗、崇祯年代(1628-1644年)的惨状堪称明朝末年全面危机的集中爆发,其灾难性体现在天灾 、人祸、军事崩溃与帝王悲剧的多重叠加中 。天灾持续:生态崩溃与人口锐减北方地区遭遇十年大旱,赤地千里 ,粮食绝收,百姓“易子而食”的记载屡见史册。
〖叁〗、年三月,崇祯帝紧急召集群臣商议守城 ,却无人愿捐家财助饷——国丈周奎哭穷仅捐银1万两(实际家产超百万),首辅魏藻德甚至提议“请陛下暂避南京 ”。天灾人祸:西北连年大旱导致流民四起,江南工商业勃发但税制僵化 ,富商巨贾多与官僚勾结逃税 。
是什么控制住了现在的蝗灾
〖壹〗 、蝗灾消失并非蝗虫灭绝,而是现代防控技术将蝗虫密度控制在了不成灾的水平。这是自然因素和人为干预共同作用的结果。蝗虫种群有其自然消长规律,当食物耗尽或密度过高时,它们会自相残杀导致数量锐减 。气候突变如降温降雨也能直接杀死成虫和虫卵 ,阻断繁殖链。更重要的是,人类已经建立起一套高效的防控体系。
〖贰〗、现在不闹蝗灾的主要原因包括国家生态治理、环境改善理念落实以及生物防治技术的广泛应用 。第一,国家大力开展生态治理工程 ,压缩蝗虫生存空间。通过兴修水利 、建设大坝,国家对河道、湖泊及干涸土地进行系统性改造。
〖叁〗、如今全球建立了完善的蝗灾监测预警网络,通过卫星遥感 、气象数据和地面调查 ,能够在蝗群形成早期就发现并采取控制措施。生物防治技术发挥了关键作用,特别是绿僵菌等微生物农药的大规模应用 。这类农药只针对蝗虫有效,对环境和其他生物几乎没有影响 ,比传统化学农药安全得多。
〖肆〗、农业环境变化集约化农业改变了蝗虫的栖息环境。连续耕作减少了荒地面积,灌溉系统降低了土壤湿度波动,这些都不利于蝗虫产卵 。作物品种多样化也打破了蝗虫食物的单一性来源 ,使其难以获得爆发所需的集中食源。 世界合作机制世界蝗灾防治组织通过信息共享和联合行动,有效控制了跨境蝗群迁徙。
〖伍〗、这种全球协作机制让蝗灾在萌芽阶段就能得到及时处理 。虽然大规模蝗灾已经少见,但局部的蝗虫高密度现象仍会发生。气候变化导致的干旱和高温可能创造更适宜蝗虫繁殖的条件,所以持续的监测和防治工作仍然必不可少。现在的防控策略更注重预防为主、综合治理 ,既控制蝗害,又保护生态环境 。

疫情还没过去,25年一遇的大型蝗灾又来了
蝗灾的成因与历史规律气候驱动聚集:蝗灾形成通常与气候从干旱转向丰沛的过程相关。
会有高达8000万只蝗虫。专家认为,近来这波蝗虫入侵 ,是印度自1993年以来最严重的一次 。联合国粮农组织蝗虫预报官员说,近来的蝗虫灾情在各国都是罕见的,在埃塞俄比亚和索马里 ,可以说是25年一遇,印度是27年,肯尼则是70年。近来印度累计确诊新冠肺炎病例145380人 ,死亡4167人,形势可谓相当严峻。
我们都知道,中国已经向非洲支援了很多防疫物资 ,不过,除了帮助非洲人民应对新冠疫情之外,我国还帮助非洲对抗蝗灾。根据报道,前段时间 ,为了帮助埃塞尔比亚解决25年来最严重的一场蝗灾,中国像埃塞俄比亚支援了65万升的杀虫剂,帮助他们消灭蝗虫 。
蝗虫群非常庞大 ,遮天蔽日,其中最大的一条约有60公里长,40公里宽 ,可以覆盖半个日本的长岛县,是25年来袭击埃塞俄比亚和索马里最严重的一次,也是肯尼亚70年来最严重的一次。沙漠蝗虫所到之处可以吃掉遇到的所有植物 ,这些手指长度的昆虫每天消耗的量相当于它们的体重。
东非的蝗灾 截至2020年2月20日,蝗虫已入侵南苏丹,东非地区遭遇了几十年一遇的严重蝗灾 。