Jump to content

Озера Титана

с синтезированной апертурой среднего разрешения в искусственных цветах Кассини Радиолокационная мозаика северного полярного региона Титана , показывающая углеводородные моря, озера и сети притоков. Синий цвет обозначает области с низкой радиолокационной отражаемостью, вызванные телами жидкого этана , метана и растворенного азота . [1] Море Кракена , самое большое море на Титане, находится внизу слева. Лигейя Маре — это большое тело ниже шеста, а Пунга Маре в половину своего размера находится слева от шеста. Белые области не были изображены.

Озера жидкого этана и метана существуют на поверхности Титана , крупнейшего спутника Сатурна. Это было подтверждено космическим зондом Кассини-Гюйгенс , как и предполагалось с 1980-х годов. [2] Большие массы жидкости известны как марии (моря), а мелкие — как лакусы (озера). [3]

История и открытия

[ редактировать ]
Титановые озера (11 сентября 2017 г.)
Сравнение размеров Лигейи-Маре с озером Верхнее .
Радарограмма, полученная с помощью высотомера Cassini RADAR, показывает поверхность и морское дно Лигейя-Маре вдоль разреза, отмеченного красной линией. В каждом столбце показана полученная мощность как функция времени.
Я видел реки [4] река длиной 400 километров (250 миль), впадающая в Лигейя-Маре (в правом нижнем углу верхнего изображения).

Возможность существования морей на Титане была впервые предложена на основе данных космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер -2» , пролетевших мимо Титана в 1980 году. . Прямые доказательства были получены в 1995 году, когда данные космического телескопа «Хаббл» и другие наблюдения позволили предположить существование жидкого метана на Титане либо в отдельных карманах, либо в масштабах океанов размером со спутник, подобных воде на Земле. [5]

Миссия Кассини подтвердила первую гипотезу, хотя и не сразу. Когда зонд прибыл в систему Сатурна в 2004 году, была надежда, что углеводородные озера или океаны можно будет обнаружить по отраженному солнечному свету от поверхности любых жидких тел, но изначально никаких зеркальных отражений не наблюдалось. [6]

Оставалась вероятность того, что жидкие этан и метан могут быть найдены в полярных регионах Титана, где они, как ожидалось, будут в изобилии и стабильны. [7] В южном полярном регионе Титана загадочное темное образование под названием Онтарио Лакус было первым обнаруженным озером, возможно, созданным облаками, которые, как наблюдают, собираются в этом районе. [8] Возможная береговая линия также была определена возле полюса с помощью радиолокационных изображений. [9] После пролета 22 июля 2006 года, во время которого радар космического корабля «Кассини» получил изображение северных широт, где в то время была зима. На поверхности вблизи полюса было замечено несколько больших гладких (и, следовательно, темных для радаров) пятен. [10] Основываясь на наблюдениях, в январе 2007 года ученые объявили о «окончательных доказательствах существования озер, наполненных метаном, на спутнике Сатурна Титане». [7] [11] Команда Кассини-Гюйгенс пришла к выводу, что изображенные объекты почти наверняка являются долгожданными углеводородными озерами, первыми стабильными телами поверхностной жидкости, обнаруженными у Земли. Некоторые из них, по-видимому, имеют каналы, связанные с жидкостью, и лежат в топографических впадинах. [7] Каналы в некоторых регионах вызвали на удивление небольшую эрозию, что позволяет предположить, что эрозия на Титане происходит чрезвычайно медленно, или какие-то другие недавние явления могли уничтожить старые русла рек и формы рельефа. [12] В целом, радиолокационные наблюдения Кассини показали, что озера покрывают лишь несколько процентов поверхности и концентрируются вблизи полюсов, что делает Титан намного суше, чем Земля. [13] Высокая относительная влажность метана в нижних слоях атмосферы Титана могла поддерживаться за счет испарения из озер, покрывающих лишь 0,002–0,02% всей поверхности. [14]

Во время пролета Кассини в конце февраля 2007 года радиолокационные и камеры наблюдения выявили несколько крупных объектов в северном полярном регионе, интерпретируемых как большие пространства жидкого метана и/или этана, в том числе один, Лигейя-Маре , площадью 126 000 км2. 2 (49 000 квадратных миль), что немного больше, чем озеро Мичиган-Гурон , самое большое пресноводное озеро на Земле; и еще один, Kraken Mare , который позже окажется в три раза больше. Облет южных полярных регионов Титана в октябре 2007 года выявил похожие, хотя и гораздо меньшие по размеру, образования, напоминающие озера. [15]

Инфракрасное зеркальное отражение от озера Цзинпо , северного полярного жидкого тела.
Изображение Титана, сделанное во время спуска Гюйгенса , на котором показаны холмы и топографические особенности, напоминающие береговую линию и дренажные каналы.

Во время близкого пролета Кассини в декабре 2007 года визуальный и картографический прибор наблюдал озеро Онтарио Лакус в южной полярной области Титана. Этот прибор идентифицирует химически различные материалы на основе того, как они поглощают и отражают инфракрасный свет. Радиолокационные измерения, проведенные в июле 2009 г. и январе 2010 г., показывают, что озеро Онтарио чрезвычайно мелкое, со средней глубиной 0,4–3,2 м (1 фут 4 дюйма – 10 футов 6 дюймов) и максимальной глубиной 2,9–7,4 м (9 футов 6 дюймов). 6 дюймов – 24 фута 3 дюйма). [16] Таким образом, оно может напоминать земную илистым отмелями . Напротив, Лигейя-Маре в северном полушарии имеет глубину 170 м (560 футов). [17]

Химический состав и шероховатость поверхности озер

[ редактировать ]

По данным Кассини, 13 февраля 2008 года ученые объявили, что Титан содержит в своих полярных озерах «в сотни раз больше природного газа и других жидких углеводородов, чем все известные запасы нефти и природного газа на Земле». Песчаные дюны пустыни вдоль экватора, хотя и лишены открытой жидкости, тем не менее содержат больше органики, чем все запасы угля на Земле. [18] Было подсчитано, что видимые озера и моря Титана содержат примерно в 300 раз больше доказанных запасов нефти Земли. [19] В июне 2008 года видимого и инфракрасного диапазона Кассини картографический спектрометр подтвердил несомненное присутствие жидкого этана в озере в южном полушарии Титана. [20] Точная смесь углеводородов в озерах неизвестна. Согласно компьютерной модели, среднее полярное озеро на 3/4 состоит из этана, из него 10 процентов метана, 7 процентов пропана и меньшее количество цианистого водорода , бутана , азота и аргона . [21] бензол Ожидается, что выпадет как снег и быстро растворится в озерах, хотя озера могут стать насыщенными, так же как Мертвое море на Земле наполнено солью . Избыток бензола затем будет накапливаться в виде грязи на берегах и на дне озера, а затем в конечном итоге будет размыт этановым дождем, образуя сложный ландшафт, пронизанный пещерами. [22] Прогнозируется также образование солеподобных соединений, состоящих из аммиака и ацетилена. [23] Однако химический состав и физические свойства озер, вероятно, различаются от одного озера к другому (наблюдения Кассини в 2013 году показывают, что Лигейя-Маре заполнена тройной смесью метана, этана и азота, и, следовательно, радиолокационные сигналы зонда смогли обнаружить морское дно на глубине 170 м [560 футов] ниже поверхности жидкости). [24]

Первоначально Кассини не обнаружил волн, когда северные озера вышли из зимней тьмы (расчеты показывают, что скорость ветра менее 1 метра в секунду [2,2 мили в час] должна вызвать заметные волны в этановых озерах Титана, но ни одного не наблюдалось). Это может быть связано либо со слабыми сезонными ветрами, либо с затвердеванием углеводородов. На Титане есть несколько озер, расположенных вблизи его северного полюса, которые различаются по размеру. Площадь, которую покрывают эти озера, и более низкая скорость ветра также могут объяснить, почему не было обнаружено поверхностных волн. Площадь над жидкостью, через которую дует ветер, называется областью вытягивания. [25] Чем больше эта площадь, тем больше становятся волны, поскольку ветер имеет большую площадь, через которую может дуть ветер для передачи энергии. Чем меньше площадь выборки, тем меньше будут волны. Оптические свойства поверхности твердого метана (близкой к температуре плавления) достаточно близки к свойствам поверхности жидкости, однако вязкость твердого метана даже вблизи температуры плавления на много порядков выше, что может объяснить необычайную гладкость поверхности. поверхность. [26] Твердый метан плотнее жидкого, поэтому со временем он утонет. Вполне возможно, что метановый лед мог какое-то время плавать, поскольку он, вероятно, содержит пузырьки азота из атмосферы Титана. [27] Температуры, близкие к температуре замерзания метана (90,4 К; -182,8 °C; -296,9 °F), могут привести как к плавающему, так и к тонущему льду, то есть к образованию корки углеводородного льда над жидкостью и глыб углеводородного льда на дне. дно озера. Прогнозируется, что с наступлением весны лед снова поднимется на поверхность, а затем растает.

С 2014 года Кассини обнаружил переходные особенности в разрозненных участках Кракен-Маре , Лигейя-Маре и Пунга-Маре . Лабораторные эксперименты предполагают наличие этих особенностей (например, яркие «волшебные острова» радара). [28] Это могут быть обширные пятна пузырьков, вызванные быстрым выбросом растворенного в озерах азота. Прогнозируется, что выбросы пузырей будут происходить по мере того, как озера остывают, а затем нагреваются, или когда жидкости, богатые метаном, смешиваются с жидкостями, богатыми этаном, из-за обильных дождей. [29] [30] События выброса пузырей также могут повлиять на формирование дельт реки Титана. [30] Альтернативное объяснение заключается в том, что переходные характеристики в данных Cassini VIMS в ближнем инфракрасном диапазоне могут представлять собой мелкие капиллярные волны (рябь), вызванные ветром, движущиеся со скоростью около 0,7 м / с (1,6 миль в час) и на высоте около 1,5 сантиметра (0,59 дюйма). [31] [32] [33] Пост-Кассини анализ данных VIMS предполагает, что приливные течения также могут быть ответственны за генерацию постоянных волн в узких каналах ( Фрета ) Кракен-Маре. [33]

Ожидается, что циклоны, вызванные испарением и дождем, а также ураганные ветры скоростью до 20 м / с (72 км / ч; 45 миль в час) сформируются только над крупными северными морями (Кракен-Маре, Лигейя-Маре, Пунга-Маре). северным летом 2017 года, продолжаясь до десяти дней. [34] Однако анализ данных Кассини за 2007–2015 годы показывает, что волны в этих трех морях были крошечными, достигая всего около 1 сантиметра (0,39 дюйма) в высоту и 20 сантиметров (7,9 дюйма) в длину. Результаты ставят под сомнение классификацию начала лета как начало сезона ветров на Титане, поскольку сильный ветер, вероятно, привел бы к более крупным волнам. [35] Теоретическое исследование 2019 года пришло к выводу, что вполне возможно, что относительно плотные аэрозоли, падающие на озера Титана, могут обладать водоотталкивающими свойствами, образуя стойкую пленку на поверхности озер, которая затем будет препятствовать образованию волн с длиной волны более нескольких сантиметров. . [36]

Наблюдение зеркальных отражений

[ редактировать ]
Ближнее инфракрасное излучение Солнца отражается от углеводородных морей Титана.

21 декабря 2008 года «Кассини» пролетел прямо над озером Онтарио на высоте 1900 км (1200 миль) и смог наблюдать зеркальное отражение при радиолокационных наблюдениях. Сигналы оказались намного сильнее, чем ожидалось, и насытили приемник зонда. На основании силы отражения был сделан вывод, что уровень озера не менялся более чем на 3 мм (0,12 дюйма) в первой зоне Френеля, отражая площадь шириной всего 100 м (330 футов) (более гладкую, чем любая естественная сухая поверхность на Земле). ). На основании этого было сделано предположение, что в это время года приземные ветры в этом районе минимальны и/или жидкость озера более вязкая , чем ожидалось. [37] [38]

8 июля 2009 года (VIMS) Кассини спектрометр визуального и инфракрасного картирования наблюдал зеркальное отражение света с длиной волны 5 мкм инфракрасного от жидкого тела в северном полушарии на 71 ° северной широты, 337 ° западной долготы. Это было описано как на южной береговой линии. Кракен Маре, [39] но на комбинированном изображении радара и VIMS это место показано как отдельное озеро (позже получившее название Jingpo Lacus). Наблюдение было сделано вскоре после того, как северный полярный регион вышел из 15-летней зимней тьмы. Из-за полярного расположения отражающего жидкого тела для наблюдения требовался фазовый угол, близкий к 180°. [40]

Экваториальные наблюдения на месте зонда «Гюйгенс»

[ редактировать ]

Открытия в полярных регионах контрастируют с данными зонда «Гюйгенс» , который приземлился вблизи экватора Титана 14 января 2005 года. недавнее прошлое, показывающее бледные холмы, пронизанные темными дренажными каналами, ведущими в широкую, плоскую и темную область. Первоначально считалось, что темная область может быть озером жидкости или, по крайней мере, смолоподобного вещества, но теперь ясно, что Гюйгенс приземлился в темной области и что она твердая, без каких-либо признаков жидкости. Пенетрометр на изучил состав поверхности, когда корабль столкнулся с ней, и первоначально сообщалось, что поверхность была похожа на влажную глину или, возможно, крем-брюле (то есть твердую корку, покрывающую липкий материал). Последующий анализ данных показывает, что это показание, вероятно, было вызвано тем, что Гюйгенс сместил большой камешек при приземлении, и что поверхность лучше описать как «песок», состоящий из ледяных зерен. [41] На снимках, сделанных после приземления зонда, видна плоская равнина, покрытая галькой. Камешки могут состоять из водяного льда и иметь несколько округлую форму, что может указывать на действие флюидов. [42] Термометры показали, что тепло ушло от Гюйгенса так быстро, что земля, должно быть, была влажной, а на одном изображении виден свет, отраженный каплей росы, падающей в поле зрения камеры. На Титане слабый солнечный свет позволяет испаряться только около одного сантиметра в год (по сравнению с одним метром воды на Земле), но атмосфера может удерживать эквивалент примерно 10 метров (33 фута) жидкости до того, как образуется дождь (против примерно 2 см воды на Земле). [0,79 дюйма] на Земле). Таким образом, ожидается, что погода на Титане будет включать ливни высотой в несколько метров (15–20 футов), вызывающие внезапные наводнения, перемежающиеся десятилетиями или столетиями засухи (тогда как типичная погода на Земле включает небольшой дождь большую часть недель). [43] Кассини наблюдал экваториальные ливни только один раз с 2004 года. Несмотря на это, в 2012 году неожиданно был обнаружен ряд давних тропических углеводородных озер. [44] (в том числе один возле места посадки Гюйгенса в районе Шангри-Ла, который примерно в два раза меньше Большого Соленого озера в штате Юта , с глубиной не менее 1 метра [3'4 дюйма]). Как и на Земле, вероятным поставщиком является вероятно, подземные водоносные горизонты , другими словами, засушливые экваториальные области Титана содержат « оазисы ». [45]

Влияние метанового цикла и геологии Титана на формирование озер

[ редактировать ]
Окруженные озера Титана
(концепция художника)
Развивающаяся функция в Ligeia Mare

Модели колебаний атмосферной циркуляции Титана предполагают, что в течение сатурнианского года жидкость переносится из экваториальной области к полюсам, где выпадает в виде дождя. Это может объяснить относительную засушливость экваториального региона. [46] Согласно компьютерной модели, интенсивные ливни должны возникать в обычно бездождных экваториальных областях во время весеннего и осеннего равноденствия на Титане — жидкости достаточно, чтобы образовать каналы, подобные обнаруженным Гюйгенсом. [47] Модель также предсказывает, что энергия Солнца будет испарять жидкий метан с поверхности Титана, за исключением полюсов, где относительное отсутствие солнечного света облегчает накопление жидкого метана в постоянных озерах. Модель также, по-видимому, объясняет, почему в северном полушарии больше озер. Из-за эксцентриситета орбиты Сатурна северное лето длиннее южного, и, следовательно, сезон дождей на севере длиннее.

Однако недавние наблюдения Кассини (2013 г.) предполагают, что геология также может объяснить географическое распределение озер и другие особенности поверхности. Одной из загадочных особенностей Титана является отсутствие ударных кратеров на полюсах и в средних широтах, особенно на нижних высотах. Эти территории могут представлять собой водно-болотные угодья, питаемые подземными источниками этана и метана. [48] Таким образом, любой кратер, образовавшийся от метеоритов, быстро покрывается влажными осадками. Наличие подземных водоносных горизонтов может объяснить еще одну загадку. Атмосфера Титана полна метана, который, по расчетам, должен вступать в реакцию с ультрафиолетовым излучением Солнца с образованием жидкого этана. Со временем на Луне должен был образоваться океан этана глубиной в сотни метров (от 1500 до 2500 футов), а не всего лишь несколько полярных озер. Наличие водно-болотных угодий предполагает, что этан впитывается в землю, образуя подземный слой жидкости, аналогичный грунтовым водам на Земле. Возможно, что образование материалов, называемых клатратами, меняет химический состав дождевого стока, который заряжает подземные углеводородные «водоносные горизонты». Этот процесс приводит к образованию резервуаров пропана и этана, которые могут поступать в некоторые реки и озера. Химические превращения, происходящие под землей, повлияют на поверхность Титана. Озера и реки, питаемые источниками из подземных резервуаров пропана или этана, будут иметь одинаковый состав, тогда как те, которые питаются дождями, будут отличаться и содержать значительную долю метана. [49]

Все озера Титана, кроме 3%, были обнаружены на ярком участке местности площадью около 900 на 1800 километров (560 на 1120 миль) недалеко от северного полюса. Озера, найденные здесь, имеют очень характерную форму — округлые сложные силуэты и крутые склоны — что позволяет предположить, что деформация земной коры создала трещины, которые могли быть заполнены жидкостью. Были предложены различные механизмы формирования. Объяснения варьируются от обрушения суши после извержения криовулкана до карстовой местности, где жидкости растворяют растворимый лед. [50] Озера меньшего размера (до десятков миль в поперечнике) с крутыми берегами (высотой до сотен футов) могут быть аналогом мааровых озер , т.е. кратеров взрыва, впоследствии заполненных жидкостью. Предполагается, что взрывы являются результатом колебаний климата, которые приводят к накоплению скоплений жидкого азота в земной коре в более холодные периоды, а затем к взрыву, когда потепление приводит к быстрому расширению азота при переходе в газообразное состояние. [51] [52] [53]

Титан Маре Исследователь

[ редактировать ]

Titan Mare Explorer (TiME) представлял собой предлагаемый посадочный модуль НАСА/ЕКА, который должен был приводниться на Лигейю-Маре и анализировать ее поверхность, береговую линию и атмосферу Титана . [54] Однако в августе 2012 года предложение было отклонено, когда НАСА вместо этого выбрало миссию InSight на Марс. [55]

Именованные озера и моря

[ редактировать ]
Изображение северного полушария Титана в ближнем инфракрасном диапазоне, показывающее его моря и озера. Оранжевые области возле некоторых из них могут быть отложениями органических эвапоритов, оставленными отступающими жидкими углеводородами.
Сложная сеть каналов впадает в Кракен-Маре (внизу слева) и Лигейю-Маре (вверху справа).
Углеводородные озера на Титане: радиолокационный снимок Кассини, 2006 г. Озеро Больсена находится внизу справа, озеро Сотонера чуть выше и слева от него. Койтере Лакус и Неа Лакус находятся на среднем расстоянии, слева от центра и на правом краю соответственно. Маккей Лакус находится вверху слева.
«Целующиеся озера» Титана, официально названные Abaya Lacus, диаметром около 65 км (40 миль).
Фейя Лакус, около 47 км (29 миль) в поперечнике, озеро с несколькими большими полуостровами.

Предполагается, что объекты, помеченные как лакусы, представляют собой этаново-метановые озера, а объекты, обозначенные как лакуны, — это дна высохших озер. Оба названы в честь озер на Земле. [3] Объекты, обозначенные синусами , представляют собой заливы внутри озер или морей. Они названы в честь заливов и фьордов на Земле.Элементы, обозначенные как островки , представляют собой островки внутри тела жидкости. Они названы в честь мифических островов.Титанские моря (большие углеводородные моря) названы в честь морских чудовищ из мировой мифологии. [3] Таблицы актуальны на 2023 год. [56]

Морские названия Титана

[ редактировать ]
Имя Координаты Длина (км) [примечание 1] Площадь (км 2 ) Дата утверждения Источник названия Ссылка
Кракен Маре 68 ° 00' с.ш. 310 ° 00' з.д.  /  68,0 ° с.ш. 310,0 ° з.д.  / 68,0; -310,0 1,170 400,000 11 апреля 2008 г. Кракен , скандинавское морское чудовище. WGPSN
Лигейя Маре 79 ° 00' с.ш. 248 ° 00' з.д.  /  79,0 ° с.ш. 248,0 ° з.д.  / 79,0; -248,0 500 126,000 11 апреля 2008 г. Лигейя, одна из сирен , греческих чудовищ. WGPSN
Большая сумка 85 ° 06' с.ш. 339 ° 42' з.д.  /  85,1 ° с.ш. 339,7 ° з.д.  / 85,1; -339,7 380 40,000 14 ноября 2008 г. Пунга , маори, предок акул и ящериц. WGPSN

Названия озер Титана

[ редактировать ]
Имя Координаты Длина (км) [примечание 1] Дата утверждения Источник названия Ссылка
Озеро Абая 73 ° 10' с.ш., 45 ° 33' з.д.  /  73,17 ° с.ш., 45,55 ° з.д.  / 73,17; -45,55  ( Абая Лакус ) 65 27 сентября 2007 г. Озеро Абая , Эфиопия WGPSN
Озеро Акмена 85 ° 06' с.ш. 55 ° 36' з.д.  /  85,1 ° с.ш. 55,6 ° з.д.  / 85,1; -55,6  ( Озеро Акмена ) 35.6 7 августа 2017 г. Озеро Акмена , Литва WGPSN
Озеро Альбано 65 ° 54' с.ш. 236 ° 24' з.д.  /  65,9 ° с.ш. 236,4 ° з.д.  / 65,9; -236,4  ( Озеро Альбано ) 6.2 16 сентября 2010 г. Озеро Альбано , Италия WGPSN
Озеро Анси 76 ° 48' с.ш. 128 ° 54' з.д.  /  76,8 ° с.ш. 128,9 ° з.д.  / 76,8; -128,9  ( Озеро Анси ) 20 26 июня 2017 г. Озеро Анси , Франция WGPSN
Арала Лакус 78 ° 06' с.ш. 124 ° 54' з.д.  /  78,1 ° с.ш. 124,9 ° з.д.  / 78,1; -124,9  ( Арала Лакус ) 12.3 26 июня 2017 г. Озеро Арала , США WGPSN
Атитлан Лакус 69 ° 18' с.ш. 238 ° 48' з.д. /  69,3 ° с.ш. 238,8 ° з.д. / 69,3; -238,8 ( имя Лакуса ) 13.7 16 сентября 2010 г. Озеро Атитлан , Гватемала WGPSN
Балатон Лакус 82 ° 54' с.ш. 87 ° 30' з.д.  /  82,9 ° с.ш. 87,5 ° з.д.  / 82,9; -87,5  ( Озеро Балатон ) 35.6 7 августа 2017 г. Озеро Балатон , Венгрия WGPSN
Больсена Лакус 75 ° 45' с.ш. 10 ° 17' з.д.  /  75,75 ° с.ш. 10,28 ° з.д.  / 75,75; -10,28  ( Больсена Лакус ) 101 27 сентября 2007 г. Озеро Больсена , Италия WGPSN
Бриенц Лакус 85 ° 18' с.ш. 43 ° 48' з.д.  /  85,3 ° с.ш. 43,8 ° з.д.  / 85,3; -43,8  ( Бренц Лакус ) 50.6 7 августа 2017 г. Озеро Бриенц , Швейцария WGPSN
Озеро Буада 76 ° 24' с.ш. 129 ° 36' з.д.  /  76,4 ° с.ш. 129,6 ° з.д.  / 76,4; -129,6  ( Озеро Буада ) 76.4 26 июня 2017 г. Лагуна Буада , Науру WGPSN
Кардиель Лейк 70 ° 12' с.ш. 206 ° 30' з.д.  /  70,2 ° с.ш. 206,5 ° з.д.  / 70,2; -206,5  ( Озеро Кардиэль ) 22 7 апреля 2011 г. Озеро Кардиель , Аргентина WGPSN
Озеро Каюга 69 ° 48' с.ш. 230 ° 00' з.д.  /  69,8 ° с.ш. 230,0 ° з.д.  / 69,8; -230,0  ( Озеро Каюга ) 22.7 16 сентября 2010 г. Озеро Каюга , США WGPSN
Чилва Лакус 75°00′ с.ш. 131°18′ з.д. / 75° ​​с.ш. 131,3° з.д. / 75; -131,3  ( Чилва Лакус ) 19.8 6 июня 2017 г. Озеро Чилва , недалеко от Малави и Мозамбика. границы WGPSN
Красное озеро 79 ° 36' ю.ш., 184 ° 54' з.д.  /  79,6 ° ю.ш., 184,9 ° з.д.  / -79,6; -184,9  ( Црвено Лакус ) 41.0 20 июля 2015 г. Црвено-Езеро , Хорватия WGPSN
Озеро Дилоло 76 ° 12' с.ш. 125 ° 00' з.д.  /  76,2 ° с.ш. 125 ° з.д.  / 76,2; -125  ( Озеро Дилоло ) 18.3 26 июня 2017 г. Озеро Дилоло , Ангола WGPSN
Озеро Дридзис 78 ° 54' с.ш. 131 ° 18' з.д.  /  78,9 ° с.ш. 131,3 ° з.д.  / 78,9; -131,3  ( Озеро Дилоло ) 50 26 июня 2017 г. Озеро Дридзис , Латвия WGPSN
Энрикильо Лакус 71 ° 24' с.ш. 237 ° 35' з.д.  /  71,4 ° с.ш. 237,59 ° з.д.  / 71,4; -237,59  ( Энрикильо Лакус ) 47 13 апреля 2022 г. Озеро в Доминиканской Республике WGPSN
Сказочное озеро 73 ° 42' с.ш. 64 ° 25' з.д.  /  73,7 ° с.ш. 64,41 ° з.д.  / 73,7; -64,41  ( Сказочное озеро ) 47 27 сентября 2007 г. Озеро Фейя , Бразилия WGPSN
Озеро Фого 81 ° 54' с.ш. 98 ° 00' з.д.  /  81,9 ° с.ш. 98 ° з.д.  / 81,9; -98  ( Фого Лакус ) 32.3 7 августа 2017 г. Лагоа-ду-Фогу , Азорские острова , Португалия WGPSN
Фриман Лакус 73 ° 36' с.ш. 211 ° 06' з.д.  /  73,6 ° с.ш. 211,1 ° з.д.  / 73,6; -211,1  ( Озеро Фримен ) 26 7 апреля 2011 г. Озеро Фримен , США WGPSN
Озеро Гатун 72 ° 47' с.ш. 178 ° 02' з.д. /  72,79 ° с.ш. 178,04 ° з.д. / 72,79; -178,04  ( Гатун Лакус ) 67 13 апреля 2022 г. Озеро в Панаме WGPSN
Озеро Грасмир 72 ° 18' с.ш. 103 ° 06' з.д.  /  72,3 ° с.ш. 103,1 ° з.д.  / 72,3; -103,1  ( Озеро Грасмир ) 33.3 7 августа 2017 г. Озеро Грасмир , Англия WGPSN
Хаммар Лакус 48 ° 36' с.ш. 308 ° 17' з.д.  /  48,6 ° с.ш. 308,29 ° з.д.  / 48,6; -308,29  ( Хаммар Лакус ) 200 3 декабря 2013 г. Озеро Хаммар , Ирак WGPSN
Озеро Хлавга 76 ° 36' с.ш. 103 ° 36' з.д.  /  76,6 ° с.ш. 103,6 ° з.д.  / 76,6; -103,6  ( Озеро Хлавга ) 40.3 7 августа 2017 г. Озеро Хлага , Мьянма WGPSN
Ихотри Лакус 76 ° 06' с.ш. 137 ° 12' з.д.  /  76,1 ° с.ш. 137,2 ° з.д.  / 76,1; -137,2  ( Ихотри Лакус ) 37.5 6 июня 2017 г. Озеро Ихотри , Мадагаскар WGPSN
Имоджин Лейк 71 ° 06' с.ш. 111 ° 48' з.д.  /  71,1 ° с.ш. 111,8 ° з.д.  / 71,1; -111,8  ( Озеро Имоджин ) 38 26 июня 2017 г. Имоджен Лейк , США WGPSN
Озеро Цзинпо 73 ° 00' с.ш. 336 ° 00' з.д. /  73,0 ° с.ш. 336,0 ° з.д. / 73,0; -336,0 ( Цзинпо Лакус ) 240 29 марта 2010 г. Озеро Цзинпо , Китай. WGPSN
Озеро Хунин 66 ° 54' с.ш. 236 ° 54' з.д.  /  66,9 ° с.ш. 236,9 ° з.д.  / 66,9; -236,9  ( Озеро Хунин ) 6.3 16 сентября 2010 г. Озеро Хунин , Перу WGPSN
Озеро Каракуль 86 ° 18' с.ш. 56 ° 36' з.д.  /  86,3 ° с.ш. 56,6 ° з.д.  / 86,3; -56,6  ( Каракульское озеро ) 18.4 7 августа 2017 г. Озеро Каракуль , Таджикистан WGPSN
Небесный Лакус 86°18′ю.ш. 236°54′з.д. / 86,3°ю.ш. 236,9° з.д. / -86,3; -236,9 ( Как Лакус ) 6.2 27 декабря 2015 г. Озеро Каянган , Филиппины WGPSN
Озеро Киву 87 ° 00' с.ш. 121 ° 00' з.д.  /  87,0 ° с.ш. 121,0 ° з.д.  / 87,0; -121,0  ( Лакус Киву ) 77.5 14 ноября 2008 г. Озеро Киву , на границе Руанды и Демократической Республики Конго. WGPSN
Озеро Койтере 79 ° 24' с.ш. 36 ° 08' з.д.  /  79,4 ° с.ш. 36,14 ° з.д.  / 79,4; -36,14  ( Озеро Койтере ) 68 27 сентября 2007 г. Койтере , Финляндия WGPSN
Ладожское озеро 74 ° 48' с.ш. 26 ° 06' з.д.  /  74,8 ° с.ш. 26,1 ° з.д.  / 74,8; -26,1  ( Ладожское озеро ) 110 24 мая 2013 г. Ладожское озеро , Россия WGPSN
Озеро Лагдо 75 ° 30' с.ш. 125 ° 42' з.д.  /  75,5 ° с.ш. 125,7 ° з.д.  / 75,5; -125,7  ( Озеро Лагдо ) 37.8 26 июня 2017 г. Водохранилище Лагдо , Камерун WGPSN
Озеро Ланао 71 ° 00' с.ш. 217 ° 42' з.д.  /  71,0 ° с.ш. 217,7 ° з.д.  / 71,0; -217,7  ( Озеро Ланао ) 34.5 16 сентября 2010 г. Озеро Ланао , Филиппины WGPSN
Летас Лакус 81 ° 18' с.ш. 88 ° 12' з.д.  /  81,3 ° с.ш. 88,2 ° з.д.  / 81,3; -88,2  ( Озеро Летас ) 23.7 7 августа 2017 г. Озеро Летас , Вануату WGPSN
Логтак Лакус 70 ° 48' с.ш. 124 ° 06' з.д.  /  70,8 ° с.ш. 124,1 ° з.д.  / 70,8; -124,1  ( Логтак Лакус ) 14.3 16 сентября 2010 г. Озеро Локтак , Индия WGPSN
Маккей Лакус 78 ° 19' с.ш. 97 ° 32' з.д.  /  78,32 ° с.ш. 97,53 ° з.д.  / 78,32; -97,53 ( Маккей Лакус ) 180 27 сентября 2007 г. Озеро Маккей , Австралия WGPSN
Озеро Маракайбо 75 ° 18' с.ш. 127 ° 42' з.д.  /  75,3 ° с.ш. 127,7 ° з.д.  / 75,3; -127,7  ( Озеро Маракайбо ) 20.4 6 июня 2017 г. Озеро Маракайбо , Венесуэла. WGPSN
Мюггель Лакус 84 ° 26' с.ш. 203 ° 30' з.д.  /  84,44 ° с.ш. 203,5 ° з.д.  / 84,44; -203,5  ( Мюггель Лакус ) 170 3 декабря 2013 г. Мюггельзее , Германия WGPSN
Мужви Лакус 74 ° 48' с.ш. 126 ° 18' з.д. /  74,8 ° с.ш. 126,3 ° з.д. / 74,8; -126,3 ( Лакус ) 36 6 июня 2017 г. Плотина Мужви , Зимбабве WGPSN
Озеро Мверу 71°54′ с.ш. 131°48′ з.д. / 71,9° с.ш. 131,8° з.д. / 71,9; -131,8 ( Белый Лакус ) 20.6 6 июня 2017 г. Озеро Мверу , на Замбии и Демократической Республики Конго. границе WGPSN
Миватн Лакус 78 ° 11' с.ш. 135 ° 17' з.д.  /  78,19 ° с.ш. 135,28 ° з.д.  / 78,19; -135,28  ( Миватн Лакус ) 55 27 сентября 2007 г. Миватн , Исландия WGPSN
Никогда Лакус 81 ° 07' с.ш. 32 ° 10' з.д.  /  81,11 ° с.ш. 32,16 ° з.д.  / 81,11; -32,16  ( Ней Лакус ) 98 27 сентября 2007 г. Лох-Ней , Северная Ирландия WGPSN
Черное озеро 75 ° 30' с.ш. 128 ° 54' з.д.  /  75,5 ° с.ш. 128,9 ° з.д.  / 75,5; -128,9  ( Черное озеро ) 15.3 6 июня 2017 г. Озеро Негра , Уругвай WGPSN
Охридское озеро 71 ° 48' с.ш. 221 ° 54' з.д.  /  71,8 ° с.ш. 221,9 ° з.д.  / 71,8; -221,9  ( Охридское озеро ) 17.3 16 сентября 2010 г. Охридское озеро , на границе Северной Македонии и Албании. WGPSN
Оломега Лакус 78 ° 42' с.ш. 122 ° 12' з.д.  /  78,7 ° с.ш. 122,2 ° з.д.  / 78,7; -122,2  ( Озеро Оломега ) 15.7 26 июня 2017 г. Озеро Оломега , Сальвадор WGPSN
Озеро Онейда 76 ° 08' с.ш. 131 ° 50' з.д.  /  76,14 ° с.ш. 131,83 ° з.д.  / 76,14; -131,83  ( Озеро Онейда ) 51 27 сентября 2007 г. Озеро Онейда , США WGPSN
Озеро Онтарио 72 ° 00'ю.ш., 183 ° 00' з.д.  / 72,0 ° ю.ш., 183,0 ° з.д.  / -72,0; -183,0  ( Озеро Онтарио ) 235 2006 Озеро Онтарио , на границе Канады и США. WGPSN
Озеро Фева 72 ° 12' с.ш., 124 ° 00' з.д.  /  72,2 ° с.ш., 124 ° з.д.  / 72,2; -124  ( Озеро Фева ) 12 6 июня 2017 г. Озеро Фева , Непал WGPSN
Пиелинен Лакус 71 ° 20' с.ш. 179 ° 40' з.д.  /  71,34 ° с.ш. 179,66 ° з.д.  / 71,34; -179,66  ( Озеро Пиелинен ) 88 13 апреля 2022 г. Озеро в Финляндии WGPSN
Озеро Преспа 73 ° 06' с.ш. 135 ° 42' з.д.  /  73,1 ° с.ш. 135,7 ° з.д.  / 73,1; -135,7  ( Озеро Преспа ) 43.7 6 июня 2017 г. Озеро Преспа , на границе Северной Македонии , Албании и Греции. WGPSN
Озеро Цинхай 83 ° 24' с.ш. 51 ° 30' з.д.  /  83,4 ° с.ш. 51,5 ° з.д.  / 83,4; -51,5  ( Озеро Цинхай ) 44.3 7 августа 2017 г. Озеро Цинхай , Китай WGPSN
Килотоа Лакус 80 ° 18' с.ш. 120 ° 06' з.д.  /  80,3 ° с.ш. 120,1 ° з.д.  / 80,3; -120,1  ( Озеро Килотоа ) 11.8 26 июня 2017 г. Килотоа , Эквадор WGPSN
Озеро Раннох 74 ° 12' с.ш. 129 ° 18' з.д. /  74,2 ° с.ш. 129,3 ° з.д. / 74,2; -129,3  ( Раннох Лакус ) 63.5 6 июня 2017 г. Лох-Раннох , Шотландия WGPSN
Озеро Рока 79 ° 48' с.ш. 123 ° 30' з.д.  /  79,8 ° с.ш. 123,5 ° з.д.  / 79,8; -123,5  ( Рока Лакус ) 46 26 июня 2017 г. Озеро Лас-Рокас , Чили WGPSN
Пропустить Лакус 74 ° 48' с.ш. 134 ° 48' з.д.  /  74,8 ° с.ш. 134,8 ° з.д.  / 74,8; -134,8  ( Руква Лакус ) 36 6 июня 2017 г. Озеро Руква , Танзания. WGPSN
Озеро Рвегура 71 ° 30' с.ш. 105 ° 12' з.д.  /  71,5 ° с.ш. 105,2 ° з.д.  / 71,5; -105,2  ( Озеро Рвегура ) 21.7 26 июня 2017 г. Плотина Рвегура , Бурунди WGPSN
Сарыгамышское озеро 84 ° 38' с.ш. 103 ° 55' з.д.  /  84,64 ° с.ш. 103,92 ° з.д.  / 84,64; -103,92 ( Сарыгамышское озеро ) 19 13 апреля 2022 г. Озеро в Туркменистане и Узбекистане WGPSN
Севан Лакус 69 ° 42' с.ш. 225 ° 36' з.д.  /  69,7 ° с.ш. 225,6 ° з.д.  / 69,7; -225,6  ( Озеро Севан ) 46.9 16 сентября 2010 г. Озеро Севан , Армения WGPSN
Озеро Сёдзи 79 ° 42' ю.ш., 166 ° 24' з.д.  /  79,7 ° ю.ш., 166,4 ° з.д.  / -79,7; -166,4  ( Озеро Сёдзи ) 5.8 27 декабря 2015 г. Озеро Сёдзи , Япония WGPSN
Озеро Сионаскейг 41 ° 31' ю.ш., 278 ° 07' з.д.  /  41,52 ° ю.ш., 278,12 ° з.д.  / -41,52; -278,12  ( Озеро Сионаскейг ) 143.2 12 марта 2013 г. Лох-Сионаскейг , Шотландия WGPSN
Озеро Сотонера 76 ° 45' с.ш. 17 ° 29' з.д.  /  76,75 ° с.ш. 17,49 ° з.д.  / 76,75; -17,49  ( Сотонера Лакус ) 63 27 сентября 2007 г. Озеро Сотонера , Испания WGPSN
Воробей Лакус 84 ° 18' с.ш., 64 ° 42' з.д.  /  84,3 ° с.ш., 64,7 ° з.д.  / 84,3; -64,7  ( Воробей Лакус ) 81.4 27 сентября 2007 г. Озеро Воробья , Канада WGPSN
Имя Лакус 74 ° 06' с.ш. 135 ° 12' з.д. /  74,1 ° с.ш. 135,2 ° з.д. / 74,1; -135,2 ( Имя Лакуса ) 12 6 июня 2017 г. Озеро Сува , Япония WGPSN
Озеро Синевир 81 ° 00' с.ш. 53 ° 36' з.д. / 81 ° с.ш. 53,6 ° з.д. / 81; -53,6  ( Подпись Лакуса ) 36 7 августа 2017 г. Lake Synevyr , Украина WGPSN
Озеро Таупо 72 ° 42' с.ш. 132 ° 36' з.д.  /  72,7 ° с.ш. 132,6 ° з.д.  / 72,7; -132,6  ( Озеро Таупо ) 27 6 июня 2017 г. Озеро Таупо , Новая Зеландия WGPSN
Тенгиз Лакус 73 ° 12' с.ш. 105 ° 36' з.д.  /  73,2 ° с.ш. 105,6 ° з.д.  / 73,2; -105,6  ( Тенгизское озеро ) 70 26 июня 2017 г. Озеро Тенгиз , Казахстан WGPSN
Тоба Лакус 70 ° 54' с.ш. 108 ° 06' з.д. / 70,9 ° с.ш. 108,1 ° з.д. / 70,9; -108,1 ( Тоба Лакус ) 23.6 26 июня 2017 г. Озеро Тоба , Индонезия WGPSN
Тотак Лакус 74 ° 02' с.ш. 225 ° 59' з.д.  /  74,03 ° с.ш. 225,99 ° з.д.  / 74,03; -225,99  ( Озеро Тотак ) 20 14 апреля 2022 г. Озеро в Норвегии WGPSN
Товада Лакус 71 ° 24' с.ш. 244 ° 12' з.д.  /  71,4 ° с.ш. 244,2 ° з.д.  / 71,4; -244,2  ( Товада Лакус ) 24 7 апреля 2011 г. Озеро Товада , Япония. WGPSN
Трихонида Лакус 81 ° 18' с.ш. 65 ° 18' з.д.  /  81,3 ° с.ш. 65,3 ° з.д.  / 81,3; -65,3  ( Трихонида лаковая ) 31.5 7 августа 2017 г. Озеро Трихонида , Греция WGPSN
Цомго Лакус 86 ° 24' ю.ш., 162 ° 24' з.д.  /  86,4 ° ю.ш., 162,4 ° з.д.  / -86,4; -162,4  ( Озеро Цомго ) 59 27 декабря 2015 г. Озеро Цомго , Индия WGPSN
Озеро Урмия 39 ° 16' ю.ш., 276 ° 33' з.д.  /  39,27 ° ю.ш., 276,55 ° з.д.  / -39,27; -276,55  ( Озеро Урмия ) 28.6 12 марта 2013 г. Озеро Урмия , Иран. WGPSN
Озеро Увс 69 ° 36' с.ш. 245 ° 42' з.д.  /  69,6 ° с.ш. 245,7 ° з.д.  / 69,6; -245,7  ( Увс Лакус ) 26.9 16 сентября 2010 г. Озеро Увс , Монголия. WGPSN
Друг Лакус 70 ° 24' с.ш. 223 ° 06' з.д.  /  70,4 ° с.ш. 223,1 ° з.д.  / 70,4; -223,1  ( Венерн Лакус ) 43.9 16 сентября 2010 г. Венерн , Швеция WGPSN
Ван Лакус 74 ° 12' с.ш. 137 ° 18' з.д.  /  74,2 ° с.ш. 137,3 ° з.д.  / 74,2; -137,3 ( Ван Лакус ) 32.7 6 июня 2017 г. Озеро Ван , Турция WGPSN
Озеро Вьедма 72 ° 00' с.ш. 125 ° 42' з.д.  /  72 ° с.ш. 125,7 ° з.д.  / 72; -125,7  ( Озеро Вьедма ) 42 6 июня 2017 г. Озеро Вьедма , Аргентина. WGPSN
Вайкаре Лакус 81 ° 36' с.ш. 126 ° 00' з.д.  /  81,6 ° с.ш. 126,0 ° з.д.  / 81,6; -126,0  ( Вайкаре Лакус ) 52.5 27 сентября 2007 г. Озеро Вайкаре , Новая Зеландия WGPSN
Вейя Лакус 68 ° 46' с.ш. 327 ° 41' з.д.  /  68,77 ° с.ш. 327,68 ° з.д.  / 68,77; -327,68  ( Вейя Лакус ) 12 12 марта 2020 г. Озеро Вейджа , Гана WGPSN
Виннипег Лакус 78 ° 03' с.ш., 153 ° 19' з.д.  /  78,05 ° с.ш., 153,31 ° з.д.  / 78,05; -153,31  ( Виннипег Лакус ) 60 26 февраля 2018 г. Озеро Виннипег , Канада WGPSN
Озеро Шолотлан 82 ° 18' с.ш. 72 ° 54' з.д. /  82,3 ° с.ш. 72,9 ° з.д. / 82,3; -72,9  ( см. Лакус ) 57.4 7 августа 2017 г. Озеро Ксолотлан , Никарагуа. WGPSN
Йесси Лакус 73 ° 00' с.ш. 110 ° 48' з.д.  /  73 ° с.ш. 110,8 ° з.д.  / 73; -110,8  ( Йесси Лакус ) 24.5 26 июня 2017 г. Озеро Есей , Сибирь , Россия. WGPSN
Озеро Йохоа 78 ° 06' с.ш. 54 ° 06' з.д.  /  78,1 ° с.ш. 54,1 ° з.д.  / 78,1; -54,1  ( Озеро Йохоа ) 58.3 7 августа 2017 г. Озеро Йохоа , Гондурас WGPSN
Озеро Ипоа 73 ° 24' с.ш. 132 ° 12' з.д.  /  73,4 ° с.ш. 132,2 ° з.д.  / 73,4; -132,2  ( Озеро Ипоа ) 39.2 6 июня 2017 г. Озеро Ипоа , Парагвай WGPSN
Озеро Заза 72 ° 24' с.ш. 106 ° 54' з.д.  /  72,4 ° с.ш. 106,9 ° з.д.  / 72,4; -106,9  ( Озеро Заза ) 29 26 июня 2017 г. Водохранилище Заза , Куба WGPSN
Озеро Зуб 71 ° 42' с.ш. 102 ° 36' з.д.  /  71,7 ° с.ш. 102,6 ° з.д.  / 71,7; -102,6  ( Озеро Зуб ) 19.5 7 августа 2017 г. Озеро Зуб , Антарктида WGPSN

Названия дна озера Титана

[ редактировать ]
Лакуны Координаты Длина (км) Дата утверждения Назван в честь Ссылка
Атакама Лакуна 68 ° 12' с.ш. 227 ° 36' з.д.  /  68,2 ° с.ш. 227,6 ° з.д.  / 68,2; -227,6  ( Лакуна Атакама ) 35.9 21 декабря 2010 г. Салар-де-Атакама , прерывистое озеро в Чили. WGPSN
Церкница Лакуна 71 ° 07' с.ш. 175 ° 34' з.д.  /  71,12 ° с.ш. 175,56 ° з.д.  / 71,12; -175,56  ( Церкница Лакуна ) 96 13 апреля 2022 г. Прерывистое озеро в Словении WGPSN
Эйр Лакуна 72 ° 36' с.ш. 225 ° 06' з.д.  /  72,6 ° с.ш. 225,1 ° з.д.  / 72,6; -225,1  ( Эйр Лакуна ) 25.4 21 декабря 2010 г. Озеро Эйр прерывистое озеро в Австралии. WGPSN
Джерид Лакуна 66 ° 42' с.ш. 221 ° 00' з.д.  /  66,7 ° с.ш. 221 ° з.д.  / 66,7; -221  ( Джерид Лакуна ) 42.6 21 декабря 2010 г. Шотт-эль-Джерид , прерывистое озеро в Тунисе. WGPSN
Кач Лакуна 88 ° 24' с.ш. 217 ° 00' з.д.  /  88,4 ° с.ш. 217 ° з.д.  / 88,4; -217 ( Катч Лакуна ) 175 3 декабря 2013 г. Большой Ранн Катч , прерывистое озеро на пакистано-индийской границе. WGPSN
Мельхир Лакуна 64 ° 54' с.ш. 212 ° 36' з.д.  /  64,9 ° с.ш. 212,6 ° з.д.  / 64,9; -212,6  ( Мельхир Лакуна ) 23 21 декабря 2010 г. Шотт Мельхир , прерывистое озеро в Алжире. WGPSN
Накуру Лакуна 65 ° 49' с.ш. 94 ° 00' з.д.  /  65,81 ° с.ш. 94 ° з.д.  / 65,81; -94  ( Лакуна Накуру ) 188 3 декабря 2013 г. Озеро Накуру , прерывистое озеро в Кении. WGPSN
Я Лакуна 66 ° 42' с.ш. 213 ° 54' з.д.  /  66,7 ° с.ш. 213,9 ° з.д.  / 66,7; -213,9  ( Обо мне Лакуна ) 37.2 21 декабря 2010 г. Озеро Нгами в Ботсване , как и его наземный тезка, считается бессточным . WGPSN
Орог Лакуна 70 ° 51' с.ш. 172 ° 04' з.д.  /  70,85 ° с.ш. 172,06 ° з.д.  / 70,85; -172,06  ( Лакуна Орог ) 42 13 апреля 2022 г. Перерывное озеро в Монголии WGPSN
Гоночная трасса Лакуна 66 ° 06' с.ш. 224 ° 54' з.д.  /  66,1 ° с.ш. 224,9 ° з.д.  / 66,1; -224,9  ( Гоночная трасса Лакуна ) 9.9 21 декабря 2010 г. Ипподром Плайя , перемежающееся озеро в Калифорнии , США WGPSN
Уюни Лакуна 66°18′ с.ш. 228°24′ з.д. / 66,3° с.ш. 228,4° з.д. / 66,3; -228,4 ( Лакуна Союза ) 27 21 декабря 2010 г. Салар-де-Уюни , прерывистое озеро и самая большая в мире соляная равнина в Боливии. WGPSN
Много лакун 76 ° 48' с.ш. 33 ° 06' з.д.  /  76,8 ° с.ш. 33,1 ° з.д.  / -76,8; -33,1  ( Большая лакуна ) 93 20 июля 2015 г. Озеро Велико , перемежающееся озеро в Боснии и Герцеговине. WGPSN
Войчугга Лакуна 68 ° 53' с.ш. 109 ° 00' з.д.  /  68,88 ° с.ш. 109,0 ° з.д.  / 68,88; -109,0 ( Лакуна Войчугга ) 449 3 декабря 2013 г. Есть основания полагать, что это озеро прерывистого типа и было названо так в 2013 году в честь озера Войтчугга недалеко от Уилканнии , Австралия . WGPSN

Названия заливов Титана

[ редактировать ]
Имя Координаты Жидкое тело Длина (км) [примечание 1] Дата утверждения Источник названия Ссылка
Арнар Синус 72 ° 36' с.ш. 322 ° 00' з.д.  /  72,6 ° с.ш. 322 ° з.д.  / 72,6; -322  ( Арнар Синус ) Кракен Маре 101 19 января 2015 г. Арнар , фьорд в Исландии. WGPSN
Авачинский синус 82 ° 52' с.ш. 335 ° 26' з.д.  /  82,87 ° с.ш. 335,43 ° з.д.  / 82,87; -335,43  ( Авачинская пазуха ) Большая сумка 51 12 марта 2020 г. Авачинская бухта на Камчатке , Россия. WGPSN
Баффиновый синус 80 ° 21' с.ш. 344 ° 37' з.д.  /  80,35 ° с.ш. 344,62 ° з.д.  / 80,35; -344,62  ( Баффин синус ) Кракен Маре 110 9 января 2018 г. Баффинов залив между Канадой и Гренландией WGPSN
Гуд Бэй 78 ° 41' с.ш. 345 ° 23' з.д.  /  78,69 ° с.ш. 345,38 ° з.д.  / 78,69; -345,38  ( Бони Синус ) Кракен Маре 54 9 января 2018 г. Залив Бони в Индонезии WGPSN
Дингл Синус 81 ° 22' с.ш. 336 ° 26' з.д.  /  81,36 ° с.ш. 336,44 ° з.д.  / 81,36; -336,44  ( Синус Дингл ) Кракен Маре 80 9 января 2018 г. Дингл Бэй в Ирландии WGPSN
Синус Бэй 82 ° 54' с.ш. 320 ° 30' з.д.  /  82,9 ° с.ш. 320,5 ° з.д.  / 82,9; -320,5  ( Синус-Бэй ) Большая сумка 33 14 декабря 2020 г. Залив Фагалоа на острове Уполу , Самоа WGPSN
Фленсбургский синус 64 ° 54' с.ш. 295 ° 18' з.д.  /  64,9 ° с.ш. 295,3 ° з.д.  / 64,9; -295,3  ( Фленсбургский синус ) Кракен Маре 115 19 января 2015 г. Фленсбург-Фёрт , фьорд между Данией и Германией. WGPSN
Фанди Синус 83 ° 16' с.ш. 315 ° 38' з.д.  /  83,26 ° с.ш. 315,64 ° з.д.  / 83,26; -315,64  ( Синус Фанди ) Большая сумка 91 12 марта 2020 г. Залив Фанди в Канаде , где происходят самые большие в мире приливы. [57] WGPSN
Залив Габес 67 ° 36' с.ш. 289 ° 36' з.д.  /  67,6 ° с.ш. 289,6 ° з.д.  / 67,6; -289,6  ( Залив Габес ) Кракен Маре 147 19 января 2015 г. Габес , или Малый Сиртис, залив в Тунисе. WGPSN
Генуя Синус 80 ° 07' с.ш. 326 ° 37' з.д.  /  80,11 ° с.ш. 326,61 ° з.д.  / 80,11; -326,61  ( Синус Генуи ) Кракен Маре 125 9 января 2018 г. Генуэзский залив в Италии WGPSN
Кумбару Синус 56 ° 48' с.ш. 303 ° 48' з.д. /  56,8 ° с.ш. 303,8 ° з.д. / 56,8; -303,8 ( Двойные синусы ) Кракен Маре 122 19 января 2015 г. Залив в Индии WGPSN
Лулвортский синус 67 ° 11' с.ш. 316 ° 53' з.д.  /  67,19 ° с.ш. 316,88 ° з.д.  / 67,19; -316,88  ( Синус Лалворта ) Кракен Маре 24 12 марта 2020 г. Бухта Лулворт на юге Англии WGPSN
Майдзуру Синус 78 ° 54' с.ш. 352 ° 32' з.д.  /  78,9 ° с.ш. 352,53 ° з.д.  / 78,9; -352,53  ( Синус Майдзуру ) Кракен Маре 92 9 января 2018 г. Залив Майдзуру в Японии WGPSN
Манза Синус 79 ° 17' с.ш. 346 ° 06' з.д.  /  79,29 ° с.ш. 346,1 ° з.д.  / 79,29; -346,1  ( Манза Синус ) Кракен Маре 37 9 января 2018 г. Манза Бэй в Танзании WGPSN
Монтего Синус 80 ° 46' с.ш. 130 ° 55' з.д.  /  80,76 ° с.ш. 130,92 ° з.д.  / 80,76; -130,92  ( Монтего Синус ) 83 13 апреля 2022 г. Монтего Бэй на Ямайке WGPSN
Морей Синус 76 ° 36' с.ш. 281 ° 24' з.д.  /  76,6 ° с.ш. 281,4 ° з.д.  / 76,6; -281,4  ( Синус мурены ) Кракен Маре 204 19 января 2015 г. Морей Ферт в Шотландии WGPSN
Никойя Синус 74 ° 48' с.ш. 251 ° 12' з.д.  /  74,8 ° с.ш. 251,2 ° з.д.  / 74,8; -251,2  ( Никойя Синус ) Лигейя Маре 130 19 января 2015 г. Залив Никойя в Коста-Рике WGPSN
Окаху Синус 73 ° 42' с.ш. 282 ° 00' з.д.  /  73,7 ° с.ш. 282 ° з.д.  / 73,7; -282  ( Синус Окаху ) Кракен Маре 141 19 января 2015 г. Залив Окаху недалеко от Окленда , Новая Зеландия WGPSN
Патос Бэй 77 ° 12' с.ш. 224 ° 48' з.д.  /  77,2 ° с.ш. 224,8 ° з.д.  / 77,2; -224,8  ( Патос Синус ) Лигейя Маре 103 19 января 2015 г. Утки , фьорд в Чили WGPSN
Пьюджет Бэй 82 ° 24' с.ш. 241 ° 06' з.д.  /  82,4 ° с.ш. 241,1 ° з.д.  / 82,4; -241,1  ( Пьюджет-Бэй ) Лигейя Маре 93 19 января 2015 г. Пьюджет-Саунд в Вашингтоне , США WGPSN
Ромбакен Синус 75 ° 18' с.ш. 232 ° 54' з.д.  /  75,3 ° с.ш. 232,9 ° з.д.  / 75,3; -232,9  ( Синус Ромбакена ) Лигейя Маре 92.5 19 января 2015 г. Ромбакен , фьорд в Норвегии WGPSN
Салданья Синус 82 ° 25' с.ш. 322 ° 30' з.д.  /  82,42 ° с.ш. 322,5 ° з.д.  / 82,42; -322,5  ( Синус Салданья ) Большая сумка 18 14 декабря 2020 г. Салданья Бэй в Южной Африке WGPSN
Скелтон Синус 76 ° 48' с.ш. 314 ° 54' з.д.  /  76,8 ° с.ш. 314,9 ° з.д.  / 76,8; -314,9  ( Синус Скелтона ) Кракен Маре 73 19 января 2015 г. Ледник Скелтон возле моря Росса , Антарктида WGPSN
Тролль Синус 71 ° 18' с.ш. 292 ° 42' з.д.  /  71,3 ° с.ш. 292,7 ° з.д.  / 71,3; -292,7  ( Тролль Синус ) Кракен Маре 118 19 января 2015 г. Формация Трольд-Фьорд в Нунавуте , Канада. WGPSN
Тумако Синус 82 ° 33' с.ш. 315 ° 13' з.д.  /  82,55 ° с.ш. 315,22 ° з.д.  / 82,55; -315,22  ( Синус Пьюджет ) Большая сумка 31 14 декабря 2020 г. Тумако , портовый город и залив в Колумбии WGPSN
Почувствуй себя как ты 79 ° 12' с.ш. 299 ° 48' з.д.  /  79,2 ° с.ш. 299,8 ° з.д.  / 79,2; -299,8  ( Туну Синус ) Кракен Маре 134 19 января 2015 г. Туну , фьорд в Гренландии WGPSN
Вакаса Синус 80 ° 42' с.ш. 270 ° 00' з.д.  /  80,7 ° с.ш. 270 ° з.д.  / 80,7; -270 ( синус Вакаса ) Лигейя Маре 146 19 января 2015 г. Залив Вакаса в Японии WGPSN
Уолфиш-Бей 58 ° 12' с.ш. 324 ° 06' з.д.  /  58,2 ° с.ш. 324,1 ° з.д.  / 58,2; -324,1  ( Синус Валвиса ) Кракен Маре 253 19 января 2015 г. Уолфиш-Бей в Намибии WGPSN

Названия островов Титана

[ редактировать ]
Остров Координаты Жидкое тело Диаметр (км) Дата утверждения Назван в честь Ссылка
Бермузские острова 67 ° 06' с.ш. 317 ° 06' з.д.  /  67,1 ° с.ш. 317,1 ° з.д.  / 67,1; -317,1  ( Остров Бермут ) Кракен Маре 124 19 января 2015 г. Бермут , заколдованный остров из шекспировской « Бури». WGPSN
Остров Бимини 73 ° 18' с.ш. 305 ° 24' з.д.  /  73,3 ° с.ш. 305,4 ° з.д.  / 73,3; -305,4  ( Остров Бимини ) Кракен Маре 39 19 января 2015 г. Бимини , остров в аравакской легенде, на котором, как говорят, находится источник молодости. WGPSN
Остров Бралгу 76 ° 12' с.ш. 251 ° 30' з.д.  /  76,2 ° с.ш. 251,5 ° з.д.  / 76,2; -251,5  ( Остров Бралгу ) Лигейя Маре 55 19 января 2015 г. Баралку , в культуре Ёлнгу , остров мёртвых и место, где возникли Джанггавул , трое братьев и сестер-создателей. WGPSN
Buyan Insula 77°18′N 245°06′W  /  77.3°N 245.1°W  / 77.3; -245.1  ( Buyan Insula ) Лигейя Маре 48 19 января 2015 г. Буян — скалистый остров в русских народных сказках, расположенный на южном берегу Балтийского моря. WGPSN
Гавайские острова 84 ° 19' с.ш. 327 ° 04' з.д. / 84,32 ° с.ш. 327,07 ° з.д. / 84,32; -327,07 ( Гавайские острова ) Большая сумка 35 14 декабря 2020 г. Гавайки , родной остров полинезийцев в местной мифологии. WGPSN
Хуфайд с островов 67 ° 00' с.ш. 320 ° 18' з.д.  /  67 ° с.ш. 320,3 ° з.д.  / 67; -320,3  ( Острова Хуфаид ) Кракен Маре 152 19 января 2015 г. Хуфайд , легендарный остров среди болот южного Ирака. WGPSN
Остров Кроцилея 69 ° 06' с.ш. 302 ° 24' з.д.  /  69,1 ° с.ш. 302,4 ° з.д.  / 69,1; -302,4  ( Остров Коцилеа ) Кракен Маре 74 19 января 2015 г. Кросилея , мифологический греческий остров в Ионическом море , недалеко от Итаки. WGPSN
Майда-Инсула 79 ° 06' с.ш. 312 ° 12' з.д.  /  79,1 ° с.ш. 312,2 ° з.д.  / 79,1; -312,2  ( Остров Майда ) Кракен Маре 168 11 апреля 2008 г. Майда , легендарный остров в северо-восточной Атлантике. WGPSN
Остров Мероп 83 ° 51' с.ш. 313 ° 41' з.д.  /  83,85 ° с.ш. 313,68 ° з.д.  / 83,85; -313,68  ( Остров Меропис ) Большая сумка 30 14 декабря 2020 г. Меропис , вымышленный остров, упомянутый древнегреческим писателем Теопомпом в его произведении «Филиппика». WGPSN
Остров Оногоро 83 ° 17' с.ш. 311 ° 42' з.д.  /  83,28 ° с.ш. 311,7 ° з.д.  / 83,28; -311,7  ( Остров Оногоро ) Большая сумка 15 14 декабря 2020 г. Остров Оногоро , японский мифологический остров. WGPSN
Остров Пэнлай 72 ° 12' с.ш. 308 ° 42' з.д.  /  72,2 ° с.ш. 308,7 ° з.д.  / 72,2 -308,7  ( Остров Пэнлай ) Кракен Маре 94 19 января 2015 г. Пэнлай , мифологический китайский горный остров, где жили бессмертные и боги. WGPSN
Плачущие острова 77 ° 30' с.ш. 251 ° 18' з.д.  /  77,5 ° с.ш. 251,3 ° з.д.  / 77,5; -251,3  ( Плачущие острова ) Лигейя Маре 64 19 января 2015 г. Симплегады , «сталкивающиеся скалы» в Босфоре, только Арго . которые, как говорят, успешно преодолел WGPSN
Ройлло-Инсула 68 ° 18' с.ш. 297 ° 12' з.д.  /  68,3 ° с.ш. 297,2 ° з.д.  / 68,3; -297,2  ( Остров Ройло ) Кракен Маре 103 19 января 2015 г. Ройлло , легендарный остров в Атлантике , на грани неизведанного, недалеко от Антиллы и Святого Брандана . WGPSN
[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с На веб-сайте Геологической службы США размер указывается как «диаметр», но на самом деле это длина в самом длинном измерении.
  1. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Кустенис, А.; Тейлор, ФРВ (21 июля 2008 г.). Титан: исследование земного мира . Всемирная научная. стр. 154–155. ISBN  978-981-281-161-5 . OCLC   144226016 . Проверено 29 декабря 2013 г.
  2. ^ Митри, Джузеппе; Шоумен, Адам П.; Лунин, Джонатан И.; Лоренц, Ральф Д. (1 февраля 2007 г.). «Углеводородные озера на Титане» . Икар . 186 (2): 385–394. дои : 10.1016/j.icarus.2006.09.004 . ISSN   0019-1035 .
  3. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Титан» . Справочник планетарной номенклатуры . Геологическая служба США . Проверено 29 декабря 2013 г.
  4. ^ «Вид Флумина» . Справочник планетарной номенклатуры . Геологическая служба США . Проверено 24 октября 2013 г.
  5. ^ Дермотт, Стэнли Ф.; Саган, Карл (1995). «Приливные эффекты разобщенных углеводородных морей на Титане». Природа . 374 (6519): 238–240. Бибкод : 1995Natur.374..238D . дои : 10.1038/374238a0 . ПМИД   7885443 . S2CID   4317897 .
  6. ^ Бортман, Генри (2 ноября 2004 г.). «Титан: Где мокрые вещи?» . Журнал астробиологии. Архивировано из оригинала 3 ноября 2006 года . Проверено 28 августа 2007 г.
  7. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Стофан, Эллен Р .; Элачи, К.; Лунин, Джонатан И .; и др. (4 января 2007 г.). «Озера Титана». Природа . 445 (1): 61–64. Бибкод : 2007Natur.445...61S . дои : 10.1038/nature05438 . ПМИД   17203056 . S2CID   4370622 .
  8. ^ Лакдавалла, Эмили (28 июня 2005 г.). «Темное пятно возле Южного полюса: возможное озеро на Титане?» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 5 июня 2011 г. Проверено 14 октября 2006 г.
  9. ^ «Радиолокационные изображения НАСА Кассини показывают впечатляющую береговую линию Титана» (пресс-релиз). Лаборатория реактивного движения. 16 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 30 мая 2012 г. Проверено 14 октября 2006 г.
  10. ^ «PIA08630: Озера на Титане» . Планетарный фотожурнал НАСА . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 14 октября 2006 г.
  11. ^ «На Титане есть жидкие озера, сообщают ученые в природе» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. 3 января 2007. Архивировано из оригинала 16 июля 2012 года . Проверено 8 января 2007 г.
  12. ^ «Речные сети на Титане указывают на загадочную геологическую историю» . Массачусетский технологический институт. 20 июля 2012. Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Проверено 23 июля 2012 г.
  13. ^ Хехт, Джефф (11 июля 2011 г.). «Этановые озера в красной дымке: жуткий лунный пейзаж Титана» . Новый учёный . Проверено 25 июля 2011 г.
  14. ^ Митри, Джузеппе; Шоумен, Адам П.; Лунин, Джонатан И.; Лоренц, Ральф Д. (февраль 2007 г.). «Углеводородные озера на Титане» (PDF) . Икар . 186 (2): 385–394. Бибкод : 2007Icar..186..385M . дои : 10.1016/j.icarus.2006.09.004 .
  15. ^ Лакдавалла, Эмили (2007). «Срочные новости: озера на южном полюсе Титана, а также на вершине страны озер на севере» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 3 января 2008 г. Проверено 12 октября 2007 г.
  16. ^ Уолл, Майк (17 декабря 2010 г.). «Озеро Онтарио» на Луне Сатурна: мелкое и практически без волн» . Space.com . Проверено 19 декабря 2010 г.
  17. ^ Фоли, Джеймс (20 декабря 2013 г.). «Рассчитана глубина и объём метановых морей на Титане, спутнике Сатурна» . Новости мира природы . Проверено 14 апреля 2014 г.
  18. ^ «На Титане больше нефти, чем на Земле» . Space.com . 13 февраля 2008 года . Проверено 13 февраля 2008 г.
  19. ^ Москвич, Катя (13 декабря 2013 г.). «Астрофил: В озере Титана больше жидкого топлива, чем на Земле» . Новый учёный . Проверено 14 декабря 2013 г.
  20. ^ Хадхази, Адам (2008). «Ученые подтверждают жидкое озеро и пляж на спутнике Сатурна Титане» . Научный американец . Проверено 30 июля 2008 г.
  21. ^ Хехт, Джефф (11 июля 2011 г.). «Этановые озера в красной дымке: жуткий лунный пейзаж Титана» . Новый учёный . Проверено 25 июля 2011 г.
  22. ^ Хехт, Джефф (6 августа 2014 г.). «Сатурн-Луна может иметь собственное Мертвое море» . Новый учёный . Проверено 23 августа 2014 г.
  23. ^ Венц, Джон (17 марта 2018 г.). «Странные кристаллы могут покрыть Титан» . Новый учёный . Том. 237, нет. 3169. с. 8. дои : 10.1016/S0262-4079(18)30460-3 . Проверено 23 марта 2018 г.
  24. ^ Мастроджузеппе, Марко; Поджиали, Валерио; Хейс, Александр; Лоренц, Ральф; Лунин, Джонатан И.; Пикарди, Джованни; Сеу, Роберто; Фламини, Энрико; Митри, Джузеппе; Нотарникола, Клаудия; Пайю, Филипп; Зебкер, Ховард (2014). «Батиметрия моря Титана» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 41 (5): 1432–1437. Бибкод : 2014GeoRL..41.1432M . дои : 10.1002/2013GL058618 . S2CID   134356087 .
  25. ^ «Национальная метеорологическая служба NOAA — глоссарий» . Прогноз.weather.gov . Проверено 11 ноября 2022 г.
  26. ^ Киричек О.; Черч, Эй Джей; Томас, Миннесота; Каудери, Д.; Хиггинс, SD; Дудман, депутат; Боуден, З.А. (1 февраля 2012 г.). «Адгезия, пластичность и другие особенности твердого метана». Криогеника . 52 (7–9): 325–330. Бибкод : 2012Крио...52..325К . doi : 10.1016/j.cryogenics.2012.02.001 .
  27. ^ «Глыбы углеводородов, плавающие в озерах Титана?» . 8 февраля 2013 года . Проверено 10 января 2013 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  28. ^ Хофгартнер, доктор юридических наук; Хейс, Александр Г.; Лунин, Джонатан И.; Зебкер, Ховард; Стайлз, BW; Сотин, К.; Барнс, Дж.В.; Черепаха, EP; Бейнс, К.Х.; Браун, Р.Х.; Буратти, Б.Дж. (июль 2014 г.). «Переходные характеристики в море Титана» . Природа Геонауки . 7 (7): 493–496. Бибкод : 2014NatGe...7..493H . дои : 10.1038/ngeo2190 . ISSN   1752-0908 .
  29. ^ Грейсиус, Тони (15 марта 2017 г.). «Эксперименты показывают, что Титановые озера могут шипеть от азота» . НАСА . Проверено 21 апреля 2017 г.
  30. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Фарнсворт, Кендра К.; Шеврие, Винсент Ф.; Стеклофф, Джордан К.; Лакстон, Дастин; Сингх, Сандип; Сото, Алехандро; Содерблом, Джейсон М. (2019). «Растворение азота и образование пузырей в озерах Титана». Письма о геофизических исследованиях . 46 (23): 13658–13667. Бибкод : 2019GeoRL..4613658F . дои : 10.1029/2019GL084792 . ISSN   1944-8007 . S2CID   213542086 .
  31. ^ Барнс, Джейсон В.; Сотин, Кристоф; Содерблом, Джейсон М.; Браун, Роберт Х.; Хейс, Александр Г.; Донелан, Марк; Родригес, Себастьен; Муэлик, Стефан Ле; Бейнс, Кевин Х.; МакКорд, Томас Б. (21 августа 2014 г.). «Кассини/VIMS наблюдает шероховатые поверхности Титана Пунга-Маре в зеркальном отражении» . Планетарная наука . 3 (1): 3. Бибкод : 2014PlSci...3....3B . дои : 10.1186/s13535-014-0003-4 . ISSN   2191-2521 . ПМЦ   4959132 . ПМИД   27512619 .
  32. ^ Хэнд, Эрик (16 декабря 2014 г.). «Космический корабль обнаружил вероятные волны в морях Титана» . Наука . Проверено 14 января 2015 г.
  33. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хеслар, Майкл Ф.; Барнс, Джейсон В.; Содерблом, Джейсон М.; Сеньовер, Бенуа; Дхингра, Раджани Д.; Сотин, Кристоф (01 июля 2020 г.). «Приливные течения, обнаруженные в проливе Кракен-Мэре по данным наблюдений солнечного блеска Кассини VIMS» . Планетарный научный журнал . 1 (2): 35. arXiv : 2007.00804 . Бибкод : 2020PSJ.....1...35H . дои : 10.3847/PSJ/aba191 . S2CID   220301577 .
  34. ^ Хехт, Джефф (22 февраля 2013 г.). «Ледяной Титан порождает тропические циклоны» . Новый учёный . Проверено 9 марта 2013 г.
  35. ^ Грима, Кирилл; Мастроджузеппе, Марко; Хейс, Александр Г.; Уолл, Стивен Д.; Лоренц, Ральф Д.; Хофгартнер, Джейсон Д.; Стайлз, Брайан; Элачи, Чарльз; Радиолокационная группа Кассини (15 сентября 2017 г.). «Неровность поверхности углеводородных морей Титана» . Письма о Земле и планетологии . 474 : 20–24. Бибкод : 2017E&PSL.474...20G . дои : 10.1016/j.epsl.2017.06.007 . hdl : 11573/1560403 .
  36. ^ Кордье, Дэниел; Карраско, Натали (2 мая 2019 г.). «Плаваемость аэрозолей и затухание волн в морях Титана». Природа Геонауки . 12 (5): 315–320. arXiv : 1905.00760 . Бибкод : 2019NatGe..12..315C . дои : 10.1038/s41561-019-0344-4 . S2CID   143423109 .
  37. ^ Гроссман, Лиза (21 августа 2009 г.). «Зеркально-гладкое озеро луны Сатурна «хорошо для того, чтобы прыгать по камням» » . Новый учёный . Проверено 25 ноября 2009 г.
  38. ^ Уай, ЖК; Зебкер, ХА; Лоренц, РД (19 августа 2009 г.). «Гладкость озера Онтарио на Титане: ограничения на основе данных зеркального отражения Cassini RADAR» . Письма о геофизических исследованиях . 36 (16): L16201. Бибкод : 2009GeoRL..3616201W . дои : 10.1029/2009GL039588 .
  39. ^ Кук, Дж.-РК (17 декабря 2009 г.). «Блеск солнечного света подтверждает наличие жидкости в Северном Озерном крае Титана» . НАСА . Архивировано из оригинала 9 октября 2011 г. Проверено 18 декабря 2009 г.
  40. ^ Лакдавалла, Эмили (17 декабря 2009 г.). «Кассини VIMS видит долгожданный блеск озера Титан» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 19 августа 2011 г. Проверено 17 декабря 2009 г.
  41. ^ «Удар камешка зонда «Титан» » . Новости Би-би-си . 10 апреля 2005 года . Проверено 6 августа 2007 г.
  42. ^ Лакдавалла, Эмили (15 января 2005 г.). «Новые изображения с зонда «Гюйгенс»: береговые линии и каналы, но явно сухая поверхность» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 29 августа 2007 года . Проверено 28 марта 2005 г.
  43. ^ Лоренц, Ральф; Сотин, Кристоф (март 2010 г.). «Луна, которая могла бы стать планетой». Научный американец . 302 (3): 36–43. Бибкод : 2010SciAm.302c..36L . doi : 10.1038/scientificamerican0310-36 . ПМИД   20184181 .
  44. ^ Гриффит, К.; и др. (2012). «Возможные тропические озера на Титане по наблюдениям за темной местностью». Природа . 486 (7402): 237–239. Бибкод : 2012Natur.486..237G . дои : 10.1038/nature11165 . ПМИД   22699614 . S2CID   205229194 .
  45. ^ «Тропические метановые озера на спутнике Сатурна Титане» . saturntoday.com . 2012. Архивировано из оригинала 3 ноября 2012 г. Проверено 16 июня 2012 г.
  46. ^ «Тропический Титан: ледяной климат Титана имитирует тропики Земли» . Журнал астробиологии . 2007. Архивировано из оригинала 11 октября 2007 г. Проверено 16 октября 2007 г.
  47. ^ «Новая компьютерная модель объясняет озера и штормы на Титане» . Сатурн сегодня . 2012. Архивировано из оригинала 1 февраля 2012 г. Проверено 26 января 2012 г.
  48. ^ Гроссман, Лиза (18 октября 2013 г.). «Сырые болота поглощают кратеры на Титане» . Новый учёный . Проверено 29 октября 2013 г.
  49. ^ Кауинг, Кейт (3 сентября 2014 г.). «Ледяные водоносные горизонты на Титане преобразуют метановые осадки» . КосмическаяСсылка . Проверено 3 сентября 2014 г.
  50. ^ Коуинг, Кейт (23 октября 2013 г.). «Новые виды на озерную страну Титана» . КосмическаяСсылка . Проверено 18 декабря 2013 г.
  51. ^ Митри, Джузеппе; Лунин, Джонатан И.; Мастроджузеппе, Марко; Поджиали, Валерио (2019). «Возможное происхождение кратеров от взрывов небольших озерных котловин с приподнятыми краями на Титане» (PDF) . Природа Геонауки . 12 (10): 791–796. Бибкод : 2019NatGe..12..791M . дои : 10.1038/s41561-019-0429-0 . hdl : 11573/1560411 . S2CID   201981435 .
  52. ^ «Гигантские взрывы создали своеобразный пейзаж Луны». Природа . 573 (7774): 313. 13 сентября 2019 г. doi : 10.1038/d41586-019-02706-1 . S2CID   202641695 .
  53. ^ Маккартни, Дж.; Джонсон, А. (9 сентября 2019 г.). «Новые модели предполагают, что озера Титана являются кратерами от взрыва» . Лаборатория реактивного движения НАСА . Проверено 16 сентября 2019 г.
  54. ^ Стофан, Эллен (25 августа 2009 г.). «Исследователь Титан-Маре (TiME): первое исследование внеземного моря» (PDF) . Космическая политика онлайн. Архивировано из оригинала (PDF) 24 октября 2009 г. Проверено 4 ноября 2009 г.
  55. ^ Вастаг, Брайан (20 августа 2012 г.). «НАСА отправит робота-бурильщика на Марс в 2016 году» . Вашингтон Пост .
  56. ^ «Титан лакус» . Справочник планетарной номенклатуры Геологической службы США . Проверено 16 марта 2020 г.
  57. ^ Гаррет, Кристофер (август 1972 г.). «Приливный резонанс в заливе Фанди и заливе Мэн» . Природа . 238 (5365): 441–443. Бибкод : 1972Natur.238..441G . дои : 10.1038/238441a0 . ISSN   1476-4687 . S2CID   4288383 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a56d83496e8d5042ac2ccbe6e08880ea__1720818000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a5/ea/a56d83496e8d5042ac2ccbe6e08880ea.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Lakes of Titan - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)