Озера Титана

Озера жидкого этана и метана существуют на поверхности Титана , самой большой луны Сатурна. Это было подтверждено космическим зондом Кассини -Хуйгенс , как было подозревалось с 1980 -х годов. [ 2 ] Большие тела жидкости известны как Мария (моря), а маленькие как лакус (озера). [ 3 ]
История и открытие
[ редактировать ]



Возможность того, что на Титане было предложено, было впервые предложено на основе данных из космических зондов Voyager 1 и 2 , которые пролетели мимо Титана в 1980 году. Данные показали, что Титан имеет толстую атмосферу приблизительно правильной температуры и состава для поддержки жидких углеводородов Полем Прямые доказательства были получены в 1995 году, когда данные из космического телескопа Хаббла и других наблюдений свидетельствуют о существовании жидкого метана на титане, либо в отсоединенных карманах, либо по масштабам океанов в течение всего спутника, аналогично воде на Земле. [ 5 ]
Миссия Кассини подтвердила первую гипотезу, хотя и не сразу. Когда зонд прибыл в сатурновую систему в 2004 году, надеялись, что углеводородные озера или океаны могут быть обнаружены с помощью отраженного солнечного света с поверхности любых жидких тел, но отражений . первоначально не наблюдалось [ 6 ]
Возможно, осталась возможность того, что жидкий этан и метан могут быть найдены в полярных регионах Титана, где они должны были быть обильными и стабильными. [ 7 ] В южном полярном регионе Титана загадочная темная функция, названная Лакусом Онтарио, была первым подозреваемым озером, которое, возможно, созданное облаками, которые, как наблюдается, кластер в этом районе. [ 8 ] Возможная береговая линия была также идентифицирована рядом с полюсом с помощью радиолокационных изображений. [ 9 ] После пролета 22 июля 2006 года, в котором радар космического корабля Кассини изображал северные широты, которые были зимой. Было замечено ряд больших, гладких (и, следовательно, темных до радарных) пятен, усеивающих поверхность возле полюса. [ 10 ] Основываясь на наблюдениях, ученые объявили «окончательные доказательства озер, заполненных метаном на Луне Сатурна» в январе 2007 года. [ 7 ] [ 11 ] Команда Cassini -Huygens пришла к выводу, что визуализированные особенности почти наверняка являются давними углеводородными озерами, первыми стабильными телами поверхностной жидкости, найденными на земле. Некоторые, по -видимому, имеют каналы, связанные с жидкостью, и лежат в топографических депрессиях. [ 7 ] Каналы в некоторых регионах создали удивительно небольшую эрозию, предполагая, что эрозия на Титане является чрезвычайно медленной, или некоторые другие недавние явления, возможно, уничтожили более старые русла рек и рельеф. [ 12 ] В целом, радиолокационные наблюдения Cassini показали, что озера покрывают только несколько процентов поверхности и сосредоточены вблизи полюсов, что делает Титан намного более сухим, чем Земля. [ 13 ] Высокая относительная влажность метана в более низкой атмосфере Титана может поддерживать путем испарения из озер, покрывающих только 0,002–0,02% всей поверхности. [ 14 ]
Во время пролета Кассини в конце февраля 2007 года наблюдения радиолокационных и камере показали несколько крупных особенностей в северной полярной области, интерпретируемые как крупные просторы жидкого метана и/или этана, в том числе один, лигея Маре , с площадью 126 000 км. 2 (49 000 кв. Миль), немного больше, чем озеро Мичиган -Хурон , крупнейшее пресноводное озеро на земле; И еще одна, Кракен Маре , которая впоследствии оказалась бы в три раза больше. В октябре 2007 года пролетает южных полярных регионов Титана в октябре 2007 года, хотя и гораздо меньшие, лакеликские черты. [ 15 ]


Во время близкого летающего Кассини в декабре 2007 года визуальный и картирующий инструмент наблюдал озеро, онтарио лакуса, в южном полярном регионе Титана. Этот прибор идентифицирует химически разные материалы в зависимости от того, как они поглощают и отражают инфракрасный свет. Радарные измерения, сделанные в июле 2009 года и январь 2010 года, показывают, что лакус Онтарио чрезвычайно мелкий, 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 - 24 фута 3 дюйма). [ 16 ] Таким образом, это может напоминать наземную грязь . Напротив, в северном полушарии Ligeia Mare имеет глубину 170 м (560 футов). [ 17 ]
Химический состав и шероховатость поверхности озер
[ редактировать ]Согласно данным Cassini, ученые объявили 13 февраля 2008 года, что Titan проводит в своих полярных озерах «в сотни раз больше природного газа и других жидких углеводородов, чем все известные запасы нефти и природного газа на земле». Песочные дюны в пустыне вдоль экватора, в то время как лишенные открытой жидкости, тем не менее, удерживают больше органических веществ, чем все запасы угля Земли. [ 18 ] Было подсчитано, что видимые озера и моря Титана содержат примерно в 300 раз превышают объем проверенных запасов нефти Земли. [ 19 ] В июне 2008 года и инфракрасный картирующий спектрометр Кассини видимый подтвердил наличие жидкого этана вне сомнения в озере в южном полушарии Титана. [ 20 ] Точная смесь углеводородов в озерах неизвестна. Согласно компьютерной модели, 3/4 среднего полярного озера - этан, с 10 -процентным метаном, 7 процентами пропана и меньшего количества цианида водорода , бутана , азота и аргона . [ 21 ] бензол Ожидается, что упадет как снег и быстро растворяется в озерах, хотя озера могут стать насыщенными так же, как мертвое море на Земле упаковано солью . Избыток бензола затем накапливался в грязи, похожий на осадок на берегах и на полах озера, прежде чем в конечном итоге был разрушен этановым дождем, образуя сложный ландшафт с пещерной, обреченной пещеры. [ 22 ] Солеподобные соединения, состоящие из аммиака и ацетилен, также предсказывают, что образуются. [ 23 ] Однако химический состав и физические свойства озер, вероятно, варьируются от одного озера к другому (наблюдения Кассини в 2013 году указывают на то, что лигея Маре заполнена тройной смесью метана, этана и азота и, следовательно, радиолокационными сигналами зонда способны обнаружить Морский пол 170 м [560 футов] ниже поверхности жидкости). [ 24 ]
Кассини изначально не обнаруживалось никаких волн, поскольку северные озера возникли из зимней темноты (расчеты указывают на скорость ветра менее 1 метра в секунду [2,2 миль в час], которые должны поднять обнаруживаемые волны в озерах Титана, но ни один из них не наблюдался). Это может быть либо из -за низких сезонных ветров, либо затвердевания углеводородов. У Титана есть несколько озер, которые проживают около северного полюса, которые различаются по размеру, область, которую эти озера покрывают, и более низкие скорости ветра могут объяснить, почему не было обнаружено поверхностных волн. Площадь над жидкостью, которую дует ветер, известен как выборка. [ 25 ] Чем больше эта область, более крупные волны становятся, когда у ветра есть больше площади для передачи энергии. Чем меньше площадь выбора, будут меньшие волны. Оптические свойства поверхности твердого метана (близко к температуру плавления) довольно близки к свойствам поверхности жидко поверхность. [ 26 ] Твердый метатан более плотнее, чем жидкий метатан, поэтому он в конечном итоге погрузится. Возможно, что метан лед может плавать на некоторое время, так как он, вероятно, содержит пузырьки азота газа из атмосферы Титана. [ 27 ] Температура, близкие к точке замораживания метана (90,4 К; -182,8 ° C; -296,9 ° F), могут привести к плавучивому и тонущему льду, то есть углеводородной коры над жидкостью и блоками углеводорода на дне. кровать озера. Предполагается, что лед снова поднимется на поверхность в начале пружины перед таянием.
С 2014 года Кассини обнаружил переходные особенности в рассеянных участках в Кракен Маре , Лигея Маре и Пунга Маре . Лабораторные эксперименты предполагают эти особенности (например, радарные «магические острова») [ 28 ] могут быть обширные участки пузырьков, вызванные быстрым высвобождением азота, растворенного в озерах. Предполагается, что события вспышки пузырьков произойдут, когда озера охлаждают и впоследствии теплые или всякий раз, когда богатые метаном жидкости смешиваются с богатыми этаном из-за сильных дождей. [ 29 ] [ 30 ] События вспышки пузырьков также могут повлиять на формирование дельт -дельт Титана. [ 30 ] Альтернативным объяснением является переходные особенности в данных Cassini VIMS, данных, ближних инфракрасных могут быть мелкими, ветровые капиллярные волны (Ripples), движущиеся со скоростью около 0,7 м/с (1,6 миль в час) и на высотах около 1,5 сантиметра (0,59 дюйма). [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Анализ данных по пост-кассине предполагает, что приливные токи также могут быть ответственны за генерацию постоянных волн в узких каналах ( фрета ) Кракен Маре. [ 33 ]
Ожидается, что циклоны , вызванные испарения и включают в себя дождь, а также ветры шторма до 20 м/с (72 км/ч; 45 миль в час), будут образуются только в больших северных морях (Кракен Маре, Лигея Маре, Пуга). В северном лете в течение 2017 года, продолжительностью до десяти дней. [ 34 ] Тем не менее, анализ данных Cassini в 2017 году с 2007 по 2015 год показывает, что волны в этих трех морях были миниатюрными, достигнув только около 1 сантиметра (0,39 дюйма) и длиной 20 сантиметров (7,9 дюйма). Результаты ставят под сомнение классификацию начала лета как начало ветреного сезона Титана, потому что сильные ветры, вероятно, сделали бы для больших волн. [ 35 ] Теоретическое исследование в 2019 году пришло к выводу, что у относительно плотных аэрозолей, дождших вниз на озерах Титана, могут обладать свойствами жидкость Полем [ 36 ]
Наблюдение за отраженными отражениями
[ редактировать ]
21 декабря 2008 года Кассини прошел непосредственно через онтарио лакуса на высоте 1900 км (1200 миль) и смог наблюдать за зеркальным отражением в радиолокационных наблюдениях. Сигналы были намного сильнее, чем предполагалось, и насыщали приемник зонда. Вывод, сделанный из силы отражения, заключался в том, что уровень озера не варьировался более чем на 3 мм (0,12 дюйма) по сравнению с зоной, отражающей первую зону, отражающую только 100 м (330 футов) (более плавная, чем любая естественная сухая поверхность на Земле ) Из этого предполагалось, что поверхностные ветры в этом районе минимальны в этом сезоне, и/или жидкость озера более вязкая , чем ожидалось. [ 37 ] [ 38 ]
8 июля 2009 года Cassini визуальный и инфракрасный картирующий спектрометр (VIM) наблюдал спеклу -отражение в 5 мкМ инфракрасного света от тела жидкости в северном полушарии при 71 ° с.ш., 337 ° W. Это было описано как на южной береговой линии. Кракен Маре, [ 39 ] Но на комбинированном изображении радиолокационных ваймов местоположение отображается в виде отдельного озера (позже названное Jingpo Lacus). Наблюдение было сделано вскоре после того, как северная полярная область появилась из 15 лет зимней темноты. Из -за полярного расположения отражающего жидкого тела, наблюдение требовало фазового угла, близкого к 180 °. [ 40 ]
Экваториальные наблюдения на месте с помощью зонда Huygens
[ редактировать ]Открытия в полярных областях контрастируют с результатами зонда Huygens , который приземлился возле экватора Титана 14 января 2005 года. Изображения, сделанные зондом во время его спуска, не показали открытых участков жидко Недавнее прошлое, показывающее бледные холмы, перекрещенные с темными каналами дренажа, которые ведут в широкую, плоскую, более темную область. Первоначально считалось, что темная область может быть озером жидкости или, по крайней мере, вещества, похожих на лап, но теперь ясно, что Huygens приземлился в темной области и что он тверд без каких-либо указаний на жидкости. Пенетрометр . изучал композицию поверхности, когда ремесло воздействовало на него, и первоначально сообщалось, что поверхность была аналогична влажной глине или, возможно , крем -брюле (то есть твердой корой, покрывающей липкий материал) Последующий анализ данных предполагает, что это чтение, вероятно, было вызвано тем, что Huygens вытесняют большую камешку при его приземлении, и что поверхность лучше описывается как «песок» из ледяного зерна. [ 41 ] Изображения, сделанные после посадки зонда, показывают плоскую равнину, покрытую галькой. Камешка может быть сделана из водяного льда и несколько округлена, что может указывать на действие жидкостей. [ 42 ] Термометры указывали, что тепло отголовалось от Huygens так быстро, что земля должна была быть влажным, а на одном изображении изображен свет, отражаемый капельницей, когда она падает на поле зрения камеры. На Титане слабый солнечный свет допускает только около одного сантиметра испарения в год (по сравнению с одним метром воды на земле), но атмосфера может удерживать эквивалент около 10 метров (33 фута) жидкости до форм дождя (по сравнению с около 2 см. [0,79 в] на земле). Таким образом, погода Титана, как ожидается, будет иметь ливень в несколько метров (15–20 футов), вызывая внезапные наводнения, вкрапленные на десятилетия или столетия засухи (тогда как типичная погода на земле включает в себя небольшой дождь в большинстве недель). [ 43 ] Кассини наблюдал экваториальные ливни только один раз с 2004 года. Несмотря на это, ряд давних тропических углеводородных озер были неожиданно обнаружены в 2012 году. [ 44 ] (В том числе один рядом с местом посадки Huygens в регионе Шангри-Ла, который составляет около половины размера Великого Соленого озера Юты , с глубиной не менее 1 метра [3'4 "]). Как и на Земле, вероятный поставщик является Вероятно, подземные водоносные горизонты , другими словами, засушливые экваториальные области Титана содержат « оазисы ». [ 45 ]
Влияние цикла метана Титана и геологии на формирование озера
[ редактировать ]
(концепция художника)
Модели колебаний в атмосферном циркуляции Титана показывают, что в течение сатурнового года жидкость транспортируется из экваториальной области в полюсы, где она падает как дождь. Это может объяснить относительную сухость экваториального региона. [ 46 ] Согласно компьютерной модели, интенсивные ливни должны происходить в нормально без дождя экваториальных областей во время весенних и осенних равноденствий Титана - в жидкости, чтобы вырезать тип каналов, которые обнаружили Huygens. [ 47 ] Модель также предсказывает, что энергия от солнца испаряет жидкий метатан с поверхности Титана, за исключением полюсов, где относительное отсутствие солнечного света облегчает накапливание жидкого метана в постоянные озера. Модель также, по -видимому, объясняет, почему в северном полушарии больше озер. Из -за эксцентриситета орбиты Сатурна северное лето длиннее южного лета, и, следовательно, сезон дождей на севере длиннее.
Тем не менее, недавние наблюдения Кассини (с 2013 года) предполагают, что геология может также объяснить географическое распределение озер и других поверхностей. Одной из загадочных черт «Титана» является отсутствие воздействий кратеров на полюсах и в середине полос, особенно на более низких высотах. Эти районы могут быть водно -болотные угодья, питаемые подземными этаном и метановыми источниками. [ 48 ] Таким образом, любой кратер, созданный метеоритами, быстро подчиняется влажным отложением. Присутствие подземных водоносных горизон может объяснить еще одну загадку. Атмосфера Титана полна метана, что, согласно расчетам, должно реагировать с ультрафиолетовым излучением от солнца с образованием жидкого этана. Со временем луна должна была построить океан Этан сотни метров (от 1500 до 2500 футов) глубиной, а не только несколько полярных озер. Присутствие водно -болотных угодий предполагает, что этан впитывается в землю, образуя подземный жидкий слой, похожий на грунтовые воды на земле. Возможность состоит в том, что формирование материалов, называемых клатратами, изменяет химический состав стока осадков, который заряжает подземный углеводород «водоносные горизонты». Этот процесс приводит к формированию резервуаров пропана и этана, которые могут войти в некоторые реки и озера. Химические преобразования, происходящие под землей, повлияют на поверхность Титана. Озера и реки, питаемые источниками из подземных резервуаров пропана или этана, будут показывать такой же состав, тогда как те, которые питались осадками, будут различными и содержат значительную долю метана. [ 49 ]
Все, кроме 3% озер Титана, были найдены в яркой единице местности, покрывающей около 900 на 1800 километров (560 на 1120 миль) около Северного полюса. У найденных здесь озеров есть очень отличительные формы - связанные с сложными силуэтами и крутыми сторонами - разжигая деформация коры, созданные трещинами, которые могут быть заполнены жидкостью. Были предложены различные механизмы формирования. Объяснения варьируются от коллапса земли после криоволканического извержения в карстовую местность, где жидкости растворяют растворимый лед. [ 50 ] Меньшие озера (до десятков миль в поперечнике) с крутыми ободами (высотой до сотен футов) могут быть аналогичны озерам Маар , то есть взрывные кратеры впоследствии заполнены жидкостью. Предполагается, что взрывы возникают в результате колебаний климата, которые приводят к карманам жидкого азота, накапливающимися в коре в течение более холодных периодов, а затем взрывались, когда потепление приводило к быстрому расширению азота, когда оно смещалось в газовое состояние. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
Titan Mare Explorer
[ редактировать ]Titan Mare Explorer (Time) была предложенной NASA/ESA Lander, который выплеснул на Лигея Маре и проанализировал ее поверхность, береговую линию и атмосферу Титана . [ 54 ] Тем не менее, это было отказано в августе 2012 года, когда НАСА вместо этого выбрало миссию по пониманию Марса. [ 55 ]
Названные озера и моря
[ редактировать ]




Считается, что элементы, помеченные в лакуре, являются этаном/метановыми озерами, в то время как объекты, помеченные Lacuna, считаются сухими ложами озера. Оба названы в честь озер на Земле. [ 3 ] Особенности с надписью синус - это бухты в озерах или морях. Они названы в честь бухты и фьордов на земле. Особенности с надписью «Инсула» являются островами в рамках жидкости. Они названы в честь мифических островов. Титанов Мария (большие углеводородные моря) названы в честь морских монстров в мировой мифологии. [ 3 ] Таблицы обновлены по состоянию на 2023 год. [ 56 ]
Морские имена Титана
[ редактировать ]Имя | Координаты | Длина (км) [ Примечание 1 ] | Площадь (км 2 ) | Дата утверждения | Источник имени | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|
Трескаться | 68 ° 00'N 310 ° 00'W / 68,0 ° с.ш. 310,0 ° С | 1,170 | 400,000 | 11 апреля 2008 г. | Кракен . , норвежский морской монстр | Wgpsn |
Лигея Маре | 79 ° 00′N 248 ° 00 'Вт / 79,0 ° с.ш. 248,0 ° W | 500 | 126,000 | 11 апреля 2008 г. | Лигея, одна из сирен , греческих монстров | Wgpsn |
Большая сумка | 85 ° 06′N 339 ° 42′W / 85,1 ° N 339,7 ° W | 380 | 40,000 | 14 ноября 2008 г. | Родители из акул Антро и ящериц | Wgpsn |
Озеро имена Титана
[ редактировать ]Озеро имена Титана
[ редактировать ]Имена залива Титана
[ редактировать ]Островные имена Титана
[ редактировать ]Остров | Координаты | Жидкое тело | Диаметр (км) | Дата утверждения | Назван в честь | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|
Бермутезы Инсула | 67 ° 06′N 317 ° 06′W / 67,1 ° с.ш. 317,1 ° W | Трескаться | 124 | 19 января 2015 года | Бермутес , зачарованный остров Шекспира буре в | Wgpsn |
Остров Бимини | 73 ° 18′N 305 ° 24′W / 73,3 ° N 305,4 ° W | Трескаться | 39 | 19 января 2015 года | Бимини , остров в легенде Аравака , который, как говорится, содержит фонтан молодости. | Wgpsn |
Bralgu Insula | 76°12′N 251°30′W / 76.2°N 251.5°W | Лигея Маре | 55 | 19 января 2015 года | Баралка , в культуре Йольнгу , остров мертвых и место, где возник Джанггавул , три брата с создателем. | Wgpsn |
Buyan Insula | 77°18′N 245°06′W / 77.3°N 245.1°W | Лигея Маре | 48 | 19 января 2015 года | Буйан , Скалистый остров в русских народных сказках, расположенных на южном берегу Балтийского моря | Wgpsn |
Hawaiki Insulae | 84 ° 19′N 327 ° 04′W / 84,32 ° N 327,07 ° W | Большая сумка | 35 | 14 декабря 2020 года | Hawaiki , оригинальный домашний остров полинезийского народа в местной мифологии | Wgpsn |
Hufe Insulae | 67 ° 00′N 320 ° 18'W / 67 ° N 320,3 ° W | Трескаться | 152 | 19 января 2015 года | Хуфайд , легендарный остров в болотах Южного Ирака | Wgpsn |
Остров Кроцилея | 69 ° 06'n 302 ° 24'''' w / 69,1 ° с.ш. 302,4 ° W | Трескаться | 74 | 19 января 2015 года | Кроцилея , мифологический греческий остров в Ионинском море , недалеко от Итаки | Wgpsn |
Крошечный инсулис | 79 ° 06′N 312 ° 12′W / 79,1 ° N 312,2 ° W | Трескаться | 168 | 11 апреля 2008 г. | Mayda , легендарный остров на северо -восточной Атлантике | Wgpsn |
Остров Меропис | 83°51′N 313°41′W / 83.85°N 313.68°W | Большая сумка | 30 | 14 декабря 2020 года | Меропис , вымышленный остров, упомянутый древнегреческим писателем Теопомпусом в его работе Филиппика | Wgpsn |
Остров Оногоро | 83 ° 17′N 311 ° 42′W / 83,28 ° с.ш. 311,7 ° W | Большая сумка | 15 | 14 декабря 2020 года | Остров Оногоро , японский мифологический остров | Wgpsn |
Penglai Insula | 72 ° 12′N ° 42′W / 72,2 ° N 308,7 ° | Трескаться | 94 | 19 января 2015 года | Пенглай , мифологический китайский горный остров, где жили бессмертные и боги. | Wgpsn |
Остров траур | 77 ° 30'n 251 ° 18' ''''в / 77,5 ° с.ш. 251,3 ° W | Лигея Маре | 64 | 19 января 2015 года | Символгады , «столкновенные скалы» в Босфоре только Арго успешно прошел. , которые , как говорили, | Wgpsn |
Royllo Insula | 68 ° 18′N 297 ° 12′W / 68,3 ° N 297,2 ° W | Трескаться | 103 | 19 января 2015 года | Ройлло , легендарный остров в Атлантике , на грани неизвестного, недалеко от Антилы и Сен -Брандана . | Wgpsn |
Галерея изображений
[ редактировать ]-
Карты полярных регионов Титана на основе изображений из МКС Кассини , показывающих углеводородные озера и моря. Тела жидких углеводородов изложены красным; Синий контур указывает тело, которое появилось во время интервала 2004-2005 годов.
-
Ложоцвета высокого разрешения кассини синтетической апертурой радарной мозаики северной полярной области Титана, показывающая углеводородные моря, озера и притоки. Синяя окраска указывает на низкую радарную отражательную способность, вызванные телами жидкого этана , метана и растворенного азота . [ 1 ] Около половины Кракен Маре , большое тело в нижней части слева, находится за пределами изображения. Лигея Маре - это большое тело в правом нижнем углу. Панга Маре только остается в центре. Цингпо лакус прямо над Кракен Маре, а Болсена Лакус находится прямо над ним.
-
Кассини вид на северные полярные моря и озера Титана в ближнем инфракрасном положении. Лигея Маре на вершине; Punga Mare находится под ним, а Кракен Маре - в нижнем правом.
-
В период с июля 2004 года по июнь 2005 года появились новые темные особенности в Арракис Планития , низкая равнина в южном полярном регионе Титана. Они интерпретируются как новые тела жидкого углеводорода в результате осадков из облаков, наблюдаемых в районе в октябре 2004 года.
-
Северные полярные озера Титана, по -видимому, были стабильными по крайней мере для одного сезона Титана (семь лет земли).
-
Натуральный цвет видимого нового инфракрасного вида Титана показывает свои северные полярные моря и озера в верхнем слевах.
Смотрите также
[ редактировать ]- Атмосфера Титана
- Озера на Марсе
- Список крупнейших озер и морей в солнечной системе - список тел солнечной системы жидкости
- Яма для смолы - асфальтовая яма или асфальтовое озеро
Примечания
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в Веб -сайт USGS дает размер как «диаметр», но на самом деле это длина в самом длинном измерении.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный Coustenis, A.; Тейлор, FW (21 июля 2008 г.). Титан: Изучение земного мира . Мировой научный. С. 154–155. ISBN 978-981-281-161-5 Полем OCLC 144226016 . Получено 2013-12-29 .
- ^ Митри, Джузеппе; Showman, Adam P.; Лунин, Джонатан I.; Лоренц, Ральф Д. (2007-02-01). «Углеводородные озера на Титане» . ИКАРС . 186 (2): 385–394. doi : 10.1016/j.icarus.2006.09.004 . ISSN 0019-1035 .
- ^ Jump up to: а беременный в "Титан" . Gazetteer of Planetary Nomenclaturation . USGS . Получено 2013-12-29 .
- ^ "Vid Flumina" . Gazetteer of Planetary Nomenclaturation . USGS . Получено 2013-10-24 .
- ^ Дермотт, Стэнли Ф.; Саган, Карл (1995). «Приливные эффекты отключенных углеводородных морей на Титана». Природа . 374 (6519): 238–240. Bibcode : 1995natur.374..238d . doi : 10.1038/374238A0 . PMID 7885443 . S2CID 4317897 .
- ^ Бортман, Генри (2 ноября 2004 г.). "Титан: Где влажные вещи?" Полем Журнал астробиологии. Архивировано с оригинала 3 ноября 2006 года . Получено 2007-08-28 .
- ^ Jump up to: а беременный в Стофан, Эллен Р .; Elachi, C.; Лунин, Джонатан I .; и др. (4 января 2007 г.). «Озера Титана». Природа . 445 (1): 61–64. Bibcode : 2007natur.445 ... 61 с . doi : 10.1038/nature05438 . PMID 17203056 . S2CID 4370622 .
- ^ Лакдавалла, Эмили (28 июня 2005 г.). "Темное пятно возле Южного полюса: озеро кандидата на Титана?" Полем Планетарное общество. Архивировано из оригинала 2011-06-05 . Получено 2006-10-14 .
- ^ «Радарные изображения НАСА Кассини показывают драматическую береговую линию на Титане» (пресс -релиз). Столеточная лаборатория. 16 сентября 2005 года. Архивировано с оригинала 2012-05-30 . Получено 2006-10-14 .
- ^ «PIA08630: озера на Титане» . НАСА ПЛАНЕТРИЧЕСКИЕ Фотожурна . НАСА/JPL . Получено 2006-10-14 .
- ^ «У ученых есть жидкие озера, сообщают в природе» . НАСА/JPL. 3 января 2007 года. Архивировано с оригинала 16 июля 2012 года . Получено 2007-01-08 .
- ^ «Речные сети на Титане указывают на загадочную геологическую историю» . Грань 20 июля 2012 года. Архивировано с оригинала 6 октября 2012 года . Получено 2012-07-23 .
- ^ Хехт, Джефф (11 июля 2011 г.). «Этан озера в красной дымке: сверхъестественное луновое пейзаж Титана» . Новый ученый . Получено 2011-07-25 .
- ^ Митри, Джузеппе; Showman, Adam P.; Лунин, Джонатан I.; Лоренц, Ральф Д. (февраль 2007 г.). «Углеводородные озера на Титане» (PDF) . ИКАРС . 186 (2): 385–394. Bibcode : 2007icar..186..385m . doi : 10.1016/j.icarus.2006.09.004 .
- ^ Лакдавалла, Эмили (2007). «News Flash: озера на южном полюсе Титана тоже на вершине земли озер на севере» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 2008-01-03 . Получено 2007-10-12 .
- ^ Уолл, Майк (2010-12-17). «Сатурн Мун« Озеро Онтарио »: мелкий и практически не волновый» . Space.com . Получено 2010-12-19 .
- ^ Фоли, Джеймс (2013-12-20). «Глубина и объем метан морей на Сатурн Луны Титан рассчитана» . Nature World News . Получено 2014-04-14 .
- ^ «У Титана больше нефти, чем на земле» . Space.com . 13 февраля 2008 г. Получено 2008-02-13 .
- ^ Москвич, Катия (13 декабря 2013 г.). «Астрофил: озеро Титана имеет больше жидкого топлива, чем на земле» . Новый ученый . Получено 2013-12-14 .
- ^ Хадхази, Адам (2008). «Ученые подтверждают жидкое озеро, пляж на луне Сатурна» . Scientific American . Получено 2008-07-30 .
- ^ Хехт, Джефф (11 июля 2011 г.). «Этан озера в красной дымке: сверхъестественное луновое пейзаж Титана» . Новый ученый . Получено 2011-07-25 .
- ^ Хехт, Джефф (6 августа 2014 г.). «Сатурн Луна может принять собственное мертвое море» . Новый ученый . Получено 2014-08-23 .
- ^ Венц, Джон (17 марта 2018 г.). «Странные кристаллы могли покрыть Титан» . Новый ученый . Тол. 237, нет. 3169. с. 8. doi : 10.1016/s0262-4079 (18) 30460-3 . Получено 2018-03-23 .
- ^ Mastrogiuseppe, Marco; Поггиали, Валерио; Хейс, Александр; Лоренц, Ральф; Лунин, Джонатан I.; Пикарди, Джованни; SEU, Роберто; Фламина, Энрико; Митри, Джузеппе; Notarnicola, Claudia; Паллу, Филипп; Zebker, Говард (2014). «Батиметрия моря Титана» (PDF) . Геофизические исследования . 41 (5): 1432–1437. Bibcode : 2014georl..41.1432m . Doi : 10.1002/2013GL058618 . S2CID 134356087 .
- ^ «Национальная служба погоды NOAA - Глоссарий» . Прогноз.weather.gov . Получено 2022-11-11 .
- ^ Kirichek, O.; Церковь, AJ; Томас, мг; Cowdery, D.; Хиггинс, SD; Дудман, депутат; Боуден, ZA (1 февраля 2012 г.). «Адгезия, пластичность и другие своеобразные свойства твердого метана». Криогеника . 52 (7–9): 325–330. Bibcode : 2012cryo ... 52..325K . doi : 10.1016/j.cryogenics.2012.02.001 .
- ^ "Блоки углеводородов плавают на озерах Титана?" Полем 8 февраля 2013 г. Получено 2013-01-10 . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Hofgartner, JD; Хейс, Александр Г.; Лунин, Джонатан I.; Зебкер, Говард; Стайлз, BW; Сотин, C.; Барнс, JW; Черепаха, EP; Бейнс, Кх; Браун, RH; Буратти, BJ (июль 2014 г.). «Переходные черты в море Титана» . Природа Геонаука . 7 (7): 493–496. Bibcode : 2014natge ... 7..493H . doi : 10.1038/ngeo2190 . ISSN 1752-0908 .
- ^ Грейция, Тони (15 марта 2017 г.). «Эксперименты показывают, что озера Титана могут шипировать с азотом» . НАСА . Получено 2017-04-21 .
- ^ Jump up to: а беременный Фарнсворт, Кендра К.; Chevrier, Vincent F.; Steckloff, Jordan K.; Лакстон, Дастин; Сингх, Сандип; Сото, Алехандро; Soderblom, Jason M. (2019). «Азот Exsolution и Bubble Formation в озерах Титана». Геофизические исследования . 46 (23): 13658–13667. Bibcode : 2019georl..4613658f . doi : 10.1029/2019GL084792 . ISSN 1944-8007 . S2CID 213542086 .
- ^ Барнс, Джейсон В.; Сотин, Кристоф; Soderblom, Jason M.; Браун, Роберт Х.; Хейс, Александр Г.; Донелан, Марк; Родригес, Себастьен; Mouélic, Stéphane Le; Бейнс, Кевин Х.; Маккорд, Томас Б. (2014-08-21). «Cassini/Vims наблюдает грубые поверхности на маре титана в зеркальном отражении» . Планетарная наука . 3 (1): 3. Bibcode : 2014plsci ... 3 .... 3b . doi : 10.1186/s13535-014-0003-4 . ISSN 2191-2521 . PMC 4959132 . PMID 27512619 .
- ^ Рука, Эрик (16 декабря 2014 г.). «Космические космические космические костюмы пятен вероятных волн на морях Титана» . Наука . Получено 2015-01-14 .
- ^ Jump up to: а беременный Heslar, Michael F.; Барнс, Джейсон В.; Soderblom, Jason M.; Seignovert, Benoit; Dhingra, Rajani D.; Сотин, Кристоф (2020-07-01). «Приливные течения, обнаруженные в проливах Кракен Маре из наблюдений за солнцем Cassini Vims» . Planetary Science Journal . 1 (2): 35. Arxiv : 2007.00804 . Бибкод : 2020PSJ ..... 1 ... 35H . doi : 10.3847/psj/aba191 . S2CID 220301577 .
- ^ Хехт, Джефф (22 февраля 2013 г.). «Icy Titan порождает тропические циклоны» . Новый ученый . Получено 2013-03-09 .
- ^ Грима, Кирилл; Mastrogiuseppe, Marco; Хейс, Александр Г.; Стена, Стивен Д.; Лоренц, Ральф Д.; Хофгартнер, Джейсон Д.; Стайлз, Брайан; Элачи, Чарльз; Команда радара Кассини (15 сентября 2017 г.). «Шероховатость поверхности углеводородных морей Титана» . Земля и планетарные научные письма . 474 : 20–24. BIBCODE : 2017E & PSL.474 ... 20G . doi : 10.1016/j.epsl.2017.06.007 . HDL : 11573/1560403 .
- ^ Кордиер, Даниэль; Карраско, Натали (2 мая 2019 г.). «Плаваность аэрозолей и волн демпфирует на морях Титана». Природа Геонаука . 12 (5): 315–320. Arxiv : 1905.00760 . Bibcode : 2019natge..12..315c . doi : 10.1038/s41561-019-0344-4 . S2CID 143423109 .
- ^ Гроссман, Лиза (2009-08-21). «Зеркальное зеркальное озеро Сатурна Луна« хорошо для прохождения камней » . Новый ученый . Получено 2009-11-25 .
- ^ Wye, LC; Зебкер, Ха; Лоренц, Р.Д. (2009-08-19). «Гладкая лакуса Titan's Ontario: ограничения из данных радара кассни радара » Геофизические исследования 36 (16): L1 Bibcode : 2009gorl..3616201W Doi : 10.1029/ 2009gl039588
- ^ Кук, J.-RC (2009-12-17). «Glint of Sunlight подтверждает жидкость в районе Северного озера Титана» . НАСА . Архивировано из оригинала 2011-10-09 . Получено 2009-12-18 .
- ^ Лакдавалла, Эмили (17 декабря 2009 г.). «Кассини Вимс видит долгожданный блеск у озера Титана» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 2011-08-19 . Получено 2009-12-17 .
- ^ "Пеббл" Пеббл "Зонд" Титана " . BBC News . 10 апреля 2005 г. Получено 2007-08-06 .
- ^ Лакдавалла, Эмили (15 января 2005 г.). «Новые изображения из зонда Huygens: береговые линии и каналы, но, по -видимому, сухая поверхность» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 29 августа 2007 года . Получено 2005-03-28 .
- ^ Лоренц, Ральф; Сотин, Кристоф (март 2010 г.). «Луна, которая была бы планетой». Scientific American . 302 (3): 36–43. Bibcode : 2010sciam.302c..36l . doi : 10.1038/Scientificamerican0310-36 . PMID 20184181 .
- ^ Гриффит, C.; и др. (2012). «Возможные тропические озера на Титане от наблюдений за темной местностью». Природа . 486 (7402): 237–239. Bibcode : 2012natur.486..237G . doi : 10.1038/nature11165 . PMID 22699614 . S2CID 205229194 .
- ^ «Тропические метановые озера на Луне Сатурна Титана» . saturntoday.com . 2012. Архивировано из оригинала 2012-11-03 . Получено 2012-06-16 .
- ^ «Тропический Титан: ледяной климат Титана имитирует тропики Земли» . Журнал астробиологии . 2007. Архивировано из оригинала 2007-10-11 . Получено 2007-10-16 .
- ^ «Новая компьютерная модель объясняет озера и штормы на Титане» . Сатурн сегодня . 2012. Архивировано из оригинала 2012-02-01 . Получено 2012-01-26 .
- ^ Гроссман, Лиза (18 октября 2013 г.). «Соргические болоты глотают кратеры на Титане» . Новый ученый . Получено 2013-10-29 .
- ^ Cowing, Keith (3 сентября 2014 г.). «Ледяные водоносные горизонты на титане трансформируют метан осадки» . Spaceref . Получено 2014-09-03 .
- ^ Cowing, Keith (23 октября 2013 г.). «Новые виды на землю озер Титана» . Spaceref . Получено 2013-12-18 .
- ^ Митри, Джузеппе; Лунин, Джонатан I.; Mastrogiuseppe, Marco; Поггиали, Валерио (2019). «Возможное взрыв кратер происхождение маленьких бассейнов озера с поднятыми ободами на Титане» (PDF) . Природа Геонаука . 12 (10): 791–796. Bibcode : 2019natge..12..791m . doi : 10.1038/s41561-019-0429-0 . HDL : 11573/1560411 . S2CID 201981435 .
- ^ «Гигантские взрывы выгнули особенные пейзажи Луны». Природа . 573 (7774): 313. 13 сентября 2019 года. DOI : 10.1038/D41586-019-02706-1 . S2CID 202641695 .
- ^ McCartney, G.; Джонсон, А. (9 сентября 2019 г.). «Новые модели предполагают, что озера Titan - это кратеры взрыва» . НАСА JPL . Получено 2019-09-16 .
- ^ Стофан, Эллен (25 августа 2009 г.). «Titan Mare Explorer (время): первое исследование внеземного моря» (PDF) . Космическая политика онлайн. Архивировано из оригинала (PDF) на 2009-10-24 . Получено 2009-11-04 .
- ^ Вастаг, Брайан (20 августа 2012 г.). «НАСА отправит Robot Drill на Марс в 2016 году» . Вашингтон пост .
- ^ "Титан лакус" . USGS Gazetteer of Planetary Nomenclatoration . Получено 16 марта 2020 года .
- ^ Гаррет, Кристофер (август 1972 г.). «Приливный резонанс в заливе Фанди и залива штата Мэн» . Природа . 238 (5365): 441–443. Bibcode : 1972natur.238..441g . doi : 10.1038/238441A0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4288383 .