Озера Титана - Lakes of Titan - Wikipedia

Ложный цвет, среднее разрешение Кассини радар с синтезированной апертурой мозаика из Титан северный полярный регион России, показывающий углеводородные моря, озера и сети притоков. Синий цвет указывает на области с низкой отражательной способностью радара, вызванные массами жидкости. этан, метан и распался азот.[1] Kraken Mare Слева внизу находится самое большое море на Титане. Лигейя Маре большое тело под полюсом, и Пунга Маре на половину своего размера только слева от полюса. Белые области не отображены.

Озера Титан, Сатурн самая большая луна, это тела жидкости этан и метан которые были обнаружены Кассини – Гюйгенс космический зонд и подозревался задолго до этого.[2] Большие известны как Мария (моря) и маленькие, как лакус (озера).[3]

История

Озера Титана (11 сентября 2017 г.)
Сравнение размеров Лигейя Маре с Озеро Верхнее.
Радарограмма, полученная высотомером Cassini RADAR, показывающая поверхность и морское дно Лигейя-Маре вдоль разреза, выделенного красной линией. В каждом столбце показана полученная мощность как функция времени.
Вид Флумина,[4] река длиной 400 км, впадающая в Лигейя-Маре (в правом нижнем углу верхнего изображения).

Возможность того, что было море на Титан был впервые предложен на основе данных Вояджер 1 и 2 космические зонды, запущенные в августе и сентябре 1977 года. Данные показали, что у Титана плотная атмосфера приблизительно правильной температуры и состава, чтобы поддерживать их. Прямые доказательства не были получены до 1995 г., когда данные Космический телескоп Хаббла и другие наблюдения уже предполагали существование жидкого метана на Титане, либо в отсоединенных карманах, либо в масштабе океанов размером со спутник, подобно воде на земной шар.[5]

В Кассини Миссия подтвердила прежнюю гипотезу, хотя и не сразу. Когда зонд прибыл в систему Сатурна в 2004 году, возникла надежда, что углеводород озера или океаны могут быть обнаружены по отраженному солнечному свету от поверхности любых жидких тел, но не зеркальные отражения изначально наблюдались.[6]

Оставалась возможность, что жидкий этан и метан могут быть найдены в полярных регионах Титана, где они, как ожидается, будут в изобилии и стабильны.[7] В южном полярном регионе Титана загадочная темная особенность под названием Онтарио Лакус было первым идентифицированным предполагаемым озером, возможно, созданным облаками, которые, по наблюдениям, группируются в этом районе.[8] Возможная береговая линия была также идентифицирована около полюса с помощью радиолокационных изображений.[9] После пролета 22 июля 2006 г., когда Кассини радар космического корабля запечатлел северные широты, которые были в то время зимой. Было замечено несколько больших гладких (и темных для радаров) пятен на поверхности около полюса.[10] Основываясь на наблюдениях, в январе 2007 года ученые объявили «окончательные доказательства наличия озер, заполненных метаном на спутнике Сатурна Титане».[7][11] В Кассини – Гюйгенс Команда пришла к выводу, что изображенные объекты почти наверняка представляют собой давно разыскиваемые углеводородные озера, первые устойчивые тела поверхностной жидкости, обнаруженные за пределами Земли. Некоторые, похоже, имеют каналы, связанные с жидкостью, и лежат в топографических углублениях.[7] Каналы в некоторых регионах создали удивительно небольшую эрозию, что позволяет предположить, что эрозия на Титане происходит чрезвычайно медленно, или некоторые другие недавние явления могли стереть более старые русла рек и формы рельефа.[12] В целом, радиолокационные наблюдения Кассини показали, что озера покрывают лишь несколько процентов поверхности и сосредоточены около 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 только 0,002–0,02% всей поверхности.[14]

Во время Кассини Облет в конце февраля 2007 года с помощью радаров и видеокамер выявил несколько крупных объектов в северном полярном регионе, интерпретированных как большие пространства жидкого метана и / или этана, в том числе один, Лигейя Маре, площадью 126000 км22 (48 649 кв. Миль) ((немного больше, чем Озеро Мичиган – Гурон, крупнейшее пресноводное озеро на Земле) и еще одно, Kraken Mare, который позже окажется втрое больше. Облет южных полярных регионов Титана в октябре 2007 года выявил аналогичные, хотя и гораздо меньшие по размеру, похожие на озеро объекты.[15]

Инфракрасное зеркальное отражение выключено Джингпо Лакус, северное полярное тело жидкости.
Изображение Титана, сделанное во время Гюйгенс 'спуск с холмами и рельефом, напоминающими береговую линию и дренажные каналы.

Во время близкого пролета «Кассини» в декабре 2007 года визуально-картографический инструмент наблюдал озеро Онтарио Лакус в южном полярном регионе Титана. Этот инструмент идентифицирует химически разные материалы на основе того, как они поглощают и отражают инфракрасный свет. Радиолокационные измерения, сделанные в июле 2009 г. и январе 2010 г., показывают, что Онтарио Лакус чрезвычайно мелководен, со средней глубиной 0,4–3,2 м (1'4 "-10,5 ') и максимальной глубиной 2,9–7,4 м (9,5'-24 м). '4 ").[16] Таким образом, он может напоминать земной ил. Напротив, северное полушарие Лигейя Маре имеет глубины 170 м (557'9 дюймов).[17]

Химический состав и шероховатость поверхности озер

Согласно данным «Кассини», 13 февраля 2008 года ученые объявили, что в полярных озерах Титана находится «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 органических веществ, чем все запасы угля на Земле.[18] Было подсчитано, что видимые озера и моря Титана содержат примерно в 300 раз объем разведанных запасов нефти на Земле.[19] В июне 2008 г. Кассинис Спектрометр для картографирования в видимой и инфракрасной области спектра без сомнения подтвердил присутствие жидкого этана в озере в южном полушарии Титана.[20] Точная смесь углеводородов в озерах неизвестна. Согласно компьютерной модели, 3/4 среднего полярного озера - этан, 10 процентов метана, 7 процентов. пропан и меньшее количество цианистый водород, бутан, азот и аргон.[21] Бензол ожидается, что они упадут, как снег, и быстро растворится в озерах, хотя озера могут стать насыщенными так же, как Мертвое море на Земле полно соль. Затем избыток бензола будет накапливаться в виде грязи на берегах и на дне озера, прежде чем в конечном итоге подвергнется эрозии этановым дождем, образуя сложный, пронизанный пещерами ландшафт.[22] Также прогнозируется образование солеподобных соединений, состоящих из аммиака и ацетилена.[23] Однако химический состав и физические свойства озер, вероятно, варьируются от одного озера к другому (наблюдения Кассини в 2013 г. Лигейя Маре заполнен тройной смесью метана, этана и азота, и, следовательно, радиолокационные сигналы зонда смогли обнаружить морское дно на глубине 170 м (557'9 дюймов) ниже поверхности жидкости).[24]

Изначально Кассини не обнаружил волн, поскольку северные озера вышли из зимней темноты (расчеты показывают, что скорость ветра менее 1 метра в секунду (2,2 миль в час) должна вызвать заметные волны в этановых озерах Титана, но никаких наблюдений не наблюдалось). Это может быть связано либо с умеренными сезонными ветрами, либо с затвердеванием углеводородов. Оптические свойства твердой поверхности метана (близкой к температуре плавления) довольно близки к свойствам поверхности жидкости, однако вязкость твердого метана, даже вблизи точки плавления, на много порядков выше, что может объяснить необычайную гладкость поверхности. поверхность.[25] Твердый метан плотнее жидкого метана, поэтому со временем он тонет. Возможно, метановый лед какое-то время может плавать, поскольку он, вероятно, содержит пузырьки газообразного азота из атмосферы Титана.[26] Температуры, близкие к точке замерзания метана (90,4 Кельвина / -296,95 F), могут привести как к плавающему, так и к тонущему льду, то есть к образованию углеводородной ледяной корки над жидкостью и глыб углеводородного льда на дне дна озера. По прогнозам, лед снова поднимется на поверхность в начале весны перед таянием.

С 2014 г. Кассини обнаружил переходные особенности в отдельных участках в Kraken Mare, Лигейя Маре и Пунга Маре. Лабораторные эксперименты показывают эти особенности (например, "волшебные острова" с яркими радиолокационными лучами)[27] Это могут быть огромные пятна пузырей, вызванные быстрым выбросом азота, растворенного в озерах. По прогнозам, всплески пузырей будут происходить по мере того, как озера охлаждаются, а затем нагреваются или когда флюиды, богатые метаном, смешиваются с флюидами, богатыми этаном из-за сильных дождей.[28][29] Вспышки пузырей также могут влиять на формирование дельт рек Титана.[29] Альтернативное объяснение - переходные особенности в Кассини VIMS ближний инфракрасный данные могут быть мелкими, ветровыми капиллярные волны (рябь) движется со скоростью ~ 0,7 м / с (1,5 мили в час) и на высоте ~ 1,5 см (1/2 дюйма).[30][31][32] Пост-Кассини анализ данных VIMS предполагает, что приливные течения также могут быть ответственны за генерацию устойчивых волн в узких каналах (Freta ) Kraken Mare.[32]

Циклоны под воздействием испарения и с участием дождя, а также ураганного ветра до 20 м / с (72 км / ч или 45 миль в час), как ожидается, будут формироваться только над большими северными морями (Kraken Mare, Ligeia Mare, Punga Mare) в северное лето в течение 2017 года продолжительностью до десяти дней.[33] Однако анализ данных Кассини за 2007-2015 годы за 2017 год показывает, что волны в этих трех морях были небольшими, достигая лишь ~ 1 сантиметра (25/64 дюйма) в высоту и 20 сантиметров (8 дюймов) в длину. Результаты ставят под сомнение классификацию начала лета как начала ветреного сезона на Титане, потому что сильный ветер, вероятно, вызвал бы большие волны.[34] Теоретическое исследование 2019 года пришло к выводу, что относительно плотные аэрозоли, падающие на озера Титана, могут иметь свойства отталкивания жидкости, образуя стойкую пленку на поверхности озер, которая затем будет препятствовать образованию волн с длиной волны более нескольких сантиметров. .[35]

Наблюдение за зеркальными отражениями

Солнце в ближнем инфракрасном диапазоне отражается от углеводородных морей Титана.

21 декабря 2008 г. Кассини прошел прямо над Онтарио-Лакус на высоте 1900 км (1180 миль) и смог наблюдать зеркальное отражение в радиолокационных наблюдениях. Сигналы были намного сильнее, чем ожидалось, и насыщали приемник зонда. На основании силы отражения был сделан вывод, что уровень озера не изменялся более чем на 3 мм (1/8 дюйма) в течение первая зона Френеля отражающая поверхность шириной всего 100 м (328 футов) (более гладкая, чем любая естественная сухая поверхность на Земле). Исходя из этого, было сделано предположение, что приземные ветры в этом сезоне минимальны и / или уровень жидкости в озере больше вязкий чем ожидалось.[36][37]

8 июля 2009 г. Кассинис Визуальный и инфракрасный картографический спектрометр (VIMS) наблюдали зеркальное отражение в 5мкм инфракрасный осветить жидкое тело северного полушария на 71 ° с.ш., 337 ° з. Это было описано как на южном берегу Кракен-Маре,[38] но на комбинированное изображение РЛС-ВИМС это место показано как отдельное озеро (позже названное Цзинпо Лакус). Наблюдение было проведено вскоре после того, как северный полярный регион вышел из пятнадцатилетней зимней темноты. Из-за полярного расположения отражающего жидкого тела наблюдение потребовало угол фазы близко к 180 °.[39]

Экваториальные наземные наблюдения зондом Гюйгенс

Открытия в полярных регионах контрастируют с выводами Гюйгенс зонд, который приземлился около экватора Титана 14 января 2005 года. На изображениях, сделанных зондом во время его спуска, не было видно открытых участков жидкости, но они четко указывали на присутствие жидкости в недавнем прошлом, показывая бледные холмы, пересеченные темными дренажными каналами, ведите в широкую, плоскую и темную область. Первоначально предполагалось, что темная область может быть озером жидкости или, по крайней мере, смолистого вещества, но теперь ясно, что Гюйгенс приземлился на темную область, и что он твердый без каких-либо признаков жидкости. А пенетрометр изучили состав поверхности, когда корабль столкнулся с ней, и первоначально сообщалось, что поверхность была похожа на мокрую глина, или возможно Крем-брюле (то есть твердая корка, покрывающая липкий материал). Последующий анализ данных предполагает, что это показание, вероятно, было вызвано Гюйгенс смещая крупный камешек при приземлении, и что поверхность лучше описать как «песок», сделанный из ледяных зерен.[40] На снимках, сделанных после приземления зонда, видна плоская равнина, покрытая галькой. Камешки могут быть сделаны из водяного льда и имеют несколько округлую форму, что может указывать на действие жидкости.[41] Термометры показали, что тепло уносилось от Гюйгенса так быстро, что земля, должно быть, была влажной, а на одном изображении показан свет, отраженный каплей росы, когда она попадает в поле зрения камеры. На Титане слабый солнечный свет позволяет испаряться только примерно одному сантиметру в год (по сравнению с одним метром воды на Земле), но атмосфера может удерживать эквивалент примерно 10 метров (28 футов) жидкости до образования дождя (по сравнению с примерно 2 см [25/32 дюйма] на Земле). Таким образом, ожидается, что погода на Титане будет включать ливни длиной в несколько метров (15-20 футов), вызывающие внезапные наводнения, перемежаемые десятилетиями или столетиями засухи (тогда как типичная погода на Земле включает небольшой дождь в большинстве недель ).[42] Кассини наблюдал экваториальные ливни только один раз с 2004 года. Несмотря на это, в 2012 году неожиданно было обнаружено несколько давних тропических углеводородных озер. [43] (в том числе один рядом с посадочной площадкой Гюйгенс в районе Шангри-Ла, который составляет примерно половину площади Юты Большое Соленое озеро глубиной не менее 1 метра [3'4 дюйма]). Как и на Земле, вероятный поставщик, вероятно, находится под землей. водоносные горизонты другими словами, засушливые экваториальные районы Титана содержат "оазисы ".[44]

Влияние цикла метана и геологии Титана на формирование озера

Окрашенные озера Титана
(концепция художника)
Развивающаяся функция в Лигейя Маре

Модели колебаний атмосферной циркуляции Титана предполагают, что в течение сатурнианского года жидкость переносится из экваториальной области к полюсам, где она выпадает в виде дождя. Это может объяснить относительную сухость экваториальной области.[45]Согласно компьютерной модели, во время весеннего и осеннего равноденствия Титана в экваториальных районах, где обычно нет дождя, должны происходить сильные ливни - жидкости достаточно, чтобы образовать каналы, которые обнаружил Гюйгенс.[46] 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» (от 2013 г.) предполагают, что геология также может объяснить географическое распределение озер и других особенностей поверхности. Одна загадочная особенность Титана - отсутствие ударных кратеров на полюсах и в средних широтах, особенно на более низких высотах. Эти территории могут быть заболоченными местами, питаемыми подземными этановыми и метановыми источниками.[47] Таким образом, любой кратер, созданный метеоритами, быстро превращается в мокрый осадок. Присутствие подземных водоносных горизонтов могло объяснить еще одну загадку. Атмосфера Титана наполнена метаном, который, согласно расчетам, должен реагировать с ультрафиолетовым излучением Солнца с образованием жидкого этана. Со временем на Луне должен был образоваться этановый океан глубиной в сотни метров (1500-2500 футов) вместо горстки полярных озер. Наличие водно-болотных угодий предполагает, что этан проникает в землю, образуя подповерхностный жидкий слой, похожий на грунтовые воды на земле. Возможно, что образование материалов называется клатраты изменяет 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 с пропаном или этаном, будут иметь одинаковый состав, тогда как озера и реки, питаемые дождевыми водами, будут разными и содержать значительную долю метана.[48]

Все, кроме 3% озер Титана, были обнаружены в пределах яркого участка местности, охватывающего примерно 900 на 1800 километров (559 x 1118 миль) возле северного полюса. Найденные здесь озера имеют очень характерные формы - округлые сложные силуэты и крутые берега, что свидетельствует о деформации коры, создаваемой трещинами, которые можно заполнить жидкостью. Было предложено множество механизмов образования. Объяснения варьируются от обрушения земли после криовулканический извержение карст местность, где жидкости растворяют растворимый лед.[49] Более мелкие озера (до десятков миль в диаметре) с крутыми краями (до сотен футов в высоту) могут быть аналогами Маарские озера, т.е. кратеры взрыва впоследствии заполняются жидкостью. Предполагается, что взрывы вызваны колебаниями климата, которые приводят к образованию очагов жидкий азот Накапливаясь в коре в более холодные периоды, а затем взрываясь при потеплении, азот быстро расширялся при переходе в газовое состояние.[50][51][52]

Titan Mare Explorer

Titan Mare Explorer (TiME) был предложен спускаемый аппарат НАСА / ЕКА, который приводнился бы на Лигейя Маре и проанализировать его поверхность, береговую линию и Атмосфера Титана.[53] Однако в августе 2012 года ему отказали, когда НАСА вместо этого выбрало На виду миссия на Марс.[54]

Именные озера и моря

Изображение северного полушария Титана в ближнем инфракрасном диапазоне, отображающее моря и озера. Оранжевые области рядом с некоторыми из них могут быть отложениями органических эвапоритов, оставленных отступающими жидкими углеводородами.
Сложные сети каналов стекают в Kraken Mare (внизу слева) и Лигейя Маре (вверху справа).
Углеводородные озера на Титане: радарный снимок Кассини, 2006 г. Bolsena Lacus находится внизу справа, с Sotonera Lacus чуть выше и слева от него. Койтере Лакус и Neagh Lacus находятся на среднем расстоянии, слева от центра и на правом краю соответственно. Маккей Лакус находится в верхнем левом углу.
«Целующиеся озера» Титана, формально названные Abaya Lacus, около 65 км (40 миль) в поперечнике.
Feia Lacus, около 47 км (29 миль) в поперечнике, озеро с несколькими большими полуостровами.

Помеченные функции озеро считаются этановыми / метановыми озерами, а объекты, помеченные лакуна считаются высохшими озерами. Оба названы в честь озера на земле.[3]Помеченные функции синус бухты в озерах или морях. Они названы в честь заливы и фьорды на Земле. островок островки в теле жидкости. Они названы в честь мифических островов Титанеян. Мария (большие углеводородные моря) названы в честь морских чудовищ в мировой мифологии.[3] Таблицы актуальны по состоянию на 2020 год.[55]

Морские имена Титана

ИмяКоординатыДлина (км)[примечание 1]Площадь (км2)Источник названия
Kraken Mare68 ° 00′N 310 ° 00'з.д. / 68,0 ° с.ш.310,0 ° з. / 68.0; -310.01,170400,000В Kraken, Норвежское морское чудовище.
Лигейя Маре79 ° 00′N 248 ° 00'з.д. / 79,0 ° с. Ш. 248,0 ° з. / 79.0; -248.0500126,000Лигейя, одна из Сирены, Греческий монстры
Пунга Маре85 ° 06′N 339 ° 42'з.д. / 85,1 ° с. Ш. 339,7 ° з. / 85.1; -339.738040,000Пунга, Маори предок акул и ящериц

Имена озер Титана

ИмяКоординатыДлина (км)[примечание 1]Источник названия
Абая Лакус73 ° 10′N 45 ° 33'з.д. / 73,17 ° с.ш. 45,55 ° з.д. / 73.17; -45.55 (Абая Лакус)65Озеро Абая, Эфиопия
Акмена Лакус85 ° 06′N 55 ° 36'з.д. / 85,1 ° с. Ш. 55,6 ° з. / 85.1; -55.6 (Акмена Лакус)35.6Озеро Акмена, Литва
Альбано Лакус65 ° 54′N 236 ° 24'з.д. / 65,9 ° с. Ш. 236,4 ° з. / 65.9; -236.4 (Альбано Лакус)6.2Озеро Альбано, Италия
Анси Лакус76 ° 48' с.ш. 128 ° 54'з.д. / 76,8 ° с. Ш. 128,9 ° з. / 76.8; -128.9 (Анси Лакус)20Озеро Анси, Франция
Арала Лакус78 ° 06′N 124 ° 54'з.д. / 78,1 ° с.ш.124,9 ° з. / 78.1; -124.9 (Арала Лакус)12.3Озеро Арала, Мали
Атитлан Лакус69 ° 18′N 238 ° 48'з.д. / 69,3 ° с. Ш. 238,8 ° з. / 69.3; -238.8 (Атитлан Лакус)13.7Озеро Атитлан, Гватемала
Балатон Лакус82 ° 54′N 87 ° 30'з.д. / 82,9 ° с. Ш. 87,5 ° з. / 82.9; -87.5 (Балатон Лакус)35.6Озеро Балатон, Венгрия
Bolsena Lacus75 ° 45' с.ш. 10 ° 17'з.д. / 75,75 ° с.ш.10,28 ° з. / 75.75; -10.28 (Bolsena Lacus)101Озеро Больсена, Италия
Бриенц Лакус85 ° 18′N 43 ° 48'з.д. / 85,3 ° с. Ш. 43,8 ° з. / 85.3; -43.8 (Бриенц Лакус)50.6Озеро Бриенц, Швейцария
Buada Lacus76 ° 24′N 129 ° 36'з.д. / 76,4 ° с.ш.129,6 ° з. / 76.4; -129.6 (Buada Lacus)76.4Лагуна Буада, Науру
Кардиэль Лакус70 ° 12′N 206 ° 30'з.д. / 70,2 ° с.ш.206,5 ° з. / 70.2; -206.5 (Кардиэль Лакус)22Cardiel Lake, Аргентина
Каюга Лакус69 ° 48′N 230 ° 00'з.д. / 69,8 ° с. Ш. 230,0 ° з. / 69.8; -230.0 (Каюга Лакус)22.7Озеро Каюга, Соединенные Штаты Америки
Чилва Лакус75 ° 00′N 131 ° 18′з.д. / 75 ° с.ш.131,3 ° з. / 75; -131.3 (Чилва Лакус)19.8Озеро Чилва, возле Малави -Мозамбик граница
Crveno Lacus79 ° 36' ю.ш. 184 ° 54'з.д. / 79,6 ° ю.ш.184,9 ° з. / -79.6; -184.9 (Crveno Lacus)41.0Црвено Езеро, Хорватия
Дилоло Лакус76 ° 12' с.ш. 125 ° 00'з.д. / 76,2 ° с.ш.125 ° з. / 76.2; -125 (Дилоло Лакус)18.3Озеро Дилоло, Ангола
Дридзис Лакус78 ° 54' с.ш. 131 ° 18′з.д. / 78,9 ° с.ш.131,3 ° з. / 78.9; -131.3 (Дилоло Лакус)50Озеро Дридзис, Латвия
Фейя Лакус73 ° 42′N 64 ° 25'з.д. / 73,7 ° с. Ш. 64,41 ° з. / 73.7; -64.41 (Фейя Лакус)47Озеро Фейя, Бразилия
Fogo Lacus81 ° 54′N 98 ° 00'з.д. / 81,9 ° с.ш.98 ° з. / 81.9; -98 (Fogo Lacus)32.3Lagoa do Fogo, Азорские острова, Португалия
Фриман Лакус73 ° 36′N 211 ° 06'з.д. / 73,6 ° с. Ш. 211,1 ° з. / 73.6; -211.1 (Фриман Лакус)26Lake Freeman, Соединенные Штаты Америки
Grasmere Lacus72 ° 18′N 103 ° 06′з.д. / 72,3 ° с.ш.103,1 ° з. / 72.3; -103.1 (Grasmere Lacus)33.3Grasmere Lake, Англия
Хаммар Лакус48 ° 36′N 308 ° 17'з.д. / 48,6 ° с.ш.308,29 ° з. / 48.6; -308.29 (Хаммар Лакус)200Озеро Хаммар, Ирак
Hlawga Lacus76 ° 36' с.ш. 103 ° 36'з.д. / 76,6 ° с.ш.103,6 ° з. / 76.6; -103.6 (Hlawga Lacus)40.3Озеро Хлавга, Мьянма
Ихотри Лакус76 ° 06′N 137 ° 12 ′ з.д. / 76,1 ° с.ш.137,2 ° з. / 76.1; -137.2 (Ихотри Лакус)37.5Озеро Ихотри, Мадагаскар
Имоджен Лакус71 ° 06′N 111 ° 48'з.д. / 71,1 ° с.ш.111,8 ° з. / 71.1; -111.8 (Имоджен Лакус)38Имогенное озеро, Соединенные Штаты Америки
Джингпо Лакус73 ° 00′N 336 ° 00'з.д. / 73,0 ° с.ш. 336,0 ° з. / 73.0; -336.0 (Джингпо Лакус)240Озеро Цзинпо, Китай
Хунин Лакус66 ° 54′N 236 ° 54'з.д. / 66,9 ° с.ш. 236,9 ° з.д. / 66.9; -236.9 (Хунин Лакус)6.3Озеро Хунин, Перу
Каракуль Лакус86 ° 18′N 56 ° 36'з.д. / 86,3 ° с.ш.56,6 ° з. / 86.3; -56.6 (Каракуль Лакус)18.4Озеро Каракуль, Таджикистан
Каянган Лакус86 ° 18' ю.ш. 236 ° 54'з.д. / 86,3 ° ю.ш. 236,9 ° з.д. / -86.3; -236.9 (Каянган Лакус)6.2Озеро Каянган, Филиппины
Киву Лакус87 ° 00′N 121 ° 00'з.д. / 87,0 ° с.ш.121,0 ° з. / 87.0; -121.0 (Киву Лакус)77.5Озеро Киву, на границе Руанда и Демократическая Республика Конго
Койтере Лакус79 ° 24′N 36 ° 08′з.д. / 79,4 ° с. Ш. 36,14 ° з. / 79.4; -36.14 (Койтере Лакус)68Койтере, Финляндия
Ладожское озеро74 ° 48′N 26 ° 06'з.д. / 74,8 ° с.ш.26,1 ° з. / 74.8; -26.1 (Ладожское озеро)110Ладожское озеро, Россия
Лагдо Лакус75 ° 30′N 125 ° 42'з.д. / 75,5 ° с. Ш. 125,7 ° з. / 75.5; -125.7 (Лагдо Лакус)37.8Водохранилище Лагдо, Камерун
Ланао Лакус71 ° 00′N 217 ° 42'з.д. / 71,0 ° с. Ш. 217,7 ° з. / 71.0; -217.7 (Ланао Лакус)34.5Озеро Ланао, Филиппины
Летас Лакус81 ° 18′N 88 ° 12'з.д. / 81,3 ° с. Ш. 88,2 ° з. / 81.3; -88.2 (Летас Лакус)23.7Озеро Летас, Вануату
Логтак Лакус70 ° 48′N 124 ° 06'з.д. / 70,8 ° с.ш.124,1 ° з. / 70.8; -124.1 (Логтак Лакус)14.3Озеро Локтак, Индия
Маккей Лакус78 ° 19 'с.ш. 97 ° 32'з.д. / 78,32 ° с.ш.97,53 ° з. / 78.32; -97.53 (Маккей Лакус)180Озеро Маккей, Австралия
Маракайбо-Лакус75 ° 18′N 127 ° 42'з.д. / 75,3 ° с. Ш. 127,7 ° з. / 75.3; -127.7 (Маракайбо-Лакус)20.4Озеро Маракайбо, Венесуэла
Müggel Lacus84 ° 26' с.ш. 203 ° 30'з.д. / 84,44 ° с.ш.203,5 ° з. / 84.44; -203.5 (Müggel Lacus)170Müggelsee, Германия
Мужви Лакус74 ° 48′N 126 ° 18′з.д. / 74,8 ° с.ш.126,3 ° з. / 74.8; -126.3 (Мужви Лакус)36Плотина Мужви, Зимбабве
Mweru Lacus71 ° 54' с.ш. 131 ° 48'з.д. / 71,9 ° с.ш.131,8 ° з. / 71.9; -131.8 (Мверу Лакус)20.6Озеро Мверу, на Замбия -Демократическая Республика Конго граница
Миватн Лакус78 ° 11′N 135 ° 17'з.д. / 78,19 ° с.ш.135,28 ° з. / 78.19; -135.28 (Миватн Лакус)55Миватн, Исландия
Neagh Lacus81 ° 07′N 32 ° 10'з.д. / 81,11 ° с. Ш. 32,16 ° з. / 81.11; -32.16 (Neagh Lacus)98Лох-Ней, Северная Ирландия
Негра Лакус75 ° 30′N 128 ° 54'з.д. / 75,5 ° с. Ш. 128,9 ° з. / 75.5; -128.9 (Негра Лакус)15.3Озеро Негра, Уругвай
Охридское озеро71 ° 48′N 221 ° 54'з.д. / 71,8 ° с. Ш. 221,9 ° з. / 71.8; -221.9 (Охридское озеро)17.3Озеро Охрид, на границе Северная Македония и Албания
Оломега Лакус78 ° 42' с.ш. 122 ° 12'з.д. / 78,7 ° с. Ш. 122,2 ° з. / 78.7; -122.2 (Оломега Лакус)15.7Озеро Оломега, Эль Сальвадор
Oneida Lacus76 ° 08′N 131 ° 50'з.д. / 76,14 ° с.ш.131,83 ° з. / 76.14; -131.83 (Oneida Lacus)51Озеро Онейда, Соединенные Штаты
Онтарио Лакус72 ° 00' ю.ш. 183 ° 00'з.д. / 72,0 ° ю.ш.183,0 ° з. / -72.0; -183.0 (Онтарио Лакус)235Озеро Онтарио, на границе между Канадой и США.
Фева Лакус72 ° 12′N 124 ° 00'з.д. / 72,2 ° с.ш.124 ° з. / 72.2; -124 (Фева Лакус)12Озеро Фева, Непал
Преспа Лакус73 ° 06′N 135 ° 42'з.д. / 73,1 ° с.ш.135,7 ° з. / 73.1; -135.7 (Преспа Лакус)43.7Озеро Преспа, на трипоинт из Северная Македония, Албания и Греция
Цинхай Лакус83 ° 24′N 51 ° 30'з.д. / 83,4 ° с.ш.51,5 ° з. / 83.4; -51.5 (Цинхай Лакус)44.3Озеро Цинхай, Китай
Quilotoa Lacus80 ° 18′N 120 ° 06'з.д. / 80,3 ° с.ш.120,1 ° з. / 80.3; -120.1 (Quilotoa Lacus)11.8Quilotoa, Эквадор
Раннох Лакус74 ° 12′N 129 ° 18'з.д. / 74,2 ° с.ш.129,3 ° з. / 74.2; -129.3 (Раннох Лакус)63.5Лох-Раннох, Шотландия
Рока Лакус79 ° 48′N 123 ° 30'з.д. / 79,8 ° с.ш.123,5 ° з. / 79.8; -123.5 (Рока Лакус)46Озеро Лас Рокас, Чили
Руква Лакус74 ° 48′N 134 ° 48'з.д. / 74,8 ° с.ш.134,8 ° з. / 74.8; -134.8 (Руква Лакус)36Озеро Руква, Танзания
Rwegura Lacus71 ° 30′N 105 ° 12 ′ з.д. / 71,5 ° с.ш.105,2 ° з. / 71.5; -105.2 (Rwegura Lacus)21.7Плотина Рвегура, Бурунди
Севан Лакус69 ° 42' с.ш. 225 ° 36'з.д. / 69,7 ° с. Ш. 225,6 ° з. / 69.7; -225.6 (Севан Лакус)46.9Озеро Севан, Армения
Сёдзи Лакус79 ° 42' ю.ш. 166 ° 24'з.д. / 79,7 ° ю.ш.166,4 ° з. / -79.7; -166.4 (Сёдзи Лакус)5.8Озеро Сёдзи, Япония
Sionascaig Lacus41 ° 31' ю.ш. 278 ° 07'з.д. / 41,52 ° ю.ш.278,12 ° з. / -41.52; -278.12 (Sionascaig Lacus)143.2Loch Sionascaig, Шотландия
Sotonera Lacus76 ° 45' с.ш. 17 ° 29'з.д. / 76,75 ° с. Ш. 17,49 ° з. / 76.75; -17.49 (Sotonera Lacus)63Озеро Сотонера, Испания
Воробей Лакус84 ° 18′N 64 ° 42'з.д. / 84,3 ° с. Ш. 64,7 ° з. / 84.3; -64.7 (Воробей Лакус)81.4Воробьева озеро, Канада
Сува Лакус74 ° 06′N 135 ° 12 ′ з.д. / 74,1 ° с.ш.135,2 ° з. / 74.1; -135.2 (Сува Лакус)12Озеро Сува, Япония
Синевирское озеро81 ° 00′N 53 ° 36'з.д. / 81 ° с. Ш. 53,6 ° з. / 81; -53.6 (Синевирское озеро)36Озеро Синевир, Украина
Таупо Лакус72 ° 42'N 132 ° 36'з.д. / 72,7 ° с.ш.132,6 ° з. / 72.7; -132.6 (Таупо Лакус)27Озеро Таупо, Новая Зеландия
Тенгиз Лакус73 ° 12′N 105 ° 36'з.д. / 73,2 ° с.ш.105,6 ° з. / 73.2; -105.6 (Тенгиз Лакус)70Озеро Тенгиз, Казахстан
Тоба Лакус70 ° 54′N 108 ° 06′з.д. / 70,9 ° с.ш.108,1 ° з. / 70.9; -108.1 (Тоба Лакус)23.6Озеро Тоба, Индонезия
Товада Лакус71 ° 24′N 244 ° 12'з.д. / 71,4 ° с. Ш. 244,2 ° з. / 71.4; -244.2 (Товада Лакус)24Озеро Товада, Япония
Трихонида Лакус81 ° 18′N 65 ° 18′з.д. / 81,3 ° с. Ш. 65,3 ° з. / 81.3; -65.3 (Трихонида Лакус)31.5Озеро Трихонида, Греция
Цомго Лакус86 ° 24' ю.ш. 162 ° 24'з.д. / 86,4 ° ю.ш.162,4 ° з. / -86.4; -162.4 (Цомго Лакус)59Озеро Цомго, Индия
Урмия Лакус39 ° 16' ю.ш. 276 ° 33'з.д. / 39,27 ° ю.ш.276,55 ° з. / -39.27; -276.55 (Урмия Лакус)28.6Озеро Урмия, Иран
Увс Лакус69 ° 36′N 245 ° 42'з.д. / 69,6 ° с. Ш. 245,7 ° з. / 69.6; -245.7 (Увс Лакус)26.9Увс-Лейк, Монголия
Венерн Лакус70 ° 24′N 223 ° 06'з.д. / 70,4 ° с. Ш. 223,1 ° з. / 70.4; -223.1 (Венерн Лакус)43.9Венерн, Швеция
Ван Лакус74 ° 12′N 137 ° 18′з.д. / 74,2 ° с.ш.137,3 ° з. / 74.2; -137.3 (Ван Лакус)32.7Озеро Ван, индюк
Viedma Lacus72 ° 00′N 125 ° 42'з.д. / 72 ° с.ш.125,7 ° з. / 72; -125.7 (Viedma Lacus)42Озеро Вьедма, Аргентина
Waikare Lacus81 ° 36′N 126 ° 00'з.д. / 81,6 ° с. Ш. 126,0 ° з. / 81.6; -126.0 (Waikare Lacus)52.5Озеро Вайкаре, Новая Зеландия
Вейя Лакус68 ° 46′N 327 ° 41'з.д. / 68,77 ° с. Ш. 327,68 ° з. / 68.77; -327.68 (Вейя Лакус)12Озеро Вейя, Гана
Виннипег Лакус78 ° 03′N 153 ° 19'з.д. / 78,05 ° с. Ш. 153,31 ° з. / 78.05; -153.31 (Виннипег Лакус)60Озеро Виннипег, Канада
Ксолотлан Лакус82 ° 18′N 72 ° 54'з.д. / 82,3 ° с. Ш. 72,9 ° з. / 82.3; -72.9 (Ксолотлан Лакус)57.4Озеро Ксолотлан, Никарагуа
Йесси Лакус73 ° 00′N 110 ° 48'з.д. / 73 ° с.ш.110,8 ° з. / 73; -110.8 (Йесси Лакус)24.5Озеро Йесси, Сибирь, Россия
Йохоа Лакус78 ° 06′N 54 ° 06'з.д. / 78,1 ° с.ш.54,1 ° з. / 78.1; -54.1 (Йохоа Лакус)58.3Озеро Йохоа, Гондурас
Ипоа Лакус73 ° 24′N 132 ° 12 ′ з.д. / 73,4 ° с.ш.132,2 ° з. / 73.4; -132.2 (Ипоа Лакус)39.2Озеро Ипоа, Парагвай
Заза Лакус72 ° 24′N 106 ° 54'з.д. / 72,4 ° с.ш.106,9 ° з. / 72.4; -106.9 (Заза Лакус)29Заза водохранилище, Куба
Зуб Лакус71 ° 42′N 102 ° 36'з.д. / 71,7 ° с.ш.102,6 ° з. / 71.7; -102.6 (Зуб Лакус)19.5Зуб озеро, Антарктида

Имена дна озера Титан

ЛакуныКоординатыДлина (км)[примечание 1]Названный в честь
Атакама Лакуна68 ° 12′N 227 ° 36'з.д. / 68,2 ° с. Ш. 227,6 ° з. / 68.2; -227.6 (Атакама Лакуна)35.9Салар-де-Атакама, прерывистое озеро в Чили
Эйр Лакуна72 ° 36′N 225 ° 06'з.д. / 72,6 ° с. Ш. 225,1 ° з. / 72.6; -225.1 (Эйр Лакуна)25.4Озеро Эйр, прерывистое озеро в Австралия[56]
Джерид Лакуна66 ° 42' с.ш. 221 ° 00'з.д. / 66,7 ° с. Ш. 221 ° з. / 66.7; -221 (Джерид Лакуна)42.6Шотт эль-Джерид, прерывистое озеро в Тунис
Kutch Lacuna88 ° 24′N 217 ° 00'з.д. / 88,4 ° с. Ш. 217 ° з. / 88.4; -217 (Kutch Lacuna)175Великий ранн Кач, прерывистое озеро на пакистано-индийской границе
Melrhir Lacuna64 ° 54′N 212 ° 36'з.д. / 64,9 ° с. Ш. 212,6 ° з. / 64.9; -212.6 (Melrhir Lacuna)23Чотт Мелрхир, прерывистое озеро в Алжир
Накуру Лакуна65 ° 49′N 94 ° 00'з.д. / 65,81 ° с.ш.94 ° з. / 65.81; -94 (Накуру Лакуна)188Озеро Накуру, прерывистое озеро в Кения
Нгами Лакуна66 ° 42' с.ш. 213 ° 54'з.д. / 66,7 ° с. Ш. 213,9 ° з. / 66.7; -213.9 (Нгами Лакуна)37.2Озеро Нгами, в Ботсвана,[57] и как его земной тезка считается эндорейский
Ипподром Lacuna66 ° 06′N 224 ° 54'з.д. / 66,1 ° с. Ш. 224,9 ° з. / 66.1; -224.9 (Ипподром Lacuna)9.9Ипподром Playa, прерывистое озеро в Калифорния, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Уюни Лакуна66 ° 18′N 228 ° 24'з.д. / 66,3 ° с. Ш. 228,4 ° з. / 66.3; -228.4 (Уюни Лакуна)27Салар де Уюни, прерывистое озеро и крупнейшая в мире соляная равнина в Боливия
Велико Лакуна76 ° 48' ю.ш. 33 ° 06'з.д. / 76,8 ° ю.ш.33,1 ° з. / -76.8; -33.1 (Велико Лакуна)93Велико озеро, прерывистое озеро в Босния и Герцеговина
Войчугга Лакуна68 ° 53′N 109 ° 00'з.д. / 68,88 ° с.ш.109,0 ° з. / 68.88; -109.0 (Войчугга Лакуна)449Есть признаки того, что это прерывистый озеро и был назван в 2013 году в честь Озеро Войчугга возле Wilcannia, Австралия.[58][59]

Названия заливов Титана

ИмяКоординатыЖидкое телоДлина (км)[примечание 1]Источник названия
Арнар Синус72 ° 36′N 322 ° 00'з.д. / 72,6 ° с. Ш. 322 ° з. / 72.6; -322 (Арнар Синус)Kraken Mare101Арнар, фьорд в Исландия
Авачинская пазуха82 ° 52′N 335 ° 26'з.д. / 82,87 ° с.ш. 335,43 ° з.д. / 82.87; -335.43 (Авачинская пазуха)Пунга Маре51Авачинская бухта в Камчатка, Россия
Баффинова пазуха80 ° 21′N 344 ° 37'з.д. / 80,35 ° с. Ш. 344,62 ° з. / 80.35; -344.62 (Баффиновый синус)Kraken Mare110Баффинова залив между Канада и Гренландия
Бони Синус78 ° 41' с.ш. 345 ° 23'з.д. / 78,69 ° с.ш.345,38 ° з. / 78.69; -345.38 (Boni Sinus)Kraken Mare54Залив Бони в Индонезия
Синус Дингла81 ° 22′N 336 ° 26'з.д. / 81,36 ° с. Ш. 336,44 ° з. / 81.36; -336.44 (Синус Дингла)Kraken Mare80Дингл Бэй в Ирландия
Фленсборгский синус64 ° 54′N 295 ° 18'з.д. / 64,9 ° с. Ш. 295,3 ° з. / 64.9; -295.3 (Фленсборгский синус)Kraken Mare115Фленсбург Ферт, фьорд между Дания и Германия
Фанди синус83 ° 16′N 315 ° 38'з.д. / 83,26 ° с. Ш. 315,64 ° з. / 83.26; -315.64 (Фанди синус)Пунга Маре91Залив Фанди в Канада что принимает самые большие в мире приливы[60]
Габес Синус67 ° 36′N 289 ° 36'з.д. / 67,6 ° с. Ш. 289,6 ° з. / 67.6; -289.6 (Габес Синус)Kraken Mare147Габес, или Syrtis minor, залив в Тунис
Генуя Синус80 ° 07′N 326 ° 37'з.д. / 80,11 ° с. Ш. 326,61 ° з. / 80.11; -326.61 (Генуя Синус)Kraken Mare125Генуэзский залив в Италия
Кумбару Синус56 ° 48′N 303 ° 48'з.д. / 56,8 ° с.ш.303,8 ° з. / 56.8; -303.8 (Кумбару Синус)Kraken Mare122Залив в Индия
Лулворт Синус67 ° 11′N 316 ° 53'з.д. / 67,19 ° с.ш.36,88 ° з. / 67.19; -316.88 (Лулворт Синус)Kraken Mare24Lulworth Cove на юге Англия
Синус Майдзуру78 ° 54′N 352 ° 32'з.д. / 78,9 ° с.ш.352,53 ° з. / 78.9; -352.53 (Синус Майдзуру)Kraken Mare92Майдзуру Бэй в Японии
Манза Синус79 ° 17′N 346 ° 06'з.д. / 79,29 ° с.ш.346,1 ° з. / 79.29; -346.1 (Манза Синус)Kraken Mare37Залив Манза в Танзания
Мурена Синус76 ° 36' с.ш. 281 ° 24'з.д. / 76,6 ° с.ш.281,4 ° з. / 76.6; -281.4 (Мурена Синус)Kraken Mare204Морей Ферт в Шотландия
Никоя Синус74 ° 48′N 251 ° 12 ′ з.д. / 74,8 ° с. Ш. 251,2 ° з. / 74.8; -251.2 (Никоя Синус)Лигейя Маре130Залив Никоя в Коста-Рика
Окаху синус73 ° 42′N 282 ° 00'з.д. / 73,7 ° с. Ш. 282 ° з. / 73.7; -282 (Окаху синус)Kraken Mare141Окаху Бэй возле Окленд, Новая Зеландия
Патос Синус77 ° 12′N 224 ° 48'з.д. / 77,2 ° с. Ш. 224,8 ° з. / 77.2; -224.8 (Патос Синус)Лигейя Маре103Патос, фьорд в Чили
Пьюджет Синус82 ° 24′N 241 ° 06'з.д. / 82,4 ° с. Ш. 241,1 ° з. / 82.4; -241.1 (Пьюджет Синус)Лигейя Маре93Пьюджет-Саунд в Вашингтон, Соединенные Штаты
Ромбакенский синус75 ° 18′N 232 ° 54'з.д. / 75,3 ° с. Ш. 232,9 ° з. / 75.3; -232.9 (Ромбакенский синус)Лигейя Маре92.5Rombaken, фьорд в Норвегия
Скелтон синус76 ° 48' с.ш. 314 ° 54'з.д. / 76,8 ° с.ш.314,9 ° з. / 76.8; -314.9 (Синус Скелтона)Kraken Mare73Ледник Скелтона возле Море Росса, Антарктида
Trold Sinus71 ° 18′N 292 ° 42'з.д. / 71,3 ° с. Ш. 292,7 ° з. / 71.3; -292.7 (Trold Sinus)Kraken Mare118Формация Трольд-Фьорд в Нунавут, Канада
Tunu Sinus79 ° 12′N 299 ° 48'з.д. / 79,2 ° с. Ш. 299,8 ° з. / 79.2; -299.8 (Tunu Sinus)Kraken Mare134Туну, фьорд в Гренландия
Вакаса синус80 ° 42′N 270 ° 00'з.д. / 80,7 ° с.ш.270 ° з. / 80.7; -270 (Вакаса синус)Лигейя Маре146Wakasa Bay в Япония
Уолвис Синус58 ° 12′N 324 ° 06'з.д. / 58,2 ° с. Ш. 324,1 ° з. / 58.2; -324.1 (Уолвис Синус)Kraken Mare253Уолфиш-Бей в Намибия

Названия островов Титана

InsulaКоординатыЖидкое телоНазванный в честь
Bermoothes Insula67 ° 06′N 317 ° 06'з.д. / 67,1 ° с. Ш. 317,1 ° з. / 67.1; -317.1 (Bermoothes Insula)Kraken MareBermoothes, очаровательный остров в Шекспир с Буря
Бимини Инсула73 ° 18′N 305 ° 24'з.д. / 73,3 ° с. Ш. 305,4 ° з. / 73.3; -305.4 (Бимини Инсула)Kraken MareБимини, остров в Аравак Согласно легенде, он содержит источник молодости.
Бралгу Инсула76 ° 12' с.ш. 251 ° 30'з.д. / 76,2 ° с. Ш. 251,5 ° з. / 76.2; -251.5 (Бралгу Инсула)Лигейя МареБаралку, в Йолнгу культура, остров мертвых и место, где Джанггавул, трое братьев и сестер-создателей.
Буян Инсула77 ° 18′N 245 ° 06'з.д. / 77,3 ° с. Ш. 245,1 ° з. / 77.3; -245.1 (Буян Инсула)Лигейя МареБуян, скалистый остров в русских народных сказках, расположенный на южном берегу Балтийское море
Hufaidh Insulae67 ° 00′N 320 ° 18′з.д. / 67 ° с.ш. 320,3 ° з.д. / 67; -320.3 (Hufaidh Insulae)Kraken MareХуфайд, легендарный остров среди болот южного Ирак
Krocylea Insulae69 ° 06′N 302 ° 24'з.д. / 69,1 ° с.ш.302,4 ° з. / 69.1; -302.4 (Kocylea Insulae)Kraken MareCrocylea, мифологический греческий остров в Ионическое море, возле Итака
Майда Инсула79 ° 06′N 312 ° 12 ′ з.д. / 79,1 ° с.ш.312,2 ° з. / 79.1; -312.2 (Майда Инсула)Kraken MareMayda, легендарный остров на северо-востоке Атлантический
Penglai Insula72 ° 12′N 308 ° 42'з.д. / 72,2 ° с. Ш. 308,7 ° з. / 72.2; -308.7 (Penglai Insula)Kraken MareПэнлай, мифологический китайский горный остров, где жили бессмертные и боги.
Planctae Insulae77 ° 30′N 251 ° 18'з.д. / 77,5 ° с. Ш. 251,3 ° з. / 77.5; -251.3 (Planctae Insulae)Лигейя МареСимплегады, "сталкивающиеся камни" в Босфор, который только Арго как говорили, успешно миновал скалы.
Ройлло Инсула38 ° 18′N 297 ° 12'з.д. / 38,3 ° с. Ш. 297,2 ° з. / 38.3; -297.2 (Ройлло Инсула)Kraken MareРойлло, легендарный остров в Атлантический, на грани неизвестности, рядом Antilla и Saint Brandan.

Галерея

Смотрите также

Примечания

  1. ^ а б c d На веб-сайте USGS размер указан как «диаметр», но на самом деле это длина в самом длинном измерении.

Рекомендации

  1. ^ а б Coustenis, A .; Тейлор, Ф. В. (21 июля 2008 г.). Титан: исследование земного мира. World Scientific. С. 154–155. ISBN  978-981-281-161-5. OCLC  144226016. Получено 2013-12-29.
  2. ^ Персонал (3 января 2007 г.). "Метановые озера обнаружены на самой большой луне Сатурна". Новости VOA. Голос Америки. Архивировано из оригинал 4 июля 2009 г.. Получено 1 ноября 2014.
  3. ^ а б c "Титан". Газетир планетарной номенклатуры. USGS. Получено 2013-12-29.
  4. ^ "Вид Флумина". Газетир планетарной номенклатуры. USGS. Получено 2013-10-24.
  5. ^ Дермотт, Стэнли Ф .; Саган, Карл (1995). «Приливные эффекты отключенных углеводородных морей на Титане». Природа. 374 (6519): 238–240. Bibcode:1995Натура.374..238D. Дои:10.1038 / 374238a0. PMID  7885443. S2CID  4317897.
  6. ^ Бортман, Генри (2 ноября 2004 г.). "Титан: Где мокрый материал?". Журнал астробиологии. Архивировано из оригинал 3 ноября 2006 г.. Получено 2007-08-28.
  7. ^ а б c Стофан, Э.; Elachi, C .; Лунин; и другие. (4 января 2007 г.). «Озера Титана». Природа. 445 (1): 61–64. Bibcode:2007Натура.445 ... 61С. Дои:10.1038 / природа05438. PMID  17203056. S2CID  4370622.
  8. ^ Лакдавалла, Эмили (28 июня 2005 г.). "Темное пятно возле Южного полюса: озеро-кандидат на Титане?". Планетарное общество. Получено 2006-10-14.
  9. ^ «Радиолокационные изображения НАСА« Кассини »показывают впечатляющую береговую линию Титана» (Пресс-релиз). Лаборатория реактивного движения. 16 сентября 2005 г.. Получено 2006-10-14.
  10. ^ "PIA08630: Озера на Титане". Планетарный фотожурнал НАСА. НАСА / Лаборатория реактивного движения. Получено 2006-10-14.
  11. ^ «У Титана есть жидкие озера, как сообщают ученые в природе». НАСА / Лаборатория реактивного движения. 3 января 2007 г. Архивировано с оригинал 12 июля 2012 г.. Получено 2007-01-08.
  12. ^ «Речные сети на Титане указывают на загадочную геологическую историю». Массачусетский технологический институт. 20 июля 2012 г. Архивировано с оригинал 6 октября 2012 г.. Получено 2012-07-23.
  13. ^ Хехт, Джефф (11 июля 2011 г.). «Этановые озера в красной дымке: зловещий лунный пейзаж Титана». Новый ученый. Получено 2011-07-25.
  14. ^ Митри, Джузеппе; Шоумен, Адам П .; Лунин, Джонатан I .; Лоренц, Ральф Д. (февраль 2007 г.). «Углеводородные озера на Титане» (PDF). Икар. 186 (2): 385–394. Bibcode:2007Icar..186..385M. Дои:10.1016 / j.icarus.2006.09.004.
  15. ^ Лакдавалла, Эмили (2007). «Новости: озера на южном полюсе Титана тоже на вершине страны озер на севере». Планетарное общество. Получено 2007-10-12.
  16. ^ Уолл, Майк (17 декабря 2010 г.). "Озеро Онтарио" Луны Сатурна: мелководье и практически без волн ". Space.com. Получено 2010-12-19.
  17. ^ Фоли, Джеймс (2013-12-20). «Рассчитаны глубина и объем метановых морей на Сатурне, Луне, Титане». Новости мира природы. Получено 2014-04-14.
  18. ^ «У Титана нефти больше, чем на Земле». Space.com. 13 февраля 2008 г.. Получено 2008-02-13.
  19. ^ Москвич, Катя (13 декабря 2013 г.). «Астрофил: в озере Титан больше жидкого топлива, чем на Земле». Новый ученый. Получено 2013-12-14.
  20. ^ Хадхази, Адам (2008). «Ученые подтверждают, что жидкое озеро, пляж на лунном Титане Сатурна». Scientific American. Получено 2008-07-30.
  21. ^ Хехт, Джефф (11 июля 2011 г.). «Этановые озера в красной дымке: зловещий лунный пейзаж Титана». Новый ученый. Получено 2011-07-25.
  22. ^ Хехт, Джефф (6 августа 2014 г.). «Луна Сатурна может принять собственное Мертвое море». Новый ученый. Получено 2014-08-23.
  23. ^ Венц, Джон (17 марта 2018 г.). «Странные кристаллы могут покрыть Титан». Новый ученый. Получено 2018-03-23.
  24. ^ Мастрогиузеппе, Марко; Поггиали, Валерио; Хейс, Александр; Лоренц, Ральф; Лунин, Джонатан; Пикарди, Джованни; Сеу, Роберто; Фламини, Энрико; Митри, Джузеппе; Нотарникола, Клаудиа; Пайю, Филипп; Зебкер, Ховард (16 марта 2014 г.). «Батиметрия Титанового моря». Письма о геофизических исследованиях. 41 (5): 1432–1437. Bibcode:2014GeoRL..41.1432M. Дои:10.1002 / 2013GL058618.
  25. ^ Киричек, О .; Church, A.J .; Thomas, M. G .; Cowdery, D .; Higgins, S.D .; Дудман, М. П .; Боуден, З.А. (1 февраля 2012 г.). «Адгезия, пластичность и другие особенности твердого метана». Криогеника. 52 (7–9): 325–330. Bibcode:2012Cryo ... 52..325K. Дои:10.1016 / j.cryogenics.2012.02.001.
  26. ^ "Блоки углеводородов, плавающие на озерах Титана?". 8 февраля 2013 г.. Получено 2013-01-10.
  27. ^ Hofgartner, J. D .; Hayes, A. G .; Lunine, J. I .; Zebker, H .; Стайлз, Б. У .; Сотин, Ц .; Barnes, J. W .; Turtle, E. P .; Baines, K. H .; Brown, R.H .; Буратти, Б. Дж. (Июль 2014 г.). «Переходные явления в море Титанов». Природа Геонауки. 7 (7): 493–496. Bibcode:2014НатГе ... 7..493Ч. Дои:10.1038 / ngeo2190. ISSN  1752-0908.
  28. ^ Грейсиус, Тони (15 марта 2017 г.). «Эксперименты показывают, что Titan Lakes может шипеть с азотом». НАСА. Получено 2017-04-21.
  29. ^ а б Фарнсворт, Кендра К .; Chevrier, Vincent F .; Steckloff, Jordan K .; 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. Bibcode:2019GeoRL..4613658F. Дои:10.1029 / 2019GL084792. ISSN  1944-8007.
  30. ^ Барнс, Джейсон У .; Сотин, Кристоф; Содерблом, Джейсон М .; Браун, Роберт Х .; Hayes, Александр G .; Донелан, Марк; Родригес, Себастьен; Муэлик, Стефан Ле; Бейнс, Кевин Х .; МакКорд, Томас Б. (21.08.2014). «Cassini / VIMS наблюдает за шероховатыми поверхностями Punga Mare Титана в зеркальном отражении». Планетарная наука. 3 (1): 3. Bibcode:2014ПлН ... 3 .... 3Б. Дои:10.1186 / s13535-014-0003-4. ISSN  2191-2521. ЧВК  4959132. PMID  27512619.
  31. ^ Рука, Эрик (16 декабря 2014 г.). «Космический корабль обнаруживает вероятные волны в морях Титана». Наука. Получено 2015-01-14.
  32. ^ а б Хеслар, Майкл Ф .; Барнс, Джейсон У .; Содерблом, Джейсон М .; Сеньоверт, Бенуа; Dhingra, Rajani D .; Сотин, Кристоф (01.07.2020). «Приливные течения, обнаруженные в проливе Кракен-Маре по результатам наблюдений за солнечным блеском на аппарате Cassini VIMS». Журнал планетарной науки. 1 (2): 35. arXiv:2007.00804. Bibcode:2020PSJ ..... 1 ... 35H. Дои:10.3847 / PSJ / aba191. S2CID  220301577.
  33. ^ Hecht, Jeff (February 22, 2013). "Icy Titan spawns tropical cyclones". Новый ученый. Получено 2013-03-09.
  34. ^ Grima, Cyril; Mastrogiuseppe, Marco; Hayes, Alexander G.; Wall, Stephen D.; Lorenz, Ralph D.; Hofgartner, Jason D.; Stiles, Bryan; Elachi, Charles; Cassini Radar Team (September 15, 2017). "Surface roughness of Titan's hydrocarbon seas". Письма по науке о Земле и планетах. 474: 20–24. Bibcode:2017E&PSL.474...20G. Дои:10.1016/j.epsl.2017.06.007.
  35. ^ Cordier, Daniel; Carrasco, Nathalie (May 2, 2019). "The floatability of aerosols and waves damping on Titan's seas". Природа Геонауки. 12 (5): 315–320. arXiv:1905.00760. Bibcode:2019NatGe..12..315C. Дои:10.1038/s41561-019-0344-4. S2CID  143423109.
  36. ^ Grossman, Lisa (2009-08-21). "Saturn moon's mirror-smooth lake 'good for skipping rocks'". Новый ученый. Получено 2009-11-25.
  37. ^ Wye, L. C.; Zebker, H. A.; Lorenz, R. D. (2009-08-19). "Smoothness of Titan's Ontario Lacus: Constraints from Cassini RADAR specular reflection data". Письма о геофизических исследованиях. 36 (16): L16201. Bibcode:2009GeoRL..3616201W. Дои:10.1029/2009GL039588. Получено 2009-11-25.
  38. ^ Cook, J.-R. C. (2009-12-17). "Glint of Sunlight Confirms Liquid in Northern Lake District of Titan". НАСА. Получено 2009-12-18.
  39. ^ Лакдавалла, Эмили (17 December 2009). "Cassini VIMS sees the long-awaited glint off a Titan lake". Планетарное общество. Получено 2009-12-17.
  40. ^ "Titan probe's pebble 'bash-down'". Новости BBC. 10 апреля 2005 г.. Получено 2007-08-06.
  41. ^ Лакдавалла, Эмили (January 15, 2005). "New Images from the Huygens Probe: Shorelines and Channels, But an Apparently Dry Surface". Планетарное общество. Архивировано из оригинал 29 августа 2007 г.. Получено 2005-03-28.
  42. ^ Lorenz, Ralph; Sotin, Christophe (March 2010). "The Moon That Would be a Planet". Scientific American. 302 (3): 36–43. Bibcode:2010SciAm.302c..36L. Дои:10.1038/scientificamerican0310-36. PMID  20184181.
  43. ^ Griffith, C.; и другие. (2012). "Possible tropical lakes on Titan from observations of dark terrain". Природа. 486 (7402): 237–239. Bibcode:2012Natur.486..237G. Дои:10.1038/nature11165. PMID  22699614. S2CID  205229194.
  44. ^ "Tropical Methane Lakes on Saturn's Moon Titan". saturntoday.com. 2012. Архивировано с оригинал на 2012-10-10. Получено 2012-06-16.
  45. ^ "Tropical Titan: Titan's Icy Climate Mimics Earth's Tropics". Журнал Astrobiology. 2007. Архивировано с оригинал на 2007-10-11. Получено 2007-10-16.
  46. ^ "New Computer Model Explains Lakes and Storms on Titan". Saturn Today. 2012. Архивировано с оригинал на 2012-02-01. Получено 2012-01-26.
  47. ^ Grossman, Lisa (18 October 2013). "Soggy bogs swallow craters on Titan". Новый ученый. Получено 2013-10-29.
  48. ^ Cowing, Keith (September 3, 2014). "Icy Aquifers on Titan Transform Methane Rainfall". SpaceRef. Получено 2014-09-03.
  49. ^ Cowing, Keith (October 23, 2013). "New Views of Titan's Land of Lakes". SpaceRef. Получено 2013-12-18.
  50. ^ Mitri, G .; Lunine, J. I .; Mastrogiuseppe, M.; Poggiali, V. (2019). "Possible explosion crater origin of small lake basins with raised rims on Titan" (PDF). Природа Геонауки. 12 (10): 791–796. Bibcode:2019NatGe..12..791M. Дои:10.1038/s41561-019-0429-0. S2CID  201981435.
  51. ^ "Giant explosions sculpted a moon's peculiar scenery". Природа. 573 (7774): 313. 13 September 2019. Дои:10.1038/d41586-019-02706-1. S2CID  202641695.
  52. ^ McCartney, G.; Johnson, A. (9 September 2019). "New Models Suggest Titan Lakes Are Explosion Craters". NASA JPL. Получено 2019-09-16.
  53. ^ Stofan, Ellen (25 August 2009). "Titan Mare Explorer (TiME): первое исследование внеземного моря" (PDF). Space Policy Online. Получено 2009-11-04. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  54. ^ Vastag, Brian (20 August 2012). «НАСА отправит на Марс робот-дрель в 2016 году». Вашингтон Пост.
  55. ^ "Titan lacus". Географический справочник США по планетарной номенклатуре. Получено 16 марта 2020.
  56. ^ "Eyre Lacuna". Страница планетарной номенклатуры USGS. USGS. Получено 2019-12-30.
  57. ^ "Ngami Lacuna". Страница планетарной номенклатуры USGS. USGS. Получено 2019-12-30.
  58. ^ "Woytchugga Lacuna". Газетир планетарной номенклатуры. Международный астрономический союз (МАС). 3 декабря 2013 г.. Получено 14 января 2016.
  59. ^ "Woytchugga Lacuna". Страница планетарной номенклатуры USGS. USGS. Получено 2019-12-30.
  60. ^ Garrett, Christopher (August 1972). "Tidal Resonance in the Bay of Fundy and Gulf of Maine". Природа. 238 (5365): 441–443. Bibcode:1972Natur.238..441G. Дои:10.1038/238441a0. ISSN  1476-4687. S2CID  4288383.

внешняя ссылка