El líquido en Titán está representado por depósitos naturales en la superficie de Titán , llenos, presumiblemente, con una mezcla de hidrocarburos líquidos , principalmente metano y etano , así como un océano subterráneo que contiene, presumiblemente, agua líquida con un contenido significativo de amoníaco y extremadamente alta salinidad.
Los lagos se concentran en las regiones polares, y los mayores de ellos, llamados mares, están ubicados únicamente en el hemisferio norte de Titán. Los científicos explican esta asimetría por el hecho de que cuando es verano en el hemisferio sur de Titán, Saturno está cerca del perihelio , es decir, el verano allí es “más caluroso” que en el norte [1] .
Los científicos también sugieren la presencia de grandes volúmenes de hidrocarburos bajo la superficie del satélite [2] .
Por primera vez, se hizo una suposición sobre la posibilidad de la existencia de lagos de hidrocarburos ( hidrocarburos ) en Titán sobre la base de un análisis de los datos obtenidos por AMS Voyager 1 y Voyager 2 . Comparando la composición, densidad y temperatura de la atmósfera de Titán , los científicos concluyeron que los hidrocarburos líquidos pueden estar presentes en el satélite. Esta hipótesis se confirmó en 1995, cuando se detectó metano líquido en la atmósfera de Titán utilizando el telescopio Hubble , aunque su cantidad en la superficie no estaba clara [3] .
La confirmación definitiva de la presencia de grandes hidrocarburos en Titán se obtuvo gracias al proyecto Cassini-Huygens . Aunque las imágenes del descenso de la sonda Huygens , que aterrizó cerca del ecuador de Titán, no revelaron ningún volumen significativo de líquido, la topografía de la superficie indicó claramente que había estado expuesta a líquido en el pasado [4] . La primera evidencia de la existencia de grandes hidrocarburos se encontró en una imagen infrarroja del polo sur, tomada el 6 de junio de 2005, que muestra una gran mancha oscura [5] . El sondeo de radar de la superficie del satélite desde la estación Cassini , realizado el 22 de julio de 2006, reveló grandes áreas en el hemisferio norte con límites bien definidos, que absorbían fuertemente las ondas de radio [6] . Estos datos permitieron a los científicos en enero de 2007 declarar con seguridad la presencia de lagos de metano en Titán [7] [8] .
También el 8 de julio de 2009, la cámara VIMS de Cassini pudo capturar el resplandor infrarrojo (longitud de onda de 5 µm) en la superficie, [9] que los científicos han esperado durante mucho tiempo ver como la principal evidencia de la presencia de líquido en la superficie [10] .
En 2013, utilizando el radar de Cassini, se examinaron las redes de canales conectados al mar de Ligea , que demostraron que su superficie es tan oscura como la de los mares de hidrocarburos. El análisis posterior de estos datos confirmó que el brillo en su superficie indica que ahora están llenos de líquido [11] [12] .
Para un estudio detallado de los lagos de Titán, se está diseñando la sonda TiME ( Ing. Titan Mare Explorer ) como parte de la Misión del Sistema Titán Saturno , cuyo lanzamiento está previsto para 2020. [13]
La temperatura media en Titán es de 93,7 K (−179,5 °C), [14] y la presión atmosférica en la superficie es de 146,7 kPa (1,45 atm ) [15] . Bajo tales condiciones, muchos gases se vuelven líquidos. Composición molar estimada del líquido que llena los "depósitos" de titanio [16] [17] :
Además, las sustancias sólidas (a temperaturas y presiones dadas) se disuelven en el líquido (en fracciones molares):
Dado que la mezcla consiste en gases licuados con diferentes puntos de ebullición, su composición varía según la temperatura: cuando se calienta, la concentración de sustancias más volátiles (metano, nitrógeno) disminuye y la concentración de sustancias menos volátiles (propano, buteno) aumenta. Por lo tanto, la composición del líquido en los polos (donde 90 K) difiere de la composición en el ecuador más cálido (donde 93,65 K) [17] .
Dado que la temperatura en Titán está cerca de la temperatura de cristalización del metano (-182,5 °C) y el etano (-183,3 °C), es posible que también haya hielo de hidrocarburo en los lagos. La densidad de la mezcla de hidrocarburos en los lagos es de aproximadamente 516,3 kg/m³, [2] que es mucho menor que la densidad del metano y el etano sólidos, por lo que el hielo de hidrocarburos en estos lagos se hundirá en lugar de flotar hacia la superficie. Sin embargo, los científicos sugieren que, bajo ciertas condiciones, aún se pueden formar témpanos de hielo en la superficie de los lagos. Dicho hielo debe estar saturado de gas (más del 5%) para permanecer en la superficie del lago y no hundirse hasta el fondo [18] .
Según los científicos, la cantidad de hidrocarburos en los lagos de Titán es cientos de veces mayor que su contenido en las entrañas de la Tierra [19] .
Hasta la fecha, muchos carbohidratos han recibido sus propios nombres .
MaresLos mares ( lat. mare ) son los mayores recursos de hidrocarburos de Titán. Obtuvieron sus nombres de los nombres de criaturas marinas míticas.
nombre ruso | Nombre latino | Coordenadas | Tamaño, kilómetros | origen del nombre | # |
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Mar del Kraken | yegua kraken | 68°00′ s. sh. 50°00′ E / 68.0 ° N sh. 50° pulg. d. / 68.0; cincuenta | 1170 | Kraken es un monstruo mítico de las historias de los marineros escandinavos. | [veinte] |
Mar de Ligeia | Ligeia yegua | 79°00's. sh. 112°00′ E / 79.0 ° N sh. 112° pulg. d. / 79.0; 112 | 500 | Ligeia es una de las sirenas . | [21] |
Pungui del mar | yegua punga | 85°06′ N. sh. 20°18′ pulg. / 85.1 ° N sh. 20.3° E d. / 85.1; 20.3 | 380 | Punga en la mitología maorí es el antepasado de los tiburones, las rayas y los lagartos. | [22] |
Lagos ( lat. lacus ) - pequeñas áreas oscuras con contornos claros (depresiones llenas de hidrocarburos líquidos ). Sus nombres provienen de los nombres de los lagos terrestres.
nombre ruso | Nombre latino | Coordenadas | Tamaño, kilómetros | origen del nombre | # |
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Lago Abaya | Abaya Lacus | 73 ° 10 'N. sh. 314°27′ E / 73.17 ° N sh. 314.45° E d. / 73.17; 314.45 | sesenta y cinco | Abaya ( Etiopía ) | [23] |
lago albano | albano lacus | 65°54′ N. sh. 123°36′ E / 65.9 ° N sh. 123.6° E d. / 65,9; 123.6 | 6 | Albano ( Italia ) | [24] |
Lago Atitlán | Atitlán Lacus | 69 ° 18 'N. sh. 121°12′ E / 69.3 ° N sh. 121.2° E d. / 69,3; 121.2 | catorce | Lago de Atitlán ( Guatemala ) | [25] |
Lago de Bolsena | bolsena lacus | 75°45'N. sh. 349°43′ E / 75.75 ° N sh. 349.72° E d. / 75,75; 349.72 | 100 | Lago de Bolsena (Italia) | [26] |
Lago Vänern | Vanern Lacus | 70°24′ N. sh. 136°54′ E / 70.4 ° N sh. 136.9° E d. / 70,4; 136.9 | 44 | Vänern ( Suecia ) | [27] |
Lago Kardiel | cardiel lacus | 70°12′ N. sh. 153°30′ E / 70.2 ° N sh. 153.5° E d. / 70.2; 153.5 | 22 | Cardiel ( Argentina ) | [28] |
Lago Cayuga | Cayuga Lacus | 69°48′ N. sh. 130°00′ E / 69.8 ° N sh. 130° pulg. d. / 69,8; 130 | 23 | Lago Cayuga ( Estados Unidos ) | [29] |
Lago Kivu | Kivu Lacus | 87°00′ s. sh. 239°00′ E / 87.0 ° N sh. 239° E d. / 87.0; 239 | 78 | Kivu (lago) ( Ruanda - frontera con la República Democrática del Congo ) | [treinta] |
Lago Koitere | Koitere Lacus | 79°24′ N. sh. 323°52′ E / 79.4 ° N sh. 323.86° E d. / 79,4; 323.86 | 68 | Koitere ( Finlandia ) | [31] |
lago ladoga | Ladoga Lacus | 74 ° 48 'N. sh. 333°54′ E / 74.8 ° N sh. 333.9° E d. / 74,8; 333.9 | 110 | Lago Ladoga ( Rusia ) | [32] |
Lago Lanao | Lanao Lacus | 71°00′ s. sh. 142°18′ E / 71.0 ° N sh. 142.3° E d. / 71.0; 142.3 | 34 | Lanao ( Filipinas ) | [33] |
Lago Loktak | Logtak Lacus | 70°48′ N. sh. 133°54′ E / 70.8 ° N sh. 133.9° E d. / 70,8; 133.9 | catorce | Loktak ( India ) | [34] |
Lago Mackay | Mackay Lacus | 78°19′ N. sh. 262°28′ E / 78.32 ° N sh. 262.47° E d. / 78.32; 262.47 | 180 | Lago Mackay ( Australia ) | [35] |
lago mivatn | Lacus Myvatn | 78°11′ N. sh. 224°43′ E / 78.19 ° N sh. 224.72° E d. / 78.19; 224.72 | 55 | Myvatn ( Islandia ) | [36] |
lago ney | Lacus Neagh | 81°07′ s. sh. 327°50′ E / 81.11 ° N sh. 327.84° E d. / 81.11; 327.84 | 98 | Lago Neagh ( Irlanda del Norte ) | [37] |
Lago Oneida | Oneida Lacus | 76°08′ N. sh. 288°10′ E / 76.14 ° N sh. 288.17° E d. / 76.14; 288.17 | 51 | Lago Oneida (EE. UU.) | [38] |
lago Ontario | ontario lacus | 72°00′ S sh. 175°00′ E / 72.0 ° S sh. 175.0° E d. / -72.0; 175.0 | 235 | Ontario (lago) ( frontera entre Canadá y EE . UU.) | [39] |
lago ohrid | Lacus de Ohrid | 71°48′ N. sh. 138°06′ E / 71.8 ° N sh. 138.1° E d. / 71,8; 138.1 | 17 | Lago Ohrid (Frontera de Macedonia y Albania ) | [40] |
Lago Seván | Sevan Lacus | 69°42′ N. sh. 134°24′ E / 69.7 ° N sh. 134.4° E d. / 69,7; 134.4 | 47 | Seván ( Armenia ) | [41] |
Lago Sionaskage | Lacus Sionascaig | 41°31′S sh. 81°53′ E / 41.52 ° S sh. 81.88° E d. / -41,52; 81.88 | 143 | Lago Zionaskaig ( Escocia ) | [42] |
Lago Sotonera | Sotonera Lacus | 76°45′ N. sh. 342°31′ E / 76.75 ° N sh. 342.51° E d. / 76,75; 342.51 | 63 | Sotonera ( España ) | [43] |
gorrión del lago | gorrión lacus | 84 ° 18 'N. sh. 295°18′ E / 84.3 ° N sh. 295.3° E d. / 84,3; 295.3 | 81 | Gorrión (Canadá) | [44] |
Lago Towada | Towada Lacus | 71°24′ N. sh. 135°48′ E / 71.4 ° N sh. 135.8° E d. / 71,4; 135.8 | 24 | Towada (lago) ( Japón ) | [45] |
Lago Uvs | UV Lacus | 69°36′ N. sh. 114°18′ E / 69.6 ° N sh. 114.3° E d. / 69,6; 114.3 | 27 | Ubsu Nur ( Mongolia ) | [46] |
Lago de Urmía | Urmia Lacus | 39°16′ S sh. 83°27′ E / 39.27 ° S sh. 83.45° E d. / -39,27; 83.45 | 29 | Urmía ( Irán ) | [47] |
lago waker | Waikare Lacus | 81°36′ N. sh. 234°00′ E / 81.6 ° N sh. 234° E d. / 81,6; 234 | 52 | Waker ( Nueva Zelanda ) | [48] |
Lago Feia | feia lacus | 73°42′ N. sh. 295°35′ E / 73.7 ° N sh. 295.59° E d. / 73,7; 295.59 | 47 | Feia , Brasil | [49] |
lago freeman | freeman lacus | 73°36′ N. sh. 148°36′ E / 73.6 ° N sh. 148.6° E d. / 73,6; 148.6 | 26 | Freeman (lago) (EE. UU.) | [cincuenta] |
Lago Junín | Junín Lacus | 66°54′ N. sh. 123°06′ E / 66.9 ° N sh. 123.1° E d. / 66,9; 123.1 | 6 | Lago Junín ( Perú ) | [51] |
lago jingbo | Jingpo Lacus | 73°00′ s. sh. 24°00′ pulg. / 73.0 ° N sh. 24° pulg. d. / 73.0; 24 | 240 | Jinbo ( China ) | [52] |
Lago Muggel | Muggel Lacus | 84 ° 26 'N. sh. 156°30′ E / 84.44 ° N sh. 156,5° E d. / 84,44; 156.5 | 170 | Müggelsee ( Alemania ) | [53] |
Lago Hammar | Hammar Lacus | 48°36′ N. sh. 51°43′ E / 48.6 ° N sh. 51.71° E d. / 48,6; 51.71 | 200 | Al Hammar ( Irak ) | [54] |
lago cherveno | Crveno Lacus | 79°24′S sh. 5°00′ E / 79.4 ° S sh. 5° pulg. d. / -79,4; 5 | 41 | Lago Rojo ( Croacia ) | [55] |
Las lagunas ( latín lacuna ) son objetos similares a los lagos, pero reflejan mejor las ondas de radio, lo que indica su poca profundidad o la ausencia total de líquido. Sus nombres provienen de los nombres de marismas terrestres y lagos secos.
nombre ruso | Nombre latino | Coordenadas | Tamaño, kilómetros | origen del nombre | # |
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laguna atacama | Laguna de Atacama | 62°48′ N. sh. 132°24′ E / 62.8 ° N sh. 132.4° E d. / 62,8; 132.4 | 36 | Salares del Desierto de Atacama ( Chile ) | [56] |
Laguna Veliko | Veliko Lacuna | 76°48′S sh. 33°06′ O / 76.8 ° S sh. 33.1°O d. / -76,8; -33,1 | 93 | Veliko ( Bosnia y Herzegovina ) | [57] |
Laguna Jerid | Jerid Lacuna | 66°42′ N. sh. 139°00′ E / 66.7 ° N sh. 139° E d. / 66,7; 139 | 43 | Chott el Jerid ( Túnez ) | [58] |
laguna melgir | Laguna de Melrhir | 64°54′ N. sh. 147°24′ E / 64.9 ° N sh. 147.4° E d. / 64,9; 147.4 | 23 | Chott-Melgir ( Argel ) | [59] |
Laguna Ngami | Laguna de Ngami | 66°42′ N. sh. 146°06′ E / 66.7 ° N sh. 146.1° E d. / 66,7; 146.1 | 37 | Ngami ( Botsuana ) | [60] |
Hipódromo de Lacuna | La laguna del hipódromo | 66°06′ N. sh. 135°06′ E / 66.1 ° N sh. 135.1° E d. / 66.1; 135.1 | diez | Racetrack Playa (Estados Unidos) | [61] |
Laguna Uyuni | Laguna de Uyuni | 66 ° 18 'N. sh. 131°36′ E / 66.3 ° N sh. 131.6° E d. / 66,3; 131.6 | 27 | Salar de Uyuni ( Bolivia ) | [62] |
aire laguna | Laguna de Eyre | 72°36′ N. sh. 134°54′ E / 72.6 ° N sh. 134.9° E d. / 72,6; 134.9 | 25 | Lago Eyre (Australia) | [63] |
lacuna kutch | Laguna de Kutch | 88°24′ N. sh. 143°00′ E / 88.4 ° N sh. 143° E d. / 88,4; 143 | 175 | Lago Kutch ( frontera entre India y Pakistán ) | [64] |
Laguna Nakuru | Laguna de Nakuru | 65°49′ N. sh. 266°00′ E / 65.81 ° N sh. 266° E d. / 65.81; 266 | 188 | Lago Nakuru ( Kenia ) | [sesenta y cinco] |
La laguna de Voytschugg | Laguna de Woytchugga | 68°53′ N. sh. 251°00′ E / 68.88 ° N sh. 251° E d. / 68,88; 251 | 450 | Voytchugga ( Australia ) | [66] |
Canales ( lat. flumina ) - un sistema de canales a través del cual probablemente fluyen hidrocarburos líquidos.
nombre ruso | Nombre latino | Coordenadas | Tamaño, kilómetros | origen del nombre | # |
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Canales de Elivagar | Elivagar Flúmina | 19°18′ N. sh. 281°30′ E / 19.3 ° N sh. 281.5° E d. / 19.3; 281.5 | 260 | Elivagar en la mitología nórdica - 12 corrientes de hielo venenosas | [67] |
Vista de canales | video flumina | 72°54′ N. sh. 117°45′ E / 72.9 ° N sh. 117.75° E d. / 72,9; 117.75 | 158 | Ver en la mitología nórdica - uno de los 12 ríos Elivagar | [68] |
Canales de Queladon | Celadón Flúmina | 73°42′S sh. 28°48′ O / 73.7 ° S sh. 28.8°O d. / -73,7; -28.8 | 160 | Caladon - un río en la Ilíada | [69] |
Canal Xanto | Xanto Flumen | 83 ° 28 'N. sh. 242°46′ O / 83.47 ° N sh. 242.76°O d. / 83,47; -242.76 | 78 | Xanth (Xanthus) - un río en la Ilíada | [70] |
Canal del Cares | Karesos Flumen | Kares - un río en la Ilíada | [71] | ||
canal Sarasvati | Sarasvati Flumen | Saraswati (Xanthus) - un río en la mitología hindú | [72] | ||
Canal Hubur | Hubur Flumen | [73] |
Bahía ( lat. seno ) - parte del mar o lago.
nombre ruso | Nombre latino | Coordenadas | Tamaño, kilómetros | origen del nombre | # |
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Seno de Arnar | [74] | ||||
Seno de Flensborg | [75] | ||||
Gabes Sinus | [76] | ||||
Seno de Kumbaru | [77] | ||||
Seno de Moray | [78] | ||||
Seno de Nicoya | [79] | ||||
Seno de Okahu | [80] | ||||
Patos Sinusales | [81] | ||||
Seno de Puget | [82] | ||||
Sinus Rombaken | [83] | ||||
seno de esquelton | [84] | ||||
Seno trold | [85] | ||||
Tunu seno | [86] | ||||
Seno Wakasa | [87] | ||||
seno de Walvis | [88] |
Un estrecho ( lat. fretum ) es una sección estrecha de líquido que conecta dos grandes depósitos. Obtuvieron sus nombres en honor a los héroes de las obras de Isaac Asimov del ciclo Fundacional .
nombre ruso | Nombre latino | Coordenadas | Tamaño, kilómetros | origen del nombre | # |
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Estrecho de Beita | Fretum de Bayta | 73°00′ s. sh. 311°12′ O / 73 ° N sh. 311.2°O d. / 73; -311.2 ( Estrecho de Beita ) | 165 | Beita Darell es un personaje de la novela Founding and Empire , la esposa del comerciante Tran Darell y la abuela de Arcadia Darell. | [89] |
Estrecho de Hardin | Freto de Hardin | 57°18′ N. sh. 317°48′ O / 57.3 ° N sh. 317.8°O d. / 57,3; -317.8 ( Estrecho de Hardin ) | 246 | Salvor Hardin es un personaje de La Fundación y el primer alcalde del planeta Terminus. | [90] |
Estrecho de Seldon | Freto Seldon | 66°00′ s. sh. 316°36′ O / 66 ° N sh. 316.6°O d. / 66; -316.6 ( Estrecho de Seldon ) | 67 | Gary Seldon es el protagonista de la trilogía principal, el creador de la ciencia ficticia de la psicohistoria y el primer ministro del Imperio Galáctico. | [91] |
Estrecho de Trevize | Freto de Trevize | 74°24′ s. sh. 269°54′ O / 74.4 ° N sh. 269.9°O d. / 74,4; -269.9 ( Estrecho de Trevize ) | 173 | Golan Trevize es el protagonista de las novelas Foundation Crisis y Foundation and Earth , el consejo del planeta Terminus. | [92] |
Mar del Kraken Mar de Ligeia
Varios científicos propusieron una hipótesis sobre la existencia de un océano subterráneo global en Titán [93] . La poderosa acción de las mareas de Saturno puede provocar el calentamiento del núcleo y mantener una temperatura lo suficientemente alta como para que exista agua líquida [94] . Una comparación de las imágenes de Cassini de 2005 y 2007 mostró que los detalles del paisaje se habían desplazado unos 30 km. Dado que Titán siempre gira hacia Saturno por un lado, tal cambio puede explicarse por el hecho de que la corteza helada está separada de la masa principal del satélite por una capa líquida global [94] .
Se supone que el agua contiene una cantidad importante de amoníaco (alrededor del 10 %), que actúa sobre el agua como anticongelante [95] , es decir, reduce su punto de congelación. En combinación con la alta presión ejercida por la corteza del satélite, esto puede ser una condición adicional para la existencia de un océano subterráneo [96] [97] .
De acuerdo con los datos publicados a fines de junio de 2012 y recopilados anteriormente por la nave espacial Cassini, debajo de la superficie de Titán (a una profundidad de unos 100 km) realmente debería haber un océano formado por agua con una posible pequeña cantidad de sales [ 98] . En un nuevo estudio publicado en 2014, basado en un mapa de gravedad de la luna construido a partir de datos recopilados por Cassini , los científicos sugirieron que el líquido en el océano de la luna de Saturno se caracteriza por una mayor densidad y una salinidad extrema. Lo más probable es que sea una salmuera , que incluye sales que contienen sodio, potasio y azufre. Además, en diferentes partes del satélite, la profundidad del océano varía: en algunos lugares, el agua se congela, formando una capa de hielo que cubre el océano desde el interior, y la capa líquida en estos lugares prácticamente no se comunica con la superficie. de Titán. La fuerte salinidad del océano subterráneo hace que sea casi imposible que exista vida en él. [99]
Líquido en Titán | ||
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Estrecheces | ||
golfos |
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