www.wikidata.de-de.nina.az
Die komplexe Oberflache des Saturnmondes Titan ist teilweise mit Seen aus flussigem Methan und Ethan bedeckt Auf der Oberflache des Eismondes gibt es auch Wassereis das jedoch bei den dort vorherrschenden niedrigen Temperaturen die Konsistenz von Silikatgestein hat Methanseen auf Titan Koloriertes Cassini Radarbild 2006 Bolsena Lacus ist unten rechtsDie grossen Methanseen Mare plural maria werden nach mythologischen Seemonstern benannt die kleineren Methanseen Lacus plural lacus nach Seen auf der Erde Endorheische Seen Lacuna plural lacunae also Seen ohne Ablauf werden nach endorheischen Seen auf der Erde benannt Inhaltsverzeichnis 1 Oberflache 2 Flussige Kohlenwasserstoffe 3 Seentypen 4 Jahreszeitliche Schwankungen 4 1 Sprudelnde Seen 4 2 Schwimmendes Kohlenwasserstoff Eis 5 Liste der benannten Seen 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseOberflache BearbeitenDer Saturnmond Titan weist von allen Korpern im Sonnensystem die erdahnlichsten Oberflachenformen auf obwohl die Oberflache aus vollig anderen Stoffen besteht Die Raumsonde Cassini Huygens die von Juli 2004 bis September 2017 das Saturnsystem erkundete fand auf dem von einer dichten Stickstoffatmosphare umhullten Mond Flusse Seen und kleine Meere aus Methan Methan spielt auf Titan die gleiche Rolle wie das Wasser auf der Erde und sorgt fur die Bildung sehr erdahnlicher Landschaften auf der aus hart gefrorenem Wassereis bestehenden Kruste Es ist dort flussig weil die Oberflachentemperatur von Titan im Mittel rund minus 190 Grad Celsius betragt Solche Methanseen waren zuvor nur von den Polarregionen Titans bekannt auf Bildern von Cassini wurden nun auch Methanseen in den tropischen Breiten des Mondes entdeckt 1 Dies war eine Uberraschung denn bislang waren die Planetenforscher davon ausgegangen dass sich bestandige Methanseen nur in den etwas kuhleren Polarregionen des Mondes halten konnen In den niedrigeren Breiten sollte es dagegen fur solche Gewasser zu warm sein Ein Forscherteam an der University of Arizona fand in Infrarotaufnahmen von Cassini aber Methanseen mit mindestens einem Meter Tiefe in einem Bereich von 20 Grad nordlicher und sudlicher Breite rund um den Titanaquator Einer von ihnen zeigt sich schon auf den ersten Bildern von Cassini aus dem Jahr 2004 und erreicht mit 2 400 Quadratkilometer etwa die halbe Flache des Grossen Salzsees im US Bundesstaat Utah 1 Flussige Kohlenwasserstoffe Bearbeiten nbsp Kunstlerisches Konzept eines Methansturms auf Titan Solche Methansturme die zuvor in Bildern der internationalen Raumsonde Cassini beobachtet wurden konnen sich in den aquatorialen Regionen bilden Die Flussigkeiten in den seeahnlichen Gebilden sind relativ durchsichtig so dass man in diese Gewasser wie in einen klaren irdischen See hineinblicken konnte Nach Berechnungen der NASA ubertrifft der Vorrat an flussigen Kohlenwasserstoffen auf Titan den der Erde um das Hundertfache Der atmospharische Kreislauf das Herabregnen Sammeln und Fliessen von Kohlenwasserstoffen pragte die eisige Oberflache in uberraschend ahnlicher Weise wie auf der Erde Wasser die Silikatgesteine formt Schon auf den ersten Blick sind aus einigen Kilometern Hohe ganze Flusssysteme erkennbar flussiges Methan schneidet sich erosiv in die Eisoberflache ein und bildet ein hugelig bergiges Relief Die drei grossten Seen Kraken Mare Ligeia Mare und Punga Mare werden als Mare bezeichnet und erreichen mit Flachen bis uber 100 000 Quadratkilometer die Dimensionen grosser irdischer Binnenseen und meere zum Vergleich Oberer See 82 100 Quadratkilometer Bereits zu Beginn der Mission wurde am Sudpol der grosste See Ontario Lacus als bislang einziger Methansee auf der sudlichen Hemisphare entdeckt und nach dem mit rund 20 000 Quadratkilometern gleich grossen Ontariosee benannt Forscher des DLR gaben am 30 Juli 2008 bekannt dass in ihm Ethan nachgewiesen wurde und er vermutlich noch andere Alkane enthalt 2 3 Auswertungen von Radarmessungen zeigten 2009 dass der Ontario Lacus spiegelglatt zu sein scheint Die Variationen in der Hohe betrugen zum Zeitpunkt der Messung weniger als 3 mm Das erhartet den Verdacht dass der Ontario Lacus tatsachlich aus flussigen Kohlenwasserstoffen und nicht aus getrocknetem Schlamm besteht Es zeigte sich damit auch dass es an der Oberflache relativ windstill war 4 Die Tiefe des zum grossten Teil mit Methan gefullten Ligeia Mare wurde mit Hilfe von Cassinis Radar zu 170 m bestimmt 5 Zu den kleineren Seen zahlen der Feia Lacus der Kivu Lacus der Koitere Lacus und der Neagh Lacus Seentypen BearbeitenEs gibt eine deutliche Zweiteilung bei den Seentypen auf der Nordhalbkugel des Saturnmondes In der Osthalfte liegen einige ausgedehnte Seeflachen fast schon Meere mit flachen Ufern und mehreren Inseln Vom Nordpol aus westlich dagegen dominieren hunderte kleinere Seen die Oberflache 6 Bereits 2018 enthullten Radardaten dass diese kleinen Seen auffallend steile Ufer besitzen und nicht etwa auf Meereshohe sondern auf hunderte Meter hohen Tafelbergen liegen und dabei selber oft mehrere hundert Meter tief in den Untergrund hinein reichen ahnlich wie irdische Karstseen Das bedeutet aber auch dass diese Seen nicht von Zuflussen gespeist werden konnen Stattdessen mussen diese Gewasser ihr flussiges Methan aus dem Regen erhalten ahnlich wie viele isolierte Kraterseen auf der Erde Vor allem Benzol und Acetylen sind in flussigem Ethan bei minus 180 Grad ahnlich loslich wie calciumbasierte Mineralien in irdischem Wasser Damit konnte der Regen auf dem Titan durchaus ausreichen um im Laufe von zehn bis hundert Millionen Jahren solche mehr als hundert Meter tiefen Locher in den Untergrund zu losen Die meisten kleineren Titanseen sind entweder leere oder volle scharfkantige Vertiefungen mit schmalen steilen Aussenrandern einer Breite von etwa 1 km und relativ flachen Boden mit Tiefen von bis zu 600 m Einige Seen sind jedoch von ringformigen Hugeln umgeben die sich uber mehrere zehn Kilometer von den Randern mancher Seen erstrecken Im Gegensatz zu den erstgenannten Formen umschliessen diese Walle ihren Wirtssee vollstandig Die Wissenschaftler der ESA am europaischen Weltraumastronomiezentrum ESAC kombinierten erstmals Spektral und Radardaten von Cassini um funf Regionen in der Nahe des Nordpols mit gefullten Seen und erhohten Wallen sowie drei leere Seen aus einer nahe gelegenen Region zu untersuchen Die Seen hatten eine Grosse von 30 bis 670 Quadratkilometern und waren vollstandig von 200 m bis 300 m hohen Wallen umgeben die sich bis zu 30 km weit aus dem See heraus erstreckten Von den etwa 650 grossen und kleinen Seen in den Polarregionen die von der Raumsonde Cassini entdeckt wurden waren lediglich 300 zumindest teilweise mit einer flussigen Mischung aus Methan und Ethan gefullt 7 Jahreszeitliche Schwankungen Bearbeiten nbsp Dieses Nahinfrarot Farbmosaik von Cassini zeigt wie die Sonne uber den Nordpolarseen von Titan funkelt Die Sonnenlichtreflexion ist der helle Bereich in der Nahe der 11 Uhr Position oben links Da es fur Methanregen in diesen niedrigen Breiten des Saturnmonds eigentlich zu warm ist vermuten die Forscher dass das Methan in den tropischen Seen aus unterirdischen Zuflussen aus der Eiskruste stammt Im Bereich der Seen tritt es in Quellen zu Tage und fullt die Seen standig auf obwohl diese durch Verdampfung stetig Flussigkeit an die Atmosphare verlieren In den bisherigen Zirkulationsmodellen waren die Planetenforscher davon ausgegangen dass die Niederschlage durch die ausgepragten Jahreszeiten auf Titan gesteuert werden Titan umlauft Saturn in dessen Aquatorebene wobei der Ringplanet rund 27 Grad gegen seine Bahnebene geneigt ist Im Laufe des rund 30 Erdjahre langen Saturnjahrs kommt es somit sowohl auf dem Ringplaneten als auch auf Titan zu Jahreszeiten die je rund acht Erdjahre dauern Bei der Ankunft von Cassini im Jahr 2004 herrschten auf den Nordhalbkugeln von Saturn und Titan Winter und die Nordpolarregionen lagen im Dunkel der Polarnacht Mittels Radarbeobachtungen stiess die Cassini Sonde am Nordpol von Titan auf grosse Methanseen von denen der grosste etwa die Flache des Kaspischen Meeres erreicht 1 Nach Fruhlingsbeginn auf der Nordhalbkugel wenn die Sonne wieder in die Polarregion zuruckkehrt verdampfen grosse Mengen an Methan und steigen in die Atmosphare auf Dort bilden sich Wolken aus kondensiertem Methan die in sudlichere Breiten ziehen und schliesslich fur heftige Niederschlage in der nun kalter gewordenen Sudpolarregion sorgen In den niedrigen Breiten gibt es keine grosseren Niederschlage mehr Bisher konnten auch nur einmal in den letzten acht Jahren Niederschlage in niedrigen Breiten auf Titan beobachtet werden die aber nicht ausreichen um die dort gesichteten Seen aufzufullen Die neuentdeckten Seen befinden sich in der Region Shangri La nicht weit vom Landeplatz der europaischen Atmospharensonde Huygens entfernt die dort im Januar 2005 niederging Dort setzte Huygens durch seine Betriebswarme Methan aus dem unterhalb der Sonde befindlichen Eisboden frei ein Hinweis darauf dass der Boden feucht war Die Forscher wollen nun das Wettergeschehen auf Titan noch weiter im Detail untersuchen 1 Sprudelnde Seen Bearbeiten nbsp Karte des Ligeia Mare eines Methansees auf dem Saturnmond TitanDie Methanseen auf Titan konnen im Zusammenhang mit dem Wechsel der Jahreszeiten Blasen werfen Theoretische Modellrechnungen zeigen zusammen mit experimentellen Daten dass in dem flussigen Methan geloster Stickstoff unter bestimmten Bedingungen heraussprudeln kann Die dadurch entstehenden Teppiche aus zentimetergrossen Blasen sehen auf Radarbildern wie kurzlebige helle Inseln aus Daniel Cordier und seine Kollegen konnten nun zeigen dass dies die wahrscheinlichste Erklarung fur die Erscheinungen von hellen Flachen die insbesondere im nordlichen See namens Ligeia Mare kurzzeitig auftauchten und wieder verschwanden aus Stickstoffblasen bestehen So wie auf der Erde Kohlendioxid im Ozeanwasser gelost ist so nimmt das flussige Methan auf Titan Stickstoff auf Und dieses Gemisch kann unter bestimmten Bedingungen instabil werden wie die theoretischen Modelle der Forscher belegen Den Berechnungen zufolge spielt Ethan eine wichtige Rolle fur das Gleichgewicht in einem Methansee Dieser organische Stoff bildet sich durch photochemische Prozesse in der Atmosphare regnet mit Methan ab und wird so zu einem weiteren Bestandteil der Seen Daraufhin bildet sich eine Schichtung heraus mit einer ethanreichen Flussigkeit am Grund des Sees und einer methanreichen Schicht nahe der Oberflache Niederschlage verursachen Stromungen die diese Schichtung lokal durcheinanderwirbeln und damit auch das Gleichgewicht storen es kommt zu einer Entmischung des Stickstoffs der in zentimetergrossen Blasen an die Oberflache sprudelt 8 Schwimmendes Kohlenwasserstoff Eis Bearbeiten Der Tripelpunkt von Methan und Ethan liegt in der Nahe der Temperatur und Druckwerte die auf der Oberflache des Titan Maximum 90 94 Kelvin Minimum 91 93 Kelvin erreicht werden weshalb Jason Hofgartner und Jonathan Lunine in einer wissenschaftlichen Arbeit die Vermutung darlegten dass sich zeitweise auf der Oberflache einiger Methanseen festes Eis aus Kohlenwasserstoffen bilden konnte Die Voraussetzung dafur ist dass die Dichte der festen Kohlenwasserstoffe kleiner ist als die Dichte der flussigen Kohlenwasserstoffe In Methan reichen Seen aus Methan und Ethan wird Eis bei allen Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes von reinem Methan 182 C oder 90 7 Kelvin auf der Oberflache des Sees schwimmen In Ethan reichen Seen kann Eis hingegen nur dann auf der Oberflache schwimmen wenn im Eis mehr als 5 Volumenprozent Stickstoff eingeschlossen ist Bei solchen Seen konnte es sogar zu dem Effekt kommen dass bei einer Abkuhlung der Umgebungstemperatur das Eis auf den Seeboden sinkt wobei an bestimmten Tagen sowohl einiges Eis am Seeboden liegen als auch auf der Oberflache des Sees schwimmen sollte Die beiden Autoren sagen voraus dass dieser Effekt in Radaraufnahmen zu sehen sein konnte 9 Liste der benannten Seen Bearbeiten nbsp Dieses Falschfarbenmosaik das aus Infrarotdaten von Cassini erstellt wurde zeigt die Lage einiger Seen auf der Nordhalbkugel von Titan Name Koordinaten Grosse km benannt nachKraken Mare 68 00 N 310 00 1170 Kraken Mythologie Ligeia Mare 79 00 N 248 00 500 Ligeia eine griechische SagengestaltPunga Mare 85 10 N 339 70 380 PungaAbaya Lacus 73 17 N 045 55 65 Abajasee AthiopienAlbano Lacus 65 9 N 236 4 6 2 Albaner See ItalienAtitlan Lacus 69 3 N 238 8 13 7 Lago de Atitlan GuatemalaBolsena Lacus 75 75 N 010 28 101 Bolsenasee ItalienCardiel Lacus 70 2 N 206 5 22 Lago Cardiel ArgentinienCayuga Lacus 69 8 N 230 22 7 Cayuga Lake USACrveno Lacus 79 55 S 184 91 41 Roter See Imotski KroatienFeia Lacus 73 70 N 064 41 47 Lagoa Feia BrasilienFreeman Lacus 73 6 N 211 1 26 Lake Freeman USAHammar Lacus 48 6 N 308 29 200 Hawr al Ḥammar IrakJingpo Lacus 73 00 N 336 00 240 Jingpo Hu Volksrepublik ChinaJunin Lacus 66 9 N 236 9 6 3 Junin See PeruKayangan Lacus 86 3 S 202 17 6 2 Kayangan See PhilippinenKivu Lacus 87 00 N 121 00 77 5 Kiwusee Grenze zwischen Ruanda und Demokratische Republik KongoKoitere Lacus 79 40 N 036 14 68 Koitere FinnlandLadoga Lacus 74 8 N 026 1 110 Ladogasee RusslandLanao Lacus 71 N 217 7 34 5 Lanao See PhilippinenMackay Lacus 78 32 N 097 53 180 Lake Mackay AustralienMuggel Lacus 84 44 N 203 5 170 Muggelsee DeutschlandMyvatn Lacus 78 19 N 135 28 55 Myvatn IslandNeagh Lacus 81 11 N 032 16 98 Lough Neagh NordirlandOhrid Lacus 71 8 N 221 9 17 3 Ohridsee Grenze zwischen Nordmazedonien und AlbanienOneida Lacus 76 14 N 131 83 51 Oneida Lake USAOntario Lacus 72 00 S 183 00 235 Ontariosee Grenze zwischen Kanada und USASevan Lacus 69 7 N 225 6 46 9 Sewansee ArmenienShoji Lacus 79 74 S 166 37 5 8 Shoji See JapanSionascaig Lacus 41 52 S 278 12 143 2 Loch Sionascaig SchottlandSotonera Lacus 76 75 N 126 00 63 Embalse de la Sotonera SpanienSparrow Lacus 84 30 N 064 70 81 4 Sparrow Lake KanadaTowada Lacus 71 4 N 244 2 24 Towada See JapanTsomgo Lacus 86 37 S 162 41 59 Tsomgo See IndienUrmia Lacus 39 27 S 276 55 28 6 Urmiasee IranUvs Lacus 69 6 S 245 7 26 9 Uws Nuur MongoleiVanern Lacus 70 4 N 223 1 43 9 Vanern SchwedenWaikare Lacus 81 60 N 126 00 52 5 Lake Waikare NeuseelandAtacama Lacuna 68 2 N 227 6 35 9 Salar de Atacama ChileEyre Lacuna 72 6 N 225 1 25 4 Lake Eyre AustralienJerid Lacuna 66 7 N 221 42 6 Chott el Djerid TunesienKutch Lacuna 88 4 N 217 175 Rann von Kachchh Grenze zwischen Indien und PakistanMelrhir Lacuna 64 9 N 212 6 23 Schott Melghir AlgerienNakuru Lacuna 65 81 N 94 188 Nakurusee KeniaNgami Lacuna 66 7 N 213 9 37 2 Ngamisee BotswanaRacetrack Lacuna 66 1 N 224 9 9 9 Racetrack Playa USAUyuni Lacuna 66 3 N 228 4 27 Salar de Uyuni BolivienVeliko Lacuna 76 8 S 33 1 93 Veliko jezero Bosnien und HerzegowinaWoytchugga Lacuna 68 88 N 109 449 Lake Woytchugga AustralienWeblinks BearbeitenUSGS Saturn Titan Mare maria Abgerufen am 6 August 2010 englisch USGS Saturn Titan Lacus lacus Abgerufen am 6 August 2010 englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c d Tropische Methanseen auf Titan 14 Juni 2012 abgerufen am 15 Marz 2019 Saturnmond Titan Strome und Seen aus flussigen Kohlenwasserstoffen Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt DLR 30 Juli 2008 abgerufen am 15 Marz 2019 Ontario Lacus ein mit flussigen Kohlenwasserstoffen gefullter See mit Strand auf dem Titan Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt DLR abgerufen am 15 Marz 2019 Lisa Grossman Saturn moon s mirror smooth lake good for skipping rocks New Scientist 21 August 2009 abgerufen am 15 Marz 2019 englisch NASA s Cassini Spacecraft Reveals Clues About Saturn Moon In jpl nasa gov 12 Dezember 2013 abgerufen am 15 Marz 2019 englisch scinexx de Saturnmond uberrascht mit Seen in exotischem Karst und verschwindenden Tumpeln vom 17 April 2019 phys org Cassini explores ring like formations around Titan s lakes vom 18 Juli 2019 Bubble streams in Titan s seas as a product of liquid N2 CH4 C2H6 cryogenic mixture In nature com 18 April 2017 abgerufen am 15 Marz 2019 Does ice float in Titan s lakes and seas In astro princeton edu 30 November 2012 abgerufen am 24 Juli 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Methanseen auf Titan amp oldid 234620499