Аномально яркие пятна, обнаруженные в экваториальных областях Титана около 20 лет назад, могут быть пересохшими озерами, сообщается в Nature Communications. К такому выводу астрономы пришли, сверившись с информацией, собранной зондом «Кассини» и двумя обсерваториями.
Титан — единственное небесное тело в Солнечной системе, где наблюдаются гидрологические циклы, подобные тропосферному круговороту воды на Земле. На поверхности спутника есть озера, реки и даже моря — правда, состоят они в основном из метана и этана. Около 20 лет назад инструменты обсерватории Аресибо и телескоп Green Bank Telescope обнаружили необычные радиолокационные отражения в тропическом регионе Титана, которые астрономы интерпретировали, как свидетельство присутствия жидкости. Однако последующие наблюдения, выполненные зондом «Кассини», не обнаружили водоемов в районе экватора, а также показали, что озера на небесном теле обычно сосредоточены в приполярных областях.
Джейсон Хофгартнер (Jason D. Hofgartner) из Калифорнийского технологического института и его коллеги обобщили имеющиеся изображения и спектры, полученные зондом «Кассини» и двумя обсерваториями, и заново изучили их. Анализ показал, что яркие пятна на поверхности Титана могут быть либо дюнами, либо оставшимися после дождя лужами, либо высохшими озерами. Однако дожди на спутнике Сатурна идут довольно редко, «Кассини» наблюдал их лишь дважды — в 2004 и 2010 году, поэтому появление крупных озер вследствие осадков ученые посчитали маловероятным, а дюны образуются, как правило, в других регионах Титана, поэтому ученые отсекли и эту гипотезу.
По мнению авторов, аномальные радиолокационные отражения были созданы пересохшими озерами. Спектроскопические, морфологические и топографические данные указывают на их сходства с палеоозерами или палеоморями в приполярных регионах Титана. Они не такие зеркальные, как современные жидкие водоемы, однако области, где расположены пятна, отличаются от других территорий в тропической области Титана гладкостью и диэлектрической постоянной (составом). Вопрос о том, что произошло с озерами и почему они пересохли, остается загадкой. Исследователи предполагают, что жидкость могла переместиться в другие части спутника, или же испариться под воздействием солнечных лучей.
В прошлом ноябре астрономы составили первую геоморфологическую карту Титана, которая позволила объяснить происходящие на спутнике процессы. В 2026 году к небесному телу отправится октокоптер Dragonfly, который займется более детальным изучением поверхности и атмосферы небесного тела.
Кристина Уласович
Она вспыхнула в 1987 году
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображение остатка сверхновой 1987A в Большом Магеллановом Облаке. На снимке заметны ранее не наблюдавшиеся серповидные структуры из газа, выброшенного при взрыве звезды, сообщается на сайте телескопа. Сверхновая 1987A вспыхнула 23 февраля 1987 года в галактике-спутнике Млечного Пути Большое Магелланово Облако из-за коллапса ядра голубого сверхгиганта в туманности Тарантул, являющейся огромной областью звездообразования. Она стала самым близким подобным катаклизмом из всех наблюдавшихся с момента изобретения телескопа, кроме того, от вспышки были впервые зарегистрированы нейтрино. Разлетающиеся фрагменты звезды наблюдаются уже более 40 лет при помощи различных наземных и космических телескопов. Новое изображение остатка сверхновой было получено при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и набора узкополосных фильтров. Центральная часть туманности заполнена плотными комками газа и пыли, считается, что в ней находится плерион и связанная с ним нейтронная звезда. Затем идет яркое кольцо, возникшее из вещества звезды, выброшенного перед взрывом. Оно содержит горячие точки, образованные взаимодействием околозвездного вещества с ударной волной. Еще дальше видны не наблюдавшиеся ранее небольшие серповидные структуры, содержащие выброшенный при взрыве газ, а в самых внешних частях остатка заметны два тусклых кольца — световое эхо от вспышки, возникшее на газопылевых облаках в окрестностях остатка. В дальнейшем «Джеймс Уэбб» продолжит исследование остатка 1987A при помощи инструментом NIRSpec и MIRI, чтобы узнать больше о строении туманности и подтвердить наличие в ней нейтронной звезды. Ранее мы рассказывали о том, как астрономы рассмотрели остаток сверхновой 1987A в FM-диапазоне.