参考文献 ↑ 「タイタン:事実」。science.nasa.gov 。2024年3月16日 取得 。 1 2 ウォルシュ、ドン(2019年3月)。 「太陽系のその他の海洋」 。Proceedings。145 /3 / 1、393。 1 2 3 「海洋世界」 . 海洋世界 . 2024-03-16 に取得. ↑ 「NASAのウェッブ宇宙望遠鏡が木星の衛星エウロパの表面に炭素源を発見 - NASA」 。2023年9月21日。 2024年3月16日 閲覧 。 ↑ 「NASAのジュノーが木星の衛星イオの溶岩湖を間近で観測」 。NASA ジェット推進研究所 。2024年6月26日。 2025年 3月12日 取得 。 ↑ Clavin, W. (2014-05-01). "ガニメデには海と氷の「クラブサンドイッチ」が存在する可能性あり" . プレスリリース . ジェット推進研究所 . 2014-05-02 の オリジナルからアーカイブ済み . 2014-05-04 に取得. ↑ Vance, S.; Bouffard, M.; Choukroun, M.; Sotin, C. (2014-04-12). "ガニメデの内部構造、氷と接触する硫酸マグネシウム海洋の熱力学を含む". Planetary and Space Science . 96 : 62–70 . Bibcode : 2014P & SS...96...62V . doi : 10.1016/j.pss.2014.03.011 . ↑ Shekhtman, Lonnie; et al. (2020年6月18日). 「銀河系に海を持つ惑星は一般的か?NASAの科学者らは可能性が高いと結論づけている」 . NASA . 2020年 6月20日 取得。 ↑ Quick, LC; Roberge, A.; Mlinar, AB; Hedman, MM (2020). "地球型系外惑星の火山活動率の予測と系外海洋惑星の低温火山活動への影響" . Publications of the Astronomical Society of the Pacific . 132 (1014): 084402. Bibcode : 2020PASP..132h4402Q . doi : 10.1088/1538-3873/ab9504 . S2CID 219964895 . ↑ 「地球は実際には太陽系で最も多くの水を持っているわけではない」 。ScienceAlert 。2016年10月9日 。 2023年8月31日 閲覧 。 ↑ 「地球上にはどれくらいの水があるのか?」 。 USGS 。 2024年 3月26日 取得 。 ↑ オロセイ、R.;ラウロ、南東部。ペティネリ、E.チケッティ、A.コラディーニ、M.コシオッティ、B.パオロ、F. ディ;フラミニ、E.マテイ、E.パジョラ、M.ソルドヴィエリ、F. (2018-08-03)。 「火星の氷底液体水のレーダー証拠」 . 科学 。 361 (6401 ) : 490–493。arXiv : 2004.04587 。 Bibcode : 2018Sci...361..490O 。 土井 : 10.1126/science.aar7268 。 ISSN 0036-8075 。 PMID 30045881 。 ↑ ラウロ、セバスティアン・エマヌエル。ペティネリ、エレナ。カプラレッリ、グラツィエラ。グアリーニ、ルカ。ロッシ、アンジェロ・ピオ。マテイ、エリザベッタ。コシオッティ、バーバラ。チケッティ、アンドレア。ソルドヴィエリ、フランチェスコ。カルタッチ、マルコ。ディパオロ、フェデリコ(2020-09-28)。 「火星の南極の下にある複数の氷河下水塊が新たなMARSISデータによって明らかになった」 。 自然天文学 。 5 : 63–70。arXiv : 2010.00870 。 土井 : 10.1038/s41550-020-1200-6 。 ISSN 2397-3366 。 S2CID 222125007 。 ↑ 「ハッブル宇宙望遠鏡の観測により、木星最大の衛星ガニメデに地下海が存在する可能性が示唆される」 。NASA プレスリリース 。2015年3月12日。 2015年10月 3日閲覧 。 ↑ Thomas, PC; Tajeddine, R.; Tiscareno, MS; Burns, JA; Joseph, J.; Loredo, TJ; Helfenstein, P.; Porco, C. (2016). "エンケラドゥスの測定された物理的秤動には、地球規模の地下海が必要である"。Icarus . 264 : 37–47 . arXiv : 1509.07555 . Bibcode : 2016Icar..264 ...37T . doi : 10.1016/j.icarus.2015.08.037 . S2CID 118429372 . 1 2 Beuthe, Mikael; Rivoldini, Attilio; Trinh, Antony (2016). "エンケラドゥスとディオネの浮遊氷殻は最小応力アイソスタシーによって支えられている". Geophysical Research Letters . 43 (19): 10, 088– 10, 096. arXiv : 1610.00548 . Bibcode : 2016GeoRL..4310088B . doi : 10.1002/2016GL070650 . S2CID 119236092 . ↑ Hussmann, H.; Sohl, F.; Spohn, T. (2006年11月). 「中型外惑星衛星および大型太陽系外縁天体の地下海洋と深部内部構造」. Icarus . 185 (1): 258–273 . Bibcode : 2006Icar..185..258H . doi : 10.1016/j.icarus.2006.06.005 . ↑ トルトラ、P.;ザンノーニ、M.ヘミングウェイ、D.ニモ、F.ジェイコブソン、RA;イス、L.パリシ、M. (2016 年 1 月) 「カッシーニデータ解析によるレア重力場と内部モデリング」。 イカロス 。 264 : 264–273 。 Bibcode : 2016Icar..264..264T 。 土井 : 10.1016/j.icarus.2015.09.022 。 hdl : 11585/581818 。 ↑ Poggiali, V.; Hayes, A.; Mastrogiuseppe, M.; Le Gall, AA (2019-12-01). "The Bathymetry of Moray Sinus at Kraken Mare" . AGU Fall Meeting Abstracts . 23 . Bibcode : 2019AGUFM.P23D3540P . ↑ マストロジュゼッペ、マルコ。ポジャーリ、ヴァレリオ。ヘイズ、アレクサンダー G.ローレンツ、ラルフ D.ルニーン、ジョナサン I.ピカルディ、ジョバンニ。セウ、ロベルト。フラミニ、エンリコ。ミトリ、ジュゼッペ。ノタルニコラ、クラウディア。パユ、フィリップ。ゼブカー、ハワード (2014)。 「タイタンの海の水深測量」 (PDF) 。 地球物理学研究レター 。 41 (5): 1432–1437 。 Bibcode : 2014GeoRL..41.1432M 。 土井 : 10.1002/2013GL058618 。 S2CID 134356087 。 ↑ Le Gall, A.; Malaska, MJ; Lorenz, Ralph D.; Janssen, MA; Tokano, T.; Hayes, Alexander G.; Mastrogiuseppe, Marco; Lunine, Jonathan I. ; Veyssière, G.; Encrenaz, P.; Karatekin, O. (2016-02-25). "タイタン、リゲイア海の組成、季節変化、水深、マイクロ波熱放射から導出" . Journal of Geophysical Research: Planets . 121 (2): 233– 251. Bibcode : 2016JGRE..121..233L . doi : 10.1002/2015JE004920 . hdl : 11573/1560395 . 1 2 Hayes, Alexander G.; Lorenz, Ralph D.; Lunine, Jonathan I. (2018 年 5 月). "タイタンのメタンを基盤とする水循環に関するカッシーニ探査後の見解" . Nature Geoscience . 11 (5): 306– 313. Bibcode : 2018NatGe..11..306H . doi : 10.1038/s41561-018-0103-y . ISSN 1752-0908 . S2CID 135092004 . ↑ Schenk, Paul; Beddingfield, Chloe; Bertrand, Tanguy; et al. (2021年9月). "トリトン:冥王星とカロンとの比較による、海洋世界の可能性を示す地形と地質" . Remote Sensing . 13 (17): 3476. Bibcode : 2021RemS...13.3476S . doi : 10.3390/rs13173476 . hdl : 10150/661940 .