Geology and hydrology[edit]Cenotes are formed by dissolution of rock a การแปล - Geology and hydrology[edit]Cenotes are formed by dissolution of rock a ไทย วิธีการพูด

Geology and hydrology[edit]Cenotes

Geology and hydrology[edit]

Cenotes are formed by dissolution of rock and the resulting subsurface void, which may or may not be linked to an active cave system, and the subsequent structural collapse.
Rock that falls into the water below is slowly removed by further dissolution, creating space for more collapse blocks. The rate of collapse increases during periods when the water table is below the ceiling of the void, since the rock ceiling is no longer buoyantly supported by the water in the void.

Cenotes may be fully collapsed creating an open water pool, or partially collapsed with some portion of a rock overhanging above the water.
The stereotypical cenotes often resemble small circular ponds, measuring some tens of meters in diameter with sheer drops at the edges. Most cenotes, however, require some degree of stooping or crawling to access the water.

Penetration and extent[edit]
In the north and northwest of the Yucatán Peninsula, the cenotes generally overlie vertically extensive voids penetrating 50 to 100 m (160 to 330 ft) below the modern water table. However, very few of these cenotes appear to be connected with horizontally extensive underground river systems, with water flow through them being more likely dominated by aquifer matrix and fracture flows.[5]
In contrast, the cenotes along the Caribbean coast of the Yucatán Peninsula (within the state of Quintana Roo) often provide access to extensive underwater cave systems, such as Sistema Ox Bel Ha, Sistema Sac Actun/Sistema Nohoch Nah Chich and Sistema Dos Ojos.

Freshwater/seawater interface[edit]
The Yucatán Peninsula contains a vast coastal aquifer system, which is typically density-stratified.[5]
The infiltrating meteoric water (i.e., rainwater) floats on top of higher-density saline water intruding from the coastal margins. The whole aquifer is therefore an anchialine system (one that is land-locked but connected to an ocean).
Where a cenote, or the flooded cave to which it is an opening, provides deep enough access into the aquifer, the interface between the fresh and saline water may be reached.
The density interface between the fresh and saline waters is a halocline, which means a sharp change in salt concentration over a small change in depth. Mixing of the fresh and saline water results in a blurry swirling effect caused by refraction between the different densities of fresh and saline waters.

The depth of the halocline is a function of several factors: climate and specifically how much meteoric water recharges the aquifer, hydraulic conductivity of the host rock, distribution and connectivity of existing cave systems and how effective these are at draining water to the coast, and the distance from the coast.
In general, the halocline is deeper further from the coast, and in the Yucatán Peninsula this depth is 10 to 20 m (33 to 66 ft) below the water table at the coast, and 50 to 100 m (160 to 330 ft) below the water table in the middle of the peninsula, with saline water underlying the whole of the peninsula.

Types[edit]

Radar topography reveals the 180 km (110 mi) ring of the crater; clustered around the crater's trough are numerous sinkholes, suggesting a prehistoric oceanic basin in the depression left by the impact (Image courtesy NASA/JPL-Caltech).
In 1936, a simple morphometry-based classification system for cenotes was presented.[6]

Cenotes-cántaro (Jug or pit cenotes) are those with a surface connection narrower than the diameter of the water body;
Cenotes-cilíndricos (Cylinder cenotes) are those with strictly vertical walls;
Cenotes-aguadas (Basin cenotes) are those with shallow water basins; and
grutas (Cave cenotes) are those having a horizontal entrance with dry sections.
The classification scheme was based on morphometric observations above the water table, and therefore incompletely reflects the processes by which the cenotes formed and the inherent hydrogeochemical relationship with the underlying flooded cave networks, which were only discovered in the 1980s and later with the initiation of cave diving exploration.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ธรณีวิทยาและอุทกวิทยา [แก้]Cenotes เกิดขึ้น โดยการสลายตัวของหินและเกิดใต้ผิวดินเป็นโมฆะ ซึ่งอาจ หรืออาจไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบใช้งานอยู่ถ้ำ การล่มสลายโครงสร้างตามมา หินที่อยู่ในน้ำด้านล่างจะถูกเอาออกช้า ๆ โดยยุบเพิ่มเติม การสร้างพื้นที่สำหรับบล็อกยุบเพิ่มเติม ยุบอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาเมื่อตารางน้ำอยู่ใต้เพดานของโมฆะ ตั้งแต่เพดานหิน buoyantly ไม่รองรับน้ำในเป็นโมฆะCenotes อาจยุบเต็มสร้างสระว่ายน้ำ หรือยุบบางส่วนกับบางส่วนของหินยื่นเหนือน้ำ Stereotypical cenotes มักมีลักษณะบ่อวงกลมขนาดเล็ก วัดบางสิบเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางกับโปร่งหยดที่ขอบ ส่วนใหญ่ cenotes อย่างไรก็ตาม ต้องการความ stooping หรือคลานถึงน้ำเจาะเกราะและขอบเขต [แก้]เหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทร Yucatán, cenotes การ overlie voids หลากหลายแนวเจาะ 50-100 เมตร (160 ถึง 330 ฟุต) ด้านล่างตารางน้ำที่ทันสมัยโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม กี่ cenotes เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับระบบแม่น้ำใต้ดินอย่างกว้างขวางในแนวนอน กับการไหลของน้ำผ่านได้การมีแนวโน้มครอบงำ โดย aquifer เมทริกซ์ และแตกหักกระแส [5] ในความคมชัด cenotes ชายฝั่งแคริบเบียนของคาบสมุทร Yucatán (ภายในรัฐกินตานาโร) มักจะให้เข้าถึงระบบถ้ำใต้น้ำที่กว้างขวาง เช่น Sistema ฉลูเบลฮา Nohoch Actun/Sistema Sac Sistema Chich และ Sistema Dos Ojos ไม่ติดต่อน้ำจืด/ทะเล [แก้]คาบสมุทร Yucatán ประกอบด้วยระบบใหญ่ชายฝั่ง aquifer ซึ่งโดยทั่วไปความหนาแน่น stratified [5] น้ำพุ่ง infiltrating (เช่น น้ำฝน) ลอยเหนือน้ำเกลือความหนาแน่นสูงบุกจากขอบชายฝั่งทะเล Aquifer ทั้งหมดจึงมีระบบ anchialine (หนึ่งที่ล็อคที่ดินแต่เชื่อมต่อกับมหาสมุทร) โครงการ หรือถ้ำน้ำท่วมซึ่งเป็นการเปิด ให้ลึกเข้าพอเข้า aquifer จุดเชื่อมต่อระหว่างน้ำจืด และน้ำเกลืออาจทำให้ถึง อินเตอร์เฟซความหนาแน่นระหว่างน้ำจืด และน้ำเกลือเป็น halocline ซึ่งเป็น การเปลี่ยนความเข้มข้นเกลือคมชัดผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในความลึก ผสมน้ำจืด และน้ำเกลือผลในลักษณะพิเศษหมุนภาพเบลอที่เกิดจากการหักเหระหว่างความหนาแน่นแตกต่างกันของน้ำจืด และน้ำเกลือความลึกของ halocline เป็นฟังก์ชันของหลายปัจจัย: สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำพุ่งชาร์จ aquifer การนำไฟฟ้าไฮดรอลิกของร็อคโฮสต์ การกระจาย และการเชื่อมต่อที่มีอยู่โดยเฉพาะถ้ำระบบและวิธีที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นที่ระบายน้ำการชายฝั่ง ระยะห่างจากชายฝั่ง ทั่วไป halocline มีความลึกเพิ่มเติมจากชายฝั่ง และในคาบสมุทร Yucatán ลึกนี้เป็น 10-20 เมตร (33-66 ฟุต) ด้านล่างตารางน้ำที่ชายฝั่ง และ 50-100 เมตร (160 ถึง 330 ฟุต) ด้านล่างตารางน้ำกลางคาบสมุทร น้ำเกลือพื้นฐานทั้งหมดของคาบสมุทรประเภท [แก้]เรดาร์ภูมิประเทศเผยแหวน 180 กิโลเมตร (110) ของปล่องภูเขาไฟ จับกลุ่มรอบรางของปล่องภูเขาไฟเป็นจำนวนมาก sinkholes แนะนำอ่างมหาสมุทรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาวะซึมเศร้าจากผลกระทบ (ภาพฟรี NASA/JPL-Caltech)ในปี 1936 ถูกนำเสนอระบบการจัดประเภทตาม morphometry ง่ายสำหรับ cenotes [6]Cenotes-cántaro (cenotes เหยือกหรือหลุม) เป็นบริษัทที่ มีพื้นผิวเชื่อมแคบลงกว่าของร่างกายน้ำCenotes-cilíndricos (กระบอก cenotes) เป็นบริษัทที่ มีผนังแนวตั้งอย่างเคร่งครัดCenotes-aguadas (อ่าง cenotes) เป็นบริษัทที่ มีแอ่งน้ำตื้น และgrutas (ถ้ำ cenotes) เป็นผู้ที่มีทางเข้าแนวนอนกับส่วนแห้งแผนงานการจัดประเภทตาม morphometric สังเกตด้านบนของตารางน้ำ และดังนั้น สะท้อนถึงกระบวนการที่ cenotes เกิดขึ้น และความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ hydrogeochemical กับต้นแบบน้ำท่วมถ้ำเครือข่าย ซึ่งถูกค้นพบ ในปี 1980 และหลังจากที่ มีการเริ่มต้นของถ้ำดำน้ำสำรวจเพียง ครึ่ง ๆ กลาง ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ธรณีวิทยาและอุทกวิทยา [แก้ไข]

Cenotes จะเกิดขึ้นจากการสลายตัวของหินและผลเป็นโมฆะดินซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่ได้รับการเชื่อมโยงกับระบบถ้ำที่ใช้งานและการล่มสลายของโครงสร้างที่ตามมา.
ร็อคที่ตกลงไปในน้ำดังต่อไปนี้จะถูกลบออกอย่างช้าๆโดยต่อไป การสลายการสร้างพื้นที่สำหรับมากกว่าบล็อกล่มสลาย อัตราของการล่มสลายเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาเมื่อตารางน้ำอยู่ต่ำกว่าเพดานของโมฆะตั้งแต่เพดานร็อคจะไม่ได้รับการสนับสนุนโหวงเหวงน้ำในโมฆะ.

Cenotes อาจจะทรุดตัวลงอย่างเต็มที่ในการสร้างสระว่ายน้ำเปิดหรือทรุดตัวลงกับบางส่วน ส่วนหนึ่งของหินที่ยื่นออกมาเหนือน้ำบาง.
cenotes โปรเฟสเซอร์มักจะคล้ายบ่อวงกลมขนาดเล็กวัดหลายสิบเมตรบางส่วนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แท้จริงลดลงที่ขอบ cenotes ส่วนใหญ่ แต่จำเป็นต้องมีระดับของการก้มหรือการรวบรวมข้อมูลในการเข้าถึงน้ำ. บาง

เจาะและขอบเขต [แก้ไข]
ในภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรยูคาทานช่องว่าง cenotes ทั่วไปวางตัวในแนวตั้งที่กว้างขวางเจาะ 50-100 เมตร (160-330 ฟุต ) ดังต่อไปนี้ตารางน้ำที่ทันสมัย แต่มากน้อยของ cenotes เหล่านี้จะปรากฏที่จะเชื่อมต่อกับที่กว้างขวางในแนวนอนระบบแม่น้ำใต้ดินที่มีการไหลของน้ำผ่านพวกเขาถูกครอบงำมากขึ้นโดยมีแนวโน้มน้ำแข็งเมทริกซ์และแตกหักกระแส. [5]
ในทางตรงกันข้าม cenotes ตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของคาบสมุทรYucatán (ที่อยู่ในรัฐกินตานาโร) ที่มักจะให้การเข้าถึงที่กว้างขวางระบบถ้ำใต้น้ำเช่น Sistema ฉลูเบลฮา Sistema Sac Actun / Sistema Nohoch Nah Chich และ Sistema Dos Ojos.

น้ำจืด / อินเตอร์เฟซที่น้ำทะเล [แก้ไข]
คาบสมุทรยูคาทานมีขนาดใหญ่ ระบบน้ำแข็งชายฝั่งซึ่งโดยทั่วไปจะมีความหนาแน่นแซด. [5]
แทรกซึมเข้าไปในน้ำอุตุนิยมวิทยา (เช่นน้ำฝน) ลอยอยู่ด้านบนของน้ำเกลือที่สูงขึ้นความหนาแน่นบุกรุกจากขอบชายฝั่ง น้ำแข็งทั้งหมดจึงเป็นระบบ anchialine (หนึ่งที่เป็นดินแดนล็อค แต่เชื่อมต่อกับมหาสมุทร).
ในกรณีที่ Cenote หรือถ้ำน้ำท่วมที่มันคือการเปิดให้การเข้าถึงพอที่ลึกลงไปในน้ำแข็งที่เชื่อมต่อระหว่างสด และน้ำเกลืออาจจะถึง.
อินเตอร์เฟซที่มีความหนาแน่นระหว่างน้ำทะเลสดและน้ำเกลือเป็น halocline ซึ่งหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความเข้มข้นของเกลือในช่วงการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในเชิงลึก . ผสมของสดและน้ำเกลือผลน้ำผลหมุนเบลอที่เกิดจากการหักเหระหว่างความหนาแน่นที่แตกต่างกันของน้ำสดและน้ำเกลือ

ความลึกของ halocline เป็นหน้าที่ของปัจจัยหลายประการ: สภาพภูมิอากาศและเฉพาะเท่าไหร่น้ำอุตุนิยมวิทยา recharges น้ำแข็งไฮดรอลิ การนำของโฮสต์ร็อค, การจัดจำหน่ายและการเชื่อมต่อของระบบถ้ำที่มีอยู่และวิธีการที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นที่ระบายน้ำน้ำชายฝั่งและห่างจากชายฝั่ง.
โดยทั่วไป halocline คือลึกเพิ่มเติมจากชายฝั่งและในคาบสมุทรYucatánนี้ ความลึก 10-20 เมตร (33-66 ฟุต) ด้านล่างของตารางน้ำที่ชายฝั่งและ 50-100 เมตร (160-330 ฟุต) ด้านล่างของตารางน้ำที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรที่มีน้ำเกลือพื้นฐานทั้งของ . คาบสมุทร

ประเภท [แก้ไข]

ภูมิประเทศเรดาร์เผยให้เห็นแหวน 180 กิโลเมตร (110 ไมล์) ปล่อง; ห้อมล้อมร่องปล่องภูเขาไฟที่มีหลุมจำนวนมากบอกเป็นแอ่งมหาสมุทรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาวะซึมเศร้าที่เหลือจากผลกระทบ (เอื้อเฟื้อภาพ NASA / JPL-Caltech).
ในปี 1936 ซึ่งเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ morphometry ที่ใช้ง่ายสำหรับ cenotes ถูกนำเสนอ. [6]

Cenotes -cántaro (ภ cenotes หรือ PIT) เป็นผู้ที่มีการเชื่อมต่อพื้นผิวแคบกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของร่างกายน้ำ;
cenotes-cilíndricos (cenotes กระบอก) เป็นผู้ที่มีแนวกำแพงอย่างเคร่งครัด
cenotes-Aguadas (cenotes ลุ่มน้ำ) เป็นผู้ที่มีแอ่งน้ำตื้น ; และ
Grutas (cenotes ถ้ำ) เป็นผู้ที่มีทางเข้าแนวนอนกับส่วนแห้ง.
ประเภทโครงการที่ได้รับตามข้อสังเกตเมตริกเหนือตารางน้ำและดังนั้นจึงไม่สมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการโดยที่ cenotes ที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ hydrogeochemical ธรรมชาติกับถ้ำน้ำท่วมพื้นฐาน เครือข่ายซึ่งถูกค้นพบในปี 1980 และต่อมาได้มีการเริ่มต้นของการสำรวจการดำน้ำในถ้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
และธรณีวิทยาอุทกวิทยา [ แก้ไข ]cenotes จะเกิดขึ้นจากการสลายตัวของหินและดินที่เกิดช่องว่าง ซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบถ้ำที่ปราดเปรียว และต่อมาโครงสร้างพังหินที่อยู่ในน้ำด้านล่าง ค่อยๆเอาออก โดยการละลายเพิ่มเติม , การสร้างพื้นที่สำหรับบล็อกยุบมากกว่า เพิ่มอัตราการยุบในช่วงเมื่อน้ำโต๊ะอยู่ต่ำกว่าเพดานที่เป็นโมฆะ เนื่องจากหินเพดานไม่ buoyantly สนับสนุนโดยน้ำในช่องว่างcenotes อาจมีการยุบการสร้างสระน้ำเปิด หรือบางส่วนพังทลายลงกับบางส่วนของหินยื่นออกไปเหนือน้ำการ cenotes stereotypical มักจะคล้ายกลมขนาดเล็กบ่อ วัดบางสิบเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลางกับอิดหยอดที่ขอบ cenotes ที่สุด แต่ต้องใช้บางส่วนของก้มลงหรือคลานเข้าถึงน้ำการเจาะและขอบเขต [ แก้ไข ]ในภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐยูกาตังคาบสมุทร cenotes มักนอนทับแนวตั้งกว้างขวางช่องว่างทะลุ 50 ถึง 100 เมตร ( 160 ถึง 330 ฟุต ) ด้านล่างตารางน้ำที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม มากน้อย cenotes เหล่านี้ดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับระบบแม่น้ำใต้ดินในแนวนอนที่กว้างขวาง มีน้ำไหลผ่านพวกเขาถูกครอบงำโดยเมทริกซ์และมีแนวโน้มที่น้ำแตกไหล [ 5 ]ในทางตรงกันข้าม , cenotes ตามชายฝั่งทะเลคาริบเบียนของรัฐยูกาตังคาบสมุทร ( ภายในรัฐ Quintana Roo ) มักจะให้การเข้าถึงระบบถ้ำใต้น้ำที่กว้างขวาง เช่น ระบบอ๊อกเบล ฮา ระบบ SAC actun / ระบบ nohoch ไม่ chich ระบบ DOS และภูเขาไฟโอโคส .น้ำทะเลจืด / อินเตอร์เฟซ [ แก้ไข ]โดยรัฐยูกาตังคาบสมุทรที่มีระบบน้ำชายฝั่งทะเลอันกว้างใหญ่ ซึ่งโดยปกติมีความหนาแน่น [ 5 ]การตรวจสอบอุกกาบาตน้ำ ( เช่น น้ำฝน ) ลอยอยู่ด้านบนของความหนาแน่นสูงกว่าน้ำเกลือรบกวนจากขอบชายฝั่ง ขั้วทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ anchialine ที่ดินล็อคแต่เชื่อมต่อกับมหาสมุทร )ที่ซีโนเต้ หรือท่วมถ้ำซึ่งจะเป็นการเปิดให้ลึกเข้าพอเข้าไปในช่องแคบที่เชื่อมต่อระหว่างสดและน้ำเกลืออาจจะถึงความหนาแน่นของรอยต่อระหว่างสดและน้ำเค็มเป็นแฮโลไคลน์ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่คมชัดในความเข้มข้นของเกลือมากกว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในความลึก การผสมของผลสดและน้ำเกลือในผลกระทบที่เกิดจากการหักเหของแสงเบลอๆหมุนระหว่างความหนาแน่นแตกต่างกันของสดและเกลือน้ำความลึกของแฮโลไคลน์เป็นฟังก์ชันของหลายปัจจัยภูมิอากาศและโดยเฉพาะเท่าใดอุกกาบาตน้ำ recharges การเพิ่มเติมน้ำสภาพนำชลศาสตร์ของโฮสต์หินกระจายและการเชื่อมต่อของระบบถ้ำที่มีอยู่และวิธีการเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสู่ทะเล และห่างจากชายฝั่งทั่วไป แฮโลไคลน์ลึกห่างไกลจากชายฝั่ง และในรัฐยูกาตังคาบสมุทรความลึกนี้เป็น 10 ถึง 20 เมตร ( 33 66 ฟุต ) ด้านล่างน้ำโต๊ะที่ชายฝั่ง และ 50 ถึง 100 เมตร ( 160 ถึง 330 ฟุต ) ด้านล่างน้ำโต๊ะกลางแหลม กับน้ำเกลือ น้ำพื้นฐานทั้งหมดของคาบสมุทร[ แก้ ] ประเภทภูมิประเทศเรดาร์เผย 180 กิโลเมตร ( 110 Mi ) แหวนของปล่องภูเขาไฟ ; คลัสเตอร์รอบของปล่องภูเขาไฟรางเป็นหลุมยุบจำนวนมากแนะนำยุคก่อนประวัติศาสตร์มหาสมุทรลุ่มน้ำในภาวะซึมเศร้าซ้ายโดยผลกระทบ ( เอื้อเฟื้อภาพจาก NASA / เจพี )ในปี 1936 , morphometry อย่างง่าย ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่สำหรับ cenotes นำเสนอ [ 6 ]cenotes-c . kgm ntaro ( เหยือกหรือหลุม cenotes ) เป็นผู้ที่มีพื้นผิวเชื่อมแคบกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของร่างกายของน้ำcenotes CIL í ndricos ( cenotes กระบอก ) เป็นผู้ที่มีผนังอย่างเคร่งครัดในแนวตั้งcenotes aguadas ( cenotes อ่าง ) เป็นผู้ที่มีแอ่งน้ำตื้น และgrutas ( ถ้ำ cenotes ) เป็นผู้ที่มีทางเข้าแนวนอนกับส่วนแห้งโครงการการจำแนกตามลักษณะ สังเกตน้ำเหนือโต๊ะและดังนั้นจึงไม่สมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่ cenotes ก่อตั้งขึ้น และในความสัมพันธ์กับน้ำท่วม hydrogeochemical ต้นแบบเครือข่ายถ้ำ ซึ่งถูกค้นพบในทศวรรษที่ 1980 และต่อมากับการดำน้ำถ้ำการสำรวจ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: