Jupiter (planeet) kenmerken, compositie, baan, beweging, structuur

4309
Simon Doyle

Jupiter Het is de grootste van de planeten in het zonnestelsel en een van de helderste aan de nachtelijke hemel gedurende het hele jaar, daarom is het vernoemd naar de koning van de Romeinse goden. In de Romeinse mythologie is de god Jupiter de grootste van de goden, gelijk aan de god Zeus uit de Griekse mythologie. 

Gezien zijn baan ten opzichte van de zon, is Jupiter de vijfde planeet in het zonnestelsel en heeft hij minstens 79 natuurlijke satellieten. De diameter is 11 keer de diameter van de aarde en na de zon is het het grootste en zwaarste object in het zonnestelsel..

Figuur 1. Afbeelding van Jupiter gemaakt door de Hubble Ruimtetelescoop, waarin de karakteristieke banden, de grote rode vlek en de Jupiter noorderlicht te zien zijn. (bron: NASA, ESA).

De mensheid heeft Jupiter sinds de oudheid overwogen, maar Galileo Galilei was de eerste die de planeet observeerde met een telescoop en vier van zijn belangrijkste satellieten ontdekte in 1610..

Galileo observeerde de karakteristieke banden van Jupiter en de vier Galileïsche satellieten genaamd Io, Europa, Ganymede en Callisto. De bevindingen van Galileo veranderden de opvattingen over de plaats van de aarde en de mensheid in het heelal volledig, aangezien het de eerste keer was dat hemellichamen rond een andere ster roteerden die niet onze planeet was..

Zijn waarnemingen ondersteunden verschillende revolutionaire ideeën voor zijn tijd: de eerste was dat de aarde niet het centrum van het universum was en de tweede, en niet minder belangrijk, dat er daarbuiten 'andere werelden' waren, zoals Galileo de satellieten van Jupiter noemde. ..

Artikel index

  • 1 Algemene kenmerken van Jupiter
    • 1.1 Grootte en massa
    • 1.2 Bewegingen
    • 1.3 Observatie
    • 1.4 Roodachtige, gele en bruine kleur
    • 1.5 Samenstelling
    • 1.6 Samenvatting van de fysieke kenmerken van Jupiter
  • 2 Structuur van Jupiter
  • 3 Wanneer en hoe Jupiter te observeren
  • 4 Translationele beweging
  • 5 Rotatiebeweging
  • 6 satellieten van Jupiter
    • 6.1 Galilese satellieten
  • 7 Samenstelling
  • 8 Interne structuur
  • 9 De magnetosfeer van Jupiter
    • 9.1 Pionier 
    • 9.2 Voyager
    • 9.3 Galileo
    • 9.4 Cassini
    • 9.5 Nieuwe horizonten
    • 9,6 Juno
  • 10 leuke weetjes over Jupiter
  • 11 Referenties

Algemene kenmerken van Jupiter

Figuur 2. De aarde past, vergeleken met Jupiter, losjes in de Grote Rode Vlek. (Bron: NASA / JPL-CALTECH)

Grootte en massa

Jupiter is de vijfde planeet, rekening houdend met de omloopbaan ten opzichte van de zon. De vierde planeet is Mars, maar tussen hen is er een grens: de asteroïdengordel.

Planeten met een baan die kleiner is dan die van de asteroïdengordel zijn rotsachtig, terwijl planeten met een grotere baan gas- of ijsreuzen zijn. Jupiter is de eerste en ook degene met het grootste volume en de grootste massa.

De massa van Jupiter, gelijk aan 300 aardmassa's, is zo groot dat hij twee keer zo groot is als de som van de massa van de resterende planeten in het zonnestelsel. Wat betreft het volume, het is het equivalent van 1300 aardes.

Bewegingen

Jupiter draait zo snel om zijn eigen as dat hij in 9 uur en 50 minuten een volledige omwenteling maakt. Dit is 2,4 keer sneller dan de rotatiesnelheid van de aarde en geen enkele planeet in het zonnestelsel overtreft deze snelheid.. 

Zijn omlooptijd, dat wil zeggen de tijd die nodig is om een ​​volledige omwenteling rond de zon te maken, is 12 jaar.

Observatie

Ondanks dat het vijf keer verder van de zon verwijderd is dan onze planeet, zorgen zijn grote formaat en karakteristieke wolken ervoor dat zonlicht perfect reflecteert op het oppervlak, en daarom is het een van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel..

Wanneer ze met een telescoop worden waargenomen, worden alleen de hoogste wolken gezien, die enkele stationaire gebieden en andere in beweging hebben en een patroon van banden langs de equatoriale lijn vormen..

De donkerste banden worden genoemd riemen en de duidelijkste zones. Ze zijn relatief stabiel, hoewel ze geleidelijk van vorm en kleur veranderen en in tegengestelde richtingen rond de planeet cirkelen..

Witte wolken zijn het resultaat van opwaartse luchtstroom die afkoelt en ammoniumkristallen vormt. Vervolgens buigen deze stromen zijwaarts om weer te dalen, in de donkere banden.

Roodachtige, gele en bruine kleur

De diversiteit aan roodachtige, gelige en bruine kleuren die op Jupiter te zien zijn, zijn het resultaat van de verschillende moleculen die aanwezig zijn in Jupiterwolken. Tussen de banden en de banden vormen zich gigantische stormen en wervelingen, die als punten of als vlekken kunnen worden gezien.

Deze stormen zijn praktisch permanent en onder hen valt de Grote Rode Vlek op, die voor het eerst werd waargenomen in de zeventiende eeuw door Robert Hooke, een opmerkelijke hedendaagse natuurkundige en rivaal van Isaac Newton..

De Grote Rode Vlek is minstens 300 jaar oud, maar waarnemingen geven aan dat zijn kolossale omvang, groter dan de aarde, de afgelopen decennia is afgenomen..

Wat betreft de Joviaanse atmosfeer, die is vrij dik. De diepte is niet precies bekend, maar wordt geschat op honderden kilometers.

Samenstelling

De chemische samenstelling van zijn atmosfeer lijkt sterk op die van een ster: 80% waterstof, 17% helium en kleine hoeveelheden waterdamp, methaan en ammoniak. 

Atmosferische druk neemt toe met de diepte, tot het punt dat waterstofgas vloeibaar wordt en een oceaan van vloeibare waterstof vormt, met zo'n hoge druk dat het zich gedraagt ​​als een metaal. Dit zou de ondergrens zijn van de Joviaanse atmosfeer.

De oceaan van metallische vloeibare waterstof van Jupiter is heter dan het zonne-oppervlak, in de orde van 10.000 ° C, en vrij helder.

Het is zeer waarschijnlijk dat Jupiter een zeer dichte kern heeft die bestaat uit zware metalen elementen, maar er zijn meer gegevens nodig om deze bewering te staven..

Samenvatting van de fysieke kenmerken van Jupiter

-Massa: 1,9 × 1027 kg

-Equatoriale straal: 71492 km, gelijk aan 11 keer de straal van de aarde.

-Polar radio: 66854 km.

-Vorm: aan de polen afgeplat met een factor 0,065.

-Gemiddelde straal van de baan: 7,78 x 108 km, gelijk aan 5,2 U.A.

-Helling van de rotatieas: 3º12 ten opzichte van het baanvlak.

-Temperatuur: -130ºC (wolken)

-Zwaartekracht: 24,8 m / stwee

-Zelf magnetisch veld: Ja, 428 μT op de evenaar.

-Atmosfeer: Dichte atmosfeer van waterstof en helium.

-Dichtheid: 1336 kg / m3

-Satellieten: 79 kennissen.

-Ringen: Ja, piekerig en stoffig.

Jupiter-structuur

De buitenste laag van Jupiter bestaat uit wolken en is 50 km dik. Onder deze wolkenlaag bevindt zich nog een laag, voornamelijk waterstof en helium, met een dikte van 20.000 km.

De overgang tussen de gasfase en de vloeistoffase is geleidelijk, naarmate de druk toeneemt met de diepte.

Onder deze vloeistoflaag en als gevolg van extreme drukken komen de elektronen van de waterstof- en heliumatomen los van hun kernen en worden ze vrije elektronen die bewegen in een zee van vloeibaar metallisch waterstof..

Op grotere diepte zou er een vaste kern kunnen zijn die 1,5 keer de diameter van de aarde is, maar 30 keer zwaarder dan onze planeet. En aangezien het een planeet is die bestaat uit gas en vloeistof, neemt de planeet vanwege zijn enorme rotatiesnelheid een afgeplatte vorm aan aan zijn polen..

Wanneer en hoe Jupiter te observeren

Jupiter ziet er stralend wit uit en is gemakkelijk waar te nemen bij schemering. Niet te verwarren met Venus, die ook erg helder is.

Uitzicht op Jupiter door een telescoop

Op het eerste gezicht schijnt Jupiter helderder aan de nachtelijke hemel dan Sirius, de helderste ster, en bevindt hij zich altijd in de buurt van een of ander sterrenbeeld van de dierenriem, dat kan variëren afhankelijk van het jaar, in een omgeving van 30 graden..

Figuur 3. Nachtzicht van Jupiter en de vier Galilese satellieten, met een kleine telescoop. Bron: @Asismet_IF.

Met een goede vast gemonteerde verrekijker of een kleine telescoop verschijnt Jupiter als een witte schijf met gladde banden.

De vier Galilese satellieten zijn gemakkelijk zichtbaar met een kleine telescoop: Ganymede, Io, Europa en Callisto. De posities van de satellieten variëren van dag tot dag, en soms worden er maar drie gezien, aangezien sommige zich achter of voor de planeet bevinden.

Er zijn verschillende mobiele applicaties waarmee u planeten en sterren aan de hemel kunt identificeren en zoeken. Onder hen valt op Sky Maps omdat je een van de eersten bent. Op deze manier wordt de positie van Jupiter op elk moment gelokaliseerd.

Figuur 4. Positie van Jupiter en andere planeten aan de hemel gezien met Sky Maps 20/02/20 om 23:14 vanuit Caracas, Venezuela.

Vertaalbeweging

De baan van Jupiter is elliptisch en heeft vanwege zijn enorme massa zijn focus buiten het centrum van de zon. Het duurt 11,86 jaar om ermee te reizen met een snelheid van 13,07 km / s.

Nu wordt er altijd beweerd dat de planeten rond het centrum van de zon draaien, wat vrij nauwkeurig is voor bijna iedereen behalve Jupiter..

Vertaling van Jupiter. Bron: Todd K. Timberlake auteur van Easy Java Simulation = Francisco Esquembre / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Omdat Jupiter zo massief is, beweegt het draaipunt, het massamiddelpunt of het massamiddelpunt van het zon-Jupiter-systeem naar Jupiter, omdat het zich buiten het zonnelichaam bevindt..

Volgens berekeningen is het zwaartepunt van het zon-Jupitersysteem 1,07 keer de zonnestraal, dat wil zeggen buiten de zon..

Figuur 5. Het zwaartepunt van het Sun-Jupiter-systeem bevindt zich buiten de zon. De baan van Jupiter is een ellips met een van zijn brandpunten in het zwaartepunt. (Bron: spaceplace.nasa.gov)

De perihelium is de kortste afstand tussen de baan van Jupiter en het brandpunt van de ellips, gelegen in het zwaartepunt van het Sun-Jupiter-systeem. De waarde is 816,62 miljoen kilometer.

Integendeel, de aphelion is de grootste afstand tussen het brandpunt en de baan, die in het geval van Jupiter 740,52 miljoen kilometer is.

De excentriciteit van de baan geeft aan hoe ver deze verwijderd is van de cirkelvorm. De baan van Jupiter heeft een excentriciteit van 0,048775 en wordt berekend door de afstand van het midden van de ellips tot het brandpunt te delen door de lengte van de semi-hoofdas van de ellips.. 

Roterende beweging

De siderische rotatieperiode van Jupiter om zijn eigen as is 9 uur 55 minuten en 27,3 seconden. De rotatieas heeft een helling van 3,13º ten opzichte van de orbitale rotatie-as..

Omdat Jupiter zo omvangrijk is, heeft het de kortste rotatieperiode van alle planeten in het zonnestelsel..

Jupiter-satellieten

Reuzenplaneten worden gekenmerkt door een groot aantal satellieten of manen. Tot op heden zijn 79 Jupiter-satellieten geteld, maar de grootste en bekendste zijn de vier satellieten die Galileo Galilei in 1610 ontdekte, die in volgorde van nabijheid zijn:

-Io, is ⅓ de diameter van de aarde

-Europa, met ¼ van de diameter van de aarde

-Ganymede, ⅖ de diameter van de aarde

-Callisto, iets minder dan ⅖ delen van de diameter van de aarde

Deze vier satellieten hebben samen 99,99% van de massa van alle Jupiter-satellieten en ringen..

Tussen Jupiter en de Galilese satellieten zijn er vier kleine interne satellieten relatief recent ontdekt (1979).

Naar de buitenkant van de Galilese satellieten is de groep van reguliere satellieten, 10 in totaal, plus de groep van retrograde satellieten, waarvan tot nu toe eenenzestig bekend zijn (61).

In volgorde van orbitale straal worden vier groepen satellieten gedefinieerd:

  1. Indoor satellieten (4) met banen tussen 128.000 en 222.000 km.
  2. Galilese satellieten (4) hun banen zijn tussen 422.000 km voor Io en 1.883.000 km voor Callisto. Samen hebben ze 99,99% van de massa van alle Joviaanse satellieten.
  3. Regelmatige satellieten (10) tussen 7.284.000 km en 18.928.000 km.
  4. Retrograde satellieten (61) van 17.582.000 km tot 28.575.000 km.

Jupiter heeft ook ringen. Ze bevinden zich in een lagere baan dan die van de Galilese satellieten en tussen de banen van de binnenste satellieten. Deze ringen worden verondersteld te zijn ontstaan ​​als gevolg van de inslag van een binnensatelliet met een meteoroïde..

Galilese satellieten

Figuur 6. Jupiter en de vier Galilese satellieten: Io, Europa, Ganymede en Callisto. (Bron: Wikimedia Commons).

De vier Galilese satellieten vormen een zeer interessante groep, aangezien experts denken dat ze voldoen aan de voorwaarden voor een eventuele kolonisatie in de toekomst..

Io

Het heeft een intense vulkanische activiteit, het oppervlak wordt permanent vernieuwd met gesmolten lava die uit het binnenste komt.

De verwarmingsenergie van Io komt voornamelijk van de intense getijdekracht die wordt geproduceerd door de enorme zwaartekracht van Jupiter..

Europa

Het is de tweede van de Galilese satellieten in volgorde van afstand, maar de zesde van de Jupiter-satellieten. De naam komt uit de Griekse mythologie, waarin Europa de minnaar is van Zeus (Jupiter in de Romeinse mythologie).

Het is maar iets kleiner dan de maan en heeft een stevige korst van bevroren water. Het heeft een niet erg dichte atmosfeer van zuurstof en andere gassen. Het licht gegroefde oppervlak is de gladste van de sterren in het zonnestelsel, met slechts een paar kraters..

Aangenomen wordt dat onder de ijskorst van Europa een oceaan ligt waarvan de beweging, aangedreven door getijdekrachten van de reus Jupiter, tektonische activiteit veroorzaakt op het ijzige oppervlak van de satelliet. Op deze manier verschijnen scheuren en groeven op het gladde oppervlak..

Veel experts zijn van mening dat Europa de voorwaarden heeft om een ​​soort leven te huisvesten.

Ganymedes

Het is de grootste satelliet in het zonnestelsel, het heeft een rotsachtige en ijsmantel met een ijzeren kern. De grootte is iets groter dan die van de planeet Mercurius, met bijna de helft van zijn massa.

Er zijn aanwijzingen dat er onder het oppervlak een oceaan van zout water kan bestaan. De ESA (European Space Agency) heeft de mogelijkheid overwogen om het voor het jaar 2030 te bezoeken.

Zoals gebruikelijk in het zonnestelsel, is de baan van Ganymede in resonantie met de banen van Europa en Io: wanneer Ganymede één revolutie voltooit, voltooit Europa er twee, terwijl Io vier volledige omwentelingen maakt..

Figuur 7. Orbitale resonantie van de Galileïsche satellieten van Jupiter. (Bron: Wikimedia Commons)

Callisto

Het is de vierde Galilese satelliet met een grootte die praktisch gelijk is aan die van Mercurius, maar met een derde van zijn gewicht. Het heeft geen orbitale resonantie met de andere satellieten, maar het is in synchrone rotatie met Jupiter en laat altijd hetzelfde gezicht naar de planeet zien..

Het oppervlak heeft een overvloed aan oude kraters en bestaat voornamelijk uit rotsen en ijs. Het heeft waarschijnlijk een binnenzee van minstens 100 kilometer dik.

Er is geen bewijs van tektonische activiteit, dus de kraters zijn waarschijnlijk veroorzaakt door inslagen met meteorieten. De atmosfeer is dun, samengesteld uit moleculaire zuurstof en kooldioxide, met een vrij intense ionosfeer.. 

Samenstelling

Jupiter heeft een dikke atmosfeer die voornamelijk uit 87% waterstof bestaat, gevolgd door helium in de orde van grootte van 13%. Andere gassen die in hoeveelheden van minder dan 0,1% aanwezig zijn, zijn waterstofsulfide, waterdamp en ammoniak..

De wolken van de planeet bevatten ammoniakkristallen en hun roodachtige kleur komt waarschijnlijk van moleculen die zwavel of fosfor bevatten. De onderste, niet-zichtbare wolken bevatten ammoniumhydrosulfide.

Vanwege de aanwezigheid van onweersbuien in de diepere lagen, is het zeer waarschijnlijk dat deze lagen wolken bevatten die zijn samengesteld uit waterdamp.

Interne structuur

In Jupiter zijn waterstof en helium in vloeibare vorm, vanwege de hoge drukken die worden veroorzaakt door de enorme zwaartekracht en de dikke atmosfeer..

Op diepten van meer dan 15.000 kilometer onder het vloeistofoppervlak zijn de waterstofatomen zo gecomprimeerd en hun kernen zo dicht bij elkaar dat de elektronen loskomen van de atomen en in de geleidingsband terechtkomen. vloeibare metallische waterstof.

Fysieke modellen suggereren dat dieper een rotsachtige kern is die bestaat uit zware atomen. Aanvankelijk schatten ze een kern van 7 aardmassa's, maar recentere modellen beschouwen een kern met een massa tussen 14 en 18 aardmassa's..

Het is belangrijk om zeker te zijn of zo'n kern bestaat, omdat het antwoord afhangt van de vraag of de planetesimale vormingstheorie van de planeten waar is..

In deze theorie worden planeten gevormd uit kernen van vaste deeltjes, waardoor grotere zware vaste voorwerpen ontstaan, die zouden werken als kernen van gravitatiecondensatie, die in de loop van miljoenen jaren planeten zouden vormen..

De magnetosfeer van Jupiter

Vanwege het intense magnetische veld van Jupiter heeft de planeet een uitgebreide magnetosfeer, in die mate dat als hij niet onzichtbaar was, hij aan de aardse hemel zou worden gezien met een grootte die vergelijkbaar is met die van de maan.. 

Geen enkele planeet in het zonnestelsel overtreft Jupiter in de intensiteit en omvang van het magnetische veld.

De geladen deeltjes van de zonnewind zitten vast in de magnetische veldlijnen en draaien eromheen, maar hebben een drift of beweging langs de veldlijnen.

Terwijl de magnetische lijnen uit de ene pool voortkomen en samenkomen in de andere, krijgen de geladen deeltjes kinetische energie en worden ze geconcentreerd aan de polen, waardoor de gassen in de polaire atmosfeer van Jupiter worden geïoniseerd en geëxciteerd, met de daaruit voortvloeiende emissie van lichtstraling..

Missies naar Jupiter

Sinds 1973 is Jupiter bezocht door verschillende missies van NASA, het Amerikaanse ruimteagentschap dat verantwoordelijk is voor ruimteverkenningsprogramma's..

Missies zoals Pioneer 10 en 11, Galileo en Cassini hebben de satellieten van Jupiter bestudeerd. Voorlopige gegevens suggereren dat sommige van hen gunstige levensomstandigheden hebben en ook voor het vestigen van bases bij mensen.

Het Noord-Amerikaanse ruimteagentschap NASA en het Europese ruimteagentschap ESA hebben onder andere plannen voor nieuwe missies naar Jupiter, voornamelijk om de Europasatelliet in meer detail te bestuderen..

Pionier 

Pioneer 10 was de eerste ruimtesonde die in december 1973 over Jupiter vloog. Datzelfde jaar, in april, werd de Pioneer 11-sonde verzonden, die in december 1974 de baan van Jupiter bereikte..

De eerste close-upfoto's van Jupiter en de Galilese satellieten werden tijdens deze missies gemaakt. Ook werden het magnetisch veld en de stralingsgordels van de planeet gemeten..

Voyager

De missies Voyager 1 en Voyager 2, ook gelanceerd in 1973, bezochten opnieuw de koning van de planeten in het zonnestelsel..

De gegevens die door deze missies werden verzameld, leverden buitengewone en tot nu toe onbekende informatie op over de planeet en zijn satellieten. Het ringsysteem van Jupiter werd bijvoorbeeld voor het eerst gedetecteerd en het was ook bekend dat de Io-satelliet intense vulkanische activiteit heeft.

Galileo

Het werd in 1995 gelanceerd voor een verkenning van zeven jaar, maar de sonde had ernstige problemen met de hoofdantenne. Desondanks kon het waardevolle informatie over de satellieten van Jupiter verzenden.

Figuur 9. De Galileo-sonde rond Jupiter. Bron: Wikimedia Commons. jihemD / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/),

De missie ontdekte ondergrondse oceanen in Europa en leverde meer informatie op over de actieve vulkanen van Io.

Galileo eindigde toen de verkenningssonde op Jupiter viel, om de botsing en de daaruit voortvloeiende besmetting van het ijzige oppervlak van Europa te voorkomen.

Cassini

In december 2000 verkreeg de Cassini / Huygens-missie naar Saturnus gegevens die vergelijkbaar waren met die van de Voyager-missies, maar vanwege technologische verbeteringen waren ze van veel betere kwaliteit..

Nieuwe horizonten

Op weg naar Pluto bezocht de New Horizons ruimtesonde in 2007 de planeet Jupiter.

Juno

De meest recente van de missies naar Jupiter is de Juno-ruimtesonde, die op 5 juli 2016 in een baan om de planeet kwam. Juno's missie is om de atmosfeer van Jupiter te bestuderen, evenals zijn magnetosfeer en de aurora's..

Deze missie zal naar verwachting de gegevens opleveren die nodig zijn om te bepalen welke kernmodellen compatibel zijn met de bestaande Jupiter-gegevens, en dus te vergelijken met de modellen die beweren dat een dergelijke kern niet bestaat..

Leuke weetjes over Jupiter

-Het is de grootste in diameter van de vier reuzenplaneten: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus..

-In het volume dat door Jupiter wordt ingenomen, passen 1300 planeten ter grootte van de aarde.

-Jupiter heeft een enorme massa, het is tweeënhalf keer zo groot als de som van de massa's van de zeven overgebleven planeten in het zonnestelsel..

-De vaste kern wordt verondersteld te zijn gevormd slechts een miljoen jaar nadat de oorspronkelijke schijf van gas en stof die aanleiding gaf tot het zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden werd gevormd..  

-Jupiter is de planeet in het zonnestelsel met de kortste dag: de rotatieperiode is slechts 9 uur en 55 minuten.

-Het is de meest radioactieve planeet in het zonnestelsel, afgezien van het zonlicht dat door de atmosfeer wordt gereflecteerd, draagt ​​het ook zijn eigen straling bij, voornamelijk in het infraroodbereik..

-Jupiter heeft de grootste satelliet in het zonnestelsel: Ganymedes, met een straal van 1,5 keer die van de maan en 0,4 keer de straal van de aarde..

-80% van de atmosfeer bestaat uit waterstof, gevolgd door helium, dat 17% bijdraagt. De rest zijn andere gassen zoals waterdamp, methaan, ammoniak en ethaan..

-De wolken van Jupiter bestaan ​​uit ammoniumkristallen die een dunne laag vormen van ongeveer 50 km dik. Maar de totaliteit van zijn atmosfeer is in de orde van 20.000 km, zijnde de dikste van alle planeten in het zonnestelsel..

-Het is de planeet met de grootste en langst bekende anticyclonische vortex in het zonnestelsel: de Grote Rode Vlek. Met meer dan 300 jaar bestaan, is de grootte groter dan twee diameters van de aarde.

-Het heeft een extreem dichte kern van ijzer, nikkel en vloeibare metallische waterstof.

-Het heeft een intens magnetisch veld dat permanente aurora's kan produceren.

-Het is de zonneplaneet met de hoogste versnelling van de zwaartekracht, die wordt geschat op 2,5 keer de zwaartekracht van de aarde aan de rand van zijn atmosfeer..

-Zeer recent onderzoek wijst op een overvloed aan water in de equatoriale zone, gebaseerd op analyse van gegevens van de Juno-ruimtemissie. In een 10 februari 2020 meldt NASA in het tijdschrift Natuur astronomie er wordt aangegeven dat 0,25% van de equatoriale atmosfeer van de planeet bestaat uit watermoleculen.

Referenties

  1. Astrofysica en natuurkunde. Hersteld van: astrofisicayfisica.com
  2. Seeds, M. 2011, het zonnestelsel. Zevende editie. Cengage leren.
  3. Ruimte. De grootste planeet van ons zonnestelsel. Hersteld van: space.com
  4. Wikipedia. Jupiter-satellieten. Hersteld van: es.wikipedia.org.
  5. Wikipedia. Jupiter (planeet). Hersteld van: es.wikipedia.org.
  6. Wikipedia. Jupiter (planeet). Hersteld van: en.wikipedia.org.

Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.