- La Grande Tache Rouge
- Orbite de Jupiter
- Structure de Jupiter
- Satellites de Jupiter
- Anneaux de Jupiter
- Caractéristiques de Jupiter
Jupiter est la plus grande des planètes du système solaire. A elle seule, sa La masse d'un corps décrit son comportement vis-à-vis de la modification du mouvement et de la force d'attraction. La masse est indépendante du poids d'un corps (qui est une force et est normalement indiquée en Newton), son unité est le gramme ou le kilogramme. La masse inerte est la mesure de la résistance qu'un corps oppose à une modification du mouvement. La masse grave (ou pesante) est la mesure de la force d'un corps, par exemple sous la forme du poids d'un corps sur la Terre ou sous la forme de force de gravitation entre les planètesmasse représente 70% de celle de toutes les planètes réunies. Crédit : NASA/JPL/University of Arizona.
La Grande Tache rouge :
Haut de PageLa Grande Tache rouge est le plus grand et le plus persistant ouragan du système solaire. C'est en fait un tourbillon anticyclonique doté de dimensions impressionnantes : son diamètre équivaut à plus deux fois celui de la Terre ! Ce super ouragan a été découvert en 1655 par Cassini (c'est à dire il y a plus de 300 ans) mais pourrait exister depuis bien plus longtemps. Cette tempête fait un tour sur elle même en une dizaine de jour, et peut abriter des vents atteignant les 1 000 km/h.
Sa couleur caractéristique est vraisemblablement due au phosphore produit par l'interaction des gaz soulevés par le tourbillon et du rayonnement solaire. D'autres systèmes tourbillonnaires semblables à celui-ci (bien que plus petits) semblent persister à la surface de Jupiter, sans que les scientifiques réussissent entièrement à élucider ce phénomène.

La célèbre Grande Tache rouge est très bien visible sur cette photographie prise par Cassini, en décembre 2007. A l'intérieur de celle-ci, les vents peuvent atteindre les 1 000 kilomètres par heures ! En plus de cette gigantesque tempête, on peut apercevoir Io, un des quatre satellites Galiléens. Crédit : NASA/JPL/University of Arizona
Orbite de Jupiter :
Haut de PageJupiter fait un tour autour du Soleil en 11,86 années terrestres, avec une vitesse orbitale de 13,1 km/s, contre 30 km/s pour la Terre. La période de rotation de Jupiter est de 9h et 55 minutes seulement (comparé aux 23 heures 56 minutes et 4 secondes de la Terre). Un jour Jupitérien est donc observable en une seule nuit terrienne, si toutes les conditions réunies sont favorables.

Sur cette image prise par la sonde Cassini à 10 millions de kilomètres de Jupiter, on voit très bien l'aplatissement à l'équateur de la géante. Crédit : NASA/JPL/Space Science Institute
Sa rapide vitesse de rotation à pour effet l'élargissement de son diamètre à l'équateur (son diamètre à l'équateur est de 142 984 kilomètres alors que son diamètre polaire est de 133 708 kilomètres). Jupiter a un axe de rotation très peu incliné (3,1° contre 23,4° pour la Terre).
Structure de Jupiter :
Haut de PageTout comme Saturne, Uranus et Neptune, Jupiter est une planète gazeuse. Jupiter a une composition quasi similaire à celle de Saturne. Son atmosphère représente 12% du rayon de Jupiter. Elle est composée principalement d'hydrogène (86%) et d'hélium (14%). On y trouve aussi des traces de méthane, de vapeur d'eau, d'ammoniac, de faibles quantités de carbone, d'éthane, de sulfure d'hydrogène, de néon, d'oxygène, de phosphine et de sulfure.

Jupiter a une composition interne semblable à celle de Saturne mais et différente de celle de Saturne. Son atmosphère ne représente que 12% du rayon de la géante, ce qui montre bien les énormes dimensions de celle-ci.
Son manteau extérieur est composé principalement d'hydrogène liquide. Plus on s'enfonce vers son noyau, plus la pression augmente, et par phénomène de cristallisation, l'hydrogène de son manteau (intérieur) devient métallique. On suppose qu'en son centre, se trouve un noyau rocheux atteignant une température estimée de 20 000°C.
Sa très rapide rotation de 9h et 55 minutes influence particulièrement la formation de nuages qui s'allongent en bandes parallèles autour des régions tempérées, tropicales, et équatoriales de la planète. Celles-ci sont une dizaine, et tournent dans des sens opposés à une vitesse de 400 à 500 km/h.
Sa structure et sa très rapide rotation seraient à l'origine de son très intense champ magnétique. Celui-ci est le plus puissant du système solaire, et se fait ressentir jusqu'à l'orbite de Saturne. Son champ gravitationnel, lui aussi intense, est utilisé pour fournir une forte impulsion aux sondes qui s'en approchent suffisamment. Cet effet est appelé l'effet Jupiter. Au sommet de la couche nuage, règne une température de -150°C.

Jupiter vu par le télescope spatial Hubble. La photographie principale est en lumière visible et les deux autres images superposées en Ultra Violet. On remarque, autour de chaque pole, un grand "cercle auroral". Leur position correspond au lignes de De nombreuses planètes et étoiles peuvent transformer fondamentalement les courants turbulents ou l'énergie de mouvement qui naît de leur propre rotation en un champ électromagnétique qui entour les corpschamp magnétique qui passent au voisinage du satellite Io de Jupiter.
D'ailleurs, la température de Jupiter serait de -175°C si celle-ci, grâce à sa propre contraction sous l'effet des forces de gravitations (étant donné qu’elle n'a pas encore atteint son diamètre final), ne se chauffait pas elle-même.
Satellites de Jupiter :
Haut de PageJupiter est la planète du système solaire qui possède à ce jour le plus de satellites. En 2006, 63 lunes à Jupiter étaient connues. Cependant, il est possible qu'il reste des satellites naturels plus petits à découvrir autour de la géante gazeuse.
Les noms des ses satellites proviennent des filles ou des amantes de Zeus, le Dieu suprême des Grecs. Les quatre principaux satellites de Jupiter sont, par ordre de distance croissant : Io, Europe, Ganymède, Callisto. Ces satellites sont appelés « satellites Galiléens » en hommage à Galilée, qui en 1 610 les a découvert.

Ce photomontage rassemble les quatre principaux satellites de Jupiter, découvert par Galilée. Ces satellites ont été représenté avec une taille proportionnelle. Se trouve de gauche à droite : Ganymède, Callisto, Io et Europe. Crédit : NASA/JPL/DLR
Les deux premiers satellites cités ci-dessus ont une taille approchant celle de la Lune (3 680 km de diamètre pour Io et 3 160 km pour Europe contre 3 474,8 km pour la Lune). Les deux autres ont un diamètre avoisinant celui de Mercure (5 262 km pour Ganymède et 4 806 km pour Callisto, contre 4 878 km pour Mercure).
Ces quatres satellites ont fait l'objet de nombreuses découvertes. Voyager 1 & 2 en 1979, puis Galiléo entre 1995 et 2003, ont envoyé des images assez surprenantes de ces satellites et ont révélé quatre mondes très différents.
Io à un diamètre de 3 630 kilomètres et se situe à 421 600 kilomètres de Jupiter. Ce satellite Galiléen possède l'activité volcanique la plus active du système solaire. Io éjecte des panaches constitués en grande quantité de matériaux riches en souffre. C'est cela qui lui donne son aspect jaune et rouge. Son volcanisme est dû au champ magnétique et de gravité de Jupiter.
Io à un diamètre de 3 630 kilomètres et se situe à 421 600 kilomètres de Jupiter. Ce satellite Galiléen possède l'activité volcanique la plus active du système solaire. Io éjecte des panaches constitués en grande quantité de matériaux riches en souffre. C'est cela qui lui donne son aspect jaune et rouge. Son volcanisme est dû au champ magnétique et de gravité de Jupiter.

Sur cette photographie prise par Galiléo en Juillet 1999, on remarque très facilement la couleur jaune et rouge, due au panaches de souffres qu'il éjecte. Crédit : NASA/JPL/University of Arizona
Europe est le deuxième satellite Galiléen. Cette lune a un diamètre de 3 140 kilomètres, et est distant de 421 600 kilomètres de Jupiter. Sa surface très lisse est composée de glace d'eau. Il n'y a pas de relief notable, mise à port une multitude de crevasse pouvant atteindre des milliers de kilomètres. Celles-ci auraient été créées à une époque reculée, où la surface aurait fondu à cause des forces de marées, avant de geler et laisser apparaître d'énormes fractures à sa surface.

Cette image a été prise par la sonde Galilé le 7 septembre 1997, alors qu'elle était à 677 000 km d'Europe. Sur l'agrandissement, on remarque très bien les différentes "fissures" à la surface de cette lune. Crédit : NASA/JPL/University of Arizona
L'existence d'une forme de vie sous la surface est envisageable. Et cela car les forces de marée créeraient suffisamment de chaleur pour dégeler la glace sous la surface, et ainsi permettre la formation d'un océan liquide sous la croûte de glace.

Cette vue d'artiste illustre la structure interne d'Europe. Ce satellite naturel pourrait abriter une forme de vie sous sa couche de glace grâce au force de marée. Crédit : NASA/JPL
Ganymède est le troisième satellite Galiléen et le plus grand satellite du système solaire. Celui-ci à un diamètre de 5 262 kilomètres, soit plus grand que celui de Mercure (la première Grand corps en rotation qui est maintenu en orbite par la force d'attraction d'une étoile. Le mot planète vient du grec et qui signifie « errer » (contrairement aux planètes fixes) puisque la position de ces objets se modifie sans cesse parmi les étoilesplanète tellurique), qui a un diamètre de 4 848 kilomètres. Sa surface bicolore est recouverte de zones claires et foncées. Les zones claires sont des zones possédant de très nombreuses fissures parallèles, et sont très peu cratérisées. Cela est probablement produit par une remonté de matériaux en provenance de l'intérieur du satellite provoqués par une éventuelle tectonique des plaques. Les zones sombres sont sûrement des vestiges de la surface originale, qui sont recouverts de cratères.

Cette image prise par la sonde Galiléo le 26 Juin 1996 montre parfaitement les différences de couleurs de certaines zones. Crédit : NASA/JPL

Callisto photographié par la sonde Galiléo en Mai 2001. Crédit : NASA/JPL/DLR
Ces lunes (donc les satellites Galiléens) se situent à l'extérieur de l'anneau principal (les plus proches de cet anneau étant Adrastée et Métis suivies d'Amalthée, Thébé puis des satellites Galiléens). Viennent ensuite Léda, Himalia, Lysithéa, Elara, Ananké, Carmé, Pasiphaé et Sinopé. Bien d'autres satellites ont été découverts et d'autres le seront prochainement.

"Portrait de famille" de quatre petits satellites de Jupiter. Se trouve de gauche à droite, par ordre de distance : Metis, Adrastea, Amalthea et Thebe. Crédit : NASA/JPL/Cornell University
Les nouveaux satellites sont probablement des astéroïdes « capturés » provenant de la ceinture principale. Les lunes découvertes récemment ne sont plus nommées mais numérotées, et seront peut-être baptisées à l'avenir. En 2003, vingt-trois nouvelles lunes ont été découvertes. Elles ont été numéroté de S/2003 J1 à S/2003 J23, et seront peut-être baptisées à l'avenir Voir la liste complète des satellites de Jupiter.
Anneaux de Jupiter
Haut de PageC'est en 1978 que la sonde Voyager 1 a révélé la présence de fins anneaux de matières autour de Jupiter. Leur découverte fût plus qu'inattendue puisque ce sont deux scientifiques travaillant sur la mission qui après avoir suggéré leur découverte, ont pu les apercevoir avec sur les clichés prit par la sonde. La possibilité qu'un système d'anneau se soit formé autour de Jupiter a été ainsi pu être prouvé.

Photographie des anneaux de Jupiter prise par la sonde Galiléo le 8 Novembre 1996. Crédit : NASA/JPL/Cornell University
Son système d'anneau se répartie en trois parties : le halo, l'anneau principale et l'anneau Gossamer.- Le « halo » (1979 J1R) : C'est un anneau ténu et large ayant la forme d'une « bouée ». Sa largeur est d'environ 22 800 kilomètres de large et 20 000 kilomètres d'épaisseur. Il se situe a environ à 30 000 km de la surface, et est constitué de fines particules et de poussières.
- L'anneau principal (1979 J2R) : Cet anneau a une épaisseur de 6 400 km de largeur pour moins de 30 km d'épaisseur. Il se situe environ à 53 000 km de la surface jovienne et a une La masse d'un corps décrit son comportement vis-à-vis de la modification du mouvement et de la force d'attraction. La masse est indépendante du poids d'un corps (qui est une force et est normalement indiquée en Newton), son unité est le gramme ou le kilogramme. La masse inerte est la mesure de la résistance qu'un corps oppose à une modification du mouvement. La masse grave (ou pesante) est la mesure de la force d'un corps, par exemple sous la forme du poids d'un corps sur la Terre ou sous la forme de force de gravitation entre les planètesmasse d'environ 1013 kg. Adrastée et Métis ont une L'orbite est la trajectoire d'un corps céleste à l'intérieur d'un champ de gravitation et habituellement autour d'un centre de gravité. Dans le cas des planètes, leur trajectoire évolue autour du Soleil. L'orbite des corps célestes permet de déduire leur taille, leur forme et leur orientationorbite située dans cet anneau. Ces deux petites lunes sont probablement la source de poussières de cet anneau.
- L'anneau Gossamer (1979 J31R) : Cet anneau est très ténu et très large (d'où le nom « Gossamer » qui signifie « très léger » en Anglais). Il est composé de très petites particules, des débris microscopique (issus principalement des satellites Thébé et Amalthée). Il se situe à plus de 59 000 km de la surface de Jupiter et se termine à environ 180 000 km (soit la distance de l'orbite d'Amalthée).
Caractéristiques de Jupiter
Haut de Page- Type de planète : planète géante gazeuse
- Découverte : connue depuis l'Antiquité
- Distance moyenne au Soleil : 778.412.010 km soit 5,20336301 U.A.
- Période de révolution : 11,862615 ans
- Vitesse orbitale moyenne : 13,0697 km/s
- Inclinaison de l'orbite par rapport à l'écliptique : 1,30530 degrés
- Diamètre équatorial : 142.984 km
- Masse (Terre = 1) : 318
- Densité : 1,33
- Gravité de surface (Terre = 1) : environ 2,5
- Vitesse de libération équatoriale : 59,54 km/s
- Température : variable selon son altitude dans l'atmosphère.
- Période de rotation : 9,92496 heures
- Inclinaison de l'axe : 3,12 degrés
- Constituants principaux de l'atmosphère : H2 , He
- Nombre d'anneaux : 3
- Nombre de satellites : 60








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