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Júpiter (planeta)

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y el quinto en orden de lejanía al Sol. Es un gigante gaseoso que forma parte de los denominados planetas exteriores. Recibe su nombre del dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega). Es el tercer objeto natural más brillante en un cielo nocturno despejado después de la Luna y Venus.

Júpiter

Imagen de Júpiter tomada por la sonda Cassini.
Descubrimiento
Fecha Conocido desde la antigüedad
Categoría Planeta
Estrella Sol
Ascensión recta (α) 268.057 grados sexagesimales
Declinación (δ) 64.496 grados sexagesimales
Distancia estelar 588 000 000 kilómetros
Magnitud aparente –2,9
Elementos orbitales
Longitud del nodo ascendente 100,492°
Inclinación 1,30530°
Argumento del periastro 275,066°
Semieje mayor 5,204267 UA
Excentricidad 0,04839266
Anomalía media 18,818°
Elementos orbitales derivados
Época J2000
Periastro o perihelio 4,950429 UA
Apoastro o afelio 5,458104 UA
Período orbital sideral 11 a 315 d 1,1 h 
Período orbital sinódico 398,9 días
Velocidad orbital media 13,0697 km/s
Radio orbital medio 778 412 026 km
5,20336301 UA
Satélites 79 conocidos[1]
Características físicas
Masa 1,899×1027 kg
Volumen 1,4313 × 1015 km³
Densidad 1336 kg/m³[2]
Área de superficie 6,41×1010 km²
Radio 71 492 kilómetros
Diámetro 142 984 km
Gravedad 24.79 m/s²[2]
Velocidad de escape 59,54 km/s
Periodo de rotación 9 h 55 m 30 s
Inclinación axial 3,12°
Magnitud absoluta -9.4
Albedo 0,52
Características atmosféricas
Temperatura
Mínima110 K
-163,15 °C
Media152 K
-121,15 °C
Máxima198 K
-75,15 °C
Composición
Hidrógeno>81 %
Helio>17 %
Metano0,1 %
Vapor de Agua0,1 %
Amoníaco0,02 %
Etano0,0002 %
Fosfano0,0001 %
Sulfuro de hidrógeno<0,0001 %
Cuerpo celeste
Anterior Marte
Siguiente Saturno

Comparación de Júpiter con la Tierra.

Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del sistema solar, con una masa casi dos veces y media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra y tres veces mayor que la de Saturno, además de ser, en cuanto a volumen, 1321 veces más grande que la Tierra). También es el planeta más antiguo del sistema solar, siendo incluso más antiguo que el Sol; este descubrimiento fue realizado por investigadores de la universidad de Münster en Alemania.[3][4]

Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos es notable la Gran Mancha Roja (un enorme anticiclón situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur), la estructura de nubes en bandas oscuras y zonas brillantes, y la dinámica atmosférica global determinada por intensos vientos zonales alternantes en latitud y con velocidades de hasta 140 m/s (504 km/h).[5][6]

Características principales

Júpiter es el planeta con mayor masa del sistema solar: equivale a unas 2,48 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. A pesar de ello, no es el planeta más masivo que se conoce: más de un centenar de planetas extrasolares que han sido descubiertos tienen masas similares o superiores a la de Júpiter.[7][8]​ Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar: gira en poco menos de diez horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 h 50 min 30 s, en la zona ecuatorial, a las 9 h 55 min 40 s en el resto del planeta.

El planeta es conocido por una enorme formación meteorológica, la Gran Mancha Roja, fácilmente visible por astrónomos aficionados dado su gran tamaño, superior al de la Tierra. Su atmósfera está permanentemente cubierta de nubes que permiten trazar la dinámica atmosférica y muestran un alto grado de turbulencia.

Tomando como referencia la distancia al Sol, Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 UA, unos 750 millones de kilómetros del Sol.

Masa

La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de su superficie (1,068 de radio solar, desde el centro del Sol).[9]​ A pesar de ser mucho más grande que la Tierra (con un diámetro once veces mayor), es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es equivalente al de 1321 tierras, pero su masa es sólo 318 veces mayor. La unidad de masa de Júpiter (Mj) se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre todo planetas extrasolares y enanas marrones.

Si bien Júpiter necesitaría tener 80 veces su masa para provocar las reacciones de fusión de hidrógeno necesarias y convertirse en una estrella, la enana roja más pequeña que se conoce tiene solo un 30 % más de radio que Júpiter (aunque tiene mucha más masa). Júpiter irradia más calor del que recibe de la escasa luz solar que le llega hasta esa distancia. La diferencia de calor desencadenada es generada por la inestabilidad Kelvin-Helmholtz mediante contracción adiabática (encogimiento).[10]​ La consecuencia de este proceso es la contracción del planeta unos dos centímetros al año.[11]​ Después de su formación, Júpiter era mucho más caliente y tenía un diámetro casi el doble del actual.

Si fuese unas cuatro veces más masivo, el interior podría llegar a comprimirse mucho más a causa de fuerzas gravitacionales mayores, lo que podría dar lugar a una disminución de su volumen, independientemente de que su masa aumentase. Como resultado de ello, se especula que Júpiter podría alcanzar uno de los diámetros más amplios que un planeta de estas características y evolución puede lograr. El proceso de reducción del volumen con aumento de masa podría continuar hasta que se alcanzara una combustión estelar, como en las enanas marrones con una masa 50 veces la de Júpiter.[12]​ Esto ha llevado a algunos astrónomos a calificarlo como “estrella fracasada”, aunque no queda claro si los procesos involucrados en la formación de planetas como Júpiter se asemejan a los procesos de creación de sistemas estelares múltiples.

 
Este corte transversal ilustra un modelo del interior de Júpiter, con un núcleo rocoso recubierto por una capa profunda de hidrógeno metálico líquido.

Atmósfera

 
Júpiter visto por la sonda espacial Voyager 1

La atmósfera de Júpiter no presenta una frontera clara con el interior líquido del planeta; la transición se va produciendo de una manera gradual.[13]​ Se compone en su mayoría de hidrógeno (87 %) y helio (13 %), además de contener metano, vapor de agua, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, todas estas con < 0,1 % de la composición de la atmósfera total.[14]

Bandas y zonas

El astrónomo aficionado inglés A.S. Williams hizo el primer estudio sistemático sobre la atmósfera de Júpiter en 1896. La atmósfera de Júpiter está dividida en cinturones oscuros llamados bandas y regiones claras llamadas zonas, todos ellos alineados en la dirección de los paralelos. Las bandas y zonas delimitan un sistema de corrientes de viento alternantes en dirección con la latitud y en general de gran intensidad; por ejemplo, los vientos en el ecuador soplan a velocidades en torno a 100 m/s (360 km/h). En la Banda Ecuatorial Norte, los vientos pueden llegar a soplar a 140 m/s (500 km/h). La rápida rotación del planeta (9 h 55 min 30 s) hace que las fuerzas de Coriolis sean muy intensas, siendo determinantes en la dinámica atmosférica del planeta.[15]

La Gran Mancha Roja

El científico inglés Robert Hooke observó en 1664 una gran formación meteorológica que podría ser la Gran Mancha Roja (conocida en inglés por las siglas GRS, del Great Red Stain).[16]​ Sin embargo, no parecen existir informes posteriores de la observación de tal fenómeno hasta el siglo XX. En todo caso, varía mucho tanto de color como de intensidad. Las imágenes obtenidas por el Observatorio Yerkes a finales del siglo XIX muestran una mancha roja alargada, ocupando el mismo rango de latitudes pero con el doble de extensión longitudinal. A veces, es de un color rojo fuerte, y realmente muy notable, y en otras ocasiones palidece hasta hacerse insignificante. Históricamente, en un principio se pensó que la Gran Mancha Roja era la cima de una montaña gigantesca o una meseta que salía por encima de las nubes. Esta idea fue sin embargo desechada en el siglo XIX al constatarse espectroscópicamente la composición de hidrógeno y helio de la atmósfera y determinarse que se trataba de un planeta fluido. El tamaño actual de la Gran Mancha Roja es aproximadamente unas dos veces y media el de la Tierra. Meteorológicamente, la Gran Mancha Roja es un enorme anticiclón muy estable en el tiempo. Los vientos en la periferia del vórtice tienen una velocidad cercana a los 400 km/h.

La Pequeña Mancha Roja

En marzo de 2006 se anunció que se había formado una segunda mancha roja aproximadamente de la mitad del tamaño de la Gran Mancha Roja. Esta segunda mancha roja se formó a partir de la fusión de tres grandes óvalos blancos presentes en Júpiter desde los años 1940, denominados BC, DE y FA, y fusionados en uno solo entre los años 1998 y 2000, dando lugar a un único óvalo blanco denominado Óvalo blanco BA,[17]​ cuyo color evolucionó hacia los mismos tonos que la Gran Mancha Roja a comienzos del 2006.[18]​ La coloración rojiza de ambas manchas puede producirse cuando los gases de la atmósfera interior del planeta se elevan en la atmósfera y sufren la interacción de la radiación solar. Las mediciones en el infrarrojo sugieren que ambas manchas se elevan por encima de las nubes principales. El paso, por tanto, de óvalo blanco a mancha roja podría ser un síntoma de que la tormenta está ganando fuerza. El 8 de abril de 2006, la cámara de seguimiento avanzada del Hubble tomó nuevas imágenes de la joven tormenta.

Estructura de nubes

Las nubes superiores de Júpiter están formadas probablemente de cristales congelados de amoníaco.[19]​ El color rojizo viene dado por algún tipo de agente colorante desconocido aunque se sugieren compuestos de azufre o fósforo. Por debajo de las nubes visibles Júpiter posee muy posiblemente nubes más densas de un compuesto químico llamado hidrosulfuro de amonio, NH4HS. A una presión en torno a 5-6 Pa existe posiblemente una capa aún más densa de nubes de agua. Una de las pruebas de la existencia de tales nubes la constituye la observación de descargas eléctricas compatibles con tormentas profundas a estos niveles de presión.[20]​ Tales tormentas convectivas pueden en ocasiones extenderse desde los 5 Pa hasta los 300-500 hPa, unos 150 km en vertical.

Desaparición del cinturón subecuatorial

 
Antes de la desaparición del cinturón (julio de 2009)
 
En junio de 2010

A finales de abril de 2010, diferentes astrónomos aficionados[¿quién?] advirtieron que Júpiter había alterado el color del cinturón subecuatorial, tradicionalmente oscuro, apareciendo la parte sur completamente blanca y muy homogénea.[21][22]​ El fenómeno tuvo lugar cuando Júpiter estaba en oposición con el Sol, siendo por lo tanto, observable desde la Tierra. Se barajan varias hipótesis para explicar este cambio, la considerada más probable es un cambio en la coloración de las nubes sin cambios sustanciales en la altura o cantidad de partículas que las forman. Este fenómeno de desaparición aparente de una banda ocurre de manera semi cíclica en Júpiter habiéndose observado con anterioridad en varias ocasiones, en particular en el año 1993 cuando fue estudiado en detalle.

Galería de imágenes de las nubes de Júpiter

Estructura interna

 
Interior de Júpiter

En el interior del planeta el hidrógeno, el helio y el argón (gas noble que se acumula en la superficie de Júpiter) se comprimen progresivamente. El hidrógeno molecular se comprime de tal manera que se transforma en un líquido de carácter metálico a profundidades de unos 15 000 km bajo la superficie. Más abajo se espera la existencia de un núcleo rocoso formado principalmente por materiales helados y más densos, de unas siete masas terrestres (aunque un modelo reciente aumenta la masa del núcleo central de este planeta entre 14 y 18 masas terrestres,[23]​ y otros autores piensan que puede no existir tal núcleo,[24]​ además de existir la posibilidad de que el núcleo fuera mayor en un principio, pero que las corrientes convectivas de hidrógeno metálico caliente le habrían hecho perder masa). La existencia de las diferentes capas viene determinada por el estudio del potencial gravitatorio del planeta, medido por las diferentes sondas espaciales. De existir el núcleo interno, probaría la teoría de formación planetaria a partir de un disco de planetesimales. Júpiter es tan masivo que todavía no ha liberado el calor acumulado en su formación, y posee, por lo tanto, una importante fuente interna de energía calórica que ha sido medida de manera precisa y equivale a 5,4 W/m². Esto significa que el interior del planeta está mezclado de manera eficaz por lo menos hasta niveles cercanos a las nubes de agua a 5 bar.

El mismo modelo mencionado antes, que da una masa mayor al núcleo del planeta, considera que este tiene una estructura interna formada por cilindros concéntricos que giran a distinta velocidad —los ecuatoriales (que son los externos) más rápido que los internos—, de modo similar al Sol; se espera que la misión Juno, que fue lanzada el 5 de agosto de 2011[25]​ y que entró en órbita alrededor del planeta el 4 de julio de 2016,[26]​ pueda determinar con sus mediciones de la gravedad joviana la estructura interna del planeta.

Magnetosfera

 
Auroras observadas en el UV en Júpiter
 
Imagen esquemática mostrando el toro de partículas ionizadas atrapadas en la magnetosfera del planeta. Es de destacar la interacción de la magnetosfera con partículas cargadas provenientes de los satélites interiores Ío y Europa.

Júpiter tiene una magnetosfera extensa formada por un campo magnético de gran intensidad.[27]​ El campo magnético de Júpiter podría verse desde la Tierra ocupando un espacio equivalente al de la Luna llena a pesar de estar mucho más lejos. El campo magnético de Júpiter es de hecho la estructura de mayor tamaño en el sistema solar después del campo magnético del Sol. Las partículas cargadas son recogidas por el campo magnético joviano y conducidas hacia las regiones polares donde producen impresionantes auroras. Por otro lado las partículas expulsadas por los volcanes del satélite Ío forman un toroide de rotación en el que el campo magnético atrapa material adicional que es conducido a través de las líneas de campo sobre la atmósfera superior del planeta.

Se piensa que el origen de la magnetosfera se debe a que en el interior profundo de Júpiter, el hidrógeno se comporta como un metal debido a la altísima presión. Los metales son, por supuesto, excelentes conductores de electrones, y la rotación del planeta produce corrientes, las cuales a su vez producen un extenso campo magnético.

Las sondas Pioneer confirmaron la existencia del campo magnético joviano y su intensidad, siendo más de 10 veces superior al terrestre conteniendo más de 20 000 veces la energía asociada al campo terrestre. Los Pioneer descubrieron que la onda de choque de la magnetosfera joviana se extiende a 26 millones de kilómetros del planeta, con la cola magnética extendiéndose más allá de la órbita de Saturno.

Las variaciones del viento solar originan rápidas variaciones en tamaño de la magnetosfera. Este aspecto fue estudiado por las sondas Voyager. También se descubrió que átomos cargados eran expulsados de la magnetosfera joviana con gran intensidad y eran capaces de alcanzar la órbita de la Tierra. También se encontraron corrientes eléctricas fluyendo de Júpiter a algunos de sus satélites, particularmente Ío y también en menor medida Europa.

Satélites

 
Imagen de Júpiter y los satélites galileanos: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.

Satélites galileanos

Los principales satélites de Júpiter fueron descubiertos por Galileo Galilei el 7 de enero de 1610, razón por la que se les llama satélites galileanos. Reciben sus nombres de la mitología griega si bien en tiempos de Galileo se los denominaba por números romanos dependiendo de su orden de cercanía al planeta. Originalmente, Galileo bautizó a los satélites como "Mediceos", en honor a Cosme de Médici, duque de Florencia. El descubrimiento de estos satélites constituyó un punto de inflexión en la ya larga disputa entre los que sostenían la idea de un sistema geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro del universo, y la copernicana (o sistema heliocéntrico, es decir, con el Sol en el centro del sistema solar), en la cual era mucho más fácil explicar el movimiento y la propia existencia de los satélites naturales de Júpiter.

Los cuatro satélites principales son muy distintos entre sí. Ío, el más interior, es un mundo volcánico con una superficie en constante renovación y calentado por efectos de marea provocados por Júpiter y Europa.[28]Europa, el siguiente satélite, es un mundo helado bajo el cual se especula la presencia de océanos líquidos de agua e incluso la presencia de vida.[29]Ganímedes, con un diámetro de 5268 km, es el satélite más grande de todo el sistema solar. Está compuesto por un núcleo de hierro cubierto por un manto rocoso y de hielo. Calisto se caracteriza por ser el cuerpo que presenta mayor cantidad de cráteres producidos por impactos en todo el sistema solar.

Principales Satélites naturales de Júpiter
Nombre Diámetro (km) Masa (kg) Radio orbital medio
radio (km)
Período orbital
Ío 3.643,2 8,94×1022 421.600 1,769138 días
Europa 3.122 4,8×1022 671.100 3,551181 días
Ganímedes 5.262 1,48×1023 1.070.400 7,154553 días
Calisto 4.821 1,08×1023 1.882.700 16,68902 días

Satélites menores

Además de los mencionados satélites galileanos, las distintas sondas espaciales enviadas a Júpiter y observaciones desde la Tierra han ampliado el número total de satélites de Júpiter hasta 79.[1]​ Estos satélites menores se pueden dividir en dos grupos:

 
Tebe un satélite del grupo de Amaltea.

Asteroides troyanos

Además de sus satélites, el campo gravitacional de Júpiter controla las órbitas de numerosos asteroides que se encuentran situados en los puntos de Lagrange precediendo y siguiendo a Júpiter en su órbita alrededor del Sol.[30]​ Estos asteroides se denominan asteroides troyanos y se dividen en cuerpos griegos y troyanos para conmemorar la Ilíada. El primero de estos asteroides en ser descubierto fue 588 Aquiles, por Max Wolf en 1906. En la actualidad se conocen cientos de asteroides troyanos. El mayor de todos ellos es el asteroide 624 Héctor.

Sistema de anillos

 
Imagen del anillo principal de Júpiter obtenida por la sonda Galileo

Júpiter posee un tenue sistema de anillos que fue descubierto por la sonda Voyager 1 en marzo de 1979.[31][32]​ El anillo principal tiene unos 6400 km de anchura, orbita el planeta a 122 800 km de distancia del centro y tiene un espesor vertical inferior a la decena de kilómetros. Su espesor óptico es tan reducido que solamente ha podido ser observado por las sondas espaciales Voyager 1 y 2 y Galileo.

Los anillos tienen tres segmentos: el más interno denominado halo (con forma de toro en vez de anillo), el intermedio que se considera el principal por ser el más brillante y el exterior, más tenue pero de mayor tamaño. Los anillos están formados por polvo en vez de hielo como los anillos de Saturno. El anillo principal está compuesto probablemente por material de los satélites Adrastea y Metis; este material se ve arrastrado poco a poco hacia Júpiter gracias a su fuerte gravedad. A su vez se va reponiendo por los impactos sobre estos satélites que se encuentran en la misma órbita que el anillo principal. Los satélites Amaltea y Tebas realizan una tarea similar, proveyendo de material al anillo exterior.

Formación de Júpiter

Las teorías de formación del planeta son de dos tipos:

  • formación a partir de un núcleo de hielo de una masa en torno a 10 veces la masa terrestre capaz de atraer y acumular el gas de la nebulosa protosolar
  • formación temprana por colapso gravitatorio directo como ocurriría en el caso de una estrella.

Ambos modelos tienen implicaciones muy distintas para los modelos generales de formación del sistema solar y de los sistemas de planetas extrasolares. En ambos casos los modelos tienen dificultades para explicar el tamaño y masa total del planeta, su distancia orbital de 5 ua, que parece indicar que Júpiter no se desplazó sustancialmente de la región de formación, y la composición química de su atmósfera, en particular de gases nobles, enriquecidos con respecto al Sol. El estudio de la estructura interna de Júpiter, y en particular, la presencia o ausencia de un núcleo interior permitiría distinguir ambas posibilidades.

Las propiedades del interior del planeta pueden explorarse de manera remota a partir de las perturbaciones gravitatorias detectadas por una sonda espacial cercana.

Actualmente existen propuestas de misiones espaciales para la próxima década que podrían responder a estos interrogantes.

Impacto del cometa SL9

 
Imagen de los restos de uno de los impactos del cometa Shoemaker-Levy 9 en la atmósfera de Júpiter capturada por el telescopio espacial Hubble

En julio de 1994 el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó contra la atmósfera de Júpiter. El cometa había sido disgregado por la acción de la gravedad de Júpiter en 20/22 fragmentos en un paso anterior y cercano por el planeta.[33]

Numerosos observatorios realizaron campañas intensivas de observación del planeta con motivo de este suceso único incluyendo el telescopio espacial Hubble y la sonda Galileo que en aquel momento se encontraba acercándose todavía al planeta. Los impactos mostraron la formación de impresionantes bolas de fuego en los minutos posteriores a cada impacto de cuyo análisis se pudo deducir la masa de cada uno de los fragmentos del cometa. Los restos dejados en la atmósfera se observaron como nubes negras en expansión durante semanas propagándose como ondas de choque. Sus propiedades permitieron analizar tanto propiedades del cometa como de la atmósfera joviana y su interior profundo por métodos análogos a los de la sismología terrestre. Los restos del cometa pudieron ser detectados durante varios años en la alta atmósfera del hemisferio Sur de Júpiter, presentes como partículas finas oscuras y mediante una mayor concentración atmosférica de determinados compuestos químicos aportados por el cometa.

Se ha estimado que Júpiter, debido a su gran masa, perturba las regiones cometarias como la nube de Oort atrayendo la mayoría de los cometas que caen sobre el sistema solar interior. No obstante, también los acerca sobre sí mismo por lo que es difícil estimar la importancia que tiene Júpiter en la llegada de cometas a la Tierra.[34][35]

Impactos recientes

 
Foto tomada por el Telescopio Espacial Hubble del impacto en Júpiter de 2009 que dejó una mancha de 8000 km de extensión.[36]

El día 19 de julio de 2009 Anthony Wesley, un astrónomo aficionado australiano anunció el descubrimiento de una mancha negra de un tamaño similar al diámetro de la Luna que había aparecido en la atmósfera de Júpiter en la región subpolar sur. Esta mancha estaba causada posiblemente por un impacto asteroidal o cometario con el planeta. Científicos del Laboratorio de Propulsión (JPL) de Pasadena, confirmaron el impacto utilizando el telescopio infrarrojo de NASA (IRTF, NASA Infrared Telescope Facility) ubicado en la isla hawaiana de Mauna Kea.[37]

El objeto causante del impacto, con un diámetro estimado de unos 500 metros, provocó un aumento de la temperatura en las capas altas de la atmósfera joviana en el lugar del impacto y una gran nube de partículas de polvo oscuras que forman la mancha de impacto de gran extensión y que continuó siendo observable durante varios meses de forma progresivamente más tenue al ser dispersados los restos del impacto por los vientos de la atmósfera de Júpiter. Por el momento se desconoce si el objeto que impactó con Júpiter era un asteroide o un cometa. El impacto, descubierto por casualidad, ocurrió 15 años después del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9.

El 3 de junio de 2010, casi un año más tarde, Anthony Wesley y Christopher Go (astrónomo aficionado de Filipinas) observaron simultáneamente la aparición de un intenso flash de luz en Júpiter en una región muy localizada que se corresponde con el impacto de un cuerpo asteroidal o cometario de menor tamaño que en 2009.[38]​ El flash, que duró unos pocos segundos, se produjo en latitudes ecuatoriales y por el momento no parece haber dejado ningún remanente de material observable en la atmósfera joviana.

Exploración espacial de Júpiter

 
Esta imagen muestra el polo sur de Júpiter, visto por la nave espacial Juno de la NASA desde una altitud de 52 000 kilómetros. Las características ovales son ciclones, de hasta 1000 kilómetros de diámetro. Múltiples imágenes tomadas con el instrumento JunoCam en tres órbitas separadas se combinaron para mostrar todas las áreas a la luz del día, color mejorado y proyección estereográfica.

Júpiter ha sido visitado por varias misiones espaciales de NASA desde 1973.[39]

Las misiones Pioneer 10 y Pioneer 11 realizaron una exploración preliminar con sobrevuelos del planeta. La sonda Pioneer 10 sobrevoló Júpiter por primera vez en la historia en diciembre de 1973. La sonda Pioneer 11 le siguió justo un año después. Se tomaron las primeras fotos cercanas de Júpiter y de los satélites galileanos, se estudió su atmósfera, se detectó su campo magnético y se estudiaron sus cinturones de radiación.

 
Representación artística de Juno llegando a Júpiter

Las misiones Voyager 1 y Voyager 2 visitaron Júpiter en 1979 revolucionando el conocimiento que se tenía del planeta y sus satélites y descubriendo también su sistema de anillos. Se descubrió que Ío tenía una actividad volcánica extraordinaria y que Júpiter también poseía anillos. En 1995 la misión Galileo, que constaba de una sonda y un orbitador, inició una misión de exploración del planeta de siete años. Aunque la misión tuvo importantes problemas con la antena principal que retransmitía los datos a la Tierra, consiguió enviar informaciones con una calidad sin precedentes sobre los satélites de Júpiter, descubriendo los océanos subsuperficiales de Europa y varios ejemplos de vulcanismo activo en Ío. La misión concluyó lanzando al orbitador contra el propio planeta para evitar una colisión futura con Europa que pudiera contaminar sus hielos.

En diciembre de 2000 la misión espacial Cassini/Huygens realizó un sobrevuelo lejano en su viaje con destino a Saturno obteniendo un conjunto de datos comparable en cantidad a los sobrevuelos realizados por las Voyager pero con una calidad de las observaciones mejor. A finales de febrero de 2007 el planeta Júpiter fue visitado por la sonda New Horizons en su viaje a Plutón.

El 5 de julio de 2016 entró en órbita la sonda espacial Juno para estudiar la atmósfera, la magnetosfera y auroras de este planeta.

Están en estudio misiones dedicadas a la observación de Júpiter y su satélite Europa por parte de las agencias espaciales NASA y ESA.[40]

Cómo localizarlo

 
La Luna y Júpiter (abajo a la derecha) en un acercamiento aparente el 8 de enero de 2015. Debido a la órbita de esta, es posible verla cerca del planeta cada 27 días.

Así como el resto de planetas más externos que la Tierra en su órbita con respecto al Sol, Júpiter puede ocupar cualquier parte de la eclíptica o encontrarse oculto detrás del Sol. No ocurre como con Venus y Mercurio, que por tener sus órbitas más cerca del Sol que la de la Tierra, solo los podemos localizar en dirección al astro. Dado su brillo, Júpiter es visible a simple vista,[41]​ el cual aparece como una estrella redondeada y de color pálido, siendo el segundo planeta a simple vista más luminoso después de Venus. Con un telescopio, también se puede ver su atmósfera y sus satélites.

Véase también

Referencias

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  3. «Noticia: Júpiter mas antiguo que el sol». 
  4. «Ciencia: Júpiter es mas antiguo que el sol, y tiene mas lunas de las que se pensaba». 
  5. Calvin J. Hamilton. Solarviews.com: La Gran Mancha Roja de Júpiter «Júpiter». Vistas del Sistema Solar. Consultado el 2 de junio de 2011. 
  6. AFP (13 de julio de 2017). «La NASA difunde las mejores imágenes captadas de la Gran Mancha Roja de Júpiter». EL PAÍS. Consultado el 13 de julio de 2017. 
  7. «Encuentran un inusual y extraño planeta tres veces más grande que Júpiter». códigoespagueti. 1 de septiembre de 2019. Consultado el 20 de febrero de 2021. 
  8. «Descubren un exoplaneta que triplica el tamaño de Júpiter». Sputnik mundo. 1 de junio de 2020. Consultado el 20 de febrero de 2021. 
  9. «Olvida lo que aprendiste: Júpiter no gira alrededor del Sol». N+1. 28 de julio de 2016. Consultado el 20 de febrero de 2021. 
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júpiter, planeta, este, artículo, sección, tiene, referencias, pero, necesita, más, para, complementar, verificabilidad, este, aviso, puesto, octubre, 2018, júpiter, planeta, más, grande, sistema, solar, quinto, orden, lejanía, gigante, gaseoso, forma, parte, . Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 17 de octubre de 2018 Jupiter es el planeta mas grande del sistema solar y el quinto en orden de lejania al Sol Es un gigante gaseoso que forma parte de los denominados planetas exteriores Recibe su nombre del dios romano Jupiter Zeus en la mitologia griega Es el tercer objeto natural mas brillante en un cielo nocturno despejado despues de la Luna y Venus JupiterImagen de Jupiter tomada por la sonda Cassini DescubrimientoFechaConocido desde la antiguedadCategoriaPlanetaEstrellaSolAscension recta a 268 057 grados sexagesimalesDeclinacion d 64 496 grados sexagesimalesDistancia estelar588 000 000 kilometrosMagnitud aparente 2 9Elementos orbitalesLongitud del nodo ascendente100 492 Inclinacion1 30530 Argumento del periastro275 066 Semieje mayor5 204267 UAExcentricidad0 04839266Anomalia media18 818 Elementos orbitales derivadosEpocaJ2000Periastro o perihelio4 950429 UAApoastro o afelio5 458104 UAPeriodo orbital sideral11 a 315 d 1 1 h Periodo orbital sinodico398 9 diasVelocidad orbital media13 0697 km sRadio orbital medio778 412 026 km5 20336301 UASatelites79 conocidos 1 Caracteristicas fisicasMasa1 899 1027 kgVolumen1 4313 1015 km Densidad1336 kg m 2 Area de superficie6 41 1010 km Radio71 492 kilometrosDiametro142 984 kmGravedad24 79 m s 2 Velocidad de escape59 54 km sPeriodo de rotacion9 h 55 m 30 sInclinacion axial3 12 Magnitud absoluta 9 4Albedo0 52Caracteristicas atmosfericasTemperaturaMinima110 K 163 15 CMedia152 K 121 15 CMaxima198 K 75 15 CComposicionHidrogeno gt 81 Helio gt 17 Metano0 1 Vapor de Agua0 1 Amoniaco0 02 Etano0 0002 Fosfano0 0001 Sulfuro de hidrogeno lt 0 0001 Cuerpo celesteAnteriorMarteSiguienteSaturnoComparacion de Jupiter con la Tierra editar datos en Wikidata Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del ano dependiendo de su fase Es ademas despues del Sol el mayor cuerpo celeste del sistema solar con una masa casi dos veces y media la de los demas planetas juntos con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra y tres veces mayor que la de Saturno ademas de ser en cuanto a volumen 1321 veces mas grande que la Tierra Tambien es el planeta mas antiguo del sistema solar siendo incluso mas antiguo que el Sol este descubrimiento fue realizado por investigadores de la universidad de Munster en Alemania 3 4 Jupiter es un cuerpo masivo gaseoso formado principalmente por hidrogeno y helio carente de una superficie interior definida Entre los detalles atmosfericos es notable la Gran Mancha Roja un enorme anticiclon situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur la estructura de nubes en bandas oscuras y zonas brillantes y la dinamica atmosferica global determinada por intensos vientos zonales alternantes en latitud y con velocidades de hasta 140 m s 504 km h 5 6 Indice 1 Caracteristicas principales 1 1 Masa 2 Atmosfera 2 1 Bandas y zonas 2 2 La Gran Mancha Roja 2 3 La Pequena Mancha Roja 2 4 Estructura de nubes 2 5 Desaparicion del cinturon subecuatorial 3 Estructura interna 4 Magnetosfera 5 Satelites 5 1 Satelites galileanos 5 2 Satelites menores 5 3 Asteroides troyanos 6 Sistema de anillos 7 Formacion de Jupiter 8 Impacto del cometa SL9 9 Impactos recientes 10 Exploracion espacial de Jupiter 11 Como localizarlo 12 Vease tambien 13 Referencias 14 Bibliografia 15 Enlaces externosCaracteristicas principales EditarJupiter es el planeta con mayor masa del sistema solar equivale a unas 2 48 veces la suma de las masas de todos los demas planetas juntos A pesar de ello no es el planeta mas masivo que se conoce mas de un centenar de planetas extrasolares que han sido descubiertos tienen masas similares o superiores a la de Jupiter 7 8 Jupiter tambien posee la velocidad de rotacion mas rapida de los planetas del sistema solar gira en poco menos de diez horas sobre su eje Esta velocidad de rotacion se deduce a partir de las medidas del campo magnetico del planeta La atmosfera se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotacion que van desde las 9 h 50 min 30 s en la zona ecuatorial a las 9 h 55 min 40 s en el resto del planeta El planeta es conocido por una enorme formacion meteorologica la Gran Mancha Roja facilmente visible por astronomos aficionados dado su gran tamano superior al de la Tierra Su atmosfera esta permanentemente cubierta de nubes que permiten trazar la dinamica atmosferica y muestran un alto grado de turbulencia Tomando como referencia la distancia al Sol Jupiter es el quinto planeta del sistema solar Su orbita se situa aproximadamente a 5 UA unos 750 millones de kilometros del Sol Masa Editar La masa de Jupiter es tal que su baricentro con el Sol se situa en realidad por encima de su superficie 1 068 de radio solar desde el centro del Sol 9 A pesar de ser mucho mas grande que la Tierra con un diametro once veces mayor es considerablemente menos denso El volumen de Jupiter es equivalente al de 1321 tierras pero su masa es solo 318 veces mayor La unidad de masa de Jupiter Mj se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos sobre todo planetas extrasolares y enanas marrones Si bien Jupiter necesitaria tener 80 veces su masa para provocar las reacciones de fusion de hidrogeno necesarias y convertirse en una estrella la enana roja mas pequena que se conoce tiene solo un 30 mas de radio que Jupiter aunque tiene mucha mas masa Jupiter irradia mas calor del que recibe de la escasa luz solar que le llega hasta esa distancia La diferencia de calor desencadenada es generada por la inestabilidad Kelvin Helmholtz mediante contraccion adiabatica encogimiento 10 La consecuencia de este proceso es la contraccion del planeta unos dos centimetros al ano 11 Despues de su formacion Jupiter era mucho mas caliente y tenia un diametro casi el doble del actual Si fuese unas cuatro veces mas masivo el interior podria llegar a comprimirse mucho mas a causa de fuerzas gravitacionales mayores lo que podria dar lugar a una disminucion de su volumen independientemente de que su masa aumentase Como resultado de ello se especula que Jupiter podria alcanzar uno de los diametros mas amplios que un planeta de estas caracteristicas y evolucion puede lograr El proceso de reduccion del volumen con aumento de masa podria continuar hasta que se alcanzara una combustion estelar como en las enanas marrones con una masa 50 veces la de Jupiter 12 Esto ha llevado a algunos astronomos a calificarlo como estrella fracasada aunque no queda claro si los procesos involucrados en la formacion de planetas como Jupiter se asemejan a los procesos de creacion de sistemas estelares multiples Este corte transversal ilustra un modelo del interior de Jupiter con un nucleo rocoso recubierto por una capa profunda de hidrogeno metalico liquido Atmosfera EditarArticulo principal Atmosfera de Jupiter Jupiter visto por la sonda espacial Voyager 1 La atmosfera de Jupiter no presenta una frontera clara con el interior liquido del planeta la transicion se va produciendo de una manera gradual 13 Se compone en su mayoria de hidrogeno 87 y helio 13 ademas de contener metano vapor de agua amoniaco y sulfuro de hidrogeno todas estas con lt 0 1 de la composicion de la atmosfera total 14 Bandas y zonas Editar El astronomo aficionado ingles A S Williams hizo el primer estudio sistematico sobre la atmosfera de Jupiter en 1896 La atmosfera de Jupiter esta dividida en cinturones oscuros llamados bandas y regiones claras llamadas zonas todos ellos alineados en la direccion de los paralelos Las bandas y zonas delimitan un sistema de corrientes de viento alternantes en direccion con la latitud y en general de gran intensidad por ejemplo los vientos en el ecuador soplan a velocidades en torno a 100 m s 360 km h En la Banda Ecuatorial Norte los vientos pueden llegar a soplar a 140 m s 500 km h La rapida rotacion del planeta 9 h 55 min 30 s hace que las fuerzas de Coriolis sean muy intensas siendo determinantes en la dinamica atmosferica del planeta 15 La Gran Mancha Roja Editar Articulo principal Gran Mancha Roja El cientifico ingles Robert Hooke observo en 1664 una gran formacion meteorologica que podria ser la Gran Mancha Roja conocida en ingles por las siglas GRS del Great Red Stain 16 Sin embargo no parecen existir informes posteriores de la observacion de tal fenomeno hasta el siglo XX En todo caso varia mucho tanto de color como de intensidad Las imagenes obtenidas por el Observatorio Yerkes a finales del siglo XIX muestran una mancha roja alargada ocupando el mismo rango de latitudes pero con el doble de extension longitudinal A veces es de un color rojo fuerte y realmente muy notable y en otras ocasiones palidece hasta hacerse insignificante Historicamente en un principio se penso que la Gran Mancha Roja era la cima de una montana gigantesca o una meseta que salia por encima de las nubes Esta idea fue sin embargo desechada en el siglo XIX al constatarse espectroscopicamente la composicion de hidrogeno y helio de la atmosfera y determinarse que se trataba de un planeta fluido El tamano actual de la Gran Mancha Roja es aproximadamente unas dos veces y media el de la Tierra Meteorologicamente la Gran Mancha Roja es un enorme anticiclon muy estable en el tiempo Los vientos en la periferia del vortice tienen una velocidad cercana a los 400 km h La Pequena Mancha Roja Editar Articulo principal Pequena Mancha Roja En marzo de 2006 se anuncio que se habia formado una segunda mancha roja aproximadamente de la mitad del tamano de la Gran Mancha Roja Esta segunda mancha roja se formo a partir de la fusion de tres grandes ovalos blancos presentes en Jupiter desde los anos 1940 denominados BC DE y FA y fusionados en uno solo entre los anos 1998 y 2000 dando lugar a un unico ovalo blanco denominado ovalo blanco BA 17 cuyo color evoluciono hacia los mismos tonos que la Gran Mancha Roja a comienzos del 2006 18 La coloracion rojiza de ambas manchas puede producirse cuando los gases de la atmosfera interior del planeta se elevan en la atmosfera y sufren la interaccion de la radiacion solar Las mediciones en el infrarrojo sugieren que ambas manchas se elevan por encima de las nubes principales El paso por tanto de ovalo blanco a mancha roja podria ser un sintoma de que la tormenta esta ganando fuerza El 8 de abril de 2006 la camara de seguimiento avanzada del Hubble tomo nuevas imagenes de la joven tormenta Estructura de nubes Editar Las nubes superiores de Jupiter estan formadas probablemente de cristales congelados de amoniaco 19 El color rojizo viene dado por algun tipo de agente colorante desconocido aunque se sugieren compuestos de azufre o fosforo Por debajo de las nubes visibles Jupiter posee muy posiblemente nubes mas densas de un compuesto quimico llamado hidrosulfuro de amonio NH4HS A una presion en torno a 5 6 Pa existe posiblemente una capa aun mas densa de nubes de agua Una de las pruebas de la existencia de tales nubes la constituye la observacion de descargas electricas compatibles con tormentas profundas a estos niveles de presion 20 Tales tormentas convectivas pueden en ocasiones extenderse desde los 5 Pa hasta los 300 500 hPa unos 150 km en vertical Desaparicion del cinturon subecuatorial Editar Antes de la desaparicion del cinturon julio de 2009 En junio de 2010 A finales de abril de 2010 diferentes astronomos aficionados quien advirtieron que Jupiter habia alterado el color del cinturon subecuatorial tradicionalmente oscuro apareciendo la parte sur completamente blanca y muy homogenea 21 22 El fenomeno tuvo lugar cuando Jupiter estaba en oposicion con el Sol siendo por lo tanto observable desde la Tierra Se barajan varias hipotesis para explicar este cambio la considerada mas probable es un cambio en la coloracion de las nubes sin cambios sustanciales en la altura o cantidad de particulas que las forman Este fenomeno de desaparicion aparente de una banda ocurre de manera semi ciclica en Jupiter habiendose observado con anterioridad en varias ocasiones en particular en el ano 1993 cuando fue estudiado en detalle Galeria de imagenes de las nubes de Jupiter Imagen del telescopio espacial Hubble mostrando las dos manchas rojas de Jupiter Imagen de alta resolucion de la Gran Mancha Roja de Jupiter tomada por la sonda Voyager 1 en 1979 Fotografia de Jupiter obtenida por la mision Cassini en diciembre de 2000 Hemisferio sur de Jupiter capturado el 17 de febrero de 2020 durante un acercamiento de la sonda espacial Juno Proyeccion del planeta desde el polo sur hecha por la sonda Cassini Estructura interna Editar Interior de Jupiter En el interior del planeta el hidrogeno el helio y el argon gas noble que se acumula en la superficie de Jupiter se comprimen progresivamente El hidrogeno molecular se comprime de tal manera que se transforma en un liquido de caracter metalico a profundidades de unos 15 000 km bajo la superficie Mas abajo se espera la existencia de un nucleo rocoso formado principalmente por materiales helados y mas densos de unas siete masas terrestres aunque un modelo reciente aumenta la masa del nucleo central de este planeta entre 14 y 18 masas terrestres 23 y otros autores piensan que puede no existir tal nucleo 24 ademas de existir la posibilidad de que el nucleo fuera mayor en un principio pero que las corrientes convectivas de hidrogeno metalico caliente le habrian hecho perder masa La existencia de las diferentes capas viene determinada por el estudio del potencial gravitatorio del planeta medido por las diferentes sondas espaciales De existir el nucleo interno probaria la teoria de formacion planetaria a partir de un disco de planetesimales Jupiter es tan masivo que todavia no ha liberado el calor acumulado en su formacion y posee por lo tanto una importante fuente interna de energia calorica que ha sido medida de manera precisa y equivale a 5 4 W m Esto significa que el interior del planeta esta mezclado de manera eficaz por lo menos hasta niveles cercanos a las nubes de agua a 5 bar El mismo modelo mencionado antes que da una masa mayor al nucleo del planeta considera que este tiene una estructura interna formada por cilindros concentricos que giran a distinta velocidad los ecuatoriales que son los externos mas rapido que los internos de modo similar al Sol se espera que la mision Juno que fue lanzada el 5 de agosto de 2011 25 y que entro en orbita alrededor del planeta el 4 de julio de 2016 26 pueda determinar con sus mediciones de la gravedad joviana la estructura interna del planeta Magnetosfera EditarArticulo principal Magnetosfera de Jupiter Auroras observadas en el UV en Jupiter Imagen esquematica mostrando el toro de particulas ionizadas atrapadas en la magnetosfera del planeta Es de destacar la interaccion de la magnetosfera con particulas cargadas provenientes de los satelites interiores Io y Europa Jupiter tiene una magnetosfera extensa formada por un campo magnetico de gran intensidad 27 El campo magnetico de Jupiter podria verse desde la Tierra ocupando un espacio equivalente al de la Luna llena a pesar de estar mucho mas lejos El campo magnetico de Jupiter es de hecho la estructura de mayor tamano en el sistema solar despues del campo magnetico del Sol Las particulas cargadas son recogidas por el campo magnetico joviano y conducidas hacia las regiones polares donde producen impresionantes auroras Por otro lado las particulas expulsadas por los volcanes del satelite Io forman un toroide de rotacion en el que el campo magnetico atrapa material adicional que es conducido a traves de las lineas de campo sobre la atmosfera superior del planeta Se piensa que el origen de la magnetosfera se debe a que en el interior profundo de Jupiter el hidrogeno se comporta como un metal debido a la altisima presion Los metales son por supuesto excelentes conductores de electrones y la rotacion del planeta produce corrientes las cuales a su vez producen un extenso campo magnetico Las sondas Pioneer confirmaron la existencia del campo magnetico joviano y su intensidad siendo mas de 10 veces superior al terrestre conteniendo mas de 20 000 veces la energia asociada al campo terrestre Los Pioneer descubrieron que la onda de choque de la magnetosfera joviana se extiende a 26 millones de kilometros del planeta con la cola magnetica extendiendose mas alla de la orbita de Saturno Las variaciones del viento solar originan rapidas variaciones en tamano de la magnetosfera Este aspecto fue estudiado por las sondas Voyager Tambien se descubrio que atomos cargados eran expulsados de la magnetosfera joviana con gran intensidad y eran capaces de alcanzar la orbita de la Tierra Tambien se encontraron corrientes electricas fluyendo de Jupiter a algunos de sus satelites particularmente Io y tambien en menor medida Europa Satelites EditarArticulo principal Satelites de Jupiter Imagen de Jupiter y los satelites galileanos Io Europa Ganimedes y Calisto Satelites galileanos Editar Articulo principal Satelites galileanos Los principales satelites de Jupiter fueron descubiertos por Galileo Galilei el 7 de enero de 1610 razon por la que se les llama satelites galileanos Reciben sus nombres de la mitologia griega si bien en tiempos de Galileo se los denominaba por numeros romanos dependiendo de su orden de cercania al planeta Originalmente Galileo bautizo a los satelites como Mediceos en honor a Cosme de Medici duque de Florencia El descubrimiento de estos satelites constituyo un punto de inflexion en la ya larga disputa entre los que sostenian la idea de un sistema geocentrico es decir con la Tierra en el centro del universo y la copernicana o sistema heliocentrico es decir con el Sol en el centro del sistema solar en la cual era mucho mas facil explicar el movimiento y la propia existencia de los satelites naturales de Jupiter Los cuatro satelites principales son muy distintos entre si Io el mas interior es un mundo volcanico con una superficie en constante renovacion y calentado por efectos de marea provocados por Jupiter y Europa 28 Europa el siguiente satelite es un mundo helado bajo el cual se especula la presencia de oceanos liquidos de agua e incluso la presencia de vida 29 Ganimedes con un diametro de 5268 km es el satelite mas grande de todo el sistema solar Esta compuesto por un nucleo de hierro cubierto por un manto rocoso y de hielo Calisto se caracteriza por ser el cuerpo que presenta mayor cantidad de crateres producidos por impactos en todo el sistema solar Principales Satelites naturales de Jupiter Nombre Diametro km Masa kg Radio orbital medioradio km Periodo orbitalIo 3 643 2 8 94 1022 421 600 1 769138 diasEuropa 3 122 4 8 1022 671 100 3 551181 diasGanimedes 5 262 1 48 1023 1 070 400 7 154553 diasCalisto 4 821 1 08 1023 1 882 700 16 68902 dias Satelites menores Editar Ademas de los mencionados satelites galileanos las distintas sondas espaciales enviadas a Jupiter y observaciones desde la Tierra han ampliado el numero total de satelites de Jupiter hasta 79 1 Estos satelites menores se pueden dividir en dos grupos Grupo de Amaltea son cuatro satelites pequenos que giran en torno a Jupiter en orbitas internas a las de los satelites galileanos Este grupo esta compuesto en orden de distancia por Metis Adrastea Amaltea y Tebe Tebe un satelite del grupo de Amaltea Satelites irregulares es un grupo numeroso de satelites en orbitas muy lejanas de Jupiter de hecho estan tan lejos de este que la gravedad del Sol distorsiona perceptiblemente sus orbitas Con la excepcion de Himalia son satelites generalmente pequenos A su vez este grupo se puede dividir en dos los progrados y los retrogrados La mayoria de estos objetos tienen un origen muy distinto al de los satelites mayores siendo posiblemente cuerpos capturados y no formados en sus orbitas actuales Otros pueden ser los restos de impactos y fragmentaciones de cuerpos mayores anteriores Miembros de este grupo incluyen a Aedea Aitne Ananke Arce Autonoe Caldona Cale Calice Calirroe Carme Carpo Cilene Elara Erinome Euante Eukelade Euporia Euridome Harpalice Hegemone Helike Hermipe Herse Himalia Isonoe Kallichore Kore Leda Lisitea Megaclite Mnemea Ortosia Pasifae Pasitea Praxidice Sinope Sponde Taigete Telxinoe Temisto Tione Yocasta y otros 17 que no tienen aun nombre definitivo Asteroides troyanos Editar Ademas de sus satelites el campo gravitacional de Jupiter controla las orbitas de numerosos asteroides que se encuentran situados en los puntos de Lagrange precediendo y siguiendo a Jupiter en su orbita alrededor del Sol 30 Estos asteroides se denominan asteroides troyanos y se dividen en cuerpos griegos y troyanos para conmemorar la Iliada El primero de estos asteroides en ser descubierto fue 588 Aquiles por Max Wolf en 1906 En la actualidad se conocen cientos de asteroides troyanos El mayor de todos ellos es el asteroide 624 Hector Sistema de anillos EditarArticulo principal Anillos de Jupiter Imagen del anillo principal de Jupiter obtenida por la sonda Galileo Jupiter posee un tenue sistema de anillos que fue descubierto por la sonda Voyager 1 en marzo de 1979 31 32 El anillo principal tiene unos 6400 km de anchura orbita el planeta a 122 800 km de distancia del centro y tiene un espesor vertical inferior a la decena de kilometros Su espesor optico es tan reducido que solamente ha podido ser observado por las sondas espaciales Voyager 1 y 2 y Galileo Los anillos tienen tres segmentos el mas interno denominado halo con forma de toro en vez de anillo el intermedio que se considera el principal por ser el mas brillante y el exterior mas tenue pero de mayor tamano Los anillos estan formados por polvo en vez de hielo como los anillos de Saturno El anillo principal esta compuesto probablemente por material de los satelites Adrastea y Metis este material se ve arrastrado poco a poco hacia Jupiter gracias a su fuerte gravedad A su vez se va reponiendo por los impactos sobre estos satelites que se encuentran en la misma orbita que el anillo principal Los satelites Amaltea y Tebas realizan una tarea similar proveyendo de material al anillo exterior Formacion de Jupiter EditarLas teorias de formacion del planeta son de dos tipos formacion a partir de un nucleo de hielo de una masa en torno a 10 veces la masa terrestre capaz de atraer y acumular el gas de la nebulosa protosolar formacion temprana por colapso gravitatorio directo como ocurriria en el caso de una estrella Ambos modelos tienen implicaciones muy distintas para los modelos generales de formacion del sistema solar y de los sistemas de planetas extrasolares En ambos casos los modelos tienen dificultades para explicar el tamano y masa total del planeta su distancia orbital de 5 ua que parece indicar que Jupiter no se desplazo sustancialmente de la region de formacion y la composicion quimica de su atmosfera en particular de gases nobles enriquecidos con respecto al Sol El estudio de la estructura interna de Jupiter y en particular la presencia o ausencia de un nucleo interior permitiria distinguir ambas posibilidades Las propiedades del interior del planeta pueden explorarse de manera remota a partir de las perturbaciones gravitatorias detectadas por una sonda espacial cercana Actualmente existen propuestas de misiones espaciales para la proxima decada que podrian responder a estos interrogantes Impacto del cometa SL9 EditarArticulo principal Impactos del cometa Shoemaker Levy 9 Imagen de los restos de uno de los impactos del cometa Shoemaker Levy 9 en la atmosfera de Jupiter capturada por el telescopio espacial Hubble En julio de 1994 el cometa Shoemaker Levy 9 impacto contra la atmosfera de Jupiter El cometa habia sido disgregado por la accion de la gravedad de Jupiter en 20 22 fragmentos en un paso anterior y cercano por el planeta 33 Numerosos observatorios realizaron campanas intensivas de observacion del planeta con motivo de este suceso unico incluyendo el telescopio espacial Hubble y la sonda Galileo que en aquel momento se encontraba acercandose todavia al planeta Los impactos mostraron la formacion de impresionantes bolas de fuego en los minutos posteriores a cada impacto de cuyo analisis se pudo deducir la masa de cada uno de los fragmentos del cometa Los restos dejados en la atmosfera se observaron como nubes negras en expansion durante semanas propagandose como ondas de choque Sus propiedades permitieron analizar tanto propiedades del cometa como de la atmosfera joviana y su interior profundo por metodos analogos a los de la sismologia terrestre Los restos del cometa pudieron ser detectados durante varios anos en la alta atmosfera del hemisferio Sur de Jupiter presentes como particulas finas oscuras y mediante una mayor concentracion atmosferica de determinados compuestos quimicos aportados por el cometa Se ha estimado que Jupiter debido a su gran masa perturba las regiones cometarias como la nube de Oort atrayendo la mayoria de los cometas que caen sobre el sistema solar interior No obstante tambien los acerca sobre si mismo por lo que es dificil estimar la importancia que tiene Jupiter en la llegada de cometas a la Tierra 34 35 Impactos recientes EditarArticulo principal Impacto de cometa en Jupiter de 2009 Foto tomada por el Telescopio Espacial Hubble del impacto en Jupiter de 2009 que dejo una mancha de 8000 km de extension 36 El dia 19 de julio de 2009 Anthony Wesley un astronomo aficionado australiano anuncio el descubrimiento de una mancha negra de un tamano similar al diametro de la Luna que habia aparecido en la atmosfera de Jupiter en la region subpolar sur Esta mancha estaba causada posiblemente por un impacto asteroidal o cometario con el planeta Cientificos del Laboratorio de Propulsion JPL de Pasadena confirmaron el impacto utilizando el telescopio infrarrojo de NASA IRTF NASA Infrared Telescope Facility ubicado en la isla hawaiana de Mauna Kea 37 El objeto causante del impacto con un diametro estimado de unos 500 metros provoco un aumento de la temperatura en las capas altas de la atmosfera joviana en el lugar del impacto y una gran nube de particulas de polvo oscuras que forman la mancha de impacto de gran extension y que continuo siendo observable durante varios meses de forma progresivamente mas tenue al ser dispersados los restos del impacto por los vientos de la atmosfera de Jupiter Por el momento se desconoce si el objeto que impacto con Jupiter era un asteroide o un cometa El impacto descubierto por casualidad ocurrio 15 anos despues del impacto del cometa Shoemaker Levy 9 El 3 de junio de 2010 casi un ano mas tarde Anthony Wesley y Christopher Go astronomo aficionado de Filipinas observaron simultaneamente la aparicion de un intenso flash de luz en Jupiter en una region muy localizada que se corresponde con el impacto de un cuerpo asteroidal o cometario de menor tamano que en 2009 38 El flash que duro unos pocos segundos se produjo en latitudes ecuatoriales y por el momento no parece haber dejado ningun remanente de material observable en la atmosfera joviana Exploracion espacial de Jupiter Editar Esta imagen muestra el polo sur de Jupiter visto por la nave espacial Juno de la NASA desde una altitud de 52 000 kilometros Las caracteristicas ovales son ciclones de hasta 1000 kilometros de diametro Multiples imagenes tomadas con el instrumento JunoCam en tres orbitas separadas se combinaron para mostrar todas las areas a la luz del dia color mejorado y proyeccion estereografica Articulo principal Exploracion de Jupiter Jupiter ha sido visitado por varias misiones espaciales de NASA desde 1973 39 Las misiones Pioneer 10 y Pioneer 11 realizaron una exploracion preliminar con sobrevuelos del planeta La sonda Pioneer 10 sobrevolo Jupiter por primera vez en la historia en diciembre de 1973 La sonda Pioneer 11 le siguio justo un ano despues Se tomaron las primeras fotos cercanas de Jupiter y de los satelites galileanos se estudio su atmosfera se detecto su campo magnetico y se estudiaron sus cinturones de radiacion Representacion artistica de Juno llegando a Jupiter Las misiones Voyager 1 y Voyager 2 visitaron Jupiter en 1979 revolucionando el conocimiento que se tenia del planeta y sus satelites y descubriendo tambien su sistema de anillos Se descubrio que Io tenia una actividad volcanica extraordinaria y que Jupiter tambien poseia anillos En 1995 la mision Galileo que constaba de una sonda y un orbitador inicio una mision de exploracion del planeta de siete anos Aunque la mision tuvo importantes problemas con la antena principal que retransmitia los datos a la Tierra consiguio enviar informaciones con una calidad sin precedentes sobre los satelites de Jupiter descubriendo los oceanos subsuperficiales de Europa y varios ejemplos de vulcanismo activo en Io La mision concluyo lanzando al orbitador contra el propio planeta para evitar una colision futura con Europa que pudiera contaminar sus hielos En diciembre de 2000 la mision espacial Cassini Huygens realizo un sobrevuelo lejano en su viaje con destino a Saturno obteniendo un conjunto de datos comparable en cantidad a los sobrevuelos realizados por las Voyager pero con una calidad de las observaciones mejor A finales de febrero de 2007 el planeta Jupiter fue visitado por la sonda New Horizons en su viaje a Pluton El 5 de julio de 2016 entro en orbita la sonda espacial Juno para estudiar la atmosfera la magnetosfera y auroras de este planeta Estan en estudio misiones dedicadas a la observacion de Jupiter y su satelite Europa por parte de las agencias espaciales NASA y ESA 40 Como localizarlo Editar La Luna y Jupiter abajo a la derecha en un acercamiento aparente el 8 de enero de 2015 Debido a la orbita de esta es posible verla cerca del planeta cada 27 dias Asi como el resto de planetas mas externos que la Tierra en su orbita con respecto al Sol Jupiter puede ocupar cualquier parte de la ecliptica o encontrarse oculto detras del Sol No ocurre como con Venus y Mercurio que por tener sus orbitas mas cerca del Sol que la de la Tierra solo los podemos localizar en direccion al astro Dado su brillo Jupiter es visible a simple vista 41 el cual aparece como una estrella redondeada y de color palido siendo el segundo planeta a simple vista mas luminoso despues de Venus Con un telescopio tambien se puede ver su atmosfera y sus satelites Vease tambien EditarSatelite galileano Cometa Shoemaker Levy 9 Voyager 1 Voyager 2 Galileo sonda espacial Anexo Planetas del sistema solar Anexo Datos de los planetas y objetos redondeados del sistema solarReferencias Editar a b Ansede Manuel 18 de julio de 2018 Descubiertas 12 nuevas lunas girando alrededor de Jupiter El Pais Consultado el 18 de julio de 2018 a b Williams David R en ingles NASA Jupiter Fact Sheet Archivado el 5 de octubre de 2011 en WebCite NASA Consultado el 20 de septiembre de 2017 Noticia Jupiter mas antiguo que el sol Ciencia Jupiter es mas antiguo que el sol y tiene mas lunas de las que se pensaba Calvin J Hamilton Solarviews com La Gran Mancha Roja de Jupiter Jupiter Vistas del Sistema Solar Consultado 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