Как найти радиус юпитера

Определите радиус Юпитера ( в км).

kobra



Знаток

(269),
закрыт



1 год назад

Хулиганов Иосиф

Искусственный Интеллект

(268398)


10 лет назад

Есть общая формула для ускорения свободного падения на любой планете:
gп = G*Mп/(Rп) ^2
откуда
Rп = корень (G*Mп/gп)
Отношение радиуса Юпитера к радиусу Земли будет равно
Rю/Rз = корень (Mю*gз / (Mз*gю) ) = корень (318/2,55) = 11,2
Rю = Rз*11,2 = 6400*11,2 = 71680 (км)


Физика,


вопрос задал Lithiumcover,


9 месяцев назад

как найти радиус Юпитера (формула)​

Ответы на вопрос

Ответил karinasenina876





1

Ответ:

Rю = rз * Rз /rю

Объяснение:

формула радиуса Юпитера


Lithiumcover:
а rз чему равно?

karinasenina876:
Например 23,4″ * 6400 км/ 2,1″ = 71314,29 км = 71314 км

Lithiumcover:
нех не понял, но спасибо)

Ответил yuliatop2021





0

Юпитер

Экваториальный радиус Юпитера 71.300 · 106 (Метр)

Приложения:

Предыдущий вопрос

Следующий вопрос

Новые вопросы

Информатика,
2 месяца назад

СРОЧНО!!! Перевести число АВ91 з шістнадцяткової системи числення у двійкову систему.​

Химия,
2 месяца назад

металічний характер елементів у фрагменті ряду у періодичній системі:
а) слабшає ліворуч.
б) посилюється ліворуч
в) майже не змінюється
в) посилюється праворуч…

Математика,
9 месяцев назад

ПОМОГИТЕ!!! ДАМ 78 БАЛЛОВ ​…

Математика,
9 месяцев назад

-3( а +12) -5(- 22а +6)…

География,
6 лет назад

Помогите 2 часть решить. Срочно по географии.
Заранее спасибо и простите за качество…

Математика,
6 лет назад

5, …, 45, …, 405, …
Каждый ряд составлен так, что последующее число получается из предыдущего умножением на одно и то же число. Надо вставить пропущенные числа.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jupiter radius
Jupiter, Earth size comparison.jpg

The size of Jupiter compared to Earth

General information
Unit system astronomy
Unit of length
Symbol RJ or RJup,R
Conversions
RJ in … … is equal to …
   SI base units    7.1492×107 m[1]
   English units    44423 mi

The Jupiter radius or Jovian radius (RJ or RJup) has a value of 71,492 km (44,423 mi), or 11.2 Earth radii (REarth)[2] (one Earth radius equals 0.08921 RJ). The Jupiter radius is a unit of length used in astronomy to describe the radii of gas giants and some exoplanets. It is also used in describing brown dwarfs.

The general shape of the planet Jupiter has been directly measured from radio occultations of passing spacecraft, starting with the Pioneer and Voyager missions. This gives an overall margin of error of about 5 km. Estimates of the radii at one bar pressure are then determined through extrapolation. The planet Jupiter has the approximate shape of an oblate spheroid, which is mainly set by the rate of rotation. This gives a difference of about 10% between the polar and equatorial radii. The polar radius has been determined with an accuracy of ±10 km, as of 1987. Density fluctuations within the planet can create variations in the equatorial radius of up to 30 km. The winds in the outer atmosphere can vary the radius by up to 4 km.[3]

In 2015, the International Astronomical Union defined the nominal equatorial Jovian radius to remain constant regardless of subsequent improvements in measurement precision of RJ. This constant is defined as exactly:

{displaystyle {mathcal {R}}_{mathrm {eJ} }^{mathrm {N} }} = 7.1492×107 m

Similarly, the nominal polar Jovian radius is defined to be exactly:

{displaystyle {mathcal {R}}_{mathrm {pJ} }^{mathrm {N} }} = 6.6854×107 m[1]

These values correspond to the radius of Jupiter at 1 bar of pressure. The common usage is to refer to the equatorial radius, unless the polar radius is specifically needed.

Comparison[edit]

Radii of noteworthy astronomical objects relative to Jupiter

Object RJ / Robject Ref
Lunar radius 41
Earth radius 11.209 [2]
Jupiter 1 by definition
Solar radius 0.10045

For comparison, one Solar radius is equivalent to:

  • 400 Lunar radius(RL)
  • 109 Earth radius (REarth)
  • 9.735 Jupiter radius (RJ)

References[edit]

  1. ^ a b Mamajek, E. E; Prsa, A; Torres, G; et al. (2015). “IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties”. arXiv:1510.07674 [astro-ph.SR].
  2. ^ a b Williams, Dr. David R. (2 November 2007). “Jupiter Fact Sheet”. NASA. Retrieved 2009-07-16.
  3. ^ Galanti, E.; Kaspi, Y.; Guillot, T. (March 2023). “The Shape of Jupiter and Saturn Based on Atmospheric Dynamics, Radio Occultations and Gravity Measurements”. Geophysical Research Letters. 50 (6). arXiv:2305.02647. Bibcode:2023GeoRL..5002321G. doi:10.1029/2022GL102321. e2022GL102321.
Юпитер Jupiter symbol (black).svg
Планета
Фотография Юпитера, сделанная 27 июня 2019 года с телескопа «Хаббл»
Фотография Юпитера, сделанная 27 июня 2019 года с телескопа «Хаббл»
Орбитальные характеристики
Перигелий 7,405736⋅108 км
(4,950429 а.е.)[1]
Афелий 8,165208⋅108 км
(5,458104 а.е.)[1]
Большая полуось (a) 7,785472⋅108 км
(5,204267 а.е.)[2]
Эксцентриситет орбиты (e) 0,048775[1]
Сидерический период обращения 4332,589 дня (11,8618 года)[1]
Синодический период обращения 398,88 дня[1]
Орбитальная скорость (v) 13,07 км/с (средн.)[1]
Наклонение (i) 1,304° (относительно эклиптики)
6,09° (относительно солнечного экватора)
Долгота восходящего узла (Ω) 100,55615°[1]
Аргумент перицентра (ω) 275,066°
Чей спутник Солнце
Спутники 92[3][4][5][6]
Физические характеристики
Полярное сжатие 0,06487[1]
Экваториальный радиус 71 492 ± 4 км[1]
Полярный радиус 66 854 ± 10 км[1]
Средний радиус 69 911 ± 6 км[7]
Площадь поверхности (S) 6,21796⋅1010 км²
121,9 земных
Объём (V) 1,43128⋅1015 км³
1321,3 земных
Масса (m) 1,8986⋅1027 кг
317,8 земных
Средняя плотность (ρ) 1326 кг/м³[1]
Ускорение свободного падения на экваторе (g) 24,79 м/с² (2,535 g)
Первая космическая скорость (v1) 42,58 км/с
Вторая космическая скорость (v2) 59,5 км/с[1]
Экваториальная скорость вращения 12,6 км/с или 45 300 км/ч
Период вращения (T) 9,925 часа[1]
Наклон оси 3,13°
Прямое восхождение северного полюса (α) 17 ч 52 мин 14 с
268,057°
Склонение северного полюса (δ) 64,496°
Альбедо 0,343 (Бонд)[1]
0,52 (геом. альбедо)[1]
Видимая звёздная величина от −1,61 до −2,94
Абсолютная звёздная величина −9,4
Угловой диаметр 29,8″—50,1″
Атмосфера
Атмосферное давление 20—220 кПа[8]
Шкала высоты 27 км

Состав:

89,8±2,0 % Водород (H2)
10,2±2,0 % Гелий (He)
~0,3 % Метан (CH4)
~0,026 % Аммоний (NH4+)
~0,003 % Дейтерид водорода (HD)
0,0006 % Этан (CH3−CH3)
0,0004 % Вода (H2O)
Льды:
Аммоний
Вода
Гидросульфид аммония (NH4SH)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
Логотип Викиданных Информация в Викиданных 

Вид Юпитера во весь диск в естественном цвете, с отбрасываемой на него тенью от его крупнейшего спутника Ганимеда и Большим красным пятном слева на горизонте

Рисунок Юпитера 1880 года

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.Перейти к разделу «#Юпитер среди планет Солнечной системы»

Планета была известна людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и религиозных верованиях различных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.Перейти к разделу «#Название и история изучения»

Ряд атмосферных явлений на Юпитере: штормы,Перейти к разделу «#Движение атмосферы» молнии,Перейти к разделу «#Молнии» полярные сияния,Перейти к разделу «#Полярные сияния на Юпитере» — имеет масштабы, на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в атмосфере является Большое красное пятно — гигантский шторм, известный с XVII века.Перейти к разделу «#Большое красное пятно»

Юпитер имеет, по крайней мере, 92 спутника[4][5][9], самые крупные из которых — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — были открыты Галилео Галилеем в 1610 году.Перейти к разделу «#Спутники и кольца»

Исследования Юпитера проводятся при помощи наземных и орбитальных телескопов; с 1970-х годов к планете было отправлено 8 межпланетных аппаратов НАСА: «Пионеры», «Вояджеры», «Галилео», «Юнона» и другие.Перейти к разделу «#Изучение Юпитера космическими аппаратами»

Во время великих противостояний (одно из которых происходило в сентябре 2010 года) Юпитер виден невооружённым глазом как один из самых ярких объектов на ночном небосклоне после Луны и Венеры.Перейти к разделу «#Орбита и вращение» Диск и спутники Юпитера являются популярными объектами наблюдения для астрономов-любителейПерейти к разделу «#Любительские наблюдения», сделавших ряд открытий (например, кометы Шумейкеров-Леви, которая столкнулась с Юпитером в 1994 году,Перейти к разделу «#Столкновения небесных тел с Юпитером» или исчезновения Южного экваториального пояса Юпитера в 2010 году)Перейти к разделу «#Полосы».

Юпитер играет важную роль в защите Земли своим мощным гравитационным полем от бомбардировки крупными небесными телами[10].

Наблюдения и их особенности[править | править код]

Инфракрасный диапазон[править | править код]

Изображение Юпитера в инфракрасном диапазоне в ложных цветах созданное путём выбора и объединения лучших изображений, полученных в результате множества коротких экспозиций на длине волны 5 микрометров с помощью инструмента VISIR на телескопе VLT (26 июня 2016 года)[11]

В инфракрасной области спектра лежат линии молекул H2 и He, а также линии множества других элементов[12]. Количество первых двух несёт информацию о происхождении планеты, а количественный и качественный состав остальных — о её внутренней эволюции.

Однако молекулы водорода и гелия не имеют дипольного момента, а значит, абсорбционные линии этих элементов незаметны до того момента, пока поглощение за счёт ударной ионизации не станет доминировать. Это с одной стороны, с другой — эти линии образуются в самых верхних слоях атмосферы и не несут информацию о более глубоких слоях. Поэтому самые надёжные данные по обилию гелия и водорода на Юпитере получены со спускаемого аппарата «Галилео»[12].

Что же касается остальных элементов, то при их анализе и интерпретации тоже возникают трудности. Пока что нельзя с полной уверенностью сказать, какие процессы происходят в атмосфере Юпитера и насколько сильно они влияют на химический состав — как во внутренних областях, так и во внешних слоях. Это создаёт определённые трудности при более детальной интерпретации спектра. Однако считается, что все процессы, способные тем или иным образом влиять на обилие элементов, локальны и сильно ограничены, так что они не способны глобально изменить распределения вещества[13].

Движение поверхности Юпитера

Также Юпитер излучает (в основном в инфракрасной области спектра) на 60 % больше энергии, чем получает от Солнца[14][15][16]. За счёт процессов, приводящих к выработке этой энергии, Юпитер уменьшается приблизительно на 2 см в год[17].
По мнению П. Боденхеймера (1974), когда планета только сформировалась, она была в 2 раза больше и её температура была значительно выше, чем в настоящее время[18].

Коротковолновый диапазон[править | править код]

Излучение Юпитера в гамма-диапазоне по данным «Чандра»

Излучение Юпитера в гамма-диапазоне связано с полярным сиянием, а также с излучением диска[19]. Впервые зарегистрировано в 1979 году космической лабораторией имени Эйнштейна.

На Земле области полярных сияний в рентгене и ультрафиолете практически совпадают, однако на Юпитере это не так. Область рентгеновских полярных сияний расположена гораздо ближе к полюсу, чем ультрафиолетовых. Ранние наблюдения выявили пульсацию излучения с периодом в 40 минут, однако в более поздних наблюдениях эта зависимость проявляется гораздо хуже.

Ожидалось, что рентгеновский спектр авроральных сияний на Юпитере схож с рентгеновским спектром комет, однако, как показали наблюдения на Chandra, это не так. Спектр состоит из эмиссионных линий с пиками у кислородных линий вблизи 650 эВ, у OVIII линий при 653 эВ и 774 эВ, а также у OVII на 561 эВ и 666 эВ. Существуют также линии излучения при более низких энергиях в спектральной области от 250 до 350 эВ, возможно, они принадлежат сере или углероду[20].

Гамма-излучение, не связанное с полярным сиянием, впервые было обнаружено при наблюдениях на ROSAT в 1997 году. Спектр схож со спектром полярных сияний, однако в районе 0,7-0,8 кэВ[19]. Особенности спектра хорошо описываются моделью корональной плазмы с температурой 0,4-0,5 кэВ с солнечной металличностью, с добавлением эмиссионных линий Mg10+ и Si12+. Существование последних, возможно, связано с солнечной активностью в октябре-ноябре 2003 года[19].

Наблюдения космической обсерватории XMM-Newton показали, что излучение диска в гамма-спектре — это отражённое солнечное рентгеновское излучение. В отличие от полярных сияний, никакой периодичности изменения интенсивности излучения на масштабах от 10 до 100 мин обнаружено не было.

Радионаблюдения за планетой[править | править код]

Юпитер — самый мощный (после Солнца) радиоисточник Солнечной системы в дециметровом — метровом диапазонах длин волн. Радиоизлучение имеет спорадический характер и в максимуме всплеска достигает 106 Янских[21].

Всплески происходят в диапазоне частот от 5 до 43 МГц (чаще всего около 18 МГц), в среднем их ширина составляет примерно 1 МГц. Длительность всплеска невелика: от 0,1-1 с (иногда до 15 с). Излучение сильно поляризовано, особенно по кругу, степень поляризации достигает 100 %. Наблюдается модуляция излучения близким спутником Юпитера Ио, вращающимся внутри магнитосферы: вероятность появления всплеска больше, когда Ио находится вблизи элонгации по отношению к Юпитеру. Монохроматический характер излучения говорит о выделенной частоте, скорее всего гирочастоте. Высокая яркостная температура (иногда достигает 1015 K) требует привлечения коллективных эффектов (типа мазеров)[21].

Радиоизлучение Юпитера в миллиметровом — короткосантиметровом диапазонах имеет чисто тепловой характер, хотя яркостная температура несколько выше равновесной, что предполагает поток тепла из недр. Начиная с волн ~9 см Tb (яркостная температура) возрастает — появляется нетепловая составляющая, связанная с синхротронным излучением релятивистских частиц со средней энергией ~30 МэВ в магнитном поле Юпитера; на волне 70 см Tb достигает значения ~5⋅104 K. Источник излучения расположен по обе стороны планеты в виде двух протяжённых лопастей, что указывает на магнитосферное происхождение излучения[21][22].

Вычисление гравитационного потенциала[править | править код]

Из наблюдений движения естественных спутников, а также из анализа траекторий космических аппаратов можно восстановить гравитационное поле Юпитера. Оно заметно отличается от сферически-симметричного из-за быстрого вращения планеты. Обычно гравитационный потенциал представляется в виде разложения по полиномам Лежандра[13]:

Jn J2 J4 J6
Значение 1,4697⋅10−2 −5,84⋅10−4 0,31⋅10−4
{displaystyle V_{text{ext}}(r,theta )=-{frac {GM}{r}}left(1-sum _{i=1}^{infty }left({frac {R_{text{eq}}}{r}}right)^{i}J_{i}P_{i}(cos theta )right),}

где G — гравитационная постоянная, M — масса планеты, r — расстояние до центра планеты, {displaystyle R_{mathrm {eq} }} — экваториальный радиус, theta  — полярный угол, P_{i} — полином Лежандра i-го порядка, J_{i} — коэффициенты разложения.

При пролёте аппаратов Пионер-10, Пионер-11, Вояджер-1, Вояджер-2, Галилео и Кассини для вычисления гравитационного потенциала использовались: измерение эффекта Доплера аппаратов (для отслеживания их скорости), изображение, передаваемое аппаратами для определения их местоположения относительно Юпитера и его спутников, радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами[23]. Для Вояджера-1 и Пионера-11 пришлось учитывать и гравитационное влияние Большого красного пятна[24].

Кроме того, при обработке данных приходится постулировать верность теории о движении Галилеевых спутников вокруг центра Юпитера. Для точных вычислений большой проблемой является также учёт ускорения, имеющего негравитационный характер[24].

По характеру гравитационного поля также можно судить о внутреннем строении планеты[25].

Юпитер среди планет Солнечной системы[править | править код]

Масса[править | править код]

Масса Юпитера в 2,47 раза превосходит массу остальных планет Солнечной системы[a]

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, газовый гигант. Его экваториальный радиус равен 71,4 тыс. км[26], что в 11,2 раза превышает радиус Земли[1] .

Юпитер — единственная планета, у которой центр масс с Солнцем находится вне Солнца и отстоит от него примерно на 7 % солнечного радиуса.

Масса Юпитера в 2,47 раза[27] превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых[28], в 317,8 раз — массу Земли[1] и примерно в 1000 раз меньше массы Солнца[26]. Плотность (1326 кг/м³) примерно равна плотности Солнца и в 4,16 раз уступает плотности Земли (5515 кг/м³)[1]. При этом сила тяжести на его поверхности, за которую обычно принимают верхний слой облаков, более чем в 2,4 раза превосходит земную: тело, которое имеет массу, например, 100 кг[29], будет весить столько же, сколько весит тело массой 240 кг[2] на поверхности Земли. Это соответствует ускорению свободного падения 24,79 м/с² на Юпитере против 9,81 м/с² для Земли[1].

Большинство из известных на настоящее время экзопланет сопоставимы по массе и размерам с Юпитером, поэтому его масса (MJ) и радиус (RJ) широко используются в качестве удобных единиц измерения для указания их параметров[30].

Юпитер как «неудавшаяся звезда»[править | править код]

Сравнительные размеры Земли и Юпитера

Теоретические модели показывают, что если бы масса Юпитера была намного больше его реальной массы, то это привело бы к сжатию планеты. Небольшие изменения массы не повлекли бы за собой сколько-нибудь значительных изменений радиуса. Однако если бы масса Юпитера превышала его реальную массу в четыре раза, то плотность планеты возросла бы до такой степени, что под действием возросшей гравитации размеры планеты сильно бы уменьшились. Таким образом, по всей видимости, Юпитер имеет максимальный диаметр, который может иметь планета с подобными строением и историей. С дальнейшим увеличением массы сжатие планеты продолжалось бы до тех пор, пока в процессе формирования звезды Юпитер не стал бы коричневым карликом с массой, превосходящей его нынешнюю примерно в 50 раз[31][32]. Это даёт астрономам основания считать Юпитер «неудавшейся звездой», хотя неясно, схожи ли процессы формирования таких планет, как Юпитер, с теми, что приводят к формированию двойных звёздных систем. Хотя, для того чтобы стать звездой, Юпитеру потребовалось бы быть в 75 раз массивнее, самый маленький из известных красных карликов всего лишь на 30 % больше в диаметре[33][34].

Орбита и вращение[править | править код]

Великие противостояния Юпитера с 1951 по 2070 год

год дата расстояние,
а. е.
1951 2 октября 3,94
1963 8 октября 3,95
1975 13 октября 3,95
1987 18 октября 3,96
1999 23 октября 3,96
2010 21 сентября 3,95
2022 26 сентября 3,95
2034 1 октября 3,95
2046 6 октября 3,95
2058 11 октября 3,95
2070 16 октября 3,95

При наблюдениях с Земли во время противостояния Юпитер может достигать видимой звёздной величины в −2,94m, это делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. При наибольшем удалении видимая величина падает до −1,61m. Расстояние между Юпитером и Землёй меняется в пределах от 588 до 967 млн км[35].

Противостояния Юпитера происходят с периодом раз в 13 месяцев. Раз в 12 лет происходят великие противостояния Юпитера, когда планета находится около перигелия своей орбиты. В этот период времени его угловой размер для наблюдателя с Земли достигает 50 угловых секунд, а блеск — ярче −2,9m[36].

Среднее расстояние между Юпитером и Солнцем составляет 778,57 млн км (5,2 а. е.), а период обращения составляет 11,86 года[26][37]. Поскольку эксцентриситет орбиты Юпитера 0,0488, то разность расстояния до Солнца в перигелии и афелии составляет 76 млн км.

Основной вклад в возмущения движения Юпитера вносит Сатурн. Первого рода возмущение — вековое, действующее в масштабе ~70 тысяч лет[38], меняет эксцентриситет орбиты Юпитера от 0,02 до 0,06, а наклон орбиты от ~1° — 2°. Возмущение второго рода — резонансное с соотношением, близким к 2:5 (с точностью до 5 знаков после запятой — 2:4,96666[39][40]).

Экваториальная плоскость планеты близка к плоскости её орбиты (наклон оси вращения составляет 3,13° против 23,45° для Земли[1]), поэтому на Юпитере не бывает смены времён года[41][42].

Юпитер вращается вокруг своей оси быстрее, чем любая другая планета Солнечной системы[43]. Период вращения у экватора — 9 ч 50 мин 30 с, а на средних широтах — 9 ч 55 мин 40 с[44].
Из-за быстрого вращения экваториальный радиус Юпитера (71492 км) больше полярного (66854 км) на 6,49 %; таким образом, сжатие планеты составляет (1:51,4)[1].

Гипотезы о существовании жизни в атмосфере[править | править код]

В настоящее время наличие жизни на Юпитере представляется маловероятным: низкая концентрация воды в атмосфере, отсутствие твёрдой поверхности и т. д. Однако ещё в 1970-х годах американский астроном Карл Саган высказывался по поводу возможности существования в верхних слоях атмосферы Юпитера жизни на основе аммиака[45]. Даже на небольшой глубине в юпитерианской атмосфере температура и плотность достаточно высоки[2], и возможность, по крайней мере, химической эволюции исключать нельзя, поскольку скорость и вероятность протекания химических реакций благоприятствуют этому. Однако возможно существование на Юпитере и водно-углеводородной жизни: в слое атмосферы, содержащем облака из водяного пара, температура и давление также весьма благоприятны. Карл Саган совместно с Э. Э. Солпитером, проделав вычисления в рамках законов химии и физики, описали три воображаемые формы жизни, способные существовать в атмосфере Юпитера[46]:

  • Синкеры (англ. sinker — «грузило») — крошечные организмы, размножение которых происходит очень быстро и которые дают большое количество потомков. Это позволяет выжить части из них при наличии опасных конвекторных потоков, способных унести синкеров в горячие нижние слои атмосферы;
  • Флоатеры (англ. floater — «поплавок») — гигантские (величиной с земной город) организмы, подобные воздушным шарам. Флоатер откачивает из воздушного мешка гелий и оставляет водород, что позволяет ему держаться в верхних слоях атмосферы. Он может питаться органическими молекулами или вырабатывать их самостоятельно, подобно земным растениям;
  • Хантеры (англ. hunter — «охотник») — хищные организмы, охотники на флоатеров.

Внутреннее строение[править | править код]

Химический состав[править | править код]

Распространённость элементов в соотношении с водородом на Юпитере и Солнце[47]

Элемент Солнце Юпитер/Солнце
He/H 0,0975 0,807 ± 0,02
Ne/H 1,23⋅10−4 0,10 ± 0,01
Ar/H 3,62⋅10−6 2,5 ± 0,5
Kr/H 1,61⋅10−9 2,7 ± 0,5
Xe/H 1,68⋅10−10 2,6 ± 0,5
C/H 3,62⋅10−4 2,9 ± 0,5
N/H 1,12⋅10−4 3,6 ± 0,5 (8 бар)
3,2 ± 1,4 (9—12 бар)
O/H 8,51⋅10−4 0,033 ± 0,015 (12 бар)
0,19-0,58 (19 бар)
P/H 3,73⋅10−7 0,82
S/H 1,62⋅10−5 2,5 ± 0,15

Химический состав внутренних слоёв Юпитера невозможно определить современными методами наблюдений, однако распределение химических элементов во внешних слоях атмосферы известно с относительно высокой точностью, поскольку они непосредственно исследовались спускаемым аппаратом «Галилео» с 7 декабря 1995 года[48].
Два основных компонента атмосферы Юпитера — молекулярный водород и гелий[47].
Атмосфера содержит также немало простых соединений, например, воду (H2O), метан (CH4), сероводород (H2S), аммиак (NH3) и фосфин (PH3)[47]. Их количество в глубокой (ниже 10 бар) тропосфере подразумевает, что атмосфера Юпитера богата углеродом, азотом, серой и, возможно, кислородом по фактору 2-4 относительно Солнца[47].

Другие химические соединения, арсин (AsH3) и герман (GeH4), присутствуют, но в незначительных количествах.

Концентрация инертных газов, аргона, криптона и ксенона, превышает их количество на Солнце (см. таблицу), а концентрация неона явно меньше. Присутствует незначительное количество простых углеводородов: этана, ацетилена и диацетилена, — которые формируются под воздействием солнечной ультрафиолетовой радиации и заряженных частиц, прибывающих из магнитосферы Юпитера. Диоксид углерода, моноксид углерода и вода в верхней части атмосферы, как полагают, своим присутствием обязаны столкновениям с атмосферой Юпитера комет, таких, например, как комета Шумейкеров-Леви 9. Вода не может прибывать из тропосферы, потому что тропопауза, действующая как холодная ловушка, эффективно препятствует поднятию воды до уровня стратосферы[47].

Красноватые вариации цвета Юпитера могут объясняться наличием соединений фосфора (красный фосфор[49]), серы, углерода[50] и, возможно, органики, возникающей благодаря электрическим разрядам в атмосфере[49]. В эксперименте, (довольно тривиально) симулирующем нижние слои атмосферы, проведённом Карлом Саганом, в среде коричневатых толинов был обнаружен 4-кольцовый хризен, a преобладающими для данной смеси являются полициклические ароматические углеводороды с 4 и более бензольными кольцами, реже с меньшим количеством колец[51]. Поскольку цвет может сильно варьироваться, предполагается, что химический состав атмосферы также различен в разных местах. Например, имеются «сухие» и «мокрые» области с разным содержанием водяного пара.

Структура[править | править код]

Модель внутренней структуры Юпитера: под облаками — слой смеси водорода и гелия толщиной около 21 тыс. км с плавным переходом от газообразной к жидкой фазе, затем — слой жидкого и металлического водорода глубиной 30—50 тыс. км. Внутри может находиться твёрдое ядро диаметром около 20 тыс. км[41]

На данный момент наибольшее признание получила следующая модель внутреннего строения Юпитера:

  1. Атмосфера. Её делят на три слоя[50]:
    1. внешний слой, состоящий из водорода;
    2. средний слой, состоящий из водорода (90 %) и гелия (10 %);
    3. нижний слой, состоящий из водорода, гелия и примесей аммиака, гидросульфида аммония и воды, образующих три слоя облаков[50]:
      1. вверху — облака из оледеневшего аммиака (NH3). Его температура составляет около −145 °C, давление — около 1 атм[2];
      2. ниже — облака кристаллов гидросульфида аммония (NH4HS);
      3. в самом низу — водяной лёд и, возможно, жидкая водавероятно, имеется в виду — в виде мельчайших капель. Давление в этом слое составляет около 1 атм, температура примерно −130 °C (143 К). Ниже этого уровня планета непрозрачна[50].
  2. Слой металлического водорода. Температура этого слоя меняется от 6 300 до 21 000 К, а давление от 200 до 4000 ГПа.
  3. Каменное ядро.

Построение этой модели основано на синтезе наблюдательных данных, применении законов термодинамики и экстраполяции лабораторных данных о веществе, находящемся под высоким давлением и при высокой температуре. Основные предположения, положенные в её основу:

  • Юпитер находится в гидродинамическом равновесии;
  • Юпитер находится в термодинамическом равновесии.

Если к этим положениям добавить законы сохранения массы и энергии, получится система основных уравнений.

В рамках этой простой трёхслойной модели чёткой границы между основными слоями не существует, однако и области фазовых переходов невелики. Следовательно, можно сделать допущение, что почти все процессы локализованы, и это позволяет каждый слой рассматривать отдельно.

Атмосфера[править | править код]

Структура атмосферы Юпитера

Атмосфера Юпитера, снятая в разных спектрах

Видимый

Инфракрасный

Ультрафиолетовый

Вид на циклонные штормы на Южном полюсе Юпитера, снятые в инфракрасном диапазоне прибором JIRAM[en] КА «Юнона» (12 декабря 2019 года)

Это трёхмерное инфракрасное изображение Северного полюса Юпитера было получено на основе данных, собранных прибором JIRAM[en] (11 апреля 2018 года)[52]

Температура в атмосфере растёт немонотонно. В ней, как и на Земле, можно выделить экзосферу, термосферу, стратосферу, тропопаузу, тропосферу[53].
В самых верхних слоях температура велика; по мере продвижения вглубь давление растёт, а температура падает до тропопаузы; начиная с тропопаузы и температура, и давление растут по мере продвижения вглубь. В отличие от Земли, на Юпитере нет мезосферы и соответствующей ей мезопаузы[53].

В термосфере Юпитера происходит довольно много интересных процессов: именно здесь планета теряет излучением значительную часть своего тепла, именно здесь формируются полярные сияния, именно тут формируется ионосфера. За её верхнюю границу взят уровень давления в 1 нбар. Наблюдаемая температура термосферы 800—1000 К, и на данный момент этот фактический материал до сих пор не получил объяснения в рамках современных моделей, так как в них температура не должна быть выше примерно 400 К[54]. Охлаждение Юпитера — тоже нетривиальный процесс: трёхатомный ион водорода (H3+), кроме Юпитера, найденный только на Земле, вызывает сильную эмиссию в средней инфракрасной части спектра на длинах волн между 3 и 5 мкм[54][55].

Согласно непосредственным измерениям спускаемого аппарата, верхний уровень непрозрачных облаков характеризовался давлением в 1 атмосферу и температурой −107 °C; на глубине 146 км — 22 атмосферы, +153 °C[56]. Также «Галилео» обнаружил «тёплые пятна» вдоль экватора. По-видимому, в этих местах слой внешних облаков тонок и можно видеть более тёплые внутренние области.

Под облаками находится слой глубиной 7-25 тыс. км, в котором водород постепенно изменяет своё состояние от газа к жидкости с увеличением давления и температуры (до 6000 °C). Чёткой границы, отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не существует[57][58]. Это может выглядеть примерно как непрерывное кипение глобального водородного океана[26].

Слой металлического водорода[править | править код]

Металлический водород возникает при больших давлениях (около миллиона атмосфер) и высоких температурах, когда кинетическая энергия электронов превышает потенциал ионизации водорода. В итоге протоны и электроны в нём существуют раздельно, поэтому металлический водород является хорошим проводником электричества[59][60]. Предполагаемая толщина слоя металлического водорода — 42-46 тыс. км[59][61].

Мощные электротоки, возникающие в этом слое, порождают гигантское магнитное поле Юпитера[14][26]. В 2008 году Реймондом Джинлозом из Калифорнийского университета в Беркли и Ларсом Стиксрудом из Лондонского университетского колледжа была создана модель строения Юпитера и Сатурна, согласно которой в их недрах находится также металлический гелий, образующий своеобразный сплав с металлическим водородом[62][63][64][65][66].

Ядро[править | править код]

С помощью измеренных моментов инерции планеты можно оценить размер и массу её ядра. На данный момент считается, что масса ядра — 10 масс Земли, а размер — 1,5 её диаметра[15][41][67].

Юпитер выделяет существенно больше энергии, чем получает от Солнца. Исследователи предполагают, что Юпитер обладает значительным запасом тепловой энергии, образовавшимся в процессе сжатия материи при формировании планеты[59]. Прежние модели внутреннего строения Юпитера, стараясь объяснить избыточную энергию, выделяемую планетой, допускали возможность радиоактивного распада в её недрах или освобождение энергии при сжатии планеты под действием сил тяготения[59].

Межслоевые процессы[править | править код]

Локализовать все процессы внутри независимых слоёв невозможно: необходимо объяснять недостаток химических элементов в атмосфере, избыточное излучение и т. д.

Различие в содержании гелия во внешних и во внутренних слоях объясняют тем, что гелий конденсируется в атмосфере и в виде капель попадает в более глубокие области. Данное явление напоминает земной дождь, но только не из воды, а из гелия.

Недавно было показано, что в этих каплях может растворяться неон. Тем самым объясняется и недостаток неона[68].

Учёные-планетологи из Калифорнийского университета Мона Делитски вместе с Кевином Бейтсом утверждают, что превращение углеродной сажи в графит, а затем в алмаз очень вероятно на газовых гигантах Сатурне и Юпитере. Алмазные частички продолжают нагреваться, приближаясь к ядру планеты. Таким образом, расплавляются настолько, что превращаются в жидкие алмазные капли.

Атмосферные явления и феномены[править | править код]

Движение атмосферы[править | править код]

Анимация вращения Юпитера, созданная по фотографиям с «Вояджера-1», 1979 г.

Скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч.
В отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счёт разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях, на Юпитере воздействие солнечной радиации на температурную циркуляцию незначительно; главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении Юпитера вокруг своей оси[69].

Ещё по наземным наблюдениям астрономы разделили пояса и зоны в атмосфере Юпитера на экваториальные, тропические, умеренные и полярные. Поднимающиеся из глубин атмосферы нагретые массы газов в зонах под действием значительных на Юпитере кориолисовых сил вытягиваются вдоль параллелей планеты, причём противоположные края зон движутся навстречу друг другу. На границах зон и поясов (области нисходящих потоков) существует сильная турбулентность[50][69]. Севернее экватора потоки в зонах, направленные к северу, отклоняются кориолисовыми силами к востоку, а направленные к югу — к западу. В южном полушарии — соответственно, наоборот[69]. Схожей структурой на Земле обладают пассаты.

Полосы[править | править код]

Полосы Юпитера в разные годы

Июль 2009

Июнь 2010

16 облёт КА «Юнона» над Юпитером

Полёт КА «Юнона» (2 июня 2020 года)

Характерной особенностью внешнего облика Юпитера являются его полосы. Существует ряд версий, объясняющих их происхождение. Так, по одной из версий, полосы возникали в результате явления конвекции в атмосфере планеты-гиганта — за счёт подогрева и, как следствие, поднятия одних слоёв и охлаждения и опускания вниз других. Весной 2010 года[70] учёными была выдвинута гипотеза, согласно которой полосы на Юпитере возникли в результате воздействия его спутников[70][71]. Предполагается, что под влиянием притяжения спутников на Юпитере сформировались своеобразные «столбы» вещества, которые, вращаясь, и сформировали полосы[70][71].

Конвективные потоки, выносящие внутреннее тепло к поверхности, внешне проявляются в виде светлых зон и тёмных поясов. В области светлых зон отмечается повышенное давление, соответствующее восходящим потокам. Облака, образующие зоны, располагаются на более высоком уровне (примерно на 20 км), а их светлая окраска объясняется, видимо, повышенной концентрацией ярко-белых кристаллов аммиака. Располагающиеся ниже тёмные облака поясов состоят, предположительно, из красно-коричневых кристаллов гидросульфида аммония и имеют более высокую температуру. Эти структуры представляют области нисходящих потоков. Зоны и пояса имеют разную скорость движения в направлении вращения Юпитера. Период обращения колеблется на несколько минут в зависимости от широты[15]. Это приводит к существованию устойчивых зональных течений или ветров, постоянно дующих параллельно экватору в одном направлении. Скорости в этой глобальной системе достигают от 50 до 150 м/с и выше[69]. На границах поясов и зон наблюдается сильная турбулентность, которая приводит к образованию многочисленных вихревых структур[69][72]. Наиболее известным таким образованием является Большое красное пятно, наблюдающееся на поверхности Юпитера в течение последних 300 лет.

Возникнув, вихрь поднимает на поверхность облаков нагретые массы газа с пара́ми малых компонентов. Образующиеся кристаллы аммиачного снега, растворов и соединений аммиака в виде снега и капель, обычного водяного снега и льда постепенно опускаются в атмосфере, пока не достигают уровней, на которых температура достаточна высока, и испаряются. После чего вещество в газообразном состоянии снова возвращается в облачный слой[69].

Летом 2007 года телескоп «Хаббл» зафиксировал резкие изменения в атмосфере Юпитера. Отдельные зоны в атмосфере к северу и югу от экватора превратились в пояса, а пояса — в зоны. При этом изменились не только формы атмосферных образований, но и их цвет[73].

9 мая 2010 года астроном-любитель Энтони Уэсли (англ. Anthony Wesley, также см. ниже) обнаружил, что с лика планеты внезапно исчезло одно из самых заметных и самых стабильных во времени образований — Южный экваториальный пояс. Именно на широте Южного экваториального пояса расположено «омываемое» им Большое красное пятно. Причиной внезапного исчезновения Южного экваториального пояса Юпитера считается появление над ним слоя более светлых облаков, под которыми и скрывается полоса тёмных облаков[74]. По данным исследований, проведённых телескопом «Хаббл», был сделан вывод о том, что пояс не исчез полностью, а просто оказался скрыт под слоем облаков, состоящих из аммиака[75].

Расположение полос, их ширины, скорости вращения, турбулентность и яркость периодически изменяются[76][77][78][79]. В каждой полосе развивается свой цикл с периодом порядка 3-6 лет. Наблюдаются и глобальные колебания с периодом 11-13 лет. Численный эксперимент[80] даёт основание считать эту переменность подобной явлению цикла индекса, наблюдаемому на Земле[81].

Большое красное пятно[править | править код]

Большое красное пятно крупным планом, снятое с высоты 8000 км над атмосферой Юпитера JunoCam космического аппарата «Юнона» (11 июля 2017 года)

Большое красное пятно, снятое с высоты 16 535 км над атмосферой Юпитера JunoCam космического аппарата «Юнона» (10 июля 2017 года)

Большое красное пятно — овальное образование изменяющихся размеров, расположенное в южной тропической зоне. Было открыто Робертом Гуком в 1664 году[28]. В настоящее время оно имеет размеры 15×30 тыс. км (диаметр Земли ~12,7 тыс. км), а 100 лет назад наблюдатели отмечали в 2 раза бо́льшие размеры. Иногда оно бывает не очень чётко видимым. Большое красное пятно — это уникальный долгоживущий гигантский ураган[69], вещество в котором вращается против часовой стрелки и совершает полный оборот за 6 земных суток.

Благодаря исследованиям, проведённым в конце 2000 года зондом «Кассини», было выяснено, что Большое красное пятно связано с нисходящими потоками (вертикальная циркуляция атмосферных масс); облака здесь выше, а температура ниже, чем в остальных областях. Цвет облаков зависит от высоты: синие структуры — самые верхние, под ними лежат коричневые, затем белые. Красные структуры — самые низкие[15]. Скорость вращения Большого красного пятна составляет 360 км/ч[2]. Его средняя температура составляет −163 °C, причём между окраинными и центральными частями пятна наблюдается различие в температуре порядка 3-4 градусов[82][83]. Это различие, как предполагается, ответственно за тот факт, что атмосферные газы в центре пятна вращаются по часовой стрелке, в то время как на окраинах — против[82][83]. Также выдвинуто предположение о взаимосвязи температуры, давления, движения и цвета Красного пятна, хотя как именно она осуществляется, учёные пока затрудняются сказать[83].

Время от времени на Юпитере наблюдаются столкновения больших циклонических систем. Одно из них произошло в 1975 году, в результате чего красный цвет Пятна поблёк на несколько лет. В конце февраля 2002 года ещё один гигантский вихрь — Белый овал — начал тормозиться Большим красным пятном, и столкновение продолжалось целый месяц[84]. Однако оно не нанесло серьёзного ущерба обоим вихрям, так как произошло по касательной[85].

Красный цвет Большого красного пятна представляет собой загадку. Одной из возможных причин могут быть химические соединения, содержащие фосфор[41]. Цвета и механизмы, создающие вид всей юпитерианской атмосферы, до сих пор ещё плохо поняты и могут быть объяснены только при прямых измерениях её параметров.

В 1938 году было зафиксировано формирование и развитие трёх больших белых овалов вблизи 30° южной широты. Этот процесс сопровождался одновременным формированием ещё нескольких маленьких белых овалов — вихрей. Это подтверждает, что Большое красное пятно представляет собой самый мощный из юпитерианских вихрей. Исторические записи не обнаруживают подобных долго существующих систем в средних северных широтах планеты. Наблюдались большие тёмные овалы вблизи 15° северной широты, но, видимо, необходимые условия для возникновения вихрей и последующего их превращения в устойчивые системы, подобные Красному пятну, существуют только в Южном полушарии[84].

Малое красное пятно[править | править код]

Большое красное пятно и «Малое красное пятно» в мае 2008 на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл»

Что же касается трёх вышеупомянутых белых вихрей-овалов, то два из них объединились в 1998 году, а в 2000 году возникший новый вихрь слился с оставшимся третьим овалом[86]. В конце 2005 года вихрь (Овал ВА, англ. Oval BC) начал менять свой цвет, приобретя в конце концов красную окраску, за что получил новое название — Малое красное пятно[86]. В июле 2006 года Малое красное пятно соприкоснулось со своим старшим «собратом» — Большим красным пятном. Тем не менее, это не оказало какого-либо существенного влияния на оба вихря — столкновение произошло по касательной[86][87]. Столкновение было предсказано ещё в первой половине 2006 года[87][88].

Молнии[править | править код]

Молнии (яркие вспышки на нижнем квадрате), связанные со штормом на Юпитере

В центре вихря давление оказывается более высоким, чем в окружающем районе, а сами ураганы окружены возмущениями с низким давлением. По снимкам, сделанным космическими зондами «Вояджер-1» и «Вояджер-2», было установлено, что в центре таких вихрей наблюдаются колоссальных размеров вспышки молний протяжённостью в тысячи километров[69].
Мощность молний на три порядка превышает земные[89].

Горячие тени от спутников[править | править код]

Ещё одним непонятным явлением можно назвать «горячие тени». Согласно данным радиоизмерений, проведённым в 1960-х годах, в местах, куда на Юпитер падают тени от его спутников, температура заметно повышается, а не понижается, как можно было бы ожидать[90].

Магнитное поле и магнитосфера[править | править код]

Схема магнитного поля Юпитера

Первый признак любого магнитного поля — радио- и рентгеновское излучение. О строении магнитного поля можно судить с помощью моделей происходящих процессов. Так было установлено, что магнитное поле Юпитера имеет не только дипольную составляющую, но и квадруполь, октуполь и другие гармоники более высоких порядков. Предполагается, что магнитное поле создаётся динамо-машиной, похожей на земную. Но в отличие от Земли, проводником токов на Юпитере служит слой металлического водорода[91].

Ось магнитного поля наклонена к оси вращения 10,2 ± 0,6°, почти как и на Земле, однако, в отличие от Земли, в настоящее время северный магнитный полюс расположен рядом с северным географическим, а южный магнитный — с южным географическим[92]. Напряжённость поля на уровне видимой поверхности облаков равна 14 Э у северного полюса и 10,7 Э у южного. Его полярность обратна полярности земного магнитного поля[15][93].

Форма магнитного поля у Юпитера сильно сплюснута и напоминает диск (в отличие от каплевидной у Земли). Центробежная сила, действующая на вращающуюся плазму, с одной стороны и тепловое давление горячей плазмы с другой растягивают силовые линии, образуя на расстоянии 20 RJ структуру, напоминающую тонкий блин, также известную как магнитодиск. Он имеет тонкую токовую структуру вблизи магнитного экватора[94].

Вокруг Юпитера, как и вокруг большинства планет Солнечной системы, существует магнитосфера — область, в которой поведение заряженных частиц, плазмы, определяется магнитным полем. Для Юпитера источниками таких частиц являются солнечный ветер и его спутник Ио. Вулканический пепел, выбрасываемый вулканами Ио, ионизируется под действием солнечного ультрафиолета. Так образуются ионы серы и кислорода: S+, O+, S2+ и O2+. Эти частицы покидают атмосферу спутника, однако остаются на орбите вокруг него, образуя тор. Этот тор был открыт аппаратом «Вояджер-1», он лежит в плоскости экватора Юпитера и имеет радиус в 1 RJ в поперечном сечении и радиус от центра (в данном случае от центра Юпитера) до образующей поверхности в 5,9 RJ[95]. Именно он определяет динамику магнитосферы Юпитера.

Магнитосфера Юпитера. Захваченные магнитным полем ионы солнечного ветра на схеме показаны красным цветом, пояс нейтрального вулканического газа Ио — зелёным, пояс нейтрального газа Европы — синим. ENA — нейтральные атомы. По данным зонда «Кассини», полученным в начале 2001 г.

Набегающий солнечный ветер уравновешивается давлением магнитного поля на расстоянии в 50-100 радиусов планеты, без влияния Ио это расстояние было бы не более 42 RJ. На ночной стороне протягивается за орбиту Сатурна[57], достигая в длину 650 млн км и более[2][28][96]. Ускоренные в магнитосфере Юпитера электроны достигают Земли. Если бы магнитосферу Юпитера можно было видеть с поверхности Земли, то её угловые размеры превышали бы размеры Луны[93].

Радиационные пояса[править | править код]

Юпитер обладает мощными радиационными поясами[97]. При сближении с Юпитером «Галилео» получил дозу радиации, в 25 раз превышающую смертельную дозу для человека. Излучение радиационного пояса Юпитера в радиодиапазоне впервые было обнаружено в 1955 году. Радиоизлучение носит синхротронный характер. Электроны в радиационных поясах обладают огромной энергией, составляющей около 20 МэВ[98], при этом зондом «Кассини» было обнаружено, что плотность электронов в радиационных поясах Юпитера ниже, чем ожидалось. Поток электронов в радиационных поясах Юпитера может представлять серьёзную опасность для космических аппаратов ввиду большого риска повреждения аппаратуры радиацией[97]. Вообще, радиоизлучение Юпитера не является строго однородным и постоянным — как по времени, так и по частоте. Средняя частота такого излучения, по данным исследований, составляет порядка 20 МГц, а весь диапазон частот — от 5-10 до 39,5 МГц[99].

Юпитер окружён ионосферой протяжённостью 3000 км.

Полярные сияния[править | править код]

Структура полярных сияний на Юпитере: показано основное кольцо, полярное излучение и пятна, возникшие как результат взаимодействия с естественными спутниками Юпитера

Юпитер демонстрирует яркие устойчивые сияния вокруг обоих полюсов. В отличие от таких же на Земле, которые появляются в периоды повышенной солнечной активности, полярные сияния Юпитера являются постоянными, хотя их интенсивность меняется изо дня в день. Они состоят из трёх главных компонентов: основная и наиболее яркая область сравнительно небольшая (менее 1000 км в ширину), расположена примерно в 16° от магнитных полюсов[100]; горячие пятна — следы магнитных силовых линий, соединяющих ионосферы спутников с ионосферой Юпитера, и области кратковременных выбросов, расположенных внутри основного кольца. Выбросы полярных сияний были обнаружены почти во всех частях электромагнитного спектра от радиоволн до рентгеновских лучей (до 3 кэВ), однако они наиболее ярки в среднем инфракрасном диапазоне (длина волны 3—4 мкм и 7—14 мкм) и глубокой ультрафиолетовой области спектра (длина волны 80—180 нм).

Положение основных авроральных колец устойчиво, как и их форма. Однако их излучение сильно модулируется давлением солнечного ветра — чем сильнее ветер, тем слабее полярные сияния. Стабильность сияний поддерживается большим притоком электронов, ускоряемых за счёт разности потенциалов между ионосферой и магнитодиском[101]. Эти электроны порождают ток, который поддерживает синхронность вращения в магнитодиске. Энергия этих электронов 10—100 кэВ; проникая глубоко внутрь атмосферы, они ионизируют и возбуждают молекулярный водород, вызывая ультрафиолетовое излучение. Кроме того, они разогревают ионосферу, чем объясняется сильное инфракрасное излучение полярных сияний и частично нагрев термосферы[100].

Горячие пятна связаны с тремя Галилеевыми спутниками: Ио, Европа и Ганимед. Они возникают из-за того, что вращающаяся плазма замедляется вблизи спутников. Самые яркие пятна принадлежат Ио, поскольку этот спутник является основным поставщиком плазмы, пятна Европы и Ганимеда гораздо слабее. Яркие пятна внутри основных колец, появляющиеся время от времени, как считается, связаны с взаимодействием магнитосферы и солнечного ветра[100].

В 2016 году учёные фиксировали самое яркое полярное сияние на Юпитере за всё время наблюдения[102].

Большое рентгеновское пятно[править | править код]

Комбинированное фото Юпитера с телескопа «Хаббл» и с рентгеновского телескопа «Чандра» — февраль 2007 г.

Орбитальным телескопом «Чандра» в декабре 2000 года на полюсах Юпитера (главным образом, на северном полюсе) обнаружен источник пульсирующего рентгеновского излучения, названный Большим рентгеновским пятном. Причины этого излучения пока представляют загадку[89][103].

Модели формирования и эволюции[править | править код]

Значительный вклад в наши представления о формировании и эволюции звёзд вносят наблюдения экзопланет. Так, с их помощью были установлены черты, общие для всех планет, подобных Юпитеру:

  • Они образуются ещё до момента рассеяния протопланетного диска.
  • Значительную роль в формировании играет аккреция.
  • Обогащение тяжёлыми химическими элементами за счёт планетезималей.

Существуют две основные гипотезы, объясняющие процессы возникновения и формирования Юпитера.

Согласно первой гипотезе, получившей название гипотезы «контракции», относительное сходство химического состава Юпитера и Солнца (большая доля водорода и гелия) объясняется тем, что в процессе формирования планет на ранних стадиях развития Солнечной системы в газопылевом диске образовались массивные «сгущения», давшие начало планетам, то есть Солнце и планеты формировались схожим образом[104]. Правда, эта гипотеза не объясняет всё-таки имеющиеся различия в химическом составе планет: Сатурн, например, содержит больше тяжёлых химических элементов, чем Юпитер, а тот, в свою очередь, больше, чем Солнце[104]. Планеты же земной группы вообще разительно отличаются по своему химическому составу от планет-гигантов.

Вторая гипотеза (гипотеза «аккреции») гласит, что процесс образования Юпитера, а также Сатурна, происходил в два этапа. Сначала в течение нескольких десятков миллионов лет[104] шёл процесс формирования твёрдых плотных тел, наподобие планет земной группы. Затем начался второй этап, когда на протяжении нескольких сотен тысяч лет длился процесс аккреции газа из первичного протопланетного облака на эти тела, достигшие к тому моменту массы в несколько масс Земли.

Ещё на первом этапе из области Юпитера и Сатурна диссипировала часть газа, что повлекло за собой некоторые различия в химическом составе этих планет и Солнца. На втором этапе температура наружных слоёв Юпитера и Сатурна достигала 5000 °C и 2000 °C соответственно[104]. Уран и Нептун же достигли критической массы, необходимой для начала аккреции, гораздо позже, что повлияло как на их массы, так и на химический состав[104].

В 2004 году Катариной Лоддерс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе была выдвинута гипотеза о том, что ядро Юпитера состоит в основном из некоего органического вещества, обладающего клеящими способностями, что, в свою очередь, в немалой степени повлияло на захват ядром вещества из окружающей области пространства. Образовавшееся в результате каменное-смоляное ядро силой своего притяжения «захватило» газ из солнечной туманности, сформировав современный Юпитер[61][105]. Эта идея вписывается во вторую гипотезу о возникновении Юпитера путём аккреции.

Согласно модели Ниццы Юпитер изначально обращался вокруг Солнца по почти круговой орбите на расстоянии ≈ 5,5 астрономических единиц. Позднее Юпитер переместился ближе к Солнцу, а орбиты Урана, Нептуна и Сатурна последовательно переместились вовне[106][107][108]. Компьютерное моделирование с участием троянских астероидов Юпитера и астероидов семейства Хильды показало, что Юпитер сформировался в 18 а. е. от Солнца[109][110].

Будущее Юпитера и его спутников[править | править код]

«Горячий Юпитер» в представлении художника Nolesh

Известно, что Солнце в результате постепенного исчерпания своего термоядерного топлива увеличивает свою светимость примерно на 11 % каждые 1,1 млрд лет[111], и в результате этого его околозвёздная обитаемая зона сместится за пределы современной земной орбиты, пока не достигнет системы Юпитера. Увеличение яркости Солнца в этот период разогреет спутники Юпитера, позволив высвободиться на их поверхность жидкой воде[112], а значит, создаст условия для поддержания жизни. Через 7,59 миллиарда лет Солнце станет красным гигантом[113]. Модель показывает, что расстояние между Солнцем и газовым гигантом сократится с 765 до 500 млн км. В таких условиях Юпитер перейдёт в новый класс планет, называемый «горячие юпитеры»[114]. Температура на его поверхности достигнет 1000 К[115], что вызовет тёмно-красное свечение планеты[115]. Спутники станут непригодными для поддержания жизни и будут представлять собой иссушённые раскалённые пустыни.

Спутники и кольца[править | править код]

По данным на февраль 2023 года, у Юпитера известно 92 спутника — на 9 больше, чем у Сатурна[9][3]. По оценкам, спутников может быть не менее сотни[60]. Спутникам даны в основном имена различных мифических персонажей, так или иначе связанных с Зевсом-Юпитером[116]. Спутники разделяют на две большие группы — внутренние (8 спутников, галилеевы и негалилеевы внутренние спутники) и внешние (84 спутника, также подразделяются на две группы) — таким образом, всего получается 4 «разновидности»[117]. Четыре самых крупных спутника — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — были открыты ещё в 1610 году Галилео Галилеем[15][118][119]. Открытие спутников Юпитера послужило первым серьёзным фактическим доводом в пользу гелиоцентрической системы Коперника[117][120].

Ио[править | править код]

Прохождение спутника Ио перед Юпитером, 24 июля 1996 г., телескоп «Хаббл»

Ио интересна наличием мощных действующих вулканов; поверхность спутника залита продуктами вулканической активности[121][122]. На фотографиях, сделанных космическими зондами, видно, что поверхность Ио имеет ярко-жёлтую окраску с пятнами коричневого, красного и тёмно-жёлтого цветов. Эти пятна — продукт извержений вулканов Ио, состоящих преимущественно из серы и её соединений; цвет извержений зависит от их температуры[122].

Европа[править | править код]

Наибольший интерес представляет Европа, обладающая глобальным океаном, в котором не исключено наличие жизни. Специальные исследования показали, что океан простирается вглубь на 90 км, его объём превосходит объём земного Мирового океана[123]. Поверхность Европы испещрена разломами и трещинами, возникшими в ледяном панцире спутника[123]. Высказывалось предположение, что источником тепла для Европы служит именно сам океан, а не ядро спутника. Существование подлёдного океана предполагается также на Каллисто и Ганимеде[84]. Основываясь на предположении о том, что за 1-2 млрд лет кислород мог проникнуть в подлёдный океан, учёные теоретически предполагают наличие жизни на спутнике[124][125]. Содержание кислорода в океане Европы достаточно для поддержания существования не только одноклеточных форм жизни, но и более крупных[126]. Этот спутник занимает второе место по возможности возникновения жизни после Энцелада[127].

Ганимед[править | править код]

Ганимед является самым большим спутником не только Юпитера, но и вообще в Солнечной системе среди всех спутников планет[60]. Ганимед и Каллисто покрыты многочисленными кратерами, на Каллисто многие из них окружены трещинами[60].

Каллисто[править | править код]

На Каллисто, как предполагается, также есть океан под поверхностью спутника; на это косвенно указывает магнитное поле Каллисто, которое может быть порождено наличием электрических токов в солёной воде внутри спутника. Также в пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что магнитное поле у Каллисто меняется в зависимости от его ориентации на магнитное поле Юпитера, то есть существует высокопроводящая жидкость под поверхностью данного спутника[128][129].

Сравнение размеров Галилеевых спутников с Землёй и Луной. Изображения — ссылки на статьи

Особенности галилеевых спутников[править | править код]

Все крупные спутники Юпитера вращаются синхронно и всегда обращены к Юпитеру одной и той же стороной вследствие влияния мощных приливных сил планеты-гиганта. При этом Ганимед, Европа и Ио находятся друг с другом в орбитальном резонансе 4:2:1[29][60]. К тому же среди спутников Юпитера существует закономерность: чем дальше спутник от планеты, тем меньше его плотность (у Ио — 3,53 г/см³, Европы — 2,99 г/см³, Ганимеда — 1,94 г/см³, Каллисто — 1,83 г/см³)[130]. Это зависит от количества воды на спутнике: на Ио её практически нет, на Европе — 8 %, на Ганимеде и Каллисто — до половины их массы[130][131].

Малые спутники[править | править код]

Остальные спутники намного меньше и представляют собой ледяные или скалистые тела неправильной формы. Среди них есть обращающиеся в обратную сторону. Из числа малых спутников Юпитера немалый интерес для учёных представляет Амальтея: как предполагается, внутри неё существует система пустот, возникших в результате имевшей место в далёком прошлом катастрофы — из-за метеоритной бомбардировки Амальтея распалась на части, которые затем вновь соединились под действием взаимной гравитации, но так и не стали единым монолитным телом[132].

Метида и Адрастея — ближайшие спутники к Юпитеру с диаметрами примерно 40 и 20 км соответственно. Они движутся по краю главного кольца Юпитера по орбите радиусом 128 тысяч км, делая оборот вокруг Юпитера за 7 часов и являясь при этом самыми быстрыми спутниками Юпитера[133].

Общий диаметр всей системы спутников Юпитера составляет 24 млн км[117]. Более того, предполагается, что в прошлом спутников у Юпитера было ещё больше, но некоторые из них упали на планету под воздействием её мощной гравитации[118].

Спутники с обратным вращением[править | править код]

Спутники Юпитера, чьи названия заканчиваются на «е» — Карме, Синопе, Ананке, Пасифе и другие (см. группа Ананке, группа Карме, группа Пасифе) — обращаются вокруг планеты в обратном направлении (ретроградное движение) и, по предположениям учёных, образовались не вместе с Юпитером, а были захвачены им позже. Аналогичным свойством обладает спутник Нептуна Тритон[134].

Временные луны[править | править код]

Некоторые кометы представляют собой временные луны Юпитера. Так, в частности, комета Кусиды — Мурамацу в период с 1949 по 1962 г. была спутником Юпитера, совершив за это время вокруг планеты два оборота[135][136][137]. Кроме данного объекта известно ещё, как минимум, о 4 временных лунах планеты-гиганта[135].

Кольца[править | править код]

У Юпитера имеются слабые кольца, обнаруженные во время прохождения «Вояджера-1» мимо Юпитера в 1979 году[138]. Наличие колец предполагал ещё в 1960 году советский астроном Сергей Всехсвятский[72][139][140]: на основе исследования дальних точек орбит некоторых комет Всехсвятский заключил, что эти кометы могут происходить из кольца Юпитера, и предположил, что образовалось кольцо в результате вулканической деятельности спутников Юпитера (вулканы на Ио открыты два десятилетия спустя)[141]:157.

Кольца оптически тонки, оптическая толщина их ~10−6, а альбедо частиц всего 1,5 %. Однако наблюдать их всё же возможно: при фазовых углах, близких к 180 градусам (взгляд «против света»), яркость колец возрастает примерно в 100 раз, а тёмная ночная сторона Юпитера не оставляет засветки. Всего колец три: одно главное, «паутинное» и гало.

Фотография колец Юпитера, сделанная «Галилео» в прямом рассеянном свете

Главное кольцо простирается от 122 500 до 129 230 км от центра Юпитера. Внутри главное кольцо переходит в тороидальное гало, а снаружи контактирует с паутинным. Наблюдаемое прямое рассеяние излучения в оптическом диапазоне характерно для пылевых частиц микронного размера. Однако пыль в окрестности Юпитера подвергается мощным негравитационным возмущениям, из-за этого время жизни пылинок 103±1 лет. Это означает, что должен быть источник этих пылинок. На роль подобных источников подходят два малых спутника, лежащих внутри главного кольца — Метида и Адрастея. Сталкиваясь с метеороидами, они порождают рой микрочастиц, которые впоследствии распространяются по орбите вокруг Юпитера. Наблюдения паутинного кольца выявили два отдельных пояса вещества, берущих начало на орбитах Фивы и Амальтеи. Структура этих поясов напоминает строение зодиакальных пылевых комплексов[40].

Троянские астероиды[править | править код]

Главный пояс астероидов (белый) и троянские астероиды Юпитера (зелёные)

Троянские астероиды — группа астероидов, расположенных в районе точек Лагранжа L4 и L5 Юпитера. Астероиды находятся с Юпитером в резонансе 1:1 и движутся вместе с ним по орбите вокруг Солнца[142]. При этом существует традиция называть объекты, расположенные около точки L4, именами греческих героев, а около L5 — троянских. Всего на июнь 2010 года открыто 1583 таких объекта[143].

Существует две теории, объясняющие происхождение троянцев. Первая утверждает, что они возникли на конечном этапе формирования Юпитера (рассматривается аккрецирующий вариант). Вместе с веществом были захвачены планетозимали, на которые тоже шла аккреция, а так как механизм был эффективным, то половина из них оказалась в гравитационной ловушке. Недостатки этой теории: число объектов, возникших таким образом, на четыре порядка больше наблюдаемого, и они имеют гораздо больший наклон орбиты[144].

Вторая теория — динамическая. Через 300—500 млн лет после формирования солнечной системы Юпитер и Сатурн проходили через резонанс 1:2. Это привело к перестройке орбит: Нептун, Плутон и Сатурн увеличили радиус орбиты, а Юпитер уменьшил. Это повлияло на гравитационную устойчивость пояса Койпера, и часть астероидов, его населявших, переселилась на орбиту Юпитера. Одновременно с этим были разрушены все изначальные троянцы, если таковые были[145].

Дальнейшая судьба троянцев неизвестна. Ряд слабых резонансов Юпитера и Сатурна заставит их хаотично двигаться, но какова будет эта сила хаотичного движения и будут ли они выброшены со своей нынешней орбиты, трудно сказать. Кроме этого, столкновения между собой медленно, но верно уменьшают количество троянцев. Какие-то фрагменты могут стать спутниками, а какие-то кометами[146].

Столкновения небесных тел с Юпитером[править | править код]

Комета Шумейкеров — Леви[править | править код]

След от одного из обломков кометы Шумейкеров-Леви, снимок с телескопа «Хаббл», июль 1994 г.[147]

В июле 1992 года к Юпитеру приблизилась комета. Она прошла на расстоянии около 15 тысяч километров от верхней границы облаков, и мощное гравитационное воздействие планеты-гиганта разорвало её ядро на 21 большую часть размерами до 2 км в поперечнике. Этот кометный рой был обнаружен на обсерватории Маунт-Паломар супругами Кэролин и Юджином Шумейкерами и астрономом-любителем Дэвидом Леви. В 1994 году, при следующем сближении с Юпитером, все обломки кометы врезались в атмосферу планеты[2] с огромной скоростью — около 64 километров в секунду. Этот грандиозный космический катаклизм наблюдался как с Земли, так и с помощью космических средств, в частности, с помощью космического телескопа «Хаббл», спутника IUE и межпланетной космической станции «Галилео». Падение ядер сопровождалось вспышками излучения в широком спектральном диапазоне, генерацией газовых выбросов и формированием долгоживущих вихрей, изменением радиационных поясов Юпитера и появлением полярных сияний, ослаблением яркости плазменного тора Ио в крайнем ультрафиолетовом диапазоне[148].

Другие падения[править | править код]

Пятно в районе Южного полюса Юпитера — 20 июля 2009, инфракрасный телескоп в обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи

19 июля 2009 года уже упомянутый выше астроном-любитель Энтони Уэсли (англ. Anthony Wesley) обнаружил тёмное пятно в районе Южного полюса Юпитера. В дальнейшем эту находку подтвердили в обсерватории Кек на Гавайях[149][150]. Анализ полученных данных указал, что наиболее вероятным телом, упавшим в атмосферу Юпитера, был каменный астероид[151].

3 июня 2010 года в 20:31 по UTC два независимых наблюдателя — Энтони Уэсли (англ. Anthony Wesley, Австралия) и Кристофер Го (англ. Christopher Go, Филиппины) — засняли вспышку над атмосферой Юпитера, что, скорее всего, является падением нового, ранее неизвестного тела на Юпитер. Через сутки после данного события новые тёмные пятна в атмосфере Юпитера не обнаружены. Сразу были проведены наблюдения на крупнейших инструментах Гавайских островов (Gemini, Keck и IRTF) и запланированы наблюдения на космическом телескопе «Хаббл»[152][153][154][155][156][157][158]. 16 июня 2010 года НАСА опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что на снимках, полученных на космическом телескопе «Хаббл» 7 июня 2010 года (через 4 суток после фиксирования вспышки), не обнаружены признаки падения в верхних слоях атмосферы Юпитера[159].

20 августа 2010 года в 18:21:56 по UTC произошла вспышка над облачным покровом Юпитера, которую обнаружил японский астроном-любитель Масаюки Татикава из префектуры Кумамото на сделанной им видеозаписи. На следующий день после объявления о данном событии нашлось подтверждение от независимого наблюдателя Аоки Кадзуо (Aoki Kazuo) — любителя астрономии из Токио. Предположительно, это могло быть падение астероида или кометы в атмосферу планеты-гиганта[160][161][162][163][164].

Астрономом-любителем Герритом Кернбауэром (Gerrit Kernbauer) 17 марта 2016 года на 20-сантиметровом телескопе были сделаны снимки столкновения Юпитера с космическим объектом (предположительно, кометой). По мнению астрономов, в результате столкновения произошёл колоссальный выброс энергии, равный 12,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте[165].

13 сентября 2021 года астрономами-любителями был зафиксирован момент столкновения Юпитера с неизвестным объектом. Во время наблюдения за прохождением по поверхности планеты тени её спутника Ио наблюдатели увидели яркую вспышку. Сделать снимки удалось астрономам Харальду Палеске (Harald Paleske) из Германии, бразильцу Хосе Луис Перейре (José Luis Pereira) и французу Дж. П. Арно (Jean-Paul Arnould). Неизвестным объектом может быть астероид размером около сотни метров или небольшое ядро кометы[166].

Название и история изучения[править | править код]

В древних культурах[править | править код]

В месопотамской культуре планета называлась Мулу-баббар[167]/Мулубаббар[168](шум. MUL2.BABBAR, аккад. kakkabu peṣû), то есть «белая звезда»[3]. Вавилоняне впервые разработали теорию для объяснения видимого движения Юпитера[169] и связали планету с богом Мардуком[170]. Встречаются упоминания об именовании Бел[171].

Греки именовали его Φαέθων[172] (Фаэтон) — «блистающий, лучезарный»[173], а также Διὸς ὁ ἀστήρ — «звезда Зевса»[174][175][176].

Гигин (в переводе А. И. Рубана) называет его звездой Юпитера и Файноном[177].
Римляне дали этой планете название в честь своего бога Юпитера[15].

Подробное описание 12-летнего цикла движения Юпитера было дано китайскими астрономами, называвшими планету Суй-син («Звезда года»)[178].

Инки называли Юпитер кечуа Pirwa — «амбар, склад»[179], что может свидетельствовать о наблюдении инками галилеевых спутников (ср. кечуа Qullqa «Плеяды», букв. «склад»).

XVII век: Галилей, Кассини, Рёмер[править | править код]

В начале XVII века Галилео Галилей изучал Юпитер с помощью изобретённого им телескопа и открыл четыре крупнейших спутника планеты. В 1660-х годах Джованни Кассини наблюдал пятна и полосы на «поверхности» гиганта. В 1671 году, наблюдая за затмениями спутников Юпитера, датский астроном Оле Рёмер обнаружил, что истинное положение спутников не совпадает с вычисленными параметрами, причём величина отклонения зависела от расстояния до Земли. На основании этих наблюдений Рёмер сделал вывод о конечности скорости света и установил её величину — 215 000 км/с[180] (современное значение — 299 792,458 км/с)[181].

Современные наблюдения[править | править код]

Со второй половины XX века активно проводятся исследования Юпитера как с помощью наземных телескопов (в том числе и радиотелескопов)[182][183], так и с помощью космических аппаратов — телескопа «Хаббл» и ряда зондов[15][184].

Изучение космическими аппаратами[править | править код]

Космические зонды[править | править код]

  • КА «Улисс», запуск — 6 октября 1990

    КА «Улисс», запуск — 6 октября 1990

Юпитер изучался исключительно аппаратами НАСА США. В конце 1980-х—начале 1990-х годов был разработан проект советской АМС «Циолковский» для исследования Солнца и Юпитера, планировавшийся к запуску в 1990-х годов, но нереализованный ввиду распада СССР.

В 1973 и 1974 мимо Юпитера прошли «Пионер-10» и «Пионер-11»[15] на расстоянии (от облаков) 132 тыс. км и 43 тыс. км соответственно. Аппараты передали несколько сотен снимков (невысокого разрешения) планеты и галилеевых спутников, впервые измерили основные параметры магнитного поля и магнитосферы Юпитера, были уточнены масса и размеры спутника Юпитера — Ио[15][84]. Также именно во время пролёта мимо Юпитера аппарата «Пионер-10» с помощью аппаратуры, установленной на нём, удалось обнаружить, что количество энергии, излучаемой Юпитером в космическое пространство, превосходит количество энергии, получаемой им от Солнца[15].

Фотография Юпитера, выполненная «Вояджером-1» 24 января 1979 года с расстояния 40 млн км

В 1979 году около Юпитера пролетели «Вояджеры»[57] (на расстоянии 207 тыс. км и 570 тыс. км). Впервые были получены снимки высокого разрешения планеты и её спутников (всего было передано около 33 тыс. фотографий), были обнаружены кольца Юпитера; аппараты также передали большое количество других ценных данных, включая сведения о химическом составе атмосферы, данные по магнитосфере и т. д.[84]; также были получены («Вояджером-1») данные о температуре верхних слоёв атмосферы[185].

В 1992 году мимо планеты прошёл «Улисс» на расстоянии 900 тыс. км. Аппарат провёл измерения магнитосферы Юпитера («Улисс» предназначен для изучения Солнца и не имеет фотокамер).

С 1995 по 2003 год на орбите Юпитера находился «Галилео»[15][37]. С помощью этой миссии было получено множество новых данных. В частности, спускаемый аппарат впервые изучил атмосферу газовой планеты изнутри. Множество снимков с высоким разрешением и данные других измерений позволили подробно изучить динамику атмосферных процессов Юпитера, а также сделать новые открытия, касающиеся его спутников. В 1994 году с помощью «Галилео» учёные смогли наблюдать падение на Юпитер осколков кометы Шумейкеров — Леви 9[121]. Хотя главная антенна «Галилео» не раскрылась (вследствие чего поток данных составил лишь 1 % от потенциально возможного), тем не менее, все основные цели миссии были достигнуты.

В 2000 году мимо Юпитера пролетел «Кассини». Он сделал ряд фотографий планеты с рекордным (для масштабных снимков) разрешением и получил новые данные о плазменном торе Ио. По снимкам «Кассини» были составлены самые подробные на сегодняшний день цветные «карты» Юпитера, на которых размер самых мелких деталей составляет 120 км. При этом были обнаружены некоторые непонятные явления, как, например, загадочное тёмное пятно в северных приполярных районах Юпитера, видимое только в ультрафиолетовом свете[186]. Также было обнаружено огромное облако газа вулканического происхождения, протянувшееся от Ио в открытый космос на расстояние порядка 1 а. е. (150 млн км)[186]. Кроме того, был поставлен уникальный эксперимент по измерению магнитного поля планеты одновременно с двух точек («Кассини» и «Галилео»).

Изучение Юпитера космическими аппаратами с пролётной траектории

Зонд Дата подлёта Расстояние
Пионер-10 3 декабря 1973 130 000 км
Пионер-11 4 декабря 1974 34 000 км
Вояджер-1 5 марта 1979 349 000 км
Вояджер-2 9 июля 1979 570 000 км
Улисс 8 февраля 1992 409 000 км
4 февраля 2004 120 000 000 км
Кассини 30 декабря 2000 10 000 000 км
Новые горизонты 28 февраля 2007 2 304 535 км

28 февраля 2007 года по пути к Плутону в окрестностях Юпитера совершил гравитационный манёвр аппарат «Новые горизонты»[15][187]. Проведена съёмка планеты и спутников[188][189], данные в объёме 33 гигабайт переданы на Землю, получены новые сведения[184][190].

5 августа 2011 года был запущен аппарат «Юнона», который вышел на полярную орбиту Юпитера в июле 2016 года[191] и должен провести детальные исследования планеты[192][193]. Такая орбита — не вдоль экватора планеты, а от полюса к полюсу — позволит, как предполагают учёные, лучше изучить природу полярных сияний на Юпитере[193].

Космический аппарат «Юнона», 5 августа 2011

Из-за наличия возможных подземных жидких океанов на спутниках планеты — Европа, Ганимед и Каллисто — наблюдается большой интерес к изучению именно этого явления. Однако финансовые проблемы и технические трудности привели к отмене в начале XXI века первых проектов их исследования — американских Europa Orbiter (с высадкой на Европу аппаратов криобота для работы на ледяной поверхности и гидробота для запуска в подповерхностном океане) и Jupiter Icy Moons Orbiter, а также европейского Jovian Europa Orbiter.

На 2020-е годы планируется осуществление силами НАСА и ЕКА межпланетной миссии по изучению галилеевых спутников Europa Jupiter System Mission (EJSM). В феврале 2009 года ЕКА объявило о приоритете проекта по исследованию Юпитера перед другим проектом — по исследованию спутника Сатурна — Титана (Titan Saturn System Mission)[194][195][196]. Однако, миссия EJSM не отменена. В её рамках NASA планирует построить аппарат, который предназначен для исследований планеты-гиганта и её спутников Европы и Ио — Jupiter Europa Orbiter. ЕКА собирается отправить к Юпитеру другую станцию для исследования его спутников Ганимеда и Каллисто — Jupiter Ganymede Orbiter. Запуск обоих космических роботов планировался на 2020 год, с достижением Юпитера в 2026 году и работой на три года[196][197]. Оба аппарата будут запущены в рамках проекта Europa Jupiter System Mission[198]. Кроме того, в миссии EJSM возможно участие Японии с аппаратом Jupiter Magnetospheric Orbiter (JMO) для исследований магнитосферы Юпитера. Также в рамках миссии EJSM Россия и ЕКА планируют ещё один аппарат (Лаплас – Европа П) для посадки на Европу.

В мае 2012 года было объявлено, что ЕКА будет проводить комплексную европейско-российскую миссию JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) по изучению Юпитера и его спутников с предполагаемым океаном под поверхностью (Ганимеда, Каллисто, Европы) c запуском в 2022 году и прибытием в систему Юпитера в 2030 году, в ходе которой российский аппарат совершит посадку на Ганимед[199][200]. Участие России предполагалось лишь при условии того, что она успеет подготовить свой спускаемый аппарат по изучению Ганимеда к 2022 году[201]. Однако спускаемый аппарат так и не был построен, уже к 2017 году российская часть проекта была свернута из-за отсутствия финансирования и технических проблем[202].

14 апреля 2023 года состоялся запуск межпланетной станции JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)[203][204].

Орбитальные телескопы[править | править код]

С помощью телескопа «Хаббл», в частности, были получены первые снимки полярных сияний в ультрафиолетовом диапазоне на Юпитере[205], сделаны фотографии столкновения с планетой обломков кометы Шумейкеров — Леви 9 (также см. выше), осуществлены наблюдения за юпитерианскими вихрями[206], проведён ряд других исследований.

Любительские наблюдения[править | править код]

Юпитер называют «планетой для любителей», поскольку даже в небольшой телескоп на нём можно различить довольно много деталей[207]. Так, при наблюдении в 80-миллиметровый телескоп (при благоприятных атмосферных условиях) можно различить ряд деталей: полосы с неровными границами, вытянутые в широтном направлении, тёмные и светлые пятна[208]. Телескоп с апертурой от 150 мм покажет Большое красное пятно и подробности в поясах Юпитера. Малое красное пятно можно заметить в телескоп от 250 мм с ПЗС-камерой. Один полный оборот планета совершает за период от 9 ч 50 мин (на экваторе планеты) до 9 ч 55,5 мин (на полюсах). Это вращение позволяет наблюдателю увидеть всю планету за одну ночь.

При визуальном наблюдении в телескоп нельзя рассчитывать на то, что Юпитер будет виден так же хорошо и чётко, как на фотографии ниже. Подобные фотографии получаются компьютерной обработкой большого числа снимков. Относительно легко астроном-любитель может наблюдать следующие особенности Юпитера[207]:

  • эллиптическая форма: из-за высокой скорости вращения экваториальный диаметр Юпитера на 9 % больше полярного;
  • тёмные пояса и светлые зоны: в небольшой телескоп можно различить Северный и Южный экваториальные пояса;
  • затемнение у лимба, которое может иметь разную интенсивность у разных краёв диска планеты (в зависимости от взаимного расположения Солнца, Земли и Юпитера) и вызвано разницей в расстоянии, которое свет Солнца проходит в атмосфере Юпитера, прежде чем он отражается к Земле.

Сложнее наблюдать неровные края экваториальных поясов, Большое красное пятно и вращение Юпитера. Наиболее трудными для наблюдения являются следующие особенности[207]:

  • «Полость красного пятна» — «ниша», образуемая пятном в Южном экваториальном поясе;
  • белые овалы в Южном умеренном поясе Юпитера;
  • овал BA, «малое красное пятно», образовавшийся после слияния трёх белых овалов в Южном умеренном поясе;
  • голубые вкрапления на краях тёмных экваториальных поясов, представляющие собой прорехи между облаками;
  • «фестоны», отходящие от голубых вкраплений в экваториальную зону;
  • экваториальная полоса;
  • красные овалы;
  • баржи — узкие и тёмные линейные образования;
  • белые выбросы — точки или полосы, состоящие из высоких недавно образовавшихся облаков.

Также астрономы-любители могут наблюдать галилеевы спутники Юпитера, а также их тени при их прохождении перед диском планеты. Сами спутники в момент прохождения наблюдать сложно из-за их низкого контраста с поверхностью Юпитера. Наиболее лёгким для наблюдения в таком положении является самый тёмный спутник — Каллисто[207].

  • Любительская фотография Юпитера, 14 марта 2004

    Любительская фотография Юпитера,
    14 марта 2004

  • Луна, Венера и Юпитер (слева вверху). 1 декабря 2008, Гуанчжоу, Китай

    Луна, Венера и Юпитер (слева вверху). 1 декабря 2008, Гуанчжоу, Китай

В культуре[править | править код]

Как яркое небесное тело, Юпитер привлекал внимание наблюдателей с древности и, соответственно, становился объектом поклонения. Например, с ним связан культ семитского божества Гада, индийский религиозный праздник Кумбха-мела, китайское божество Тай-Суй (см. также Три звёздных старца). Своё современное название планета несёт со времён Древнего Рима, жители которого так называли своего верховного бога.

Юпитер играет одну из ключевых ролей в астрологии, символизируя собой мощь, процветание, удачу. Символ — ♃ (U+2643 в Юникоде). Согласно представлениям астрологов, Юпитер является царём планет[209]. В китайской философии, в рамках учения о пяти стихиях, планета именуется «древесной звездой»[210]. Древние тюрки и монголы полагали, что эта планета способна влиять на природные и общественные процессы[211].

Планета также широко присутствует в целом ряде современных художественных произведений, книг, фильмов, комиксов и др.[212][213]

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

Комментарии
  1. Исходные данные по массам планет: Файл:МассаПланетСолнечнойСистемы.svg
Источники
  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dr. David R. Williams. Jupiter Fact Sheet (англ.). NASA (2007). Дата обращения: 6 октября 2010. Архивировано из оригинала 13 апреля 2011 года.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Jupiter — NASA (англ.). — Юпитер на сайте НАСА. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 января 2005 года.
  3. 1 2 3 Moons of Jupiter (англ.). Scott S. Sheppard (23 февраля 2023).
  4. 1 2 ASTRONOMERS FIND A DOZEN MORE MOONS FOR JUPITER (англ.). Sky&telescope (31 января 2023).
  5. 1 2 David Kindy. Amateur Astronomer Discovers New Moon Orbiting Jupiter (англ.). Smithsonian Magazine (22 июля 2021).
  6. Денис Передельский. Неизвестная луна обнаружена возле Юпитера. Российская газета (20 июля 2021).
  7. P. Kenneth Seidelmann et al. Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006 (англ.) // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy : journal. — Springer Nature, 2007. — Vol. 98, no. 3. — P. 155—180. — doi:10.1007/s10569-007-9072-y. — Bibcode: 2007CeMDA..98..155S.
  8. National Aeronautics and Space Administration. Probe Nephelometer (англ.) // Журнал Galileo Messenger : характеристики космического аппарата. — NASA/JPL, 1983. — Iss. 6.
  9. 1 2 Scott S. Sheppard – JupiterMoons. sites.google.com. Дата обращения: 23 февраля 2023.
  10. Анна Сдобина. «Ты не пройдёшь!» Кто ловит космических странников на пути к земле // Наука и жизнь, 2022, № 4. — С. 10—16.
  11. Jupiter Awaits Arrival of Juno. Дата обращения: 28 июня 2016.
  12. 1 2 Hunt, G. E. The atmospheres of the outer planets (англ.). — London, England: University College, 1983.
  13. 1 2 Tristan Guillot, Daniel Gautier. Giant Planets (англ.). — 2009-12-10.
  14. 1 2 Астрономия — Юпитер. — Астрономия и физика на ладони. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 24 сентября 2010 года.
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Юпитер на Астро.вебсиб.ру. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 26 января 2013 года..
  16. Elkins-Tanton, Linda T. Jupiter and Saturn. — New York: Chelsea House  (англ.) (рус., 2006. — ISBN 0-8160-5196-8.
  17. Guillot, T.; Stevenson, D. J.; Hubbard, W. B.; Saumon, D. Chapter 3: The Interior of Jupiter // Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere (англ.) / Bagenal, F.; Dowling, T. E.; McKinnon, W. B.. — Кембриджский университет Press, 2004. — ISBN 0521818087.
  18. Bodenheimer, P. Calculations of the early evolution of Jupiter (англ.) // Icarus. — Elsevier, 1974. — Vol. 23. — P. 319. — doi:10.1016/0019-1035(74)90050-5.
  19. 1 2 3 X-rays from solar system objects
  20. Simultaneous Chandra X ray, Hubble Space Telescope ultraviolet, and Ulysses radi
  21. 1 2 3 Конспект лекций по радиоастрономии. Глава 4. «HERITAGE — астрономия, астрономическое образование с сохранением традиций». Дата обращения: 15 октября 2010. Архивировано из оригинала 16 июня 2013 года.
  22. Michel, F. C. The astrophysics of Jupiter (англ.). — Houston, Tex.: Rice University, Dec 1979.
  23. The Gravity Field of the Jovian System and the Orbits of the Regular Jovian Sate.
  24. 1 2 Gravity field of the Jovian system from Pioneer and Voyager tracking data.

  25. Hubbard, W. B.; Burrows, A.; Lunine, J. I. Theory of Giant Planets. — С. 112—115.
  26. 1 2 3 4 5 Азбука Звёздного неба. Юпитер // При создании сайта использованы материалы из книги Данлоп С. «Азбука звёздного неба» 1990 г. ⁠ : статья. — www.astro-azbuka.info.
  27. Юпитер. Parsek.com.ua. Дата обращения: 19 февраля 2011. Архивировано из оригинала 14 марта 2011 года..
  28. 1 2 3 ООО «ФИЗИКОН». Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Юпитер. Astrogalaxy.ru (2004). Дата обращения: 3 октября 2010. Архивировано из оригинала 27 октября 2010 года..
  29. 1 2 Планетные системы. Юпитер. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 2 марта 2011 года..
  30. Георгий Бурба «Оазисы экзопланет». // Журнал «Вокруг света» № 9 (2792), Сентябрь 2006
  31. Guillot, Tristan. Interiors of Giant Planets Inside and Outside the Solar System (англ.) // Science : journal. — 1999. — Vol. 286, no. 5437. — P. 72—77. — doi:10.1126/science.286.5437.72. — PMID 10506563.
  32. Юпитер на Астро-Уорлд. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 21 января 2012 года.
  33. Burrows, A.; Hubbard, W. B.; Saumon, D.; Lunine, J. I. An expanded set of brown dwarf and very low mass star models (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1993. — Vol. 406, no. 1. — P. 158—171. — doi:10.1086/172427.
  34. Queloz, Didier VLT Interferometer Measures the Size of Proxima Centauri and Other Nearby Stars. European Southern Observatory (19 ноября 2002). Дата обращения: 12 января 2007. Архивировано из оригинала 3 января 2007 года.
  35. Jupiter’s Statistics.
  36. Астрономический календарь на 2010 год. Астронет. — Из серии Астробиблиотека от АстроКА и журнала «Небосвод». Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 18 сентября 2010 года.
  37. 1 2 Галактика. Ближний и дальний космос. Юпитер. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 19 марта 2012 года.
  38. Rory Barnes & Thomas Quinn. THE (IN)STABILITY OF PLANETARY SYSTEMS (англ.). — Seattle, WA: Dept. of Astronomy, University of Washington, JANUARY 12, 2004. — P. 30. — doi:10.1086/421321. — arXiv:astro-ph/0401171.
  39. Roy, A. E. & Ovenden, M. W. On the occurrence of commensurable mean motions in the solar system (англ.). — Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 232 p. — (SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)).
  40. 1 2 Мюррей К., Дермотт С. Динамика Солнечной системы. — Физматлит, 2010. — 588 с. — 500 экз. — ISBN 987-5-9221-1121-8.
  41. 1 2 3 4 Юпитер — грозный гигант. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 25 ноября 2010 года.
  42. Строение планеты. — space.rin.ru. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 19 декабря 2011 года.
  43. Книга рекордов Гиннесса — космос и космические полёты.
  44. [bse.sci-lib.com/article127827.html Юпитер] в Большой Советской Энциклопедии.
  45. Life on Jupiter. daviddarling.info. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 30 августа 2010 года.
  46. Карл Саган «Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации», — СПб: Амфора, 2008, С. 58-61. ISBN 978-5-367-00829-6
  47. 1 2 3 4 5
    Atreya, S. K.; Mahaffy, P. R.; Niemann, H. B. et al. Composition and origin of the atmosphere of Jupiter—an update, and implications for the extrasolar giant planets (англ.) // Planetary and Space Sciences : journal. — 2003. — Vol. 51. — P. 105—112. — doi:10.1016/S0032-0633(02)00144-7.
  48. McDowell, Jonathan Jonathan’s Space Report, No. 267 (англ.). Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (8 декабря 1995). Дата обращения: 30 октября 2010. Архивировано из оригинала 13 мая 2010 года.
  49. 1 2 ЮПИТЕР (планета). БЭКМ. Дата обращения: 20 апреля 2012. Архивировано из оригинала 17 апреля 2013 года.
  50. 1 2 3 4 5
    Юпитер. ГОУ СОШ № 1216. Официальный сайт. Дата обращения: 5 октября 2010..
  51. Sagan, C. et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmospheres of Titan and Jupiter (англ.) // The Astrophysical Journal : рец. науч. журнал. — IOP Publishing, 1993. — Vol. 414, no. 1. — P. 399—405. — ISSN 0004-637X. — doi:10.1086/173086. — Bibcode: 1993ApJ…414..399S.
  52. NASA’s Juno Mission Provides Infrared Tour of Jupiter’s North Pole.
  53. 1 2 Ingersoll, A.P. (2004), Dynamics of Jupiter’s Atmosphere, in Bagenal, F.; Dowling, T.E.; McKinnon, W.B., Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-81808-7, <https://www.lpl.arizona.edu/~showman/publications/ingersolletal-2004.pdf>..
  54. 1 2 Miller, Steve; Aylword, Alan; and Milliword, George. Giant Planet Ionospheres and Thermospheres: the Importance of Ion-Neutral Coupling (англ.) // Space Sci.Rev. : journal. — 2005. — Vol. 116. — P. 319—343. — doi:10.1007/s11214-005-1960-4..
  55. Yelle, R.V. (2004), Jupiter’s Thermosphere and Ionosphere, in Bagenal, F.; Dowling, T.E.; McKinnon, W.B., Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere, Cambridge University Press, <https://www.lpl.arizona.edu/~yelle/eprints/Yelle04c.pdf>..
  56. Arrival at Jupiter and the Probe Mission Архивная копия от 20 января 2017 на Wayback Machine на сайте НАСА
  57. 1 2 3 Планета Юпитер, Магнитосфера Юпитера. Наблюдения Юпитера. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 29 ноября 2010 года.
  58. Учёные создали новую модель строения Юпитера (26 ноября 2008). — Новости. Новости дня на сайте «Подробности». Дата обращения: 5 октября 2010.
  59. 1 2 3 4 Внутреннее строение Юпитера. Часть 2. — Космос: фотографии, открытия, новости астрономии. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  60. 1 2 3 4 5 Юпитер и его спутники. — Планеты Солнечной системы — Юпитер. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 27 августа 2011 года.
  61. 1 2 Уточняется модель формирования ядра Юпитера. Астрономические новости. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 марта 2005 года.
  62. Недра Юпитера и Сатурна заполнены металлическим гелием. Мембрана.ру (7 августа 2008). Дата обращения: 25 сентября 2010.
  63. Внутри Сатурна и Юпитера найден жидкий металлический гелий. Lenta.ru (7 августа 2008). Дата обращения: 25 сентября 2010.
  64. Недра Юпитера и Сатурна заполнены металлическим гелием. Ближний и дальний космос. Галактика (7 августа 2008). Дата обращения: 25 сентября 2010. Архивировано из оригинала 19 марта 2012 года.
  65. Внутри Сатурна и Юпитера найден жидкий металлический гелий. Новости. Tut.by (7 августа 2008). Дата обращения: 25 сентября 2010. Архивировано из оригинала 12 декабря 2008 года.
  66. Could Jupiter and Saturn Contain Liquid Metal Helium?. — OPT Telescopes. (англ.)
  67. Внутреннее строение Юпитера. Часть 2. Космоньюс.ру (7 декабря 2008). Дата обращения: 17 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года..
  68. Sequestration of Noble Gases in Giant Planet Interiors // Physical Review Letters, vol. 104, Issue 12, id. 121101, 03/2010
  69. 1 2 3 4 5 6 7 8 Атмосфера Юпитера. space-horizon.ru. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 года.
  70. 1 2 3
    Астрономы объяснили полосы на Юпитере. Lenta.ru (11 мая 2010). Дата обращения: 7 октября 2010..
  71. 1 2 How Jupiter Got Its Stripes (англ.) // ScienceNow. — 10 May 2010..
  72. 1 2 Е. П. Левитан. Астрономия: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2004. — ISBN 5-09-013370-0..
  73. «Хаббл» зафиксировал, как Юпитер меняет свои полосы (англ.). — «Hubble Catches Jupiter Changing Its Stripes» на сайте НАСА. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 9 октября 2010 года..
  74. Загадочное исчезновение южного пояса Юпитера. infuture.ru..
  75. Телескоп «Хаббл» разобрался, куда «пропал» пояс Юпитера. РИА Новости (16 июня 2010). — Лента новостей. Дата обращения: 25 сентября 2010..
  76. Мороз В. И. Физика планет.-М.:Наука.-1967.-496 с.
  77. Тейфель В. Г. Атмосфера планеты Юпитер.-М.:Наука.-1969.-183 с.
  78. Бронштэн В. А., Седякина А. Н., Стрельцова З. А. Исследования планеты Юпитер.-М.:Наука.-1967.-С.27.
  79. Focas J. H.//Mem. Soc. Roy. Sci. Liege.-1963.-7.-pp.535.
  80. Williams G. P. Planetary circulation: 2. The Jovian quasi-geostrophic regime.//J. Atmos. Sci.-1979.-36.-pp.932-968.
  81. Кригель А. М. О подобии между медленными колебаниями в атмосферах планет и циклом солнечной активности.//Вестник Ленинградского гос. университета. Сер. 7.-1988.- вып. 3 (№ 21).-С.122-125.
  82. 1 2 Астрономы заглянули внутрь Большого красного пятна Юпитера. Lenta.ru (17 марта 2010). Дата обращения: 7 октября 2010..
  83. 1 2 3 See Spot on Jupiter. See Spot Glow. (англ.). NASA (16 марта 2010). Дата обращения: 7 октября 2010. Архивировано из оригинала 8 февраля 2012 года..
  84. 1 2 3 4 5 Людмила Князева. Пятый элемент // Журнал «Вокруг Света» : статья. — «Вокруг Света», 2002. — Вып. 2742, № 7..
  85. Два красных пятна Юпитера движутся навстречу друг другу (недоступная ссылка — история). Астрономические новости. Дата обращения: 5 октября 2010.
  86. 1 2 3 A. F. Cheng, A. A. Simon-Miller, H. A. Weaver, K. H. Baines, G. S. Orton, P. A. Yanamandra-Fisher, O. Mousis, E. Pantin, L. Vanzi, L. N. Fletcher, J. R. Spencer, S. A. Stern, J. T. Clarke, M. J. Mutchler, and K. S. Noll. Changing Characteristics of Jupiter’s Little Red Spot (англ.) // The Astronomical Journal, 135:2446—2452. — 2008 June..
  87. 1 2 Новости науки: Красные пятна Юпитера потёрлись друг о друга боками. Элементы. Новости. Дата обращения: 5 октября 2010.
  88. Красные пятна Юпитера мчатся друг на друга. CNews. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано 3 ноября 2011 года.
  89. 1 2 Dolores Beasley, Steve Roy, Megan Watzke. Jupiter Hot Spot Makes Trouble For Theory (англ.). chandra.harvard.edu. Chandra Press Room (27 февраля 2002). Дата обращения: 20 сентября 2010. Архивировано из оригинала 24 сентября 2010 года.
  90. R.L.Widley. Hot shadows on Jupiter. Science, 16 September 1966: Vol. 153 no. 3742 pp. 1418—1419
  91. Russell, C.T. Planetary Magnetospheres // Reports on Progress in Physiscs. — 1993. — Т. 56. — С. 687—732. — doi:10.1088/0034-4885/56/6/001.
  92. Bagenal, Fran. Giant planet magnetospheres // STI..
  93. 1 2 Юпитер — планета или будущая звезда? Ярослав Экспресс. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 8 сентября 2011 года.
  94. Russell, C.T. The dynamics of planetary magnetospheres (англ.) // Planetary and Space Science. — Elsevier, 2001. — Vol. 49. — P. 1005—1030. — doi:10.1016/S0032-0633(01)00017-4..
  95. Robert A. Brown. The Jupiter Hot Plasma Torus: Observed Electron Temperature and Energy Flows (англ.) // The Astroprysical Journal. — Arizona: The American Astronomical Society, 1981. — Iss. 244. — P. 1072—1080. — doi:10.1086/158777..
  96. Строение Юпитера. — Астрономия для любителя. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 апреля 2010 года..
  97. 1 2 Jupiter Radiation Belts Harsher Than Expected (англ.). ScienceDaily (29 марта 2001). — Science News. Дата обращения: 22 сентября 2010..
  98. S. J. Bolton, M. Janssen, R. Thorne, etc. Ultra-relativistic electrons in Jupiter’s radiation belts (англ.). Nature (28 февраля 2002). — Letters to Nature. Дата обращения: 22 сентября 2010..
  99. Information about Planetary Radio Emissions and the RadioJOVE Jupiter Radio Telescope (англ.). Jupiter Radio Astronomy. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 21 марта 2003 года..
  100. 1 2 3 Bhardwaj, A.; Gladstone, G. R. Auroral emissions of the giant planets // Reviews of Geophysics. — 2000. — Т. 38, № 3. — С. 295—353. — doi:10.1029/1998RG000046.
  101. Blanc, M.; Kallenbach, R.; Erkaev, N. V. Solar System magnetospheres // Space Science Reviews. — Springer, 2005. — Т. 116. — С. 227—298. — doi:10.1007/s11214-005-1958-y.
  102. Hubble Captures Vivid Auroras in Jupiter’s Atmosphere (англ.). HubbleSite (30 июня 2016). Дата обращения: 30 июня 2016.
  103. Сияющий гигант: Юпитер в свете. Популярная Механика (4 апреля 2007). Дата обращения: 17 октября 2010..
  104. 1 2 3 4 5 Астронет>Происхождение Солнечной системы (планетная космогония). Астронет. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 17 января 2011 года..
  105. Предложена новая модель строения ядра Юпитера. Федеральное космическое агентство «Научный центр оперативного мониторинга Земли» (16 декабря 2004). Дата обращения: 5 октября 2010..

  106. Tsiganis, K.; R. Gomes, A. Morbidelli & H. F. Levison. Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System (англ.) // Nature : journal. — 2005. — Vol. 435, no. 7041. — P. 459—461. — doi:10.1038/nature03539. — Bibcode: 2005Natur.435..459T. — PMID 15917800..
  107. Morbidelli, A.; Levison, H.F.; Tsiganis, K.; Gomes, R. Chaotic capture of Jupiter’s Trojan asteroids in the early Solar System (англ.) // Nature : journal. — 2005. — Vol. 435, no. 7041. — P. 462—465. — doi:10.1038/nature03540. — Bibcode: 2005Natur.435..462M. — PMID 15917801. Архивировано 31 июля 2009 года..
  108. G. Jeffrey Taylor. Uranus, Neptune, and the Mountains of the Moon. Planetary Science Research Discoveries. Hawaii Institute of Geophysics & Planetology (21 августа 2001). Дата обращения: 1 февраля 2008. Архивировано 10 сентября 2012 года..
  109. S. Pirani, A. Johansen, B. Bitsch, A. J. Mustill, D. Turrini. Consequences of planetary migration on the minor bodies of the early solar system // Accepted: 12 February 2019
  110. Simona Pirani, Anders Johansen, Bertram Bitsch, Alexander J. Mustill, Diego Turrini. The consequences of planetary migration on the minor bodies of the early Solar System, Submitted on 12 Feb 2019
  111. Леонид Попов. Далёкая звезда осветила планы спасения Земли от смерти Солнца. Membrana.ru. Дата обращения: 2 марта 2013. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 года..
  112. Marc Delehanty. Sun, the solar system’s only star. Astronomy Today. Дата обращения: 2 марта 2013. Архивировано из оригинала 15 марта 2013 года..
  113. K. P. Schroder, Robert Connon Smith. Distant future of the Sun and Earth revisited (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — Oxford University Press, 2008. — Vol. 386. — P. 155—163. — doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x..
  114. David S. Spiegel, Nikku Madhusudhan. Jupiter will become a hot Jupiter: Consequences of Post-Main-Sequence Stellar Evolution on Gas Giant Planets (англ.). Astrophysics (11 июля 2012). Дата обращения: 2 марта 2013..
  115. 1 2 Астрономы предсказали судьбу Юпитера. Лента.Ру. Дата обращения: 2 марта 2013. Архивировано из оригинала 20 ноября 2012 года..
  116. Jupiter (англ.). Nineplanets.org. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 ноября 2010 года..
  117. 1 2 3 Спутники Юпитера. Астрономия сегодня. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 ноября 2011 года..
  118. 1 2 Спутники Юпитера. Галилеевы спутники — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Внутренние и внешние спутники Юпитера. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 29 ноября 2010 года.0
  119. Телерадиостудия Роскосмоса. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 ноября 2011 года..
  120. Биленкин Д. А. Путь мысли. — Научно-худ. лит-ра. — М.: Дет. лит., 1982. — С. 190—191..
  121. 1 2 Результат исследований КА «Галилео» на орбите Юпитера. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 25 ноября 2010 года.
  122. 1 2 Силкин, Б. И. Странный мир Ио // Химия и жизнь. — 1982. — Вып. № 4. — С. 57—59.
  123. 1 2 Первый взгляд на Юпитер. Познавательный сайт «Другая Земля». Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 декабря 2010 года..
  124. На Европе нашли незамерзающую активность. Лента.Ру (5 октября 2010). Дата обращения: 5 октября 2010.
  125. Спутник Юпитера признали годным для рыбалки. Лента.Ру (28 мая 2010). Дата обращения: 5 октября 2010.
  126. В океанах спутника Юпитера нашли много кислорода. Лента.Ру (9 октября 2009). Дата обращения: 7 октября 2010.
  127. Составлен рейтинг пригодных для обитания мест Солнечной системы. Лента. Ру (9 октября 2009). Дата обращения: 7 октября 2010.
  128. Каллисто. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ). Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года.
  129. Каллисто. Планетные системы. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 июля 2010 года.
  130. 1 2 Съеденные спутники, или упавшие звезды // Журнал «Вокруг света»..
  131. Ганимед. — Информация о спутнике Юпитера Ганимеде на астрономическом сайте freescince.narod.ru. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 29 июня 2008 года.
  132. Спутник Юпитера Амальтея после катастрофы превратился в груду камней. Новостной сайт Грани.ру (12 декабря 2002). Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 4 января 2011 года.
  133. Гигант Юпитер. Спутники Юпитера
  134. Вращение Солнечной системы. Astrolab.ru. Дата обращения: 16 октября 2010. Архивировано из оригинала 5 октября 2010 года.
  135. 1 2 Астрономы нашли сбежавшую от Юпитера луну. Lenta.ru (14 сентября 2009). Дата обращения: 7 октября 2010..
  136. Jupiter Captured Comet as Temporary Moon (англ.) // Universe Today. — 2009-09-13..
  137. Комета 12 лет была луной Юпитера. Мембрана.ру (15 сентября 2009). Дата обращения: 17 октября 2010. Архивировано из оригинала 31 января 2010 года.
  138. Гигант Юпитер. Космические характеристики. — Исследование Солнечной системы. Астрономия и планеты. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 31 декабря 2010 года..
  139. Всехсвятский С.К. Кольцо комет и метеоритов вокруг Юпитера // Природа. — Наука, 1960. — № 9. — С. 87—88..
  140. В небесах — Юпитер. Царь планет и его семья // Вокруг света. Журнал виртуальных путешествий..
  141. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. — 6-е изд. — М.: Наука, 1984. — 304 с..
  142. Marzari, F.; Scholl, H.; Murray C.; Lagerkvist C. Origin and Evolution of Trojan Asteroids (англ.). — Tucson, Arizona: University of Arizona Press, 2002. — P. 725—738..
  143. List of Jupiter Trojans (англ.). — IAU Minor Planet Center. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 26 января 2011 года..
  144. F. Marzari,H. Scholl,C. Murray, C. Lagerkvist. Origin and Evolution of Trojan Asteroids..
  145. Origin of the structure of the Kuiper belt during a dynamical instability in the …
  146. The Observed Trojans and the Global Dynamics Around The Lagrangian Points of the …
  147. H. Hammel (MIT), WFPC2, HST, NASA. Impact on Jupiter (англ.). Astronomy Picture of the Day. Дата обращения: 28 июля 1998..
  148. Фортов В Е, Гнедин Ю Н, Иванов М Ф, Ивлев А В, Клумов Б А «Столкновение кометы Шумейкер—Леви 9 с Юпитером: что мы увидели» УФН 166 391—422 (1996)
  149. Carolina Martinez. New NASA Images Indicate Object Hits Jupiter (англ.). Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. Дата обращения: 23 июля 2009. Архивировано из оригинала 22 июля 2009 года..
  150. Пятно на Юпитере подтвердило НАСА. Дата обращения: 23 июля 2009. Архивировано из оригинала 24 июля 2009 года..
  151. Asteroids Ahoy! Jupiter Scar Likely from Rocky Body
  152. JUPITER IMPACT! — видео вспышки 03-06-2010 в атмосфере Юпитера. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 июня 2011 года..
  153. Jupiter Impact on June 3 2010. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 июня 2010 года..
  154. The June 3 Jupiter Impact: 22 hours later. The Planetary Society. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 9 октября 2010 года..
  155. A NEW! Impact on Jupiter. The Planetary Society. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 13 сентября 2010 года..
  156. Confirmation of the Jupiter impact from Christopher Go. The Planetary Society. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 8 августа 2010 года..
  157. В Юпитер врезалось неизвестное небесное тело. Lenta.ru. Дата обращения: 4 июня 2010. Архивировано из оригинала 6 июня 2010 года..
  158. Jupiter Impact: Mystery of the Missing Debris (англ.). NASA Science. Science News. Дата обращения: 5 октября 2010..
  159. Mysterious Flash on Jupiter Left No Debris Cloud (англ.). Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 9 ноября 2010 года..
  160. Астроном-любитель заснял столкновение небесного тела с Юпитером. Дата обращения: 5 октября 2010.
  161. Jupiter lights up on apparent contact with astral body (англ.). One News Page. Дата обращения: 22 августа 2010. Архивировано 10 августа 2011 года..
  162. Beatty, Kelly Another Flash on Jupiter! (англ.). SkyandTelescope.com — Homepage Observing (22 августа 2010). Дата обращения: 20 сентября 2010..
  163. Первое сообщение о вспышке на Юпитере 20 августа 2010 года. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 11 августа 2011 года..
  164. Подтверждение вспышки 20 августа 2010 года (яп.). Дата обращения: 5 октября 2010..
  165. Удалось снять столкновение неизвестного объекта с Юпитером. naked-science.ru. Дата обращения: 30 марта 2016..
  166. Michelle Starr. Something Large Just Smashed Into Jupiter (брит. англ.). ScienceAlert. Дата обращения: 18 сентября 2021.
  167. Куртик Г. Е. Звёздное небо Древней Месопотамии. — СПб.: Алетейя, 2007. — С. 350..
  168. Альберт Олмстед. История персидской империи. Глава: Религия и календарь. ссылка на текст
  169. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — С. 263—275..
  170. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — С. 195..
  171. Симпосий, Вавилония. Дата обращения: 26 августа 2019. Архивировано из оригинала 26 августа 2019 года..
  172. Цицерон. О природе богов II 52:

    А ниже этой, ближе к Земле, движется звезда Юпитера, которую называют Φαέθων, тот же круг двенадцати созвездий Зодиака она проходит за двенадцать лет и на своем пути меняет свое движение так же, как звезда Сатурна.

  173. Вадим Куликов. Астрономический нейминг: планеты
  174. ὁ τοῦ Διὸς ἀστήρ ‘Jupiter’ (недоступная ссылка — история). Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL). Дата обращения: 28 июля 2019..
  175. Аристотель. Сочинения в 4-х томах, том 3, с.454 ссылка
  176. по А. В. Кириченко, К. А. Тананушко, ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК, Минск : Изд-во Минской духовной академии, 2017. с76, Διός (Дия) — форма родительного падежа от Ζεύς (Зевс). Что однако противоречит статье Ζεύς, сообщающей что Δεύς (Deús) — альтернативная форма имени Зевса, свойственная Лаконии.
  177. Гигин. Астрономия II 42, 1

    ПЛАНЕТЫ 42. 1. Нам осталось рассказать о пяти звездах, которые многие называют <блуждающими>, греки же — планетами. Одна из них — звезда Юпитера, именуемая Файнон. По словам Гераклида Понтийского, в те времена, когда Прометей создавал людей, он наделил его несравненной со всеми прочими телесной красотой. Когда он задумал скрыть его и не отпускать, как всех других, Купидон известил о том Юпитера. После чего Меркурий, посланный к Файнону, убедил его явиться к Юпитеру и обрести бессмертие. Поэтому он был помещен среди звезд.

  178. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). В 9 т. — М.: Наука, 1986. — Т. 4. — С. 121—125..
  179. Exsul immeritus blas valera populo suo e historia et rudimenta linguae piruanorum. Indios, gesuiti e spagnoli in due documenti segreti sul Perù del XVII secolo. A cura di L. Laurencich Minelli. Bologna, 2007
  180. Парижская обсерватория и проблема определения долгот (часть 2). Astrolab. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 18 ноября 2011 года..
  181. Скорость света — Физическая энциклопедия. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 14 июля 2009 года..
  182. Пущинская радиоастрономическая обсерватория. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 21 июля 2010 года..
  183. NASA’s RadioJOVE Project: Home Page. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 3 октября 2010 года..
  184. 1 2 На Юпитере сверкают молнии // Вокруг света. — Молодая гвардия, 10 октября 2007..
  185. Atreya, S. K.; Donahue, T. M.; Festou, M. Jupiter: Structure and Composition of the Upper Atmosphere (англ.) // The Astrophysical Journal : статья. — The American Astronomical Society, 1981. — Iss. 247. — P. 43—47. — doi:10.1086/183586.
  186. 1 2 Юпитер — «Галилео» и «Кассини». Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 2 декабря 2010 года..
  187. NASA Spacecraft Gets Boost From Jupiter For Pluto Encounter (англ.). ScienceDaily (1 марта 2007). — Science News. Дата обращения: 22 сентября 2010..
  188. Юпитер — Фотографии c «Новых горизонтов». — freescince.narod.ru. Дата обращения: октябрь 2010. Архивировано из оригинала 3 марта 2008 года..
  189. Космический аппарат «Новые горизонты» встретится с Юпитером… Астрогоризонт.ком. Новости НАСА на русском языке. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 3 ноября 2011 года..
  190. Система Юпитера в новом свете от «Новых горизонтов» (14 мая 2007). — freescince.narod.ru. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 8 января 2011 года..
  191. Исследовательский зонд Juno начал передавать сигналы с Юпитера. КоммерсантЪ (5 июля 2016). Дата обращения: 5 июля 2016..
  192. New Frontiers — Missions — Juno (англ.). Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 3 февраля 2007 года..
  193. 1 2 Планета Юпитер. — Главная страница сайта «Планета Юпитер». Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 25 декабря 2010 года..
  194. NASA and ESA Prioritize Outer Planet Missions. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 4 октября 2010 года.
  195. Jupiter in space agencies’ sights. BBC News. Дата обращения: 5 октября 2010.
  196. 1 2 США и Европа выстрелят дуплетом по лунам Юпитера. Мембрана.ру (19 февраля 2009). Дата обращения: 17 октября 2010. Архивировано из оригинала 25 июня 2009 года.
  197. Совместные европейско-американские межпланетные миссии. — freescince.narod.ru. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 10 января 2011 года.
  198. НАСА и ЕКА совместно изучат Юпитер и Сатурн. Космические новости Александра Железнякова (19 февраля 2009). Дата обращения: 5 октября 2010.
  199. Европа выбрала следующую крупную космическую миссию
  200. Россия ищет жизнь на спутнике Юпитера. Дни.ру (30 августа 2012). Дата обращения: 30 августа 2012.
  201. Роскосмос планирует изучать Ганимед | НИИЯФ МГУ
  202. https://meduza.io/feature/2023/04/13/podlednye-okeany-sputnikov-yupitera-samoe-interesnoe-mesto-v-blizhayshem-kosmose-na-poiski-zhizni-v-nih-otpravlyaetsya-evropeyskiy-zond-juice
  203. Межпланетная станция JUICE запущена в космос
  204. Геннадий Детинич. ЕКА запустило зонд JUICE — он должен найти жизнь в подлёдных океанах спутников Юпитера. 3DNews (14 апреля 2023). Дата обращения: 15 апреля 2023.
  205. Телескоп «Хаббл». — Астрономия для любителей. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 8 октября 2010 года.
  206. Hubble Spies Third Red Spot on Jupiter (англ.) // OPT Telescopes.
  207. 1 2 3 4 MacRobert A. Jupiter Enters the Evening Sky (англ.) // Sky & Telescope. — 2017. — April. — P. 48—50.
  208. § 26. Наблюдения Юпитера. — Бронштэн В. А. Планеты и их наблюдение. Дата обращения: 5 октября 2010. Архивировано из оригинала 23 января 2017 года.
  209. Ingersoll, A. P.; Dowling, T. E.; Gierasch, P. J.; Orton, G. S.; Read, P. L.; Sanchez-Lavega, A.; Showman, A. P.; Simon-Miller, A. A.; Vasavada, A. R. Dynamics of Jupiter’s Atmosphere (PDF). Lunar & Planetary Institute. Дата обращения: 1 февраля 2007. Архивировано из оригинала 14 мая 2011 года.
  210. China: De Groot, Jan Jakob Maria. Religion in China: universism. a key to the study of Taoism and Confucianism (англ.). — American lectures on the history of religions. — G. P. Putnam’s Sons  (англ.) (рус., 1912. — Vol. 10. — P. 300..

    Japan: Crump, Thomas. The Japanese numbers game: the use and understanding of numbers in modern Japan (англ.). — Nissan Institute/Routledge Japanese studies series. — Routledge, 1992. — P. 39—40. — ISBN 0415056098..

    Korea: Hulbert, Homer Bezaleel. The passing of Korea. — Doubleday, Page & company, 1909. — С. 426..

  211. Türk Astrolojisi (тур.). ntvmsnbc.com. Дата обращения: 23 апреля 2010. Архивировано из оригинала 4 января 2013 года..
  212. Павел Гремлёв. Большой босс Солнечной системы. Юпитер. — Мир фантастики, 2010. — № 85.
  213. Brian Stableford. Jupiter // Science Fact and Science Fiction. An Encyclopedia. — Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. — P. 254—255. — 758 p. — ISBN 0‐415‐97460‐7..

Литература[править | править код]

  • Астрономия: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Левитан Е. П. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2004. — ISBN 5-09-013370-0.
  • Майлс Л. и Смит А. Астрономия и космос. Энциклопедия. — М.: Росмэн, 2001. — ISBN 5-8451-0296-0, 5-8451-0959-0.
  • Карпенко С. Новая загадка Юпитера. — Новости космонавтики, 31 июля 2001.
  • Юпитер: Происхождение и внутреннее строение / под ред. Т. Герелса. — М.: Мир, 1978.
  • Alexander J. Dessler. Physics of the Jovian magnetosphere. — Cambridge: Cambridge University Press, 1983. — ISBN 0-521-24558-3.
  • Jupiter: The planet, satellites, and magnetosphere / Ред.: Bagenal, F.; Dowling, T. E.; McKinnon, W. B. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — ISBN 0-521-81808-7.
  • Beebe, Reta. Jupiter: The Giant Planet. — 2-е изд. — Washington (DC): Smithsonian Institution Press, 1996. — ISBN 1-56098-685-9.
  • Olivier Mousis, Ulysse Marboeuf, Jonathan I. Lunine, Yann Alibert, Leigh N. Fletcher, Glenn S. Orton, Françoise Pauzat, Yves Ellinger. Determination of the minimum masses of heavy elements in the envelopes of Jupiter and Saturn (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing.
  • Guillaume Cannat, Didier Jamet. Jupiter und Saturn — die schönsten Bilder der Raumsonden Galileo und Cassini / Delius Klasing. — Bielefeld, 2007. — ISBN 3-7688-1877-2.
  • John W. McAnally. Jupiter and how to observe it. — London: Springer, 2008. — ISBN 1-85233-750-8.
  • T., Johnson. Results about Jupiter, Io, Ganymede, and Callisto. The Galileo Mission to Jupiter and Its Moons. — Scientific American, February 2000. — 40 с.
  • Mark Armstrong. Jupiter’s close approach (англ.). — Astronomy Now, 2010.
  • Linda T. Elkins-Tanton Jupiter and Saturn. — New York: Chelsea House, 2006. — ISBN 0-8160-5196-8.
  • Keith Cooper and Gemma Lavender. Pro-am collaborations crucial for Jupiter studies (англ.). — Astronomy Now, 2010.
  • Robin M. Canup, William R. Ward. Origin of Europa and the Galilean Satellites (англ.) // University of Arizona Press.
  • Aaron C. Boley. The Two Modes of Gas Giant Planet Formation (англ.) // Astrophys. — 2009.

Ссылки[править | править код]

  • Факты о Юпитере на сайте НАСА. Архивировано из оригинала 13 апреля 2011 года.
  • Учебная страничка по Юпитеру
  • Фотографии Юпитера
  • The Galileo Probe Mass Spectrometer: Composition of Jupiter’s Atmosphere (англ.)
  • The Composition of the Atmosphere of Jupiter (англ.)
  • Байконур: Юпитер — гигант нашей Солнечной системы
  • Satellites of Jupiter Информация о крупнейших спутниках Юпитера (англ.)
  • Юпитер в Библиотеке Ориона
  • Astronomy Picture of the Day. Jupiter’s Clouds from New Horizons (англ.) (23 октября 2011). Дата обращения: 16 февраля 2014.
  • Учёные заглянули вглубь Юпитера
  • Jupiter Section of ALPO-Japan-Latest (англ.)

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист.

Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).

Список проблемных ссылок

  • bse.sci-lib.com/article127827.html

Радиус Юпитера
Юпитер, сравнение размеров Земли.jpg

Размер Юпитера по сравнению с Землей

Общая информация
Система единиц астрономия
Единица длина
Символ рJ или жерЮп,р
Конверсии
1 рJ в … … равно …
   Базовые единицы СИ    7.1492×107 м[1]
   Английские единицы    44423 ми

В Радиус Юпитера или же Юпитерианский радиус (рJ или же рЮп) имеет значение 71 492 км (44 423 мили), или 11,2 Радиусы Земли (р)[2] (один радиус Земли равен 0.08921 рJ). В Юпитер радиус – это единица длины используется в астрономия описать радиусы газовые гиганты и немного внесолнечные планеты. Он также используется при описании коричневые карлики.

В 2015 г. Международный астрономический союз определил номинальный экваториальный радиус Юпитера оставаться постоянным, несмотря на последующее улучшение точности измерения рJ. Эта константа определяется как точно:

{displaystyle {mathcal {R}} _ {mathrm {eJ}} ^ {mathrm {N}}} = 7.1492×107 м

Точно так же номинальный полярный радиус Юпитера определяется как точно:

{displaystyle {mathcal {R}} _ {mathrm {pJ}} ^ {mathrm {N}}} = 6.6854×107 м[1]

Эти значения соответствуют радиусу Юпитера в 1 бар давления. Обычно используется для обозначения экваториального радиуса, если только полярный радиус не требуется.

Сравнение

Радиусы заслуживающих внимания астрономические объекты относительно Юпитера

Объект рJ / робъект Ссылка
Лунный радиус 41
Радиус Земли 11.209 [2]
Юпитер 1 по определению
Солнечный радиус 0.10045

Для сравнения, один солнечный радиус эквивалентен:

  • 400 Лунный радиус (рL)
  • 109 Радиус Земли (р)
  • 9,735 Радиус Юпитера (рJ)

Рекомендации

  1. ^ а б Mamajek, E.E; Prsa, A; Торрес, G; и другие. (2015). «Резолюция B3 IAU 2015 г. о рекомендуемых номинальных константах преобразования для некоторых свойств Солнца и планет». arXiv:1510.07674 [Astro-ph.SR ].
  2. ^ а б Уильямс, д-р Дэвид Р. (2 ноября 2007 г.). “Факты о Юпитере”. НАСА. Получено 2009-07-16.

Добавить комментарий