Jupiter (planète)
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2008-07-23T12:30:41Z
TXiKiBoT
195090
robot Ajoute: [[rm:Jupiter (planet)]]
{{Voir homonymes|Jupiter}}
{{Infobox Planète/Jupiter}}
'''Jupiter''' est une [[planète]] [[géante gazeuse]], la plus grosse planète du [[système solaire]] et la cinquième en partant du [[Soleil]] (après [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Vénus (planète)|Vénus]], la [[Terre]] et [[Mars (planète)|Mars]]). Elle doit son nom au dieu romain [[Jupiter (mythologie)|Jupiter]]<ref name="etymologyonline">{{Lien web
| url=http://www.etymonline.com/index.php?term=Jupiter
| titre=Jupiter |auteur=Douglas Harper
| éditeur=Online Etymology Dictionary
| date=novembre 2001
| consulté le=23 février 2007
}}.</ref>. Le symbole astronomique de la planète est la représentation de la foudre de Jupiter.
[[Magnitude apparente|Visible à l'œil nu]] dans le [[ciel]] nocturne, Jupiter est habituellement le quatrième objet le plus brillant (après le [[Soleil]], la [[Lune]] et [[Vénus (planète)|Vénus]]<ref name="worldbook" /> ; parfois [[Mars (planète)|Mars]] apparaît plus lumineux que Jupiter, et de temps en temps Jupiter apparaît plus lumineux que Vénus).
Comme sur les autres planètes gazeuses, des [[vent]]s violents, de près de {{unité|600|km/h}}, parcourent les couches supérieures de la planète. La célèbre et spectaculaire [[grande tache rouge]] est une zone de surpression qui est observée depuis au moins le {{XIXe siècle}}.
==Caractéristiques physiques==
===Composition===
La haute [[atmosphère (astronomie)|atmosphère]] de Jupiter est composée à {{unité|93|%}} d'[[hydrogène]] et {{unité|7|%}} d'[[hélium]] en nombre d'[[atome]]s, ou à {{unité|86|%}} de [[dihydrogène]] et {{unité|13|%}} d'hélium en nombre de molécules. En [[masse]], l'atmosphère est approximativement constituée de {{unité|75|%}} d'hydrogène et de {{unité|24|%}} d'hélium ; le {{unité|1|%}} restant étant apporté par divers autres éléments et composés chimiques (traces de [[méthane]], de [[eau|vapeur d'eau]], d'[[ammoniac]], très petites quantités de [[carbone]], d'[[éthane]], de [[sulfure d'hydrogène]], de [[néon]], d'[[oxygène]], d'[[Phosphine|hydrure de phosphore]] et de [[soufre]]). La couche la plus externe de la haute atmosphère contient des [[Cristal|cristaux]] d'ammoniac<ref name="voyager">{{Périodique
| auteur=Gautier, D.; Conrath, B.; Flasar, M.; Hanel, R.; Kunde, V.; Chedin, A.; Scott N.
| titre=The helium abundance of Jupiter from Voyager
| journal=Journal of Geophysical Research
| vol=86
| pages=8713-8720
| date=09/1981
}} {{Ads|1981JGR....86.8713G}}.</ref>{{,}} <ref name="cassini">{{Périodique
| auteur=Kunde, V. G. et al
| titre=Jupiter's Atmospheric Composition from the Cassini Thermal Infrared Spectroscopy Experiment
| journal=Science
| vol=305
| issue=5690
| pages=1582-1586
| date=10/09/2004
| doi=10.1126/science.1100240
}} {{Ads|2004Sci...305.1582K}}.</ref>.
Par mesures [[infrarouge]]s et [[ultraviolet]]tes, des traces de [[benzène]] et autres [[hydrocarbure]]s ont également été détectées<ref>{{Périodique
| auteur=Kim, S. J.; Caldwell, J.; Rivolo, A. R.; Wagner, R.
| titre=Infrared Polar Brightening on Jupiter III. Spectrometry from the Voyager 1 IRIS Experiment
| journal=Icarus
| vol=64
| pages=233-248
| date=11/1985
| doi=10.1016/0019-1035(85)90201-5
}} {{Ads|http://adsabs.harvard.edu/abs/1985Icar...64..233K}}.</ref>. L'intérieur de Jupiter contient des matériaux plus [[Densité|denses]] et la distribution par masse est de {{unité|71|%}} d'hydrogène, {{unité|24|%}} d'hélium et {{unité|5|%}} d'autres éléments.
Les proportions d'hydrogène et d'hélium dans la haute atmosphère sont proches de la composition théorique de la [[nébuleuse planétaire]] qui aurait donné naissance au [[système solaire]]. Néanmoins, le [[néon]] n'y est détecté qu'à hauteur de vingt parties par million en terme de masse, un dixième de ce qu'on trouve dans le [[Soleil]]<ref>{{Périodique
| auteur=Niemann, H. B.; Atreya, S. K.; Carignan, G. R.; Donahue, T. M.; Haberman, J. A.; Harpold, D. N.; Hartle, R. E.; Hunten, D. M.; Kasprzak, W. T.; Mahaffy, P. R.; Owen, T. C.; Spencer, N. W.; Way, S. H.
| titre=The Galileo Probe Mass Spectrometer: Composition of Jupiter's Atmosphere
| journal=Science
| vol=272
| issue=5263
| pages=846-849
| date=05/1996
}} {{Ads|1996Sci...272..846N}}.</ref>. L'hélium y est également en défaut, mais à un degré moindre. Cette absence pourrait résulter de la précipitation de ces éléments vers l'intérieur de la planète<ref name="galileo_ms">{{Lien web
| url=http://english.people.com.cn/english/200003/25/eng20000325W101.html
| titre=http://ael.gsfc.nasa.gov/jupiterHighlights.shtml
| éditeur=NASA Goddard Space Flight Center, Atmospheric Experiments Laboratory
| consulté le=15 novembre 2007
}}.</ref>. Les gaz inertes lourds sont 2 à 3 fois plus abondants dans l'atmosphère de Jupiter que dans le Soleil.
Par [[spectroscopie]], on pense que [[Saturne (planète)|Saturne]] possède une composition similaire, mais qu'[[Uranus (planète)|Uranus]] et [[Neptune (planète)|Neptune]] sont constituées de beaucoup moins d'hydrogène et d'hélium<ref>{{pdf}} {{Lien web
| url=http://www.lpi.usra.edu/opag/outer_planets.pdf
| titre=Outer Planets: The Ice Giants
| auteur=Ingersoll, A. P.; Hammel, H. B.; Spilker, T. R.; Young, R. E.
| éditeur=Lunar & Planetary Institute
| consulté le=15 novembre 2007
}}.</ref>. Cependant, aucune sonde n'ayant pénétré l'atmosphère de ces géantes gazeuses, les données d'abondance des éléments plus lourds ne sont pas connues.
===Masse et dimensions===
[[Image:Jupiter et la Terre en grandeurs relatives.png|thumb|left|Grandeurs relatives de Jupiter et de la Terre.]]
Jupiter est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies, tellement massive que son [[barycentre]] avec le [[Soleil]] est situé à l'extérieur de ce dernier, à environ 1,068 rayon solaire du centre du Soleil. Par ailleurs, son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre et on pourrait placer environ {{formatnum:1317}} corps de la taille de cette dernière dans le volume occupé par la géante gazeuse. En revanche, la [[densité]] de Jupiter n'est que le quart de celle de la Terre (0,240 fois, précisément) : elle n'est donc que 318 fois plus massive que la [[Terre]]<ref name="worldbook">{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/worldbook/jupiter_worldbook.html
| titre=Jupiter
| auteur=Gierasch, Peter J.; Nicholson, Philip D.
| éditeur=World Book @ NASA
| date=2004
| consulté le=10 août 2006
}}.</ref>{{,}} <ref name="burgess">{{cite book
| first=Eric
| last=Burgess
| year=1982
| title=By Jupiter: Odysseys to a Giant
| publisher=Columbia University Press
| location=New York
| id=ISBN 0-231-005176-X
}}</ref>.
Cette masse a eu une grande influence [[gravitation]]nelle sur la formation du [[système solaire]] : la plupart des planètes et des [[comète]]s de courte période sont situées près de Jupiter et les [[Lacune de Kirkwood|lacunes de Kirkwood]] de la [[ceinture d'astéroïdes]] lui sont dues en grande partie.
Si Jupiter était plus massive, on pense que son diamètre serait plus petit. L'intérieur de la planète serait plus comprimé par une plus grande force gravitationnelle, décroissant sa taille. Par conséquent, Jupiter posséderait le diamètre maximal d'une planète de sa composition et de son histoire. La planète a parfois été décrite comme une « [[étoile]] ratée », mais il faudrait qu'elle possède 13 fois sa masse actuelle pour démarrer la fusion du [[deutérium]] et être cataloguée comme une [[naine brune]] et 75 fois pour devenir une [[étoile]]. La plus petite [[naine rouge]] connue ne possède un diamètre que de 30% plus grand que celui de Jupiter<ref>{{Lien web
| url=http://www.dtm.ciw.edu/boss/definition.html
| titre=Working Group on Extrasolar Planets: Definition of a "Planet"
| série=IAU position statement
| année=28 février 2006
| consulté le=9 septembre 2006
}}.</ref>.
Des [[exoplanète]]s beaucoup plus massives que Jupiter ont été découvertes<ref>{{Lien web
| url=http://www.planetary.org/explore/topics/extrasolar/
| titre=Extrasolar Planets
| auteur=Anonymous
| éditeur=The Planetary Society
| année=2007
| consulté le=25 février 2007
}}.</ref>. Ces planètes pourraient être des [[géante gazeuse|géantes gazeuses]] semblables à Jupiter, mais pourrait appartenir à une autre classe de planètes, celle des [[Jupiter chaud]]s, parce qu'elles sont très proches de leur étoile primaire.
Jupiter rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. La quantité de [[transfert thermique|chaleur]] produite à l'intérieur de la planète est presque égale à celle reçue du Soleil<ref name="elkins-tanton">{{Cite book
| first=Linda T.
| last=Elkins-Tanton
| year=2006
| title=Jupiter and Saturn
| publisher=Chelsea House
| location=New York
| id=ISBN 0-8160-5196-8
}}</ref>. Le rayonnement additionnel est généré par le [[mécanisme de Kelvin-Helmholtz]], par contraction [[Adiabaticité|adiabatique]]. Ce processus conduit la planète à rétrécir de 2 cm chaque année<ref>{{Cite book
| editor=Bagenal, F.; Dowling, T. E.; McKinnon, W. B.
| author=Guillot, T.; Stevenson, D. J.; Hubbard, W. B.; Saumon, D.
| year=2004
| title=Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere
| chapterurl=http://www.gps.caltech.edu/faculty/stevenson/pdfs/guillot_etal'04.pdf
| chapter=Chapter 3: The Interior of Jupiter
| publisher=Cambridge University Press
| id=ISBN 0521818087
}}</ref>. Lorsque Jupiter s'est formée, elle était nettement plus chaude et son diamètre était double<ref>{{Périodique
| auteur=Bodenheimer, P.
| titre=Calculations of the early evolution of Jupiter
| journal=Icarus
| vol=23
| pages=319–25
| date=11/1974
}}. {{Ads|1974Icar...23..319B}}.</ref>.
===Structure interne===
[[Image:Jupiter interior.png|left|thumb|Modèle en coupe de l'intérieur de Jupiter, dont un noyau rocheux entouré d'[[hydrogène métallique]].<br><small>Source : ''NASA background image''.</small>]]
Dans l'état actuel des choses, les connaissances sur la composition planétaire de Jupiter sont relativement spéculatives et ne reposent que sur des mesures indirectes. Selon l'un des modèles proposés, Jupiter ne posséderait aucune surface solide, la densité augmentant progressivement vers le centre de la planète. Alternativement, Jupiter pourrait être composée d'un [[noyau (planète)|noyau]] [[roche]]ux ([[silicate]]s et [[fer]]) comparativement petit (mais néanmoins de taille comparable à la [[Terre]] et de 10 à 15 fois la masse de celle-ci)<ref>{{Périodique
| auteur=Guillot, T.; Gautier, D.; Hubbard, W. B.
| titre=New Constraints on the Composition of Jupiter from Galileo Measurements and Interior Models
| journal=Icarus
| vol=130
| issue=2
| pages=534-539
| date=12/1997
}} {{Ads|1997astro.ph..7210G}}.</ref>{{,}} <ref name="elkins-tanton" />, entouré d'[[hydrogène métallique|hydrogène en phase métallique]] qui occupe 78% du rayon de la planète<ref name="elkins-tanton" />. Cet état serait liquide, un peu à la manière du [[mercure (élément)|mercure]]. Il est dénommé ainsi car la pression est telle que les atomes d'hydrogène s'[[ion]]isent, formant un matériau [[conducteur]]. Cet hydrogène métallique est lui-même entouré d'hydrogène [[liquide]], à son tour entouré d'hydrogène [[gaz]]eux.
Des expériences ayant montré que l'hydrogène ne change pas de [[Phase (thermodynamique)|phase]] brusquement (il se trouve bien au delà du [[point critique]]), il n'y aurait pas de délimitation claire entre ces différentes phases, ni même de surface à proprement parler. Quelques centaines de kilomètres en dessous de la plus haute atmosphère, la pression provoquerait une [[condensation]] progressive de l'hydrogène sous forme d'un [[brouillard]] de plus en plus dense qui formerait finalement une mer d'hydrogène liquide<ref name="elkins-tanton" />{{,}} <ref>{{Périodique
| auteur=Guillot, T.
| titre=A comparison of the interiors of Jupiter and Saturn
| journal=Planetary and Space Science
| vol=47
| issue=10–11
| pages=1183–200
| date=10/1999
}}. {{Ads|1999astro.ph..7402G}}.</ref>{{,}} <ref name="lang03">{{Lien web
| url=http://ase.tufts.edu/cosmos/view_chapter.asp?id=9&page=3
| titre=Jupiter: a giant primitive planet
| auteur=Kenneth R. Lang
| éditeur=NASA
| date=2003
| consulté le=10 janvier 2007
}}.</ref>. Entre {{formatnum:20000}} et {{formatnum:40000}} km de profondeur, l'hydrogène liquide céderait la place à l'hydrogène métallique de façon similaire. Des gouttelettes de [[démixtion]], plus riches en hélium et néon se précipiteraient vers le bas à travers ces couches, appauvrissant ainsi la haute atmosphère en ces éléments.
Les énormes pressions générées par Jupiter provoquèrent les [[température]]s élevées à l'intérieur de la planète, par un mécanisme de compression gravitationnelle ([[mécanisme de Kelvin-Helmholtz]]) ; qui se poursuit encore de nos jours, par une contraction résiduelle de la planète. On pense que {{référence nécessaire|la température de la région où l'hydrogène devient métallique est de l'ordre de 10 000 K<ref>Remarque : à cette température (plus élevée que celle de la surface du Soleil !) l'hydrogène ne peut plus être moléculaire ni même atomique, mais déjà ionisé.</ref> et la pression 200 GPa.}} La température à la frontière du noyau serait de l'ordre de 36 000 [[kelvin|K]] et la pression à l'intérieur d'environ 3000 à 4500 GPa<ref name="elkins-tanton" />. <br>
Si Jupiter avait été 75 fois plus massive, la température au centre du noyau aurait été suffisante pour qu'il y ait la fusion de l'[[hydrogène]], et Jupiter serait devenue une [[étoile]] ; d'ailleurs la plus petite [[naine rouge]] connue est seulement 30% plus volumineuse que Jupiter<ref>{{Périodique
| auteur=Burrows, A.; Hubbard, W. B.; Saumon, D.; Lunine, J. I.
| titre=An expanded set of brown dwarf and very low mass star models
| journal=Astrophysical Journal
| vol=406
| issue=1
| pages=158–71
| date=03/1993
| doi=10.1086/172427
}} {{Ads|1993ApJ...406..158B}}.</ref>{{,}} <ref>{{cite news
| first=Didier
| last=Queloz
| title=VLT Interferometer Measures the Size of Proxima Centauri and Other Nearby Stars
| publisher=European Southern Observatory
| date=19 novembre [[2002]]
| url=http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2002/pr-22-02.html
| accessdate=12 janvier 2007
}}</ref>.
La faible [[inclinaison de l'axe]] de Jupiter fait que ses pôles reçoivent bien moins d'énergie du Soleil que sa région équatoriale. Ceci causerait d'énormes mouvements de [[convection]] à l'intérieur des couches liquides et serait ainsi responsable des forts mouvements des [[nuage]]s dans son atmosphère<ref name="burgess" />.
===Atmosphère===
[[Image:PIA04866_modest.jpg|thumb|left|Mosaïque de Jupiter en vraies couleurs réalisée à partir de photographies prises par la [[sonde Cassini-Huygens|sonde Cassini]] le [[29 décembre]] [[2000]] à 5h30 [[Temps universel coordonné|UTC]].]]
On pense également que l'atmosphère de Jupiter comporte trois couches de nuages distinctes :
* La plus externe, probablement vers 100 km de profondeur, serait formée de nuages de glace d'[[ammoniac]].
* La suivante, vers 120 km de profondeur, de nuages d'hydrogénosulfure d'ammonium (NH<sub>4</sub>HS).
* La dernière, vers 150 km de profondeur, de nuages d'[[eau]] et de [[glace]]<ref name="elkins-tanton" />.
Ces chiffres proviennent des données sur la condensation de ces composés en fonction de la température, mais l'évolution de la température à l'intérieur de l'atmosphère de Jupiter n'est pas connue avec précision. La combinaison des nuages d'eau et de la chaleur provenant de l'intérieur de la planète est propice à la formation d'[[orage|orages électriques]]<ref>{{Périodique
| auteur=Kerr, Richard A.
| titre=Deep, Moist Heat Drives Jovian Weather
| journal=Science
| vol=287
| issue=5455
| pages=946 - 947
| date=2000
| doi=10.1126/science.287.5455.946b
}}.</ref>. La [[foudre]] engendrée est jusqu'à 1000 fois plus puissante que celles observées sur la Terre<ref>{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/galileo_end.html
| titre=Surprising Jupiter: Busy Galileo spacecraft showed jovian system is full of surprises
| éditeur=NASA
| date=25 février 2006
| consulté le=20 février 2007
}}.</ref>.
[[Image:790106-0203 Voyager 58M to 31M reduced.gif|thumb|Mouvement de l'atmosphère de Jupiter (depuis une sonde [[Programme Voyager|Voyager]]).]]
L'atmosphère externe de Jupiter subit une [[rotation différentielle]], remarquée pour la première fois par [[Jean-Dominique Cassini (Cassini I)|Jean-Dominique Cassini]] en [[1690]]<ref name="elkins-tanton" />, qui a aussi estimé sa période de rotation<ref name="cassini">{{Lien web
| url=http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cassini.html
| titre=Giovanni Domenico Cassini
| auteur=O'Connor, J. J.; Robertson, E. F.
| éditeur=University of St. Andrews
| année=avril 2003
| consulté le=14 février 2007
}}.</ref>. La rotation de l'atmosphère [[Pôle géographique|polaire]] de Jupiter est d'environ 5 minutes plus longue que celle de l'atmosphère à la [[Équateur (ligne équinoxiale)|ligne équatoriale]]. De plus, des bancs de nuages circulent le long de certaines [[latitude]]s en direction opposée des vents dominants. Des vents d'une vitesse de 360 km/h y sont communs<ref>{{pdf}} {{Lien web
| url=http://www.lpl.arizona.edu/~showman/publications/ingersolletal-2004.pdf
| titre=Dynamics of Jupiter’s Atmosphere
| auteur=Ingersol, 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.
| éditeur=Lunar & Planetary Institute
| consulté le=1er février 2007
}}.</ref>. Ce système éolien serait causé par la chaleur interne de la planète. Les interactions entre ces systèmes circulatoires créent des orages et des [[turbulence]]s locales, telles la [[grande Tache Rouge]], un large ovale de près de 12 000 km sur 25 000 km d'une grande stabilité, puisque déjà observé avec certitude depuis au moins [[1831]]<ref>{{Périodique
| auteur=Denning, W. F.
| titre=Jupiter, early history of the great red spot on
| journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
| vol=59
| pages=574-584
| date=06/1899
}}. {{Ads|1899MNRAS..59..574D}}.</ref> et possiblement depuis [[1665]]<ref name="kyrala26">{{Périodique
| auteur=Kyrala, A.
| titre=An explanation of the persistence of the Great Red Spot of Jupiter
| journal=Moon and the Planets
| date=02/1982
| vol=26
| pages=105–7
}}. {{Ads|1982M&P....26..105K}}.</ref>. D'autres taches plus petites ont été observées depuis le {{XXe siècle}}<ref>{{Lien web
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2006/02mar_redjr.htm
| titre=Jupiter's New Red Spot
| année=2006
| consulté le=9 mars 2006
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2006/little_red_spot.html
| titre=Jupiter's Little Red Spot Growing Stronger
| auteur=Bill Steigerwald
| éditeur=NASA
| année=14 octobre
| consulté le=2 février 2007}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| url=http://www.usatoday.com/tech/science/space/2006-05-04-jupiter-jr-spot_x.htm
| titre=New storm on Jupiter hints at climate change
| auteur=Sara Goudarzi
| éditeur=USA Today
| année=04 mai
| consulté le=2 février 2007
}}.</ref>.
La couche la plus externe de l'atmosphère de Jupiter contient des [[cristal|cristaux]] de glace d'[[ammoniac]]. Les couleurs observées dans les nuages proviendraient des éléments présents en quantité infime dans l'atmosphère, sans que les détails soient là non plus connus. Les zones de nuages varient d'année en année en termes de largeur, couleur et intensité, mais sont toutefois assez stables pour que les astronomes leur assignent des noms<ref name="burgess" />.
{{Clr}}
===Grande tache rouge et autres taches===
{{Article détaillé|Grande tache rouge}}
[[Image:Jupiter from Voyager 1.jpg|thumb|La grande tache rouge prise par [[Voyager 1]], en fausses couleurs.]]
[[Image:PIA02863 - Jupiter surface motion animation.gif|thumb|La grande tache rouge.]]
La [[grande tache rouge]] est une [[tempête]] [[Anticyclone|anticyclonique]] persistante située à 22° au sud de l'équateur de Jupiter. Son existence est connue depuis au moins [[1831]] et peut-être depuis [[1665]]. Des [[modèle mathématique|modèles mathématiques]] suggèrent que la tempête est stable et est une caractéristique permanente de la planète<ref>{{Périodique
| titre=Laboratory simulation of Jupiter's Great Red Spot
| auteur=Sommeria, Jöel; Meyers, Steven D.; Swinney, Harry L.
| journal=Nature
| vol=331
| pages=689-693
| date=25/02/1988
| doi=10.1038/331689a0
}}. {{Ads|1988Natur.331..689S}}.</ref>. Elle est suffisamment grande pour être visible au travers de télescopes depuis la Terre.
La grande tache rouge présente une forme [[ovale]], de 24 à 40 000 km de long sur 12 à 14 000 km de large, suffisamment grande pour contenir deux ou trois planètes de la taille de la Terre<ref>{{Lien web
| url=http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/jupiter-ez.html
| titre=Jupiter Data Sheet
| éditeur=Space.com
| consulté le=2 février 2007
}}.</ref>. L'altitude maximale de la tempête est située à environ 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Elle tourne sur elle-même dans le [[Sens trigonométrique|sens contraire des aiguilles d'une montre]], avec une période d'environ 6 jours<ref>{{Lien web
| url=http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/jupiter/redspot.html
| titre=The Great Red Spot
| auteur=Cardall, C. Y.; Daunt, S. J.
| éditeur=University of Tennessee
| consulté le=2 février 2007
}}.</ref> ; les vents soufflent à plus de 400 km/h sur ses bords<ref>{{Lien web
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2006/02mar_redjr.htm
| titre=Jupiter's New Red Spot
| auteur=Tony Phillips
| éditeur=NASA
| année=3 mars
| consulté le=2 février 2007
}}.</ref>.
Des tempêtes de ce genre ne sont pas inhabituelles dans l'[[atmosphère (astronomie)|atmosphère]] des [[géante gazeuse|géantes gazeuses]]. Jupiter possède également des ovales blancs et bruns de plus petite taille. Les ovales blancs sont plutôt constitués de nuages relativement froids à l'intérieur de la haute atmosphère. Les ovales bruns sont plus chauds et situés à l'intérieur de la couche nuageuse habituelle. De telles tempêtes peuvent exister pendant des heures ou des siècles.
La grande tache rouge est entourée d'un ensemble complexe d'[[onde]]s de turbulence qui peuvent donner naissance à un ou plusieurs petits [[anticyclone]]s satellites. Située à la même distance de l'équateur, elle possède une période de rotation propre, légèrement différente du reste de l'atmosphère avoisinante, parfois plus lente, d'autres fois plus rapide : depuis l'époque où elle est connue, elle a fait plusieurs fois le tour de Jupiter par rapport à son environnement proche.
En l'an [[2000]], une autre tache s'est formée dans l'hémisphère sud, similaire en apparence à la grande tache rouge, mais plus petite. Elle a été créée par la fusion de plusieurs tempêtes ovales blanches plus petites (observées pour la première fois en [[1938]]). La tache résultante, nommée ''[[Oval BA]]'' et surnommée ''Red Spot Junior'' (petite tache rouge en anglais), a depuis accru son intensité et est passée du blanc au rouge<ref>{{Lien web
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2006/02mar_redjr.htm
| titre=Jupiter's New Red Spot
| année=2006
| consulté le=9 mars 2006
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2006/little_red_spot.html
| titre=Jupiter's Little Red Spot Growing Stronger
| auteur=Bill Steigerwald
| éditeur=NASA
| année=14 octobre
| consulté le=2 février 2007
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| url=http://www.usatoday.com/tech/science/space/2006-05-04-jupiter-jr-spot_x.htm
| titre=New storm on Jupiter hints at climate change
| auteur=Sara Goudarzi
| éditeur=USA Today
| année=04 mai
| consulté le=2 février 2007
}}.</ref>.
===Anneaux planétaires===
{{Article détaillé|Anneaux de Jupiter}}
[[Image:PIA01627 Ringe.jpg|thumb|250px|Schéma des anneaux.]]
Jupiter possède plusieurs [[Anneau planétaire|anneaux planétaires]], très fins, composés de particules de [[poussière]]s continuellement arrachées aux quatre lunes les plus proches de la planète lors de micro-impacts météoriques du fait de l'intense champ gravitationnel de la planète<ref name="Burns1999">{{Périodique
| auteur=Burns, J. A.; Showalter, M. R.; Hamilton, D. P.; et.al.
| titre=The Formation of Jupiter's Faint Rings
| journal=Science
| vol=284
| pages=1146–50
| date=05/1999
| doi=10.1126/science.284.5417.1146
}} {{Ads|1999Sci...284.1146B}}.</ref>. Ces anneaux sont en fait tellement fins et sombres qu'ils ne furent découverts que lorsque la sonde [[Voyager 1]] s'approcha de la planète en [[1979]]. Du plus près au plus lointain du centre de la planète, les anneaux sont regroupés en trois grandes sections<ref>{{Périodique
| auteur=Showalter, M. A.; Burns, J. A.; Cuzzi, J. N.; Pollack, J. B.
| titre=Jupiter's ring system: New results on structure and particle properties
| journal=Icarus
| volume=69
| issue=3
| pages=458–98
| date=03/1987
| doi=10.1016/0019-1035(87)90018-2
}} {{Ads|1987Icar...69..458S}}.</ref> :
* [[Halo (Jupiter)|Halo]] : entre 92 000 km et 122 500 km du centre de la planète. Le halo est un anneau en forme de [[tore]], élargi par le champ magnétique de Jupiter.
* [[Anneau principal (Jupiter)|Anneau principal]] : entre 122 500 km et 128 940 km du centre de Jupiter et épais de seulement 30 km. Il est probablement composé de poussières provenant des satellites [[Adrastée (lune)|Adrastée]] et [[Métis (lune)|Métis]].
* [[Anneau gossamer|Anneau ''gossamer'']] : entre 128 940 km et 280 000 km du centre. Avant 181 350, il est constitué de poussières provenant d'[[Amalthée (lune)|Amalthée]]<ref name="Burns1999"/>. Après, elles proviennent de [[Thébé (lune)|Thébé]]. Cet anneau est très peu dense (''gossamer'' signifie « gaze » en anglais), nettement plus épais que le précédent (plusieurs milliers de km) et s'évanouit progressivement dans le milieu interplanétaire.
Ces anneaux sont constitués de poussières et non de glace comme c'est le cas des [[anneaux de Saturne]]<ref name="elkins-tanton" />. Ils sont également extrêmement sombres, avec un [[albédo]] de l'ordre de 0,05.
Il existe également un anneau externe extrêmement ténu et distant qui tourne autour de Jupiter en sens [[rétrograde (astronomie)|rétrograde]]. Son origine est incertaine mais pourrait provenir de [[Poussière interstellaire|poussière interplanétaire]] capturée.
===Magnétosphère===
[[Image:PIA04433 Jupiter Torus Diagram.jpg|thumb|left|250px|Carte magnétosphérique : le champ magnétique est schématisé en blanc et les ions magnétiquement piégés en rouge. En vert et bleu, les tores de particules provenant de Io et Europe.]]
Jupiter possède un champ magnétique, 14 fois plus puissant que celui de la Terre, allant de 4,2 [[Gauss (unité)|G]] à l'équateur à 10 à 14 G aux pôles, ce qui en fait le plus intense du système solaire (à l'exception des [[Tache solaire|taches solaires]])<ref name="worldbook" />. Il proviendrait des mouvements de la couche d'hydrogène métallique qui, par sa rotation rapide (Jupiter fait un tour sur lui-même en moins de dix heures), agit comme une immense [[dynamo]]. La [[magnétosphère]] de la planète correspond à la région où le champ magnétique de Jupiter est prépondérant.
À environ 75 rayons de la planète, l'interaction de la magnétosphère et du [[vent solaire]] provoque un arc de choc. La magnétosphère est entourée d'une magnétopause, située sur le bord interne d'une magnétogaine où le champ magnétique de la planète décroît et se désorganise. Le vent solaire interagit avec ces régions, allongeant la magnétosphère en direction opposée au Soleil sur 26 millions de km, jusqu’à l'orbite de [[Saturne (planète)|Saturne]]. Vu de la Terre, la magnétosphère apparaît cinq fois plus grande que la pleine Lune, malgré la distance plus importante. Les quatre lunes principales de Jupiter sont à l'intérieur de la magnétosphère et donc protégées des vents solaires<ref name="elkins-tanton" />.
[[Image:Jupiter.Aurora.HST.UV.jpg|thumb|[[Aurore polaire]], photographiée dans le domaine des [[ultraviolet]]s par le télescope spatial ''Hubble''.]]
Le champ magnétique capture des particules ionisées du vent solaire. Les électrons de ce [[Physique des plasmas|plasma]] ionisent le tore de particules neutres provenant de la lune [[Io (lune)|Io]] (ainsi que d'[[Europe (lune)|Europe]], dans une moindre mesure). Des particules d'[[hydrogène]] de l'atmosphère jovienne sont également capturées dans la magnétosphère. Les électrons de la magnétosphère provoquent un intense signal radio qui produit des pics de l'ordre de 0,6 à 30 GHz<ref>{{cite news
| title=Jupiter's Magnetosphere
| publisher=The Astrophysics Spectator
| date=24 novembre [[2004]]
| url=http://www.astrophysicsspectator.com/topics/planets/JupiterMagnetosphere.html
| accessdate=24 mai 2006
}}</ref>. Lorsque la trajectoire de la Terre intercepte ce cône d'émissions radio, celles-ci dépassent les émissions radio en provenance du Soleil<ref>{{Lien web
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2004/20feb_radiostorms.htm
| titre=Radio Storms on Jupiter
| éditeur=NASA
| date=20 février 2004
| consulté le=1er février 2007
}}.</ref>.
La magnétosphère jovienne permet la formation d'impressionnantes [[Aurore boréale|aurores polaires]]. Les lignes de champ magnétique entrainent des particules à très haute énergie vers les régions polaires de Jupiter. L'intensité du champ magnétique est 10 fois supérieure à celui de la Terre et en transporte {{formatnum:20000}} fois l'énergie.
{{Clr}}
==Orbite et rotation==
La distance moyenne entre Jupiter et le [[Soleil]] est de 778 000 000 km (environ 5,2 fois la distance moyenne entre la Terre et le Soleil) et la planète complète une [[orbite]] en 11,86 ans. L'orbite de Jupiter est [[Inclinaison|inclinée]] de 1,31° par rapport à celle de la Terre. Du fait d'une [[Excentricité orbitale|excentricité]] de 0,048, la distance entre Jupiter et le soleil varie de 75 000 000 km entre le [[périhélie]] et l'[[aphélie]].<ref name="jupiterfactsheet">{{Lien web
| url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html
| titre=Jupiter Fact Sheet
| auteur=David R. Williams
| éditeur=NASA
| année=16 novembre
| consulté le=21 février 2007
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| url=http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=35651
| titre=Jupiter
| éditeur=European Space Agency
| année=20 septembre
| consulté le=21 février 2007
}}.</ref>
L'[[inclinaison de l'axe]] de Jupiter est relativement faible : seulement 3,13°. En conséquence, la planète n'a pas de changements [[saison]]niers significatifs<ref>{{Lien web
| url=http://science.nasa.gov/headlines/y2000/interplanetaryseasons.html
| titre=Interplanetary Seasons
| éditeur=Science@NASA
| consulté le=20 février 2007
}}.</ref>.
La rotation de Jupiter est la plus rapide du système solaire : la planète effectue une rotation sur son axe en un peu moins de 10 heures ; Cette rotation produit une accélération centripète à l'[[Équateur (ligne équinoxiale)|équateur]], y conduisant à une accélération nette de 23,12 m/s<sup>2</sup> (la gravité de surface à l'équateur est de 24,79 m/s<sup>2</sup>). La planète a ainsi une forme oblongue, renflée à l'équateur et aplatie aux pôles, un effet facilement perceptible depuis la Terre à l'aide d'un télescope amateur. Le diamètre équatorial est 9275 km plus long que le diamètre polaire<ref name="lang03" />.
Jupiter n'étant pas un corps solide, sa haute atmosphère subit un processus de rotation différentielle. La rotation de la haute atmosphère jovienne est environ 5 minutes plus longue aux pôles qu'à l'équateur. En conséquence, trois systèmes sont utilisés comme référentiel, particulièrement pour tracer les mouvements de caractéristiques atmosphériques. Le premier système concerne les latitudes entre 10° N et 10° S, le plus court, avec une période de 9 h 50 min 30,0 s. Le deuxième système s'applique aux latitudes au nord et au sud de cette bande, d'une période de 9 h 55 min 40,6 s. Le troisième système fut initialement défini par les radio-astronomes et correspond à la rotation de la magnétosphère de la planète : sa période est la période « officielle », 9 h 55 min 30 s<ref>{{cite book
| first=Ian
| last=Ridpath
| year=1998
| title=Norton's Star Atlas
| edition=19th ed.
| publisher=Prentice Hall
| id=ISBN 0582356555
}}</ref>.
==Satellites naturels==
{{Article détaillé|Satellites naturels de Jupiter}}
===Généralités===
En mai 2007, on connaissait 63 [[satellite naturel|satellites naturels]] de Jupiter. Quatre sont de grands satellites, connus depuis plusieurs siècles et regroupés sous la dénomination de « [[Lune galiléenne|lunes galiléennes]] » : [[Io (lune)|Io]], [[Europe (lune)|Europe]], [[Ganymède (lune)|Ganymède]] et [[Callisto (lune)|Callisto]]. Les 59 autres satellites sont nettement plus petits et tous irréguliers ; 12 possèdent une taille encore significative (plus de 10 km de diamètre), 25 entre 3 et 10 km de diamètre et 22 autres entre 1 et 2 km de diamètre.
Les 16 satellites principaux ont été nommés d'après les conquêtes amoureuses de [[Zeus]], l'équivalent grec du dieu romain [[Jupiter (mythologie)|Jupiter]].
===Lunes galiléennes===
{{Article détaillé|Lune galiléenne}}
[[Image:Jupitermoon.jpg|thumb|Les quatre lunes galiléennes de Jupiter. De haut en bas : Io, Europe, Ganymède et Callisto.]]
[[Image:Jupiter.moons1.jpg|thumb|Surfaces des [[Lune galiléenne|lunes galiléennes]].]]
En [[1610]], [[Galileo Galilei]] découvrit les quatre plus importants satellites de Jupiter, les [[Lune galiléenne|lunes galiléennes]]. C'était la première observation de [[satellite naturel|lune]]s autres que celle de la [[Terre]]. [[Ganymède (lune)|Ganymède]], avec ses 5262 km de diamètre, est le plus gros satellite du système solaire. [[Callisto (lune)|Callisto]], 4821 km de diamètre, est à peu de choses près aussi grand que [[Mercure (planète)|Mercure]]. [[Io (lune)|Io]] et [[Europe (lune)|Europe]] ont une taille similaire à celle de la [[Lune]]. Par comparaison, la 5{{e}} plus grande lune de Jupiter est [[Amalthée (lune)|Amalthée]], un satellite irrégulier dont la plus grande dimension n'atteint que 262 km.
Les orbites d'Io, Europe et Ganymède sont en [[résonance orbitale]]. Quand Ganymède tourne une fois autour de Jupiter, Europe tourne exactement deux fois et Io quatre fois. En conséquence, les orbites de ces lunes sont déformées elliptiquement, chacune d'elle recevant en chaque point de son orbite un petit ''plus'' gravitationnel de la part des deux autres.
En revanche, les [[force de marée|forces de marées]] de Jupiter tendent à rendre leurs orbites circulaires<ref>{{Périodique
| auteur=Musotto, S.; Varadi, F.; Moore, W. B.; Schubert, G.
| titre=Numerical simulations of the orbits of the Galilean satellites
| journal=Icarus
| vol=159
| pages=500-504
| date=2002
| texte=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13969974
}}.</ref>. Ces deux forces déforment chacune de ces trois lunes quand elles s'approchent de la planète, provoquant un réchauffement de leur noyau. En particulier, Io présente une activité volcanique intense et Europe un remodelage constant de sa surface.
===Classification===
Depuis au moins mi-2007, on pense que les satellites de Jupiter peuvent être regroupés en plusieurs groupes principaux, sur la base de leurs éléments orbitaux, mais certains groupes sont plus frappants que d'autres.
Une subdivision de base consiste à regrouper les huit satellites intérieurs, de tailles très diverses mais possédant des orbites circulaires très faiblement inclinées par rapport à l'équateur de Jupiter et dont on pense qu'ils se sont formés en même temps que la géante gazeuse. On peut subdiviser ce groupe en deux sous-groupes :
* Le groupe interne n'a été découvert que par la mission Voyager, à l'exception d'[[Amalthée (lune)|Amalthée]]. Tous ces satellites ont un diamètre de moins de 200 km et orbitent à moins de {{formatnum:200000}} km du centre de Jupiter, sur des orbites à peine inclinées, moins d'un demi-degré. Il s'agit du [[groupe d'Amalthée]], lequel se compose de [[Métis (lune)|Métis]], [[Adrastée (lune)|Adrastée]], [[Amalthée (lune)|Amalthée]] et [[Thébé (lune)|Thébé]].
* Les quatre [[Lune galiléenne|satellites galiléens]] ont été découverts par [[Galileo Galilei|Galilée]] en [[1610]]. Ils sont parmi les plus grosses lunes du système solaire. Ils orbitent entre {{formatnum:400000}} km et {{formatnum:2000000}} km : [[Io (lune)|Io]], [[Europe (lune)|Europe]], [[Ganymède (lune)|Ganymède]] et [[Callisto (lune)|Callisto]].
Les autres lunes forment un ensemble d'objets irréguliers placés sur des orbites elliptiques et inclinées, probablement des [[astéroïde]]s ou des fragments d'astéroïdes capturés. Il est possible de distinguer quatre groupes, sur la base d'éléments orbitaux similaires, dont on pense que les éléments partagent une origine commune, peut-être un objet plus grand qui s'est fragmenté<ref>{{cite book
| author=Jewitt, D. C.; Sheppard, S.; Porco, C.
| editor=Bagenal, F.; Dowling, T.; McKinnon, W.
| year=2004
| title=Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere
| publisher=Cambridge University Press
| id=ISBN 0521818087
| url=http://www.ifa.hawaii.edu/~jewitt/papers/JUPITER/JSP.2003.pdf}}</ref><sup>, </sup><ref>{{Périodique
| auteur=Nesvorný, D.; Alvarellos, J. L. A.; Dones, L.; Levison, H. F.
| titre=Orbital and Collisional Evolution of the Irregular Satellites
| journal=The Astronomical Journal
| vol=126
| issue=1
| pages=398–429
| date=07/2003
| doi=10.1086/375461
}}. {{Ads|2003AJ....126..398N}}.</ref> :
* La petite lune [[Thémisto (lune)|Thémisto]] forme un groupe à elle seule.
* Le [[groupe d'Himalia]], découvert au {{S-|XX|e}} avant les sondes ''Voyager'', comprend cinq lunes de 170 km de diamètre ou moins, orbitant entre {{formatnum:11000000}} et {{formatnum:13000000}} km sur des orbites inclinées de 26° à 29° : [[Léda (lune)|Léda]], [[Himalia (lune)|Himalia]], [[Lysithéa (lune)|Lysithéa]], [[Élara (lune)|Élara]] et {{lnobr|S/2000 J 11}}.
* La petite lune [[Carpo (lune)|Carpo]] forme un autre groupe isolé, aux caractéristiques intermédiaires entre le groupe d'Himalia et celui de Pasiphaé.
* Trois groupes externes, sur des orbites [[rétrograde (astronomie)|rétrograde]]s. Les plus gros satellites sont [[Ananké (lune)|Ananké]], [[Carmé (lune)|Carmé]], [[Pasiphaé (lune)|Pasiphaé]] et [[Sinopé (lune)|Sinopé]], mais beaucoup de lunes minuscules ont été découvertes récemment dans cette zone. En mai 2007, on en connaissait 48 représentants :
** Le [[groupe d'Ananké]], aux limites indistinctes, orbitant vers {{formatnum:21276000}} km suivant une inclinaison de 149°.
** Le [[groupe de Carmé]], un groupe assez distinct situé vers {{formatnum:23404000}} km avec une inclinaison de 165°.
** Le [[groupe de Pasiphaé]], un groupe dispersé et assez lâche regroupant toutes les autres lunes. Il présente des satellites de 60 km de diamètre ou moins, orbitant entre {{formatnum:17000000}} km et {{formatnum:30000000}} km sur des orbites [[rétrograde (astronomie)|rétrograde]]s inclinées de 145° à 165°.
==Interaction avec le système solaire==
Avec celle du Soleil, l'influence gravitationnelle de Jupiter a modelé le système solaire. Les orbites de la plupart des [[planète]]s sont plus proches du plan orbital de Jupiter que du plan équatorial du Soleil ([[Mercure (planète)|Mercure]] est la seule qui fasse exception). Les [[Lacune de Kirkwood|lacunes de Kirkwood]] dans la [[ceinture d'astéroïdes]] sont probablement dues à Jupiter et il est possible que la planète soit responsable du [[grand bombardement tardif]] que les planètes internes ont connu à un moment de leur histoire<ref>{{Périodique
| auteur=Kerr, Richard A.
| titre=Did Jupiter and Saturn Team Up to Pummel the Inner Solar System?
| journal=Science
| vol=306
| issue=5702
| pages=1676
| date=12/2004
| doi=10.1126/science.306.5702.1676a
}}.</ref>.
La majorité des [[comète]]s de courte période possèdent un [[demi-grand axe]] plus petit que celui de Jupiter. On suppose que ces comètes se sont formées dans la [[ceinture de Kuiper]] au-delà de l'orbite de [[Neptune (planète)|Neptune]]. Lors d'approches de Jupiter, leur orbite aurait été perturbée vers une période plus courte, puis rendue circulaire par interaction gravitationnelle régulière du Soleil et de Jupiter. Par ailleurs, Jupiter est la planète qui reçoit le plus fréquemment des impacts cométaires<ref>{{Périodique
| auteur=Nakamura, T.; Kurahashi, H.
| titre=Collisional Probability of Periodic Comets with the Terrestrial Planets: An Invalid Case of Analytic Formulation
| journal=Astronomical Journal
| volume=115
| issue=1
| pages=848–854
| date=1998
| doi=10.1086/300206
}}. {{Ads|1998AJ....115..848N}}.</ref>. C'est en grande partie dû à son [[puits gravitationnel]], ce qui lui vaut le surnom « d'[[aspirateur]] du [[système solaire]] »<ref>{{cite news
| first=Richard A.
| last=Lovett |title=Stardust's Comet Clues Reveal Early Solar System
| publisher=National Geographic News
| date=15 décembre [[2006]]
| url=http://news.nationalgeographic.com/news/2006/12/061215-comet-stardust.html
| accessdate=08 janvier 2007
}}</ref>.
[[Image:Asteroid Belt.jpg|right|thumb|Diagramme des astéroïdes troyens dans l'orbite de Jupiter, ainsi que de la [[ceinture d'astéroïdes]].]]
===Astéroïdes troyens===
En plus de ses lunes, le champ gravitationnel de Jupiter maintient un grand nombre d’[[astéroïde]]s situés aux alentours des [[point de Lagrange|points de Lagrange]] L<sub>4</sub> et L<sub>5</sub> de l’orbite de Jupiter<ref>{{Périodique
| auteur=Quinn, T.; Tremaine, S.; Duncan, M.
| titre=Planetary perturbations and the origins of short-period comets
| journal=Astrophysical Journal, Part 1
| volume=355
| pages=667-679
| date=06/1990
| doi=10.1086/168800
}}. {{Ads|1990ApJ...355..667Q}}.</ref>. Il s’agit de petits corps célestes qui ont la même orbite mais sont situés à 60° en avance ou en retard par rapport à Jupiter. Connus sous le nom d’[[astéroïde troyen|astéroïdes troyens]], le premier d’entre eux [[(588) Achille]] a été découvert en [[1906]] par [[Max Wolf]] ; depuis des centaines d’autres troyens ont été découverts, le plus grand étant [[(624) Hector]].
==Historique==
===Observations pré-télescopiques===
Jupiter est visible à l'œil nu la nuit et est connue depuis l'Antiquité. Pour les [[Babylone|Babyloniens]], elle représentait le dieu [[Marduk (divinité)|Marduk]] ; ils utilisèrent les douze années de l'orbite jovienne le long de l'[[écliptique]] pour définir le [[zodiaque]]. Les Romains nommèrent la planète d'après le dieu [[Jupiter (mythologie)|Jupiter]], dérivé du « dieu-père » ''*dyeu ph<sub>2</sub>ter'' de la [[religion proto-indo-européenne]]<ref name="etymologyonline" />. Le symbole astronomique de Jupiter est une représentation stylisée d'un éclair du dieu. Les Grecs l'appelèrent Φαέθων, ''Phaethon'', « ardent ».
Dans les cultures [[Culture chinoise|chinoise]], [[corée]]nne, [[Culture japonaise|japonaise]] et [[Viêt Nam|vietnamienne]], Jupiter est appelée « l'étoile de bois », dénomination basée sur les [[Cinq éléments (Chine)|cinq éléments]]<ref>{{Lien web
| url=http://www.nineplanets.org/days.html
| titre=Planetary Linguistics |auteur=Bill Arnett
| éditeur=The Nine Planets Solar System Tour
| année=28 janvier
| consulté le=08 mars 2007
}}.</ref>. Dans l'[[Astrologie jyotish|astrologie védique]], les astrologues hindous font référence à Jupiter en tant que [[Brihaspati]], ou « [[Gurû]] », c'est-à-dire « le [[poids|pesant]] »<ref>{{Lien web
| url=http://www.webonautics.com/mythology/guru_jupiter.html
| titre=Guru
| éditeur=Indian Divinity.com
| consulté le=14 février 2007
}}.</ref>.
Le nom « [[jeudi]] » est étymologiquement le « jour de Jupiter ». En [[hindi]], jeudi se dit ''Guruvaar'' et possède le même sens. En [[anglais]], ''Thursday'' fait référence au jour de [[Thor]], lequel est associé à la planète Jupiter dans la [[mythologie nordique]].
===Observations télescopiques terrestres===
[[Image:Jupitersatelliteimpact.jpg|thumb|Impact de fragments de la comète Shoemaker-Levy.]]
En janvier [[1610]], [[Galileo Galilei|Galilée]] découvre les quatre satellites qui portent son nom en braquant sa lunette vers la planète. Cette observation des premiers corps tournant autour d'un autre corps que la Terre sera pour lui une indication de la validité de la théorie [[héliocentrisme|héliocentrique]]. Son support à cette théorie lui a valu l'opposition de l'[[Inquisition]]<ref>{{Lien web
| url=http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/galilei_gal.html
| titre=Galilei, Galileo |auteur=Richard S Westfall
| éditeur=The Galileo Project
| consulté le=10 janvier 2007
}}.</ref>.
Pendant les années 1660, Cassini utilise un télescope pour découvrir des taches et des bandes de couleur sur Jupiter et observer que la planète semblait oblongue. Il fut également capable d'estimer la période de rotation de la planète<ref name="cassini" />. En 1690, il remarque que l'atmosphère subit une rotation différentielle<ref name="elkins-tanton" />.
La [[grande tache rouge]] a peut-être été observée en 1664 par [[Robert Hooke]] et en 1665 par [[Jean-Dominique Cassini (Cassini I)|Jean-Dominique Cassini]], mais ceci est contesté. [[Heinrich Schwabe]] en produit le premier dessin détaillé connu en 1831<ref>{{cite book
| first=Paul
| last=Murdin
| year=2000
| title=Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics
| publisher=Institute of Physics Publishing
| location=Bristol
| id=ISBN 0122266900
}}</ref>. La trace de la tache est perdue à de nombreuses reprises entre 1665 et 1708 avant de redevenir flagrante en [[1878]]. En [[1883]] et au début du {{S-|XX|e}}, il est estimé qu'elle s'estompait à nouveau<ref>{{Lien web
| url=http://history.nasa.gov/SP-349/ch1.htm
| titre=SP-349/396 Pioneer Odyssey—Jupiter, Giant of the Solar System
| éditeur=NASA
| année=août 1974
| consulté le=10 août 2006
}}.</ref>.
[[Giovanni Alfonso Borelli|Giovanni Borelli]] et Cassini ont réalisé des [[Éphéméride (astronomie)|éphémérides]] des lunes galiléennes. La régularité de la rotation des quatre satellites galiléens sera utilisée fréquemment dans les siècles suivants, leurs [[éclipse]]s par la planète elle-même permettant de déterminer l'heure à laquelle était effectuée l'observation. Cette technique sera utilisée un temps pour déterminer la [[longitude]] en mer. Dès les années 1670, on constate que ces évènements se produisaient avec 17 minutes de retard lorsque Jupiter se trouvait à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. [[Ole Christensen Rømer]] en déduit que l'observation n'était pas instantanée et effectua en 1676 une première estimation de la [[vitesse de la lumière]]<ref>{{Lien web
| url=http://www.mathpages.com/home/kmath203/kmath203.htm
| titre=Roemer's Hypothesis
| éditeur=MathPages
| consulté le=12 janvier 2007
}}.</ref>.
En 1892, [[Edward Emerson Barnard|Edward Barnard]] découvre [[Amalthée (lune)|Amalthée]], le cinquième satellite de Jupiter, à l'aide du télescope de l'[[observatoire Lick]] en Californie<ref>{{Lien web
| url=http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Barnard/
| titre=Edward Emerson Barnard |auteur=Joe Tenn
| éditeur=Sonoma State University
| année=10 mars
| consulté le=10 janvier 2007
}}.</ref>. La découverte de cet objet assez petit le rendit célèbre rapidement. Amalthée est le dernier satellite de Jupiter à avoir été découvert par l'observation terrestre : les huit suivants le furent à l'aide de la mission ''[[Voyager 1]]'' en 1979<ref>{{Lien web
| url=http://www2.jpl.nasa.gov/galileo/education/teacherres-amalthea.html
| titre=Amalthea Fact Sheet
| éditeur=NASA JPL
| année=1er octobre
| consulté le=21 février 2007
}}.</ref>.
En 1932, [[Rupert Wildt]] identifie des bandes d'absorption d'ammoniaque et de méthane dans le spectre de Jupiter<ref>{{Périodique
| auteur=Dunham Jr., Theodore
| titre=Note on the Spectra of Jupiter and Saturn
| journal=Publications of the Astronomical Society of the Pacific
| vol=45
| pages=42–44
| date=02/1933
}} {{Ads|1933PASP...45...42D}}.</ref>.
Trois phénomènes anticycolniques, de forme ovale, furent observés en 1938. Pendant plusieurs décennies, ils restèrent distincts. Deux des ovales fusionnèrent en 1998 et absorbèrent le troisième en 2000. C'est le ''[[Oval BA]]''<ref>{{Périodique
| auteur=Youssef, A.; Marcus, P. S.
| titre=The dynamics of jovian white ovals from formation to merger
| journal=Icarus
| vol=162
| issue=1
| pages=74-93
| date=03/2003
| doi=10.1016/S0019-1035(02)00060-X
}}. {{Ads|2003Icar..162...74Y}}.</ref>.
En 1955, [[Bernard Burke]] et [[Kenneth Franklin]] détectent des accès de signaux radios en provenance de Jupiter à 22,2 MHz<ref name="elkins-tanton" />. La période de ces signaux correspondait à celle de la rotation de la planète et cette information permit d'affiner cette dernière. Les pics d'émission ont des durées qui peuvent être de quelques secondes ou de moins d'un centième de seconde<ref>{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/radio_jupiter.html
| titre=How One Night in a Field Changed Astronomy |auteur=Rachel A. Weintraub
| éditeur=NASA
| année=26 septembre
| consulté le=18 février 2007
}}.</ref>.
Entre le [[16 juillet]] et le [[22 juillet]] [[1994]], l'impact de la [[comète]] [[Comète Shoemaker-Levy 9|Shoemaker-Levy 9]] sur Jupiter permet de recueillir de nombreuses nouvelles données sur la composition atmosphérique de la planète. Plus de 20 fragments de la comète sont entrés en collision avec l'hémisphère sud de Jupiter, fournissant la première observation directe d'une collision entre deux objets du [[système solaire]]. L'évènement, qui constitue une première dans l'histoire de l'astronomie, a été suivi par des astronomes du monde entier<ref>{{Lien web
| url=http://www2.jpl.nasa.gov/sl9/
| titre=Comet Shoemaker-Levy Collision with Jupiter |auteur=Ron Baalke
| éditeur=NASA
| consulté le=2 janvier 2007
}}.</ref>{{,}} <ref>{{cite news
| first=Robert R.
| last=Britt
| title=Remnants of 1994 Comet Impact Leave Puzzle at Jupiter
| publisher=space.com
| date=23 août [[2004]]
| url=http://www.space.com/scienceastronomy/mystery_monday_040823.html
| accessdate=20 février 2007
}}</ref>.
===Sondes spatiales===
{{Article détaillé|Exploration de Jupiter}}
====Survols====
[[Image:voyager2.jpg|right|thumb|Voyager 2.]]
À partir de 1973, plusieurs [[Sonde spatiale|sondes spatiales]] ont effectué des manœuvres de survols qui les ont placées à portée d'observation de Jupiter. Les missions [[Pioneer 10]] et [[Pioneer 11]] obtinrent les premières images rapprochées de l'atmosphère de Jupiter et de plusieurs de ses lunes. Elles décrivirent que les champs électromagnétiques dans l'entourage de la planète étaient plus importants qu'attendus, mais les deux sondes y survécurent sans dommage. Les trajectoires des engins permirent d'affiner les estimations de masse du système jovien. Les [[occultation]]s de leurs signaux radios par la planète géante conduisirent à de meilleures mesures du diamètre et de l'aplatissement polaire<ref name="burgess" />{{,}} <ref name="cosmology 101">{{Lien web
| url=http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html
| titre=Pioneer Project Home Page |auteur=Lawrence Lasher
| éditeur=NASA Space Projects Division
| année=1er août
| consulté le=28 novembre 2006
}}.</ref>.
Six ans plus tard, les missions [[Sondes Voyager|Voyager]] améliorèrent les connaissances des lunes galiléennes et découvrirent les anneaux de Jupiter. Elles prirent les premières images détaillées de l'atmosphère et confirmèrent que la grande tache rouge était d'origine anticyclonique (une comparaison d'images indiqua que sa couleur avait changé depuis les missions ''Pioneer''). Un tore d'atomes ionisés fut découvert le long de l'orbite de Io et des volcans furent observés à sa surface. Alors que les engins passèrent derrière la planète, ils observèrent des flashs lumineux dans l'atmosphère<ref name="burgess" />{{,}} <ref name="voyager">{{Lien web
| url=http://voyager.jpl.nasa.gov/science/jupiter.html
| titre=Jupiter
| éditeur=NASA Jet Propulsion Laboratory
| année=14 janvier
| consulté le=28 novembre 2006
}}</ref>.
La mission suivante, la sonde spatiale [[Ulysses (sonde)|Ulysses]], effectua une manœuvre de survol en 1992 afin d'atteindre une orbite polaire autour du Soleil et effectua alors des études de la magnétosphère de Jupiter. Aucune photographie ne fut prise, la sonde ne possédant aucune caméra. Un second survol nettement plus lointain se produisit en 2004<ref name="ulysses">{{pdf}} {{Lien web
| url=http://www.aiaa.org/Spaceops2004Archive/downloads/papers/SPACE2004sp-template00447F.pdf
| titre=Ulysses Attitude and Orbit Operations: 13+ Years of International Cooperation |auteur=Chan, K.; Paredes, E. S.; Ryne, M. S.
| éditeur=American Institute of Aeronautics and Astronautics
| année=2004
| consulté le=28 novembre 2006
}}.</ref>.
En décembre 2000, la sonde [[Mission Cassini-Huygens|Cassini]], en route pour [[Saturne (planète)|Saturne]], survola Jupiter et prit des images en haute résolution de la planète. Le 19 décembre 2000, elle prit une image de faible résolution d'[[Himalia (lune)|Himalia]], alors trop lointaine pour observer des détails de la surface<ref>{{Périodique
| auteur=Hansen, C. J.; Bolton, S. J.; Matson, D. L.; Spilker, L. J.; Lebreton, J.-P.
| titre=The Cassini-Huygens flyby of Jupiter
| journal=Icarus
| volume=172
| issue=1
| pages=1-8
| date=11/2004
| doi=10.1016/j.icarus.2004.06.018
}}. {{Ads|2004Icar..172....1H}}.</ref>.
La sonde ''[[New Horizons]]'', en route pour [[(134340) Pluton|Pluton]], survola Jupiter pour une manœuvre d'assistance gravitationnelle. L'approche minimale s'effectua le 28 février 2007<ref>{{Lien web
| url=http://www.planetary.org/explore/topics/space_missions/new_horizons/022807.html
| titre="Mission Update: At Closest Approach, a Fresh View of Jupiter"
| consulté le=27 juillet 2007
}}.</ref>. Le système jovien fut imagé à partir du 4 septembre 2006 ; les instruments de la sonde affinèrent les éléments orbitaux des lunes internes de Jupiter, particulièrement [[Amalthée (lune)|Amalthée]]<ref>{{Lien web
| url=http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/news/jupiter_system.html
| titre="Pluto-Bound New Horizons Provides New Look at Jupiter System"
| consulté le=27 juillet 2007
}}.</ref>. Les caméras de ''New Horizons'' photographièrent des dégagements de plasma par les volcans de Io et plus généralement des détails des lunes galiléennes<ref>{{Lien web
| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6279423.stm
| titre=New Horizons targets Jupiter kick
| éditeur=BBC News Online
| année=19 janvier
| consulté le=20 janvier 2007
}}.</ref>{{,}} <ref>{{Lien web
| url=http://www.planetary.org/news/2006/0927_New_Horizons_Snaps_First_Picture_of.html
| titre=New Horizons Snaps First Picture of Jupiter |auteur=Amir Alexander
| éditeur=The Planetary Society
| année=27 septembre
| consulté le=19 décembre 2006
}}.</ref>.
{| class="wikitable"
|+ Résumé des survols
|-
! Sonde|| Date || Distance (km)
|-
| [[Pioneer 10]] || 3 décembre 1973 || {{formatnum:130000}}
|-
| [[Pioneer 11]] || 4 décembre 1974 || {{formatnum:34000}}
|-
| [[Voyager 1]] || 5 mars 1979 || {{formatnum:349000}}
|-
| [[Voyager 2]] || 9 juillet 1979 || {{formatnum:570000}}
|-
| rowspan="2" | [[Ulysses (sonde)|Ulysses]]
| Février 1992 || {{formatnum:409000}}
|-
| Février 2004 || {{formatnum:240000000}}
|-
| [[Mission Cassini-Huygens|Cassini]] || 30 décembre 2000 || {{formatnum:10000000}}
|-
| [[New Horizons]] || 28 février 2007 || {{formatnum:2304535}}
|}
====Galileo====
Jusqu'au moins mai 2007, la sonde [[Galileo (sonde spatiale)|Galileo]] est le seul engin à avoir orbité Jupiter. Galileo entra en orbite autour de la planète le 7 décembre 1995, pour une mission d'exploration de près de 8 années. Elle survola à de nombreuses reprises les satellites galiléens et [[Amalthée (lune)|Amalthée]], apportant des preuves à l'hypothèse d'océans liquides sous la surface d'[[Europe (lune)|Europe]] et confirmant le volcanisme d'[[Io (lune)|Io]]. La sonde fut également témoin de l'impact de la [[comète Shoemaker-Levy 9]] en 1994 lors de son approche de Jupiter. Cependant, bien que les informations récupérées par Galileo furent nombreuses, l'échec du déploiement de son antenne radio à grand gain limita les capacités initialement prévues<ref name="galileo">{{Lien web
| url=http://www2.jpl.nasa.gov/galileo/
| titre=Galileo: Journey to Jupiter |auteur=Shannon McConnell
| éditeur=NASA Jet Propulsion Laboratory
| année=14 avril
| consulté le=28 novembre 2006
}}.</ref>.
Galileo lâcha une petite sonde à l'intérieur de l'atmosphère jovienne pour en étudier la composition en juillet 1995. Cette sonde pénétra l'atmosphère le 7 décembre 1995. Elle fut freinée par un parachute sur 150 km d'atmosphère, collectant des données pendant 57,6 minutes avant d'être écrasée par la pression (22 fois la pression habituelle sur Terre, à une température de 153°C). Elle a fondu peu après, et s'est probablement vaporisée ensuite. Un destin que Galileo expérimenta de façon plus rapide le 21 septembre 2003, lorsqu'elle fut délibérément projetée dans l'atmosphère jovienne à plus de 50 km/s, afin d'éviter toute possibilité d'écrasement ultérieur sur Europe<ref name="galileo" />.
====Missions futures====
La NASA étudie ''[[Juno (sonde spatiale)|Juno]]'', une mission d'étude détaillée de Jupiter selon une [[orbite polaire]], qui pourrait être lancée d'ici [[2011]]<ref>{{Lien web
| url=http://newfrontiers.nasa.gov/missions_juno.html
| titre=New Frontiers - Missions - Juno
| éditeur=NASA
| consulté le=2 janvier 2007
}}.</ref>.
À cause de la possibilité d'un océan liquide sur [[Europe (lune)|Europe]], les lunes glacées de Jupiter ont éveillé un grand intérêt. Une mission fut proposée par la NASA pour les étudier tout spécialement. Le [[JIMO]] (''Jupiter Icy Moons Orbiter'') devait être lancé en [[2015]], mais la mission fut estimée trop ambitieuse et son financement fut annulé<ref>{{cite news
| first=Brian
| last=Berger
| title=White House scales back space plans
| publisher=MSNBC
| date=7 février [[2005]]
| url=http://www.msnbc.msn.com/id/6928404/
| accessdate=02 janvier 2007
}}</ref>.
==Observation==
{{sources|date=date inconnue}}
[[Image:Jupiter-14-03-2004.jpeg|thumb|right|300px|Photo astronomique prise par un amateur.]]
À l’œil nu, Jupiter a l’aspect d’une [[étoile]] blanche très brillante, puisque de par son albédo élevé, son [[Magnitude apparente|éclat de magnitude]] atteint les -2,7 en moyenne à l’opposition<ref name="jupiterfactsheet" />. Le fait que sa lumière ne scintille pas indique qu’il s’agit d’une planète. Pour savoir à coup sûr que c’est Jupiter, il faut constater que Jupiter est plus brillant que toutes les étoiles : elle est visible sans peine. Jupiter a, certes, un aspect similaire à celui de [[Vénus (planète)|Vénus]], mais cette autre planète ne se voit que quelque temps avant le lever du Soleil ou quelque temps après son coucher et est bien plus éclatante - c’est sans doute pour cette raison que les anciens lui ont donné le nom de la déesse de la beauté. La consultation d’une carte du ciel à jour permet de lever toute ambiguïté.
[[Image:Retrogadation1.png|left|thumb|Mouvement apparemment rétrograde de la planète, causé par sa position par rapport à la Terre.]]
La planète est intéressante à observer du fait qu’elle dévoile nombre de détails dans une petite lunette. Comme l’a fait [[Galileo Galilei|Galilée]] en [[1610]], on peut découvrir quatre petits points blancs qui sont les satellites galiléens mentionnés antérieurement. Du fait qu’ils tournent tous assez vite autour de la planète, il est aisé de suivre leurs révolutions : on constate que, d’une nuit à l’autre, [[Io (lune)|Io]] fait presque un tour complet. On peut les voir passer dans l’ombre de la planète puis réapparaître. C’est en observant ce mouvement que [[Ole Christensen Rømer|Roëmer]] a montré que la lumière voyageait à une vitesse finie. On peut aussi observer la structure des couches gazeuses supérieures de la planète géante. Les bandes nuageuses apparaissent alors parallèles et offrent un spectacle intéressant, mais elles ne deviennent évidentes que lorsque les yeux se sont habitués à l’observation de ces nuances, probablement après quelques semaines.
Un [[télescope]] de 25 cm permet d’observer la grande tache rouge (note : il est possible de l’observer dans une petite lunette de 60 mm si les conditions de turbulence atmosphérique sont bonnes, ce qui en fait un objectif intéressant pour les jeunes observateurs) et un télescope de 50 cm, plus difficile à trouver sur le marché, permet d’en découvrir toutes les nuances. Cette dernière possibilité est réservée aux amateurs fortunés et aux professionnels, en raison du prix élevé d’un instrument de ce diamètre <ref>{{Lien web
| url=http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304326.html
| titre=A Jupiter Observing Guide
| éditeur=Sky & Telescope
| consulté le=15 novembre 2007
}}.</ref>.
Une autre caractéristique intéressante de Jupiter est qu’elle est la planète dont la rotation sur son axe est la plus rapide, avec une durée de 10 heures. Ceci cause un aplanissement de la planète, également observable au télescope.
Le meilleur moment pour observer Jupiter est quand elle est à l’[[Opposition (astronomie)|opposition]]. Jupiter atteindra le [[périhélie]] en mars 2001 ; l’opposition de septembre 2010 sera donc favorable à son observation<ref>[http://home.comcast.net/~kpheider/jup2010.txt Favorable Appearances by Jupiter], anonyme. Consulté le 12 juin 2008.</ref>.
==Jupiter dans les œuvres de fiction==
* Dans ''[[Micromégas]]'' de [[Voltaire]], le personnage éponyme fait un voyage sur Jupiter. ([[1752]])
* Le ''[[Mythe de Cthulhu]]'' de [[Howard Phillips Lovecraft|H. P. Lovecraft]] nomme la planète ''Ylidiomph''. ([[1928]] - ...)
* Dans le pulp [[Captain Future]] de [[Edmond Hamilton|Edmond Moore Hamilton]], qui deviendra célèbre via l’adaptation animée (Capitaine Flam), Jupiter (Mégara dans le dessin animé) est le sanctuaire d’une ancienne civilisation, dont un dictateur (l’Empereur de l’Espace) tente de s’approprier l’héritage ([[1937]])
* Dans une nouvelle traitant de l’invention des [[champ de force (science-fiction)|champs de force]] (concept fictif), [[Isaac Asimov]] place Jupiter et l’immense pression près de son centre au cœur de son récit, comme enjeu{{référence nécessaire}}.
* Dans la quadrilogie de l’''Odyssée de l'espace'' d’[[Arthur C. Clarke]], Jupiter est rebaptisée ''Lucifer'' après être devenue le deuxième [[étoile|soleil]] du système solaire. ([[1968]], [[1982]], [[1988]], [[1997]])
* ''Sailor Jupiter'' est l’un des personnages principaux de l’anime ''[[Sailor Moon]]''. Ses techniques de combat ont trait à Jupiter : force herculéenne et lancer d’éclairs. ([[1992]])
==Voir aussi==
===Articles connexes===
* [[Anneaux de Jupiter]]
* [[Satellites naturels de Jupiter]]
* [[Éclipse solaire sur Jupiter]]
* [[Jupiter chaud]], une classe d'[[exoplanète]]s.
* [[Système solaire]]
===Liens externes===
{{Commonscat|Jupiter (planet)|Jupiter}}
* {{fr}} [http://www.astrosurf.com/pioneerastro/jupiter.htm Jupiter - pioneer-astro]
* {{fr}} [http://www.le-systeme-solaire.net/modules.php?name=syssol&page=jupiter Le Système Solaire - Jupiter]
===Bibliographie===
* {{fr}} {{Ouvrage
| auteurs=Guillaume Cannat, Didier Jamet
| titre=Jupiter et Saturne en direct
| éditeur=Eyrolles
| année=2005
}}
* {{en}} {{Ouvrage
| auteurs=F. Bagenal, T. E. Dowling et W. B. McKinnon (Eds.)
| titre=Jupiter: The planet, satellites, and magnetosphere
| éditeur=Cambridge University Press
| année=2004
}}
==Notes et références==
{{Références|colonnes=2}}
{{Jupiter}}
{{SystemeSolaire}}
{{Article de qualité
|date=27 janvier 2006}}
{{Portail astronomie}}
{{Lien BA|cs}}
{{Lien BA|de}}
{{Lien AdQ|es}}
{{lien AdQ|en}}
[[Catégorie:Jupiter|*]]
{{Lien AdQ|sl}}
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