Páginas

Mostrando entradas con la etiqueta Artículo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Artículo. Mostrar todas las entradas

domingo, 29 de abril de 2012

Un paseo por el Sistema Solar -10 - Urano


FICHA TÉCNICA

Distancia al Sol:
 
2.870.658.186 Km
Diámetro:
  159,354.1 Km
(3,98 veces la tierra)
Masa:
 
86.81x10^24 Kg
(
14,536 veces la tierra)
Densidad: 
 
1,270 g/cm3
(0,230 veces la tierra)
Gravedad:
  8,87 m/s2
(0,91 veces la tierra)
Duración del día:
  - 0,718 días terrestres 
(retrogada)
Duración del año:
  84,016 años terrestres
(30.687,15 días terrestres) 
Temperatura de la superficie
  -216 ºC
Lunas:
  27
Sistema de anillos:
  Si
Campo magnético global:
  Si



Oscuro, frío y azotado por vientos supersónicos, Urano es el último de los gigantes de hidrógeno y helio gaseosos de nuestro sistema solar. Más de 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, el planeta tarda unos 84 años de la Tierra en su órbita alrededor de nuestro sol a unos 6,8 Km/s. En 2011 completó su órbita de Urano por primera vez desde su descubrimiento en 1846.

El gigante de hielo de Neptuno fue el primer planeta localizado mediante predicciones matemáticas en lugar de a través de observaciones regulares del cielo. Galileo había registrado como una estrella fija durante las observaciones con su pequeño telescopio en 1612 y 1613. Cuando Urano no viajó exactamente como se esperaba que los astrónomos, un matemático francés, José Urbain Le Verrier, propuso la posición y la masa de otro sin embargo, como planeta desconocido que podría provocar que los cambios observados en la órbita de Urano. Después de ser ignorados por los astrónomos franceses, Le Verrier envió a sus predicciones a Johann Gottfried Galle en el Observatorio de Berlín. Galle encuentra Neptuno en su primera noche de la búsqueda en 1846. Diecisiete días más tarde, su mayor luna, Tritón, fue descubierta., Descubierto en 1781 por el astrónomo William Herschel, fue el primer planeta encontrado con la ayuda de un telescopio. A medida que el séptimo planeta desde el Sol, Urano tarda 84 años terrestres en completar una órbita.
Al igual que Venus, Urano gira de este a oeste. El eje de Urano de rotación está inclinado casi paralela a su plano orbital, por lo que Urano parece estar rotando en su lado. Esta situación puede ser el resultado de una colisión con un cuerpo planetario durante la historia temprana del planeta, que al parecer cambió radicalmente de rotación de Urano. Debido a la inusual orientación de Urano, el planeta experimenta variaciones extremas en la luz del sol durante cada temporada de 20 años de plazo.Voyager 2, la nave sólo para visitar Urano, fotografiado una esfera suave de aspecto en 1986. Cuando la Voyager sobrevoló el polo sur de Urano apuntaba casi directamente al Sol porque Urano estaba cerca de su solsticio de verano austral, cuando el hemisferio meridional está bañado en la luz solar continua y el hemisferio norte irradia calor en la oscuridad del espacio.

Urano es uno de los dos gigantes de hielo del sistema solar exterior (el otro es Neptuno). Atmósfera de Urano es principalmente hidrógeno y helio, con una pequeña cantidad de metano y trazas de agua y amoníaco. Urano obtiene su color verde-azul a partir del gas metano en la atmósfera. La luz del sol pasa a través de la atmósfera y es reflejada de vuelta por la cima de las nubes de Urano. El gas metano absorbe la parte roja de la luz, lo que resulta en un color azul-verde. La mayor parte (80 por ciento o más) de la masa de Urano está contenido en un núcleo líquido extendida que consiste principalmente de materiales helados (agua, metano y amoníaco).Durante casi una cuarta parte del año de Urano, el Sol brilla directamente sobre cada polo, sumiendo a la otra mitad del planeta en un largo y oscuro invierno.
Mientras que los campos magnéticos son típicamente en alineación con la rotación de un planeta, el campo magnético de Urano se vuelca: el eje magnético está inclinado casi 60 grados desde el eje del planeta de rotación, y también está desplazado del centro del planeta por una tercera parte de el planeta de radio. Los campos magnéticos de ambos Urano y Neptuno son muy irregulares.Urano tiene dos juegos de anillos. El sistema interno de nueve anillos, descubierto en 1977, consiste sobre todo en anillos estrechos y oscuros. Voyager encontraron dos anillos interiores adicionales. Un sistema exterior de dos anillos más distantes fue descubierto en imágenes del Telescopio Espacial Hubble en 2003. En 2006, las observaciones del Hubble y observaciones realizadas en el Observatorio Keck muestran que los anillos exteriores son de colores brillantes.

Urano tiene 27 lunas conocidas, llamadas así por los personajes de las obras de William Shakespeare o Alexander Pope. Miranda es la luna más extraña de aspecto de Urano: su superficie compleja puede indicar fusión parcial del interior, con material helado a la deriva a la superficie.¿Cómo obtuvo su nombre de Urano?

 
 William Herschel trató sin éxito de nombrar a sus Sidus descubrimiento de Georgia después de que el rey Jorge III, pero en lugar del planeta fue nombrado por Urano, el dios griego del cielo.Aunque la mayoría de los satélites que orbitan alrededor de otros planetas toman sus nombres de la mitología griega, las lunas de Urano son únicos en ser nombrado para los personajes de Shakespeare, junto con un par de lunas que se nombre a los personajes de las obras de Alexander Pope.Oberón y Titania son los mayores satélites de Urano, y fueron los primeros en ser descubierto - por William Herschel en 1787. William Lassell, quien había sido el primero en ver una luna que orbita de Neptuno, descubierto los dos siguientes, Ariel y Umbriel. Casi un siglo pasó antes de Gerard Kuiper encontró Miranda en 1948. Y eso fue todo hasta que un robot de la NASA llegó a Urano distante.La nave espacial Voyager 2 visitó el sistema de Urano en 1986 y se triplicó el número de lunas conocidas. Voyager 2 encontró un 10, sólo 26-154 km (16-96 millas) de diámetro: Julieta, Puck, Cordelia, Ofelia, Bianca, Desdémona, Porcia, Rosalinda, Belinda y Crésida.

Desde entonces, los astrónomos usando el Telescopio Espacial Hubble y la mejora de los telescopios basados ​​en tierra han aumentado a un total de 27 lunas conocidas. Identificación de los satélites Voyager post es una hazaña impresionante. Son pequeños - tan poco como 12 a 16 km (8-10 millas) de ancho, y más negro que el asfalto. Y, por supuesto, son cerca de 3 mil millones de kilómetros.Todas las lunas interiores de Urano (los observados por el Voyager 2) parece ser hielo de agua cerca de la mitad y la mitad de roca. La composición de las lunas de fuera de la órbita de Oberon sigue siendo desconocida, pero probablemente son asteroides capturados.


 He aquí una muestra de algunos de los aspectos únicos de las lunas:-Miranda, el más interno y más pequeño de los cinco satélites principales, tiene una superficie diferente a cualquier otra luna que se ha visto. Cuenta con cañones gigantes de falla tanto como 12 veces más profundo que el Gran Cañón, las capas de terrazas y superficies que aparecen muy viejo, y otros que se parecen mucho más jóvenes.-Ariel tiene la más brillante y, posiblemente, el más joven de la superficie entre todas las lunas de Urano. Tiene pocos cráteres grandes y muchos pequeños, lo que indica que bastante recientes colisiones de bajo impacto acabó con los grandes cráteres que han sido dejados por mucho más tempranas, las huelgas más grandes. Intersección valles enfrentaron con cicatrices cráteres de su superficie.-Umbriel es antigua, y la más oscura de las cinco lunas grandes. Tiene muchos viejos cráteres, grandes y deportes un anillo misterioso brillante en un lado.-Oberon, el más exterior de las cinco lunas grandes, es viejo, lleno de cráteres, y muestra pocos signos de actividad interna. Material oscuro no identificado aparece en los pisos de muchos de sus cráteres.-Cordelia y Ofelia son lunas pastoras que mantienen delgada y más externa de Urano "épsilon" anillo bien definido.Entre ellos y Miranda es un enjambre de ocho pequeños satélites a diferencia de cualquier otro sistema de lunas planetarias. Esta región está tan lleno que los astrónomos aún no comprenden cómo las pequeñas lunas han logrado evitar chocar entre sí. Pueden ser pastores de 10 anillos estrechos del planeta, y los científicos creen que debe existir lunas aún más, en el interior a cualquier conocido, para confinar los bordes de los anillos interiores.Las partículas de polvo en los anillos de UranoCuando dos equipos de científicos creado para ver Urano pasar por delante de estrella SAO 158687 en 1977, se espera una rara oportunidad de observar un planeta distante. En su lugar, hicieron un gran disovery: Urano, al igual que Saturno, está rodeado de una banda de los anillos.A medida que los observadores en el Observatorio Aerotransportado Kuiper y el Observatorio de Perth en Australia miraba, había aparecido la estrella a parpadear a cabo varias veces brevemente. El parpadeo se debe a los anillos que bloquean la luz estelar. El equipo australiano estaba tan sorprendida que perdió tres anillos, ya que trató de averiguar por qué la señal de luz de las estrellas mantienen desapareciendo.El equipo de Kuiper tenía un punto de vista mejor y fueron los primeros en publicar la noticia sorprendente de que Urano fue rodeado por cinco anillos estrechos, que ellos llaman Alfa, Beta, Gamma, Delta y Epsilon, en orden creciente de distancia del planeta. El equipo de Perth identificado seis salsas diferentes en la luz de las estrellas, que ellos llaman anillos de 1 a 6.

Tras un cuidadoso análisis y una cortesía de la vista más cercana de la nave espacial Voyager 2 en 1986, los científicos han identificado 13 anillos alrededor de Urano conocidos. Algunos de los anillos más grandes están rodeados por cinturones de polvo fino.




Referencia: USGS Astrogeología: Gazetteer of Planetary

jueves, 8 de marzo de 2012

Kepler-22 b

Tamaño de Kepler-22 b en relación a los planetas del sistema Solar
Planetas Conocidos en el Sistema: 1
Año de Descubrimiento: 2011
Método de Detección: Transito
Radio: 2,38 tierras
Periodo Orbital: 290 días
Masa de su Sol: 0.97 masas Solares


Órbita del planeta dentro de la zona habitable de su estrella
   Se trata de un exoplaneta (planetas fuera del sistema solar) situado 587,1 años luz de la Tierra que orbita su estrella en la zona habitable, es decir donde se dan las condiciones idóneas para la vida, o sea una temperatura estable que proporcione la posibilidad de agua líquida.  

  Se desconoce la composición del planeta, su masa y su densidad  aunque se sabe que es algo mas del doble de grande que la tierra y a raíz de la estrella que orbita se sabe que si no posee atmósfera la temperatura media en su superficie  seria de unos -11ºC y en caso de tenerla de unos 22ºC. A la espera de saber si se trata de un planeta rocoso o gaseoso los astrónomos siguen trabajando en el.



El método de transito registra la intensidad lumínica de la estrella

lunes, 5 de marzo de 2012

Un Paseo por el Sistema Solar - 9 - Saturno

FICHA TÉCNICA

Saturno
Distancia al Sol:
  1.426.666.422 Km
Diámetro:
  365.882,4 Km
(9,14 veces la tierra)
Masa:
  568,319x10^24 Kg
(95,16 veces la tierra)
Densidad: 
  0,687 g/cm3
(0.125 veces la tierra)
Gravedad:
  10,40 m/s2
(1,07 veces la tierra)
Duración del día:
  0,44 días terrestres 
Duración del año:
  29,447 años terrestres
(10.755,70 días terrestres) 
Temperatura de la superficie
  -178 ºC
Lunas:
  53
Sistema de anillos:
  Si
Campo magnético global:
  Si


    Adornado con miles de hermosos anillos, Saturno es único entre los planetas. Los cuatro planetas gigantes gaseosos tienen campo de anillos - hechos de trozos de hielo y roca - pero ninguno es tan espectacular o tan complicado como el de Saturno. Al igual que los otros gigantes gaseosos, Saturno es sobre todo una enorme bola de hidrógeno y helio.
 

Tamaño de Saturno comparado a la Tierra.
    Saturno era el más lejano de los cinco planetas conocidos por los antiguos. En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei fue el primero en ver Saturno con un telescopio. Para su sorpresa, vio a un par de objetos a ambos lados del planeta. Él los dibujó como esferas separadas, pensando que Saturno era un cuerpo triple. Continuando con sus observaciones durante los próximos años, Galileo dibujó los cuerpos laterales como los brazos o las agarraderas adosadas a Saturno. En 1659, el astrónomo holandés Christiaan Huygens, usando un telescopio más potente que el de Galileo, propuso que Saturno estaba rodeado por un anillo delgado y plano. En 1675, el astrónomo de origen italiano Jean-Dominique Cassini descubrió una división entre lo que ahora se llaman los anillos A y B. Ahora se sabe que la influencia gravitacional de la luna de Saturno, Mimas es el responsable de la División de Cassini, la cual es de 4.800 km (3.000 millas) de ancho.

    Al igual que Júpiter, Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Su volumen es 755 veces mayor que la de la Tierra. Los vientos en la atmósfera superior de llegar a los 500 m/s en la región ecuatorial. Estos vientos super-rápidos, combinados con el calor en aumento desde el interior del planeta, forman  las bandas de color amarillo y  oro visibles en la atmósfera. 


Anillos por la Voyager 1
     En la década de 1980, la Voyager 1 de la NASA y la nave espacial Voyager 2 revelaron que los anillos de Saturno están compuestos principalmente por hielo de agua, las características oscuras en los anillos que circundan el planeta se dan en diferentes tasas  que de material de los anillos que rodea. El sistema de anillos de Saturno se extiende a cientos de miles de kilómetros del planeta, sin embargo, la profundidad vertical suele ser de unos 10 metros en los anillos principales. Durante el equinoccio de Saturno en el otoño de 2009, cuando el sol ilumina los anillos de canto, imágenes de la nave Cassini mostraron formaciones verticales en algunos de los anillos, las partículas se amontonan en protuberancias más de 3 kilómetros de altura.

     La mayor luna de Saturno, Titán, es un poco más grande que el planeta Mercurio. (Titán es la segunda luna más grande del sistema solar, sólo la luna de Júpiter Ganímedes es más grande.) Titán está cubierto por una gruesa atmósfera rica en nitrógeno que podría ser similar a lo que la Tierra era hace mucho tiempo. Continuando el estudio, esta luna promete revelar mucho sobre la formación planetaria y, tal vez, sobre los primeros días de la Tierra. Saturno también tiene muchos pequeños satélites helados. De Encélado,  que demuestra la evidencia de los recientes cambios en la superficie (y en curso), a Jepeto, con un hemisferio más oscuro que el asfalto y el otro tan brillante como la nieve, cada uno de los satélites de Saturno es único.

Estructura de capas.
      Aunque el campo magnético de Saturno no es tan grande como Júpiter, sigue siendo 578 veces más potente que la de la Tierra. Saturno, sus anillos, y muchos de sus satélites se encuentran totalmente dentro del propio Saturno enorme magnetosfera - la región del espacio en el que se influyó en el comportamiento de las partículas cargadas eléctricamente, más por el campo magnético de Saturno, que por el viento solar. Mientras que el Telescopio Espacial Hubble tomó imágenes de la aurora de Saturno en el ultravioleta, la nave espacial Cassini descubrió que Saturno tiene una única aurora secundaria en el polo norte, fotografiado en el infrarrojo en 2008. La Cassini mostró que al menos algunas de las auroras de Saturno son como en Júpiter y no estan afectadas por el viento solar como pasa en la Tierra.
 
    
Saturno, el sexto planeta desde el Sol, es el hogar de una gran variedad de mundos fascinantes y únicos. Desde la superficie cubierta de nubes de Titán a un cráter plagado de Phoebe, cada una de las lunas de Saturno nos cuenta otro pedazo de la historia que rodea el sistema de Saturno.

    Christiaan Huygens descubrió la primera luna conocida de Saturno. El año era 1655 y la luna es Titán. Giovanni Domenico Cassini hizo los próximos cuatro descubrimientos: Japeto (1671), Rea (1672), Dione (1684), y Tetis (1684). Mimas y Encelado ambos fueron descubiertos por William Herschel en 1789. Los siguientes dos descubrimientos salieron a intervalos de 50 o más años - Hyperion (1848) y Phoebe (1898).
 
    Como el poder telescópica para resolver aumento a través del siglo 19, la familia de Saturno, de las lunas conocidas creció. En 1966, Epimeteo y Jano fueron descubiertos. En el momento de la Cassini-Huygens fue lanzada en 1997, el recuento de la luna de Saturno había llegado a 18. El número de lunas conocidas de pronto aumentó con técnicas de imagen de alta resolución utilizados en los telescopios terrestres. La misión Cassini ha descubierto varias lunas más después de su llegada a Saturno.

Nomenclatura de los anillos
   Hemos descubierto un total de 53 satélites naturales que orbitan alrededor de Saturno. Cada una de las lunas de Saturno tiene una historia única. Dos de las lunas órbitan dentro de huecos en los anillos principales. Algunos, como Prometeo y Pandora, interactuan con el material del anillo, pastoreando las particulas en su órbita. Algunas pequeñas lunas se encuentran atrapadas en las mismas órbitas como Tetis o Dione. Jano y Epimeteo de vez en cuando pasan cerca uno del otro, haciendo que se intercambiarán periódicamente las órbitas.

   Los anillos de Saturno han desconcertado a los astrónomos desde Galileo Galilei los descubrió con su telescopio en 1610. El estudio detallado por el Voyager 1 y Voyager 2 en la década de 1980 sólo aumentó el misterio.Hay miles de millones de partículas de los anillos en el sistema de anillo. Los tamaños de las partículas del anillo incluyen desde pequeños, el polvo del tamaño de granos de hielo que unas pocas partículas tan grandes como montañas. Dos lunas en órbita de pequeños huecos (Encke y Keeler lagunas) en los anillos y mantener los espacios abiertos. Otras partículas (10s a 100s de metros) son demasiado pequeños para ver, sino que crean objetos en forma de hélice en los anillos que nos permiten saber que están allí. Los anillos se cree que son trozos de cometas, asteroides o lunas rotas que se rompieron antes de llegar al planeta. Cada anillo orbita a una velocidad diferente en todo el planeta. La información de la misión Cassini de la NASA ayudará a revelar cómo se formaron, cómo mantienen su órbita y, sobre todo, por qué están allí.


He aquí una muestra de algunos de los aspectos únicos de las lunas:

- Titán es tan grande que afecta a las órbitas de los otros casi de lunas. A 5.150 km (3.200 millas) de ancho, es la segunda luna más grande del Sistema Solar. Titán oculta su superficie con un espesor rico en nitrógeno atmósfera. La atmósfera de Titán es similar a la atmósfera de la Tierra de hace mucho tiempo, antes de que la biología se apoderó de nuestro planeta. La atmósfera de Titán es de aproximadamente el 95% de nitrógeno con rastros de metano. Mientras que la atmósfera de la Tierra se extiende a unos 60 km (37 millas) al espacio, de Titán se extiende a casi 600 km (diez veces mayor que la atmósfera de la Tierra) en el espacio.
- Japeto tiene una cara tan brillante como la nieve y un lado tan oscuro como el terciopelo negro, con una cresta grande corriendo alrededor de la mayor parte del lado oscuro ecuador.
- Phoebe orbita alrededor del planeta en una dirección opuesta a la de las grandes lunas de Saturno, al igual que varias de las lunas recientemente descubiertas.
- Mimas tiene un enorme cráter en un lado, el resultado de un impacto que casi dividió la luna de distancia.
- Encelado muestra evidencias de vulcanismo de hielo activo: Cassini observó fracturas cálidas, donde el hielo se evapora, evidentemente, se escapa y forma una enorme nube de vapor de agua sobre el polo sur.
- Hyperion tiene una extraña forma achatada y gira caóticamente, probablemente debido a una colisión reciente.
- Pan orbita dentro de los anillos principales y ayuda a barrer de un espacio estrecho conocido como la división de Encke.
- Tetis tiene una zona de la grieta enorme llamada Ithaca Chasma que se ejecuta casi las tres cuartas partes del camino alrededor de la luna.
- Cuatro lunas orbitan en lugares estables alrededor de Saturno llamados puntos de Lagrange. Estos lugares se encuentran los 60 grados por delante o por detrás de una luna más grande y en la misma órbita. Telesto y Calipso ocupar los dos puntos de Lagrange de Tetis en su órbita; Helena y Pólux ocupar los puntos correspondientes de Lagrange de Dione.
- Dieciséis de las lunas de Saturno mantienen la misma cara hacia el planeta que orbitan. Se llama fijación de marea, este es el mismo fenómeno que mantiene a la Luna siempre de cara hacia la Tierra.


Las mayores lunas de Saturno (a escala).



Referencia: USGS Astrogeología: Gazetteer of Planetary Nomenclatura - Anillo de Nomenclatura


martes, 28 de febrero de 2012

Un paseo por el Sistema Solar - 8 - Júpiter



FICHA TÉCNICA

Júpiter
Distancia al Sol:
  778.340.821 Km
Diámetro:
  439.263,8 Km
(10,97 veces la tierra)
Masa:
  1,89x10^24 Kg
(317,828 veces la tierra)
Densidad: 
  1,326 g/cm3
(0.24 veces la tierra)
Gravedad:
  24,79 m/s2
(25,3 veces la tierra)
Duración del día:
  0,413 días terrestres 
Duración del año:
  11,862 años terrestres
(4331 días terrestres) 
Temperatura media
  -148ºC
Lunas:
  50 (incluyendo 14 provisionales)
Sistema de anillos:
  Si
Campo magnético global:
  Si


 
   Júpiter es el quinto planeta y el más masivo de nuestro sistema solar, con cuatro grandes lunas y muchas lunas más pequeñas que forman una especie de sistema solar en miniatura que orbita alrededor del sol a 19 Km/s De hecho, Júpiter se asemeja a una estrella en la composición, y si hubiera sido unas 80 veces más masiva, se habría convertido en una estrella en lugar de un planeta. Su composicion es sobretodo hidrogeno (81%) y en menor medida Helio (17%) ademas de otros gases, se le supone un nucleo rocoso del tamaño de la tierra.

    El 7 de enero de 1610, con su primitivo telescopio, el astrónomo Galileo Galilei vio a cuatro pequeñas "estrellas" cerca de Júpiter. Él había descubierto cuatro lunas más grandes de Júpiter, ahora llamados Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Estas cuatro lunas se conocen hoy como los satélites galileanos.

Estructura por capas de Júpiter
   Las Lunas recientemente descubiertas por los astrónomosse  conocen con una designación provisional por la Unión Astronómica Internacional, una vez que sus órbitas se confirmen, se incluiran en el recuento de las grandes lunas de Júpiter. Incluyendo las lunas "temporales", Júpiter tiene 50 en total.

   Galileo se sorprendería de lo que hemos aprendido sobre Júpiter y sus lunas, en gran parte por la misión de la NASA que lleva su nombre. Io es el cuerpo más activo volcánicamente en nuestro sistema solar. Ganímedes es la luna más grande del planeta y la única luna del sistema solar conocido por tener su propio campo magnético. Un océano líquido puede estar debajo de la corteza helada de Europa, y los océanos de hielo también puede estar por debajo de la corteza de Calisto y Ganímedes. 

   El aspecto de Júpiter es un tapiz de colores hermosos y características atmosféricas. Las nubes más visibles están compuestas de amoníaco. El vapor de agua existe muy por debajo y en ocasiones puede verse a través de manchas claras en las nubes. Las "rayas" del planeta son los cinturones oscuros y zonas de luz creadas por los fuertes vientos de este a oeste en la atmósfera superior de Júpiter. Los sistemas de tormentas en Júpiter rugen con dinámica furia. La Gran Mancha Roja, una tormenta gigante en espiral, se ha venido observando desde la década de 1800. En los últimos años, tres tormentas se fusionaron para formar la Pequeña Mancha Roja, cerca de la mitad del tamaño de la Gran Mancha Roja.

La composición de la atmósfera de Júpiter es similar a la del Sol - en su mayoría hidrógeno y helio. En las profundidades de la atmósfera, el aumento de presión y temperatura, comprimen el gas hidrógeno hasta  lícuarlo. A profundidades de alrededor de un tercio del camino hacia abajo, el hidrógeno se convierte en metal y es conductor de la electricidad. En esta capa metálica, el poderoso campo magnético de Júpiter se genera por corrientes eléctricas impulsadas por la rotación rápida de Júpiter. En el centro, la inmensa presión puede soportar un núcleo sólido de roca del tamaño de la Tierra.    El enorme campo magnético de Júpiter es casi 20.000 veces más potente que en la Tierra. Atrapada dentro de la magnetosfera de Júpiter (el área en la que las líneas de campo magnético rodean el planeta de polo a polo) encontramos  nubes de partículas cargadas. Los anillos de Júpiter y las lunas están integrados en un intenso cinturón de radiación de electrones e iones atrapados por el campo magnético. 


Zonas climaticas jovianas
   Descubiertos en 1979 por la nave Voyager de la NASA, los anillos de Júpiter fueron una sorpresa: un anillo aplanado principal y un anillo interior de nube, llamada el halo, ambos se componen de partículas pequeñas y oscuras. Un tercer anillo, conocido como el anillo de hilo de araña por su transparencia, es en realidad tres anillos de restos microscópicos de tres pequeñas lunas: Amaltea, Tebe, y Adrastea. Los datos de la sonda Galileo indican que el sistema de anillos de Júpiter puede estar formada por polvo levantado por meteoroides interplanetarios que chocan con las cuatro pequeñas lunas interiores del planeta gigante. Los anillos de Júpiter son accesibles solamente a contraluz por el sol.




    En diciembre de 1995, la nave espacial Galileo de la NASA lanzó una sonda en la atmósfera de Júpiter, que hizo las primeras mediciones directas de la atmósfera del planeta. La nave espacial entonces comenzó un estudio de varios años de Júpiter y las lunas más grandes. Como Galileo comenzó su órbita 29, la nave espacial Cassini-Huygens se acercaba a Júpiter durante una maniobra de asistencia gravitacional en el camino a Saturno. Las dos naves hicieron observaciones simultáneas del viento magnetósfera, la energía solar, los anillos y las auroras de Júpiter.   Io es el cuerpo más activo volcánicamente del Sistema Solar. La superficie de Io está cubierta por azufre en diferentes formas de colores. Como Io viaja en su órbita ligeramente elíptica, la inmensa gravedad de Júpiter hace que "las mareas" en la superficie sólida eleven hasta 100 metros de altura la superficie de Io, esto genera el calor suficiente para que se de la actividad volcánica y para eliminar el agua. Los volcanes son impulsados ​​por el magma caliente de silicato.
Restos del impacto del cometa Shoemaker-Levi 9
   La superficie de Europa es principalmente hielo de agua, y no hay evidencia de que puede estar ocultando un océano de agua o hielo fangoso debajo.

  Europa se cree que tiene  dos veces tanta agua como la Tierra. Esta luna intriga a los  astrobiólogos, debido a su potencial para tener una 'zona habitable'. Las formas de vida que han sido encontrados cerca de los volcanes submarinos y otros lugares extremos en la Tierra pueden ser análogos a lo que puede existir en Europa.

    Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar (más grande que el planeta Mercurio), y es la única luna conocida que tiene su propio campo magnético generado internamente.   La superficie de Calisto está extremadamente llena de cráteres antiguos la convierte en  un registro visible de los acontecimientos de la historia temprana del Sistema Solar.

   El interior de Io, Europa y Ganímedes  tiene una estructura en capas (como lo hace la Tierra). Io tiene un núcleo, y un manto de por lo menos parcialmente roca fundida, coronado por una corteza de roca sólida cubierta con compuestos de azufre. Europa y Ganímedes ambos tienen un núcleo, con un manto de roca alrededor del núcleo, una capa gruesa de hielo blando, y una delgada corteza de hielo de agua impura. En el caso de Europa, una capa global de agua subterránea probablemente se encuentre justo debajo de la corteza helada. Capas de Callisto están muy bien definidas y parecen ser principalmente una mezcla de hielo y roca.  Tres de las lunas se influyen mutuamente de una manera interesante. Io está en un tira y afloja con Ganímedes y Europa, y el período orbital de Europa (hora de viajar alrededor de Júpiter una vez) es el doble periodo de Io, Ganímedes y el período es el doble de la de Europa. En otras palabras, cada vez que va alrededor de Júpiter Ganímedes, una vez, Europa hace dos órbitas, y Io hace cuatro órbitas. Las lunas de todos guardan la misma cara hacia Júpiter que orbitan, lo que significa que cada luna gira una vez sobre su eje por cada órbita alrededor de Júpiter.

   Primer plano de las imágenes tomadas por la sonda Galileo de porciones de lugares de Europa muestran que la superficie donde el hielo se ha roto y se separan, y donde el líquido puede haber venido de abajo y se congela sin problemas en la superficie. El bajo número de cráteres en Europa lleva a los científicos a creer que un océano bajo la superficie ha estado presente en la historia geológica reciente y todavía pueden existir en la actualidad. El calor necesario para derretir el hielo en un lugar tan lejos del Sol, se cree que proviene desde el interior de Europa, fundamentalmente como resultado de el mismo tipo de unidad de las fuerzas de marea que los volcanes de Io.
Disco joviano de color natural.

Los anillos de Júpiter fueron descubiertos por el Voyager 1 en una sola imagen que se dirige específicamente a la búsqueda de un sistema de anillos débiles. Posteriormente, la Voyager 2 fue reprogramada para obtener un conjunto más completo de las imágenes. El anillo que hoy se conoce que estará integrada por tres componentes principales. El anillo principal es alrededor de 7.000 km de ancho y tiene una abrupta frontera exterior 129.130 kilometros desde el centro del planeta. El anillo principal abarca las órbitas de dos pequeñas lunas, Adrastea y Metis, que pueden actuar como fuente para el polvo que compone la mayor parte del anillo. En el borde interior del anillo principal se funde poco a poco en el halo. El halo es un amplio y  débil aro de material de aproximadamente 20.000 km de espesor y se extiende hasta la mitad del anillo principal hacia las nubes de la planeta.

    Los anillos de Júpiter y las lunas existen dentro de un intenso cinturón de radiación de electrones e iones atrapados en el campo magnético del planeta. Estas partículas y campos comprenden la magnetosfera joviana o entorno magnético, que se extiende de 3 a 7 millones de kilómetros hacia el Sol, y se extiende en forma de manga, al menos en cuanto a la órbita de Saturno - a una distancia de 750 millones de kilómetros

Referencia: USGS Astrogeología: Gazetteer of Planetary Nomenclatura/ NASA