Jupiter
La géante du Système solaire, avec une tempête plus large que la Terre.

Ce qu'il faut retenir
Jupiter est la planète la plus massive : 2,5 fois la masse de toutes les autres réunies. Elle n'a pas de sol, seulement du gaz de plus en plus dense.
Pas de surface solide : la gravité de 24,79 m/s² est donnée au niveau de référence de 1 bar.
Malgré sa taille, Jupiter fait un tour sur elle-même en moins de 10 heures.
Données de référence
Valeurs publiées par les jeux de données NASA/JPL et UAI cités plus bas. C4U Créations n'est pas partenaire de ces organismes : ce sont des sources citées.
Comment lire ce tableau
Ce tableau distingue trois natures de valeurs. Une valeur de référence est reprise d'une source primaire comme la NASA, le JPL ou l'UAI. Une valeur calculée est obtenue par l'application à partir de ces références, avec la formule indiquée dans la page. Une valeur de modèle est une estimation pédagogique simplifiée : elle donne le bon ordre de grandeur, pas un résultat opérationnel. Lire la colonne « nature » avant de comparer deux nombres évite les faux écarts.
| Grandeur | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Catégorie | géante gazeuse | référence |
| Rayon moyen | 69 911 km | référence |
| Masse | 1,8981e+27 kg | référence |
| Densité moyenne | 1,326 g/cm³ | référence |
| Gravité de surface (tabulaire) | 24,79 m/s² | référence |
| Vitesse de libération | 60,2 km/s | référence |
| Demi-grand axe | 5,2029 UA (778 340 817 km) | référence |
| Excentricité | 0,0484 | référence |
| Inclinaison sur l'écliptique | 1,304° | référence |
| Rotation | 9,9 h | référence |
| Révolution | 11,86 ans terrestres | référence |
| Inclinaison de l'axe | 3,13° | référence |
| Lunes connues | 101 lunes connues (annonce IAU/MPC du 26 mars 2026) ; la page NASA « Jupiter Moons » indiquait 115 satellites reconnus en août 2026. Décompte évolutif et non stabilisé entre sources. | référence |
Ce que l'application calcule
Calculs faits dans le navigateur à partir des données ci-dessus. Ils peuvent différer légèrement des valeurs tabulaires, qui tiennent compte d'effets supplémentaires (aplatissement, rotation, altitude de référence).
Comment lire ce tableau
Ce tableau distingue trois natures de valeurs. Une valeur de référence est reprise d'une source primaire comme la NASA, le JPL ou l'UAI. Une valeur calculée est obtenue par l'application à partir de ces références, avec la formule indiquée dans la page. Une valeur de modèle est une estimation pédagogique simplifiée : elle donne le bon ordre de grandeur, pas un résultat opérationnel. Lire la colonne « nature » avant de comparer deux nombres évite les faux écarts.
| Grandeur | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| g = GM/r² (recalculé depuis masse et rayon) | 25,92 m/s² | calculé |
| Poids d'un corps de 30 kg (P = m·g, gravité tabulaire) | 744 N | calculé |
| Vitesse orbitale moyenne v = √(GM☉/a), orbite supposée circulaire | 13,06 km/s | calculé |
D'où vient cette valeur ? Le détail du calcul de g
La gravité de surface n'est pas mesurée par l'application : elle est recalculée avec la loi de la gravitation, g = G · M / r². G est la constante de gravitation (6,674 × 10⁻¹¹ m³·kg⁻¹·s⁻²), M la masse de l'astre et r la distance à son centre, c'est-à-dire son rayon à la surface.
Avec les valeurs de référence de cette fiche : M = 1,8981e+27 kg et r = 69 911 km, soit 6,9911e+7 m. Le calcul donne g = 25,92 m/s², à comparer à la valeur publiée de 24,79 m/s².
L'écart éventuel n'est pas une erreur : le calcul suppose un astre parfaitement sphérique et homogène, avec un rayon moyen et sans rotation. Les valeurs publiées tiennent compte de l'aplatissement de l'astre, de la répartition réelle de sa masse et, pour les planètes en rotation rapide, de l'effet centrifuge — qui allège légèrement un corps posé à l'équateur.
Le poids affiché en newtons utilise ensuite P = m · g avec la gravité tabulaire de référence : 744 N pour un corps de 30 kg. La masse, elle, ne change jamais d'un astre à l'autre.
Modèle pédagogique : l'orbite est supposée circulaire et seul le Soleil est pris en compte. Ce n'est ni une éphéméride ni une trajectoire opérationnelle.
Une planète faite de gaz
Le même concept, à trois niveaux de lecture.
Junior · 7–11 ans
Sur Jupiter, on ne peut pas se poser : il n'y a pas de sol, juste du gaz de plus en plus épais quand on descend.
Explorateur · 12–17 ans
Son enveloppe d'hydrogène et d'hélium devient progressivement liquide en profondeur. Sa rotation rapide (9 h 55) aplatit le globe et entretient la plus vaste magnétosphère planétaire du Système solaire.
Passionné · 18+
L'hydrogène métallique liquide entretient une dynamo (~4,3 G à l'équateur). Le tore de plasma d'Io alimente la magnétosphère ; les mesures de gravité de Juno suggèrent un noyau « dilué » plutôt qu'un cœur net.
Mini-mission
À faire avec les modules déjà présents.
Compare les rayons : combien de Terres faudrait-il aligner pour traverser Jupiter de part en part ?
Sources
- Keplerian Elements for Approximate Positions of the Major Planets — Éléments képlériens moyens et dérives séculaires utilisés par le calcul de positions.
- Planetary Physical Parameters — Rayons moyens, masses, densités, périodes de rotation et de révolution.
- Planetary Fact Sheets — Gravité de surface, vitesse de libération, obliquité.
- Planetary Satellite Discovery Circumstances — Nombre de satellites confirmés par planète.