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Odyssée SolaireC4U Créations
Sources et méthode

D'où viennent les nombres

  • Les valeurs physiques et les éléments d'orbite proviennent de publications NASA, JPL et UAI, citées et datées sur la page Données.
  • Les positions, trajectoires et durées de vol sont des résultats de modèles simplifiés calculés localement, avec leurs limites indiquées à côté de chaque écran.
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Jupiter

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

Jupiter, bandes nuageuses et Grande Tache rouge.
Illustration : image de synthèse réaliste produite pour C4U Odyssée Solaire. Ce n'est pas une photographie de mission et elle ne sert pas de source de données.

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.

GrandeurValeurNature
Catégoriegéante gazeuseréférence
Rayon moyen69 911 kmréférence
Masse1,8981e+27 kgréférence
Densité moyenne1,326 g/cm³référence
Gravité de surface (tabulaire)24,79 m/s²référence
Vitesse de libération60,2 km/sréférence
Demi-grand axe5,2029 UA (778 340 817 km)référence
Excentricité0,0484référence
Inclinaison sur l'écliptique1,304°référence
Rotation9,9 hréférence
Révolution11,86 ans terrestresréférence
Inclinaison de l'axe3,13°référence
Lunes connues101 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.

GrandeurValeurNature
g = GM/r² (recalculé depuis masse et rayon)25,92 m/s²calculé
Poids d'un corps de 30 kg (P = m·g, gravité tabulaire)744 Ncalculé
Vitesse orbitale moyenne v = √(GM☉/a), orbite supposée circulaire13,06 km/scalculé
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

Les autres astres du noyau