« Atmosphère de Jupiter » : différence entre les versions

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{{Voir homonymes|Atmosphère}}
{{Infobox Atmosphère
| nom = L'atmosphère de JupiterJuju
| image = Great Red Spot From Voyager 1.jpg
| légende = La [[Grande Tache Rouge]] prise par [[Voyager 1]].
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| quantité gaz 7 = 0,0001 %
| gaz 8 = [[Sulfure d'hydrogène]]
| quantité gaz 8 = <0,000180000000000000000000000000 %
| gaz 9 =
| quantité gaz 9 =
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L’'''atmosphère de [[Jupiter (planète)|Jupiter]]''' est la plus importante des [[Atmosphère (astronomie)|atmosphères]] des planètes du [[système solaire]]. Elle est composée principalement d'[[hydrogène]] et d'[[hélium]] ; les autres composants chimiques sont présents seulement en petite quantité, dont le [[méthane]], l'[[ammoniac]], le [[sulfure d'hydrogène]] et l'[[eau]]. Ce dernier composant n'a pas été observé directement mais il se trouverait dans les profondeurs de l'atmosphère. Il y a environ trois fois plus d'[[oxygène]], d'[[azote]], de [[soufre]] et de [[gaz noble]]s dans l'atmosphère [[Jupiter (planète)|jovienne]] que dans le Soleil<ref name=Atreya2003/>.
 
L'atmosphère de Jupiter se caractérise par l'absence de limite inférieure précise et se mélange graduellement aux fluides intérieurs de la planète<ref name=Guillot1999/>. De bas en haut, les couches atmosphériques sont la [[troposphère]], la [[stratosphère]], la [[thermosphère]] et l'[[exosphère]]. Chaque couche a un gradient thermique caractéristique<refcaractérists name=Sieff1998/>. La plus basse, la troposphère, possède un système complexe de nuages et de brumes, comprenant des couches d'ammoniac, de l'[[hydrosulfure d'ammonium]] et de l'eau<ref name=Atreya2005/>. Les hauts nuages d'ammoniac visibles sur la {{citation|surface}} de Jupiter sont organisés en une douzaine de [[méridien|bandes parallèles]] à l'[[équateur (ligne équinoxiale)|équateur]] et sont bordés par des courants atmosphériques (des vents) connus sous le nom de [[courant-jet|courants-jets]]. Les courants n'ont pas la même couleur : les foncées sont appelés {{citation|bandes}}, tandis que les clairs sont appelées {{citation|zones}}. Ces zones, qui sont plus froides que les bandes, correspondent à l'air ascendant, tandis que les bandes sont de l'air descendant<ref name=Ingersoll1/>. La couleur claire des zones serait due à la glace d'ammoniac ; toutefois ce qui donne aux bandes leurs couleurs sombres n'est pas connu<ref name=Ingersoll1/>. Les origines de cette structure en bandes et en courants ne sont pas très bien connueses, bien que deux types de modèles existent. Les ''[[#« Shallow models »|shallow models]]'' (en français {{citation|modèles peu profonds}}) considèrent qu'il s'agit d'un phénomène de surface qui recouvre un intérieur stable. Dans les ''[[#« Deep models »|deep models]]'' (en français {{citation|modèles profonds}}), les bandes et les courants sont les manifestations en surface de la circulation intérieure du [[Manteau (géologie)|manteau]] de Jupiter fait de dihydrogène<ref name=1942Vasavada/>.profo
 
L'atmosphère jovienne présente une grande variété de phénomènes actifs, dont l'instabilité de ses bandes, les vortex (les [[cyclone]]s et [[anticyclone]]s), les orages et les éclairs<ref name=1974Vasavada/>. Les vortex se présentent sous la forme de grandes taches rouges, blanches ou marron. Les deux plus grands sont la [[Grande tache rouge]]<ref name=1978bVasavada/> et [[Oval BA]]<ref name=1980Vasavada/>, qui est aussi rouge. Ces deux vortex, de même que les autres sont des anticyclones. Les anticyclones plus petits tendent à être blancs. Ces vortex semblent être des structures relativement peu profondes avec une profondeur n'excédant pas les {{unité|100|kilomètres}}. Située dans l'hémisphère sud, la grande tache rouge est le plus grand vortex connu du système solaire. Elle est grande comme trois fois la Terre et existe depuis au moins trois cents ans. L'Oval BA, au sud de la Grande tache rouge, est un anticyclone mesurant un tiers de la taille de la grande tache rouge ayant pris forme en l'an 2000, à la suite de la fusion de trois petits anticyclones<ref name=1976Vasavada/>.