Jupiter (Planet) (German Wikipedia)

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arizona.edu

lpl.arizona.edu

arxiv.org

  • Ignacio Mosqueira, Paul Estrada: Jupiter’s Obliquity and a Long-lived Circumplanetary Disk. 7. Juni 2005, arxiv:astro-ph/0506147.

astronomie-heute.de

astronomie.info

news.astronomie.info

astronomynow.com

books.google.com

  • Patrick G. J. Irwin: Giant Planets of Our Solar System: Atmospheres, Composition, and Structure. Springer, 2003, ISBN 3-540-00681-8 (google.com)., second edition, 2009, p=4, quote = the radius of Jupiter is estimated to be currently shrinking by approximately 1 mm/yr| ISBN 978-3-642-09888-8|

derstandard.at

doi.org

  • Liming Li, X. Jiang, R. A. West, P. J. Gierasch, S. Perez-Hoyos, A. Sanchez-Lavega, L. N. Fletcher, J. J. Fortney, B. Knowles, C. C. Porco, K. H. Baines, P. M. Fry, A. Mallama, R. K. Achterberg, A. A. Simon, C. A. Nixon, G. S. Orton, U. A. Dyudina, S. P. Ewald, R. W. Schmude: Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter. In: Nature Communications. Band 9, Nr. 1, 13. September 2018, ISSN 2041-1723, S. 3709, doi:10.1038/s41467-018-06107-2, PMID 30213944, PMC 6137063 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 3. April 2023]).
  • Kumiko Hori, Chris A. Jones, Arrate Antuñano, Leigh N. Fletcher, Steven M. Tobias: Jupiter’s cloud-level variability triggered by torsional oscillations in the interior. In: Nature Astronomy. 18. Mai 2023, ISSN 2397-3366, doi:10.1038/s41550-023-01967-1 (nature.com [abgerufen am 30. Mai 2023]).
  • K. Trachenko, V. V. Brazhkin, D. Bolmatov: Dynamic transition of supercritical hydrogen: Defining the boundary between interior and atmosphere in gas giants. In: Physical Review E. Band 89, 1. März 2014, ISSN 1063-651X, S. 032126, doi:10.1103/PhysRevE.89.032126 (harvard.edu [abgerufen am 8. April 2023]).
  • Tristan Guillot: A comparison of the interiors of Jupiter and Saturn. In: Planetary and Space Science. Band 47, Nr. 10, 1. Oktober 1999, ISSN 0032-0633, S. 1183–1200, doi:10.1016/S0032-0633(99)00043-4 (sciencedirect.com [abgerufen am 8. April 2023]).
  • U. von Zahn, D. M. Hunten, G. Lehmacher: Helium in Jupiter's atmosphere: Results from the Galileo probe Helium Interferometer Experiment. In: Journal of Geophysical Research: Planets. Band 103, E10, 25. September 1998, S. 22815–22829, doi:10.1029/98JE00695 (wiley.com [abgerufen am 8. April 2023]).
  • S. Brygoo, P. Loubeyre, M. Millot, J. R. Rygg, P. M. Celliers, J. H. Eggert, R. Jeanloz, G. W. Collins: Evidence of hydrogenhelium immiscibility at Jupiter-interior conditions. In: Nature. Band 593, Nr. 7860, Mai 2021, ISSN 1476-4687, S. 517–521, doi:10.1038/s41586-021-03516-0 (nature.com [abgerufen am 8. April 2023]).
  • Amy A. Simon-Miller, Peter J. Gierasch, Reta F. Beebe, Barney Conrath, F. Michael Flasar: New Observational Results Concerning Jupiter's Great Red Spot. In: Icarus. Band 158, Nr. 1, 1. Juli 2002, ISSN 0019-1035, S. 249–266, doi:10.1006/icar.2002.6867 (sciencedirect.com [abgerufen am 14. September 2022]).
  • M. A. Moralesa, E. Schweglerb, D. Ceperleya, C. Pierleonid, S. Hamelb, K. Caspersenb: Phase separation in hydrogen–helium mixtures at Mbar pressures. In: PNAS. Band 106, Nr. 5, 3. Februar 2009, S. 1324–1329, doi:10.1073/pnas.0812581106 pnas.org (PDF)
  • Heating of Jupiter’s upper atmosphere above the Great Red Spot. In: Nature. 27. Juli 2016. doi:10.1038/nature18940

esa.int

esa.int

sci.esa.int

google.de

books.google.de

harvard.edu

ui.adsabs.harvard.edu

  • K. Trachenko, V. V. Brazhkin, D. Bolmatov: Dynamic transition of supercritical hydrogen: Defining the boundary between interior and atmosphere in gas giants. In: Physical Review E. Band 89, 1. März 2014, ISSN 1063-651X, S. 032126, doi:10.1103/PhysRevE.89.032126 (harvard.edu [abgerufen am 8. April 2023]).

heise.de

mit.edu

classics.mit.edu

  • Aristoteles: Meteorology, Teil 6, Buch I, um 350 vor Christi Geburt, ins Englische übersetzt von Erwin Wentworth Webster (* 1880; † 1917), abgerufen am 1. März 2021

nasa.gov

science.nasa.gov

nasa.gov

nssdc.gsfc.nasa.gov

  • David R. Williams: Jupiter Fact Sheet. In: NASA.gov. 18. Juli 2018, abgerufen am 28. März 2020 (englisch).

ssd.jpl.nasa.gov

solarsystem.nasa.gov

nature.com

  • Liming Li, X. Jiang, R. A. West, P. J. Gierasch, S. Perez-Hoyos, A. Sanchez-Lavega, L. N. Fletcher, J. J. Fortney, B. Knowles, C. C. Porco, K. H. Baines, P. M. Fry, A. Mallama, R. K. Achterberg, A. A. Simon, C. A. Nixon, G. S. Orton, U. A. Dyudina, S. P. Ewald, R. W. Schmude: Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter. In: Nature Communications. Band 9, Nr. 1, 13. September 2018, ISSN 2041-1723, S. 3709, doi:10.1038/s41467-018-06107-2, PMID 30213944, PMC 6137063 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 3. April 2023]).
  • Kumiko Hori, Chris A. Jones, Arrate Antuñano, Leigh N. Fletcher, Steven M. Tobias: Jupiter’s cloud-level variability triggered by torsional oscillations in the interior. In: Nature Astronomy. 18. Mai 2023, ISSN 2397-3366, doi:10.1038/s41550-023-01967-1 (nature.com [abgerufen am 30. Mai 2023]).
  • S. Brygoo, P. Loubeyre, M. Millot, J. R. Rygg, P. M. Celliers, J. H. Eggert, R. Jeanloz, G. W. Collins: Evidence of hydrogenhelium immiscibility at Jupiter-interior conditions. In: Nature. Band 593, Nr. 7860, Mai 2021, ISSN 1476-4687, S. 517–521, doi:10.1038/s41586-021-03516-0 (nature.com [abgerufen am 8. April 2023]).

nexus-magazin.de

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

  • Liming Li, X. Jiang, R. A. West, P. J. Gierasch, S. Perez-Hoyos, A. Sanchez-Lavega, L. N. Fletcher, J. J. Fortney, B. Knowles, C. C. Porco, K. H. Baines, P. M. Fry, A. Mallama, R. K. Achterberg, A. A. Simon, C. A. Nixon, G. S. Orton, U. A. Dyudina, S. P. Ewald, R. W. Schmude: Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter. In: Nature Communications. Band 9, Nr. 1, 13. September 2018, ISSN 2041-1723, S. 3709, doi:10.1038/s41467-018-06107-2, PMID 30213944, PMC 6137063 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 3. April 2023]).

orf.at

pnas.org

  • M. A. Moralesa, E. Schweglerb, D. Ceperleya, C. Pierleonid, S. Hamelb, K. Caspersenb: Phase separation in hydrogen–helium mixtures at Mbar pressures. In: PNAS. Band 106, Nr. 5, 3. Februar 2009, S. 1324–1329, doi:10.1073/pnas.0812581106 pnas.org (PDF)

redirecter.toolforge.org

  • Jupiter: The Giant of the Solar System. In: staff.on.br. Archiviert vom Original am 25. Juni 2015; abgerufen am 24. Juni 2015.

sciencedaily.com

sciencedirect.com

scinexx.de

  • University of California, Berkeley: Jupiterkern doppelt so groß wie gedacht. Simulation enthüllt Details über Kernaufbau des Gasriesen. In: scinexx.de. MMCD NEW MEDIA, Düsseldorf, 2. Dezember 2008, abgerufen am 8. April 2023: „Auch der Gasriese Jupiter hat einen Kern aus festem Gestein. Anhand neuer Computermodelle haben Geophysiker jetzt festgestellt, dass dieser Steinkern sogar mehr als doppelt so groß ist wie vorher angenommen. Wie sie in der Fachzeitschrift „Astrophysical Journal Letters“ berichten, besitzt er die 14- bis 18-fache Erdmasse.“
  • Nadja Podbregar: Jupiter: Rätsel der Streifenwechsel gelöst? 29. Mai 2023, abgerufen am 30. Mai 2023 (deutsch).

semanticscholar.org

sites.google.com

space.com

spacenews.com

spektrum.de

ucla.edu

igpp.ucla.edu

  • Krishan K. Khurana u. a.: The Configuration of Jupiter’s Magnetosphere. In: Fran Bagenal (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere. Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7, S. 593–616 (igpp.ucla.edu [PDF]).

web.archive.org

  • Jupiter: The Giant of the Solar System. In: staff.on.br. Archiviert vom Original am 25. Juni 2015; abgerufen am 24. Juni 2015.

wiley.com

doi.wiley.com

  • U. von Zahn, D. M. Hunten, G. Lehmacher: Helium in Jupiter's atmosphere: Results from the Galileo probe Helium Interferometer Experiment. In: Journal of Geophysical Research: Planets. Band 103, E10, 25. September 1998, S. 22815–22829, doi:10.1029/98JE00695 (wiley.com [abgerufen am 8. April 2023]).

zdb-katalog.de

  • Liming Li, X. Jiang, R. A. West, P. J. Gierasch, S. Perez-Hoyos, A. Sanchez-Lavega, L. N. Fletcher, J. J. Fortney, B. Knowles, C. C. Porco, K. H. Baines, P. M. Fry, A. Mallama, R. K. Achterberg, A. A. Simon, C. A. Nixon, G. S. Orton, U. A. Dyudina, S. P. Ewald, R. W. Schmude: Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter. In: Nature Communications. Band 9, Nr. 1, 13. September 2018, ISSN 2041-1723, S. 3709, doi:10.1038/s41467-018-06107-2, PMID 30213944, PMC 6137063 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 3. April 2023]).
  • Kumiko Hori, Chris A. Jones, Arrate Antuñano, Leigh N. Fletcher, Steven M. Tobias: Jupiter’s cloud-level variability triggered by torsional oscillations in the interior. In: Nature Astronomy. 18. Mai 2023, ISSN 2397-3366, doi:10.1038/s41550-023-01967-1 (nature.com [abgerufen am 30. Mai 2023]).
  • K. Trachenko, V. V. Brazhkin, D. Bolmatov: Dynamic transition of supercritical hydrogen: Defining the boundary between interior and atmosphere in gas giants. In: Physical Review E. Band 89, 1. März 2014, ISSN 1063-651X, S. 032126, doi:10.1103/PhysRevE.89.032126 (harvard.edu [abgerufen am 8. April 2023]).
  • Tristan Guillot: A comparison of the interiors of Jupiter and Saturn. In: Planetary and Space Science. Band 47, Nr. 10, 1. Oktober 1999, ISSN 0032-0633, S. 1183–1200, doi:10.1016/S0032-0633(99)00043-4 (sciencedirect.com [abgerufen am 8. April 2023]).
  • S. Brygoo, P. Loubeyre, M. Millot, J. R. Rygg, P. M. Celliers, J. H. Eggert, R. Jeanloz, G. W. Collins: Evidence of hydrogenhelium immiscibility at Jupiter-interior conditions. In: Nature. Band 593, Nr. 7860, Mai 2021, ISSN 1476-4687, S. 517–521, doi:10.1038/s41586-021-03516-0 (nature.com [abgerufen am 8. April 2023]).
  • Amy A. Simon-Miller, Peter J. Gierasch, Reta F. Beebe, Barney Conrath, F. Michael Flasar: New Observational Results Concerning Jupiter's Great Red Spot. In: Icarus. Band 158, Nr. 1, 1. Juli 2002, ISSN 0019-1035, S. 249–266, doi:10.1006/icar.2002.6867 (sciencedirect.com [abgerufen am 14. September 2022]).