A. P. Ingersoll, T. E. Dowling, P. J. Gierasch: Dynamics of Jupiter's Atmosphere. In: F. Bagenal, T. E. Dowling, W. B. McKinnon (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-81808-7 (arizona.edu [PDF]).
arxiv.org
Ignacio Mosqueira, Paul Estrada: Jupiter’s Obliquity and a Long-lived Circumplanetary Disk. 7. Juni 2005, arxiv:astro-ph/0506147.
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|
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. Band9, Nr.1, 13. September 2018, S.3709, doi:10.1038/s41467-018-06107-2, PMID 30213944, PMC 6137063 (freier Volltext).
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, doi:10.1038/s41550-023-01967-1.
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. Band89, 1. März 2014, 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. Band47, Nr.10, 1. Oktober 1999, S.1183–1200, doi:10.1016/S0032-0633(99)00043-4.
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. Band103, E10, 25. September 1998, S.22815–22829, doi:10.1029/98JE00695.
S. Brygoo, P. Loubeyre, M. Millot, J. R. Rygg, P. M. Celliers, J. H. Eggert, R. Jeanloz, G. W. Collins: Evidence of hydrogen−helium immiscibility at Jupiter-interior conditions. In: Nature. Band593, Nr.7860, Mai 2021, S.517–521, doi:10.1038/s41586-021-03516-0.
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. Band158, Nr.1, 1. Juli 2002, S.249–266, doi:10.1006/icar.2002.6867.
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.0812581106pnas.org (PDF)
Tristan Guillot, David J. Stevenson, William B. Hubbard, Didier Saumon: The interior of Jupiter. In: Fran Bagenal et al. (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere. Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7, S.35–57 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
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. Band89, 1. März 2014, S.032126, doi:10.1103/PhysRevE.89.032126 (harvard.edu [abgerufen am 8. April 2023]).
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
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. Band9, Nr.1, 13. September 2018, S.3709, doi:10.1038/s41467-018-06107-2, PMID 30213944, PMC 6137063 (freier Volltext).
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.0812581106pnas.org (PDF)
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.“
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]).