
A fecha de 9 de abril de 2026, se conocen 115 lunas del planeta Júpiter. [ 1 ] Este número no incluye una cantidad de pequeñas lunas del tamaño de un metro que se cree que se desprendieron de las lunas interiores , ni cientos de posibles lunas irregulares exteriores del tamaño de un kilómetro que solo fueron capturadas brevemente por telescopios. [ 2 ] En conjunto, las lunas de Júpiter forman un sistema de satélites , conocido coloquialmente como el sistema joviano. Las lunas más masivas son las cuatro lunas galileanas : Io , Europa , Ganímedes y Calisto , todas descubiertas independientemente en 1610 por Galileo Galilei y Simon Marius , y fueron los primeros objetos encontrados orbitando un cuerpo que no era ni la Tierra ni el Sol . Mucho más recientemente, a partir de 1892, se han detectado docenas de lunas jovianas mucho más pequeñas y han recibido nombres de amantes (u otras parejas sexuales) o hijas del dios romano Júpiter o su equivalente griego Zeus . Las lunas galileanas son, con mucho, los objetos más grandes y masivos que orbitan Júpiter, mientras que las 111 lunas restantes conocidas y los anillos juntos comprenden apenas el 0,003% de la masa total en órbita.
De las lunas de Júpiter , ocho son satélites regulares con órbitas progradas y casi circulares que no están muy inclinadas con respecto al plano ecuatorial de Júpiter. Los satélites galileanos tienen una forma casi esférica debido a su masa planetaria , y son lo suficientemente masivos como para ser considerados planetas si estuvieran en órbita directa alrededor del Sol. Los otros cuatro satélites regulares, conocidos como lunas interiores, son mucho más pequeños y están más cerca de Júpiter; estos sirven como fuentes del polvo que compone los anillos de Júpiter. El resto de las lunas de Júpiter son satélites irregulares exteriores cuyas órbitas progradas y retrógradas están mucho más lejos de Júpiter y tienen altas inclinaciones y excentricidades . Las lunas más grandes probablemente fueron asteroides que fueron capturados de órbitas solares por Júpiter antes de que impactos con otros cuerpos pequeños los fragmentaran en muchos trozos de tamaño kilométrico, formando familias de lunas colisionales que comparten órbitas similares. Se espera que Júpiter tenga alrededor de 100 lunas irregulares de más de 1 km (0,6 millas) de diámetro, además de unas 500 lunas retrógradas más pequeñas de hasta 0,8 km (0,5 millas) de diámetro . [ 3 ] De las 107 lunas irregulares conocidas de Júpiter, 58 de ellas aún no han recibido nombres oficiales.
Características

Las características físicas y orbitales de las lunas varían ampliamente. Las cuatro galileanas tienen todas más de 3100 kilómetros (1900 millas) de diámetro; [ 4 ] la galileana más grande, Ganímedes , es el noveno objeto más grande del Sistema Solar , después del Sol y siete de los planetas , siendo Ganímedes más grande que Mercurio . [ 5 ] Todas las demás lunas jovianas tienen menos de 250 kilómetros (160 millas) de diámetro, y la mayoría apenas supera los 5 kilómetros (3,1 millas) . [ nota 1 ] Sus formas orbitales varían desde casi perfectamente circulares hasta muy excéntricas e inclinadas , y muchas giran en la dirección opuesta a la rotación de Júpiter ( movimiento retrógrado ). [ 6 ]
Formación
Satélites regulares

Se cree que los satélites regulares de Júpiter se formaron a partir de un disco circumplanetario, un anillo de gas gravitado y escombros sólidos análogo a un disco protoplanetario . [ 7 ] [ 8 ] Podrían ser los remanentes de una veintena de satélites de masa galileana que se formaron al principio de la historia de Júpiter. [ 7 ] [ 9 ]
Las simulaciones sugieren que, si bien el disco tenía una masa relativamente alta en cualquier momento dado, con el tiempo una fracción sustancial (varias décimas de un porcentaje) de la masa de Júpiter capturada de la nebulosa solar pasó a través de él. Sin embargo, solo se requiere el 2 % de la masa del protodisco de Júpiter para explicar los satélites existentes. [ 7 ] Por lo tanto, varias generaciones de satélites de masa galileana podrían haber existido en la historia temprana de Júpiter. Cada generación de lunas podría haber entrado en espiral en Júpiter, debido al arrastre del disco, y luego se formaron nuevas lunas a partir de los nuevos escombros capturados de la nebulosa solar. [ 7 ] Para cuando se formó la generación actual (posiblemente la quinta), el disco se había adelgazado de tal manera que ya no interfería en gran medida con las órbitas de las lunas. [ 9 ] Las lunas galileanas actuales aún se vieron afectadas, cayendo y estando parcialmente protegidas por una resonancia orbital entre sí, que aún existe para Io , Europa y Ganímedes : están en una resonancia 1:2:4. La mayor masa de Ganímedes significa que habría migrado hacia adentro a una velocidad más rápida que Europa o Io. [ 7 ] La disipación de mareas en el sistema joviano aún continúa y es probable que Calisto sea capturada en la resonancia en aproximadamente 1.5 mil millones de años, creando una cadena 1:2:4:8. [ 10 ]
satélites irregulares
Se cree que las lunas exteriores e irregulares se originaron a partir de asteroides capturados , mientras que el disco protolunar aún era lo suficientemente masivo como para absorber gran parte de su impulso y, por lo tanto, capturarlas en órbita. Se cree que muchas se fragmentaron debido a tensiones mecánicas durante la captura, o posteriormente por colisiones con otros cuerpos pequeños, produciendo las lunas que vemos hoy. [ 11 ]
La formación de los grupos Ananke y Carme probablemente se produjo mediante una colisión con un planetesimal que pasaba cerca , en lugar de un impacto entre lunas. [ 12 ] Debido a sus períodos orbitales más largos y mayores distancias de Júpiter, las colisiones son raras entre los satélites retrógrados. Las integraciones numéricas muestran que el número esperado de colisiones en los últimos 4.500 millones de años entre todas las lunas retrógradas combinadas es de alrededor de 1, lo que probablemente no sea lo suficientemente común como para haber producido las familias. [ 13 ] Los impactadores de los objetos progenitores produjeron grandes cráteres, pero no fueron lo suficientemente grandes como para perturbar catastróficamente a los progenitores, ya que los fragmentos más grandes todavía tienen el 96 % y el 99 % de la masa del cuerpo progenitor, para los grupos Ananke y Carme respectivamente. Los diámetros de los impactadores deben ser de 0,53 km y 0,59 km; los planetesimales de ese tamaño eran muy comunes en las primeras etapas de la formación del Sistema Solar. Sin embargo, un origen por colisión entre lunas sigue siendo plausible si el número de lunas retrógradas irregulares alrededor de Júpiter era mucho mayor en el pasado. [ 12 ]
Por otro lado, es improbable que el grupo Himalia se haya formado a partir de un impacto con un planetesimal que pasaba, sino que probablemente se formó a partir de una colisión entre lunas. [ 12 ] El cuerpo padre se dividió en fragmentos mucho más masivos proporcionalmente; el fragmento más grande comprende solo el 78% de la masa del cuerpo padre. Combinado con el gran diámetro supuesto de 150 km, esto requiere un impacto más energético, con un impactador de diámetro ~13 km, por lo que los planetesimales lo suficientemente grandes probablemente eran demasiado raros. A diferencia de las lunas retrógradas de Júpiter, se espera que las lunas progradas hayan estado involucradas en numerosas colisiones. Hay una alta probabilidad de colisiones entre los miembros de las lunas progradas de Júpiter durante la vida del Sistema Solar ( por ejemplo, en promedio 1,5 colisiones entre Himalia y Elara ). [ 13 ] [ 12 ] Además, las mismas simulaciones han mostrado probabilidades bastante altas de colisiones entre satélites progrados y retrógrados (por ejemplo, Pasífae e Himalia tienen una probabilidad del 27 % de colisión en 4,5 gigaaños ). [ 13 ] El hecho de que las lunas progradas estén involucradas en colisiones con una frecuencia relativamente común incluso en la actualidad sugiere que el grupo Himalia podría haberse formado más recientemente, y probablemente lo hizo a partir de una colisión entre lunas. [ 12 ]
Historia y descubrimiento
observaciones visuales

El historiador chino Xi Zezong afirmó que el registro más antiguo de una luna joviana (Ganímedes o Calisto) era una nota del astrónomo chino Gan De sobre una observación alrededor del 364 a. C. relativa a una "estrella rojiza". [ 14 ] Sin embargo, las primeras observaciones certeras de los satélites de Júpiter fueron las de Galileo Galilei en 1609. [ 15 ] En enero de 1610, había avistado las cuatro enormes lunas galileanas con su telescopio de 20 aumentos y publicó sus resultados en marzo de 1610. [ 16 ]
Simon Marius descubrió las lunas de forma independiente un día después de Galileo, aunque no publicó su libro sobre el tema hasta 1614. Aun así, los nombres que Marius les asignó se siguen utilizando hoy en día: Ganímedes , Calisto , Io y Europa . [ 17 ] No se descubrieron más satélites hasta que E. E. Barnard observó Amaltea en 1892. [ 18 ]
Observaciones fotográficas y espaciales

Con la ayuda de la fotografía telescópica con placas fotográficas , se produjeron rápidamente nuevos descubrimientos a lo largo del siglo XX. Himalia fue descubierta en 1904, [ 19 ] Elara en 1905, [ 20 ] Pasiphae en 1908, [ 21 ] Sinope en 1914, [ 22 ] Lysithea y Carme en 1938, [ 23 ] Ananke en 1951, [ 24 ] y Leda en 1974. [ 25 ]
Para cuando las sondas espaciales Voyager llegaron a Júpiter, alrededor de 1979, se habían descubierto trece lunas, sin incluir Themisto , que había sido observada en 1975, [ 26 ] pero se perdió hasta el año 2000 debido a la insuficiencia de datos de observación iniciales. La nave espacial Voyager descubrió tres lunas interiores adicionales en 1979: Metis , Adrastea y Thebe . [ 27 ]
observaciones telescópicas digitales
No se descubrieron lunas adicionales hasta dos décadas después, con el descubrimiento fortuito de Callirrhoe por el programa Spacewatch en octubre de 1999. [ 28 ] Durante la década de 1990, las placas fotográficas fueron desapareciendo a medida que las cámaras digitales de dispositivo de carga acoplada (CCD) comenzaron a aparecer en los telescopios terrestres, lo que permitió realizar estudios de campo amplio del cielo con sensibilidades sin precedentes e impulsó una ola de nuevos descubrimientos de lunas. [ 29 ] Scott Sheppard , entonces estudiante de posgrado de David Jewitt , demostró esta capacidad ampliada de las cámaras CCD en un estudio realizado con el telescopio UH88 de 2,2 metros (88 pulgadas) del Observatorio Mauna Kea en noviembre de 2000, descubriendo once nuevas lunas irregulares de Júpiter, incluyendo la previamente perdida Themisto con la ayuda de algoritmos informáticos automatizados. [ 30 ]
Desde 2001 en adelante, Sheppard y Jewitt junto con otros colaboradores continuaron buscando lunas irregulares de Júpiter con el Telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT) de 3,6 metros (12 pies) , descubriendo once más en diciembre de 2001, una en octubre de 2002 y diecinueve en febrero de 2003. [ 30 ] [ 1 ] Al mismo tiempo, otro equipo independiente dirigido por Brett J. Gladman también utilizó el CFHT en 2003 para buscar lunas irregulares de Júpiter, descubriendo cuatro y codescubriendo dos con Sheppard. [ 1 ] [ 31 ] [ 32 ] Desde el inicio hasta el final de estos estudios basados en CCD en 2000–2004, el número conocido de lunas de Júpiter había aumentado de 17 a 63. [ 28 ] [ 31 ] Todas estas lunas descubiertas después de 2000 son débiles y diminutas, con magnitudes aparentes entre 22–23 y diámetros menores de 10 km (6,2 mi) . [ 30 ] Como resultado, muchas no pudieron ser rastreadas de manera confiable y terminaron perdiéndose. [ 33 ]
A partir de 2009, un equipo de astrónomos, a saber, Mike Alexandersen, Marina Brozović, Brett Gladman, Robert Jacobson y Christian Veillet, inició una campaña para recuperar las lunas irregulares perdidas de Júpiter utilizando el CFHT y el Telescopio Hale de 5,1 metros (17 pies) del Observatorio Palomar . [ 34 ] [ 33 ] Descubrieron dos lunas irregulares jovianas previamente desconocidas durante los esfuerzos de recuperación en septiembre de 2010, lo que impulsó observaciones de seguimiento adicionales para confirmarlas en 2011. [ 34 ] [ 35 ] Una de estas lunas, S/2010 J 2 (ahora Júpiter LII), tiene una magnitud aparente de 24 y un diámetro de solo 1–2 km (0,62–1,2 mi) , lo que la convierte en una de las lunas confirmadas de Júpiter más débiles y pequeñas incluso hasta 2023. . [ 36 ] [ 2 ] Mientras tanto, en septiembre de 2011, Scott Sheppard, ahora miembro de la facultad de la Institución Carnegie para la Ciencia , [ 2 ] descubrió dos lunas irregulares más utilizando los telescopios Magellan de 6,5 metros (21 pies) de la institución en el Observatorio Las Campanas , elevando el número conocido de lunas de Júpiter a 67. [ 37 ] Aunque las dos lunas de Sheppard fueron seguidas y confirmadas en 2012, ambas se perdieron debido a una cobertura de observación insuficiente. [ 33 ] [ 38 ]
En 2016, mientras exploraba objetos transneptunianos distantes con los Telescopios Magellan, Sheppard observó una región del cielo cercana a Júpiter, lo que lo impulsó a buscar lunas irregulares jovianas como un desvío. En colaboración con Chadwick Trujillo y David Tholen , Sheppard continuó explorando los alrededores de Júpiter entre 2016 y 2018 utilizando el Telescopio Víctor M. Blanco de 4,0 metros (13 pies) del Observatorio Cerro Tololo y el Telescopio Subaru de 8,2 metros (27 pies) del Observatorio Mauna Kea . [ 39 ] [ 40 ] En el proceso, el equipo de Sheppard recuperó varias lunas perdidas de Júpiter entre 2003 y 2011 e informó de dos nuevas lunas irregulares jovianas en junio de 2017. [ 41 ] Luego, en julio de 2018, el equipo de Sheppard anunció diez lunas irregulares más confirmadas a partir de observaciones de 2016 a 2018, lo que elevó el número de lunas conocidas de Júpiter a 79. Entre ellas se encontraba Valetudo , que tiene una órbita prograda inusualmente distante que se cruza con las lunas irregulares retrógradas. [ 39 ] [ 40 ] Se detectaron varios satélites irregulares jovianos más no identificados en la búsqueda de Sheppard de 2016-2018, pero eran demasiado débiles para una confirmación posterior. [ 40 ] [ 42 ] : 10
Desde noviembre de 2021 hasta enero de 2023, Sheppard descubrió trece lunas irregulares más de Júpiter y las confirmó en imágenes de archivo de estudios de 2003 a 2018, lo que eleva el recuento total a 92. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] Entre ellas estaba S/2018 J 4 , una luna prograda muy inclinada que ahora se sabe que está en el mismo grupo orbital que la luna Carpo , que anteriormente se pensaba que era solitaria. [ 45 ] El 22 de febrero de 2023, Sheppard anunció tres lunas más descubiertas en un estudio de 2022, lo que ahora eleva el recuento total conocido de lunas de Júpiter a 95. [ 44 ] En una entrevista de febrero de 2023 con NPR , Sheppard señaló que él y su equipo actualmente están rastreando aún más lunas de Júpiter, lo que debería colocar el recuento de lunas de Júpiter por encima de 100 una vez que se confirmen en los próximos dos años. [ 46 ] El 30 de abril de 2025, el Centro de Planetas Menores anunció dos lunas adicionales de Júpiter, lo que elevó el recuento a 97. [ 47 ] [ 48 ] En 2026, el Centro de Planetas Menores anunció cuatro lunas de Júpiter el 16 de marzo y catorce más el 9 de abril, lo que elevó el recuento a 115. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
Inevitablemente se descubrirán muchas más lunas irregulares de Júpiter en el futuro, especialmente después del inicio de los estudios de cielo profundo por parte del próximo Observatorio Vera C. Rubin y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman a mediados de la década de 2020. [ 53 ] [ 54 ] El telescopio de apertura de 8,4 metros (28 pies) del Observatorio Rubin y su campo de visión de 3,5 grados cuadrados explorarán las lunas irregulares de Júpiter hasta diámetros de 1 km (0,6 millas) [ 11 ] : 265 con magnitudes aparentes de 24,5, con el potencial de aumentar la población conocida hasta diez veces. [ 53 ] : 292 Asimismo, la apertura de 2,4 metros (7,9 pies) y el campo de visión de 0,28 grados cuadrados del Telescopio Espacial Roman explorarán las lunas irregulares de Júpiter hasta diámetros de 0,3 km (0,2 millas) a una magnitud de 27,7, con el potencial de descubrir aproximadamente 1000 lunas jovianas de mayor tamaño. [ 54 ] : 24 El descubrimiento de estos numerosos satélites irregulares ayudará a revelar la distribución de tamaños de su población y sus historias de impacto, lo que impondrá más restricciones sobre cómo se formó el Sistema Solar. [ 54 ] : 24–25
Nomenclatura


Las lunas galileanas de Júpiter ( Io , Europa , Ganímedes y Calisto ) fueron nombradas por Simon Marius poco después de su descubrimiento en 1610. [ 55 ] Sin embargo, estos nombres cayeron en desuso hasta el siglo XX. La literatura astronómica se refería simplemente a "Júpiter I", "Júpiter II", etc., o "el primer satélite de Júpiter", "el segundo satélite de Júpiter", y así sucesivamente. [ 55 ] Los nombres Io, Europa, Ganímedes y Calisto se popularizaron a mediados del siglo XX, [ 56 ] mientras que el resto de las lunas permanecieron sin nombre y generalmente se numeraban en números romanos del V (5) al XII (12). [ 57 ] [ 58 ] Júpiter V fue descubierto en 1892 y recibió el nombre de Amaltea por una convención popular aunque no oficial, un nombre utilizado por primera vez por el astrónomo francés Camille Flammarion . [ 59 ] [ 60 ]
Las demás lunas simplemente se etiquetaban con su número romano (por ejemplo, Júpiter IX) en la mayoría de la literatura astronómica hasta la década de 1970. [ 61 ] Se hicieron varias sugerencias diferentes para los nombres de los satélites exteriores de Júpiter, pero ninguna fue aceptada universalmente hasta 1975, cuando el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura del Sistema Solar Exterior de la Unión Astronómica Internacional (IAU) otorgó nombres a los satélites V-XIII, [ 62 ] y proporcionó un proceso formal de nomenclatura para futuros satélites aún por descubrir. [ 62 ] La práctica era nombrar las lunas de Júpiter recién descubiertas en honor a los amantes y favoritos del dios Júpiter ( Zeus ) y, desde 2004, también en honor a sus descendientes. [ 59 ] Todos los satélites de Júpiter desde XXXIV ( Euporie ) en adelante llevan el nombre de descendientes de Júpiter o Zeus, [ 59 ] excepto LIII ( Dia ), que lleva el nombre de un amante de Júpiter. Los nombres que terminan en "a" u "o" se utilizan para satélites irregulares progrados (estos últimos para satélites con alta inclinación), y los nombres que terminan en "e" se utilizan para irregulares retrógrados. [ 29 ] Con el descubrimiento de lunas más pequeñas, de tamaño kilométrico, alrededor de Júpiter, la IAU ha establecido una convención adicional para limitar la denominación de lunas pequeñas con magnitudes absolutas mayores de 18 o diámetros menores de 1 km (0,6 mi) . [ 63 ] Algunas de las lunas confirmadas más recientemente no han recibido nombres. [ 2 ]
Grupos
Satélites regulares
Estos tienen órbitas progradas y casi circulares de baja inclinación y se dividen en dos grupos:
- Satélites interiores o grupo de Amaltea : Metis , Adrastea , Amaltea y Tebe . Estos orbitan muy cerca de Júpiter; los dos más internos orbitan en menos de un día joviano. Los dos últimos son, respectivamente, la quinta y la séptima luna más grandes del sistema joviano. Las observaciones sugieren que al menos el miembro más grande, Amaltea, no se formó en su órbita actual, sino más lejos del planeta, o que es un cuerpo del Sistema Solar capturado. [ 64 ] Estas lunas, junto con una serie de pequeñas lunas interiores vistas y aún no vistas (véase pequeñas lunas de Amaltea ), reabastecen y mantienen el tenue sistema de anillos de Júpiter . Metis y Adrastea ayudan a mantener el anillo principal de Júpiter, mientras que Amaltea y Tebe mantienen cada una sus propios anillos exteriores tenues. [ 65 ] [ 66 ]
- Grupo principal o lunas galileanas : Io , Europa , Ganímedes y Calisto . Son algunos de los objetos más grandes del Sistema Solar fuera del Sol y los ocho planetas en términos de masa, más grandes que cualquier planeta enano conocido . Ganímedes supera (y Calisto casi iguala) incluso al planeta Mercurio en diámetro, aunque son menos masivos. Son respectivamente el cuarto, sexto, primero y tercer satélites naturales más grandes del Sistema Solar, conteniendo aproximadamente el 99,997% de la masa total en órbita alrededor de Júpiter, mientras que Júpiter es casi 5000 veces más masivo que las lunas galileanas. [ nota 2 ] Las lunas interiores están en una resonancia orbital 1:2:4 . Los modelos sugieren que se formaron por acreción lenta en la subnebulosa joviana de baja densidad—un disco de gas y polvo que existía alrededor de Júpiter después de su formación— que duró hasta 10 millones de años en el caso de Calisto. [ 67 ] Se sospecha que Europa, Ganímedes y Calisto tienen océanos de agua subterránea , [ 68 ] [ 69 ] e Io podría tener un océano de magma subterráneo . [ 70 ]
satélites irregulares


Los satélites irregulares son objetos sustancialmente más pequeños con órbitas más distantes y excéntricas. Forman familias con similitudes compartidas en órbita ( semieje mayor , inclinación , excentricidad ) y composición; se cree que estas son familias de colisión, al menos parcialmente , que se crearon cuando cuerpos progenitores más grandes (pero aún pequeños) se fragmentaron por impactos de asteroides capturados por el campo gravitatorio de Júpiter. Estas familias llevan los nombres de sus miembros más grandes. La identificación de familias de satélites es tentativa, pero generalmente se enumeran las siguientes: [ 2 ] [ 71 ] [ 65 ]
- Satélites de avance :
- Themisto es la luna irregular más interna y no forma parte de una familia conocida. [ 2 ] [ 71 ]
- El grupo Himalia está confinado dentro de semiejes mayores entre 11–13 millones de km (6,8–8,1 millones de mi) , inclinaciones entre 27 y 30°, y excentricidades entre 0,11 y 0,24. [ 72 ] Se ha sugerido que el grupo podría ser un remanente de la fragmentación de un asteroide del cinturón de asteroides . [ 71 ] Los dos miembros más grandes, Himalia y Elara , son respectivamente la sexta y la octava lunas jovianas más grandes.
- El grupo Carpo incluye dos lunas conocidas con inclinaciones orbitales muy altas, superiores a 50°, y semiejes mayores entre 16 y 18 millones de km (9,9 y 11,2 millones de mi) . [ 2 ] Debido a sus inclinaciones excepcionalmente altas, las lunas del grupo Carpo están sujetas a perturbaciones gravitacionales que inducen la resonancia de Lidov-Kozai en sus órbitas, lo que provoca que sus excentricidades e inclinaciones oscilen periódicamente entre sí. [ 38 ] La resonancia de Lidov-Kozai puede alterar significativamente las órbitas de estas lunas: por ejemplo, la excentricidad y la inclinación de Carpo, la luna que da nombre al grupo, pueden fluctuar entre 0,19 y 0,69° y entre 44 y 59°, respectivamente. [ 38 ]
- Valetudo es la luna prograda más externa y no pertenece a ninguna familia conocida. Su órbita prograda se cruza con la de varias lunas que tienen órbitas retrógradas y podría colisionar con ellas en el futuro. [ 40 ]
- Satélites retrógrados :
- El grupo Carme está estrictamente confinado dentro de semiejes mayores entre 22,7–23,5 millones de km (14,1–14,6 millones de mi) , inclinaciones entre 164,3 y 164,9°, y excentricidades entre 0,24 y 0,28. [ 72 ] Es muy homogéneo en color (rojo claro) y se cree que se originó como fragmentos de colisión de un progenitor asteroide de tipo D , posiblemente un troyano de Júpiter . [ 30 ]
- El grupo Ananke tiene una extensión relativamente mayor que los grupos anteriores, con semiejes mayores entre 19 y 22 millones de km (12 y 14 millones de millas) , inclinaciones entre 144 y 156° y excentricidades entre 0,10 y 0,30. [ 72 ] La mayoría de los miembros parecen grises y se cree que se formaron a partir de la fragmentación de un asteroide capturado. [ 30 ]
- El grupo de Pasífaes está bastante disperso, con semiejes mayores que abarcan entre 22 y 25 millones de km (14 y 16 millones de millas) , inclinaciones entre 141° y 158°, y excentricidades mayores entre 0,22 y 0,44. [ 72 ] Los colores también varían significativamente, desde rojo hasta gris, lo que podría ser el resultado de múltiples colisiones. Sinope , a veces incluido en el grupo de Pasífaes, [ 30 ] es rojo y, dada la diferencia de inclinación, podría haber sido capturado de forma independiente; [ 71 ] Pasífaes y Sinope también están atrapados en resonancias seculares con Júpiter. [ 12 ]
Basándose en sus descubrimientos de sondeos en 2000-2003, Sheppard y Jewitt predijeron que Júpiter debería tener aproximadamente 100 satélites irregulares de más de 1 km (0,6 millas) de diámetro, o más brillantes que la magnitud 24. [ 30 ] : 262 Las observaciones de sondeos realizadas por Alexandersen et al. en 2010-2011 coincidieron con esta predicción, estimando que aproximadamente 40 satélites irregulares jovianos de este tamaño permanecían sin descubrir en 2012. [ 34 ] : 4
En septiembre de 2020, investigadores de la Universidad de Columbia Británica identificaron 45 lunas irregulares candidatas a partir de un análisis de imágenes de archivo tomadas en 2010 por el CFHT. [ 73 ] Estas candidatas eran principalmente pequeñas y débiles, con una magnitud de hasta 25,7 o más de 0,8 km (0,5 millas) de diámetro. A partir del número de lunas candidatas detectadas dentro de un área del cielo de un grado cuadrado, el equipo extrapoló que la población de lunas jovianas retrógradas más brillantes que la magnitud 25,7 es de alrededor de 600 +600 −300 dentro de un factor de 2. [ 3 ] : 6 Aunque el equipo considera que sus candidatos caracterizados son probables lunas de Júpiter, todos permanecen sin confirmar debido a la insuficiencia de datos de observación para determinar órbitas fiables. [ 73 ] La verdadera población de lunas irregulares jovianas probablemente esté completa hasta la magnitud 23,2 con diámetros superiores a 3 km (1,9 mi) a partir de 2020 . [ 3 ] : 6 [ 34 ] : 4

Lista de lunas
Las lunas de Júpiter se enumeran a continuación según su período orbital. Las lunas lo suficientemente masivas como para que sus superficies se hayan colapsado en un esferoide están resaltadas en negrita. Estas son las cuatro lunas galileanas , que son comparables en tamaño a la Luna . Las otras lunas son mucho más pequeñas. La luna galileana menos masiva es más de 7000 veces más masiva que la más masiva de las otras lunas. [ 6 ] Las lunas irregulares capturadas están sombreadas en gris claro y naranja cuando son progradas y en amarillo, rojo y gris oscuro cuando son retrógradas . Las órbitas y las distancias medias de las lunas irregulares son muy variables en escalas de tiempo cortas debido a las frecuentes perturbaciones planetarias y solares , [ 38 ] por lo que se prefieren usar elementos orbitales propios que se promedian en un período de tiempo. Los elementos orbitales propios de las lunas irregulares que se enumeran aquí se promedian en una integración numérica de 400 años realizada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro : por las razones anteriores, pueden diferir mucho de los elementos orbitales osculadores proporcionados por otras fuentes. [ 72 ] De lo contrario, las lunas irregulares descubiertas recientemente sin elementos propios publicados se enumeran aquí temporalmente con elementos orbitales osculadores inexactos que se muestran en cursiva para distinguirlas de otras lunas irregulares con elementos orbitales propios. Algunos de los períodos orbitales propios de las lunas irregulares en esta lista pueden no escalarse de acuerdo con sus semiejes mayores propios debido a las perturbaciones mencionadas. Los elementos orbitales propios de las lunas irregulares se basan en la época de referencia del 1 de enero de 2000. [ 72 ] Algunas lunas irregulares solo se han observado brevemente durante uno o dos años, pero sus órbitas se conocen con la suficiente precisión como para que no se pierdan debido a incertidumbres posicionales . [ 38 ] [ 2 ]
Exploración

Nueve naves espaciales han visitado Júpiter. Las primeras fueron la Pioneer 10 en 1973 y la Pioneer 11 un año después, tomando imágenes de baja resolución de las cuatro lunas galileanas y enviando datos sobre sus atmósferas y cinturones de radiación. [ 82 ] Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 visitaron Júpiter en 1979, descubriendo la actividad volcánica en Io y la presencia de hielo de agua en la superficie de Europa . [ 83 ] [ 84 ]
La sonda Galileo fue la primera en entrar en órbita alrededor de Júpiter, llegando en 1995 y estudiándolo hasta 2003. Durante este período, Galileo recopiló una gran cantidad de información sobre el sistema joviano, realizando aproximaciones cercanas a todas las lunas galileanas y encontrando evidencia de atmósferas delgadas en tres de ellas, así como la posibilidad de agua líquida bajo las superficies de Europa, Ganímedes y Calisto. También descubrió un campo magnético alrededor de Ganímedes . [ 85 ] [ 86 ]
Luego, la sonda Cassini a Saturno sobrevoló Júpiter en el año 2000 y recopiló datos sobre las interacciones de las lunas galileanas con la atmósfera extendida de Júpiter. [ 87 ] La nave espacial New Horizons sobrevoló Júpiter en 2007 y realizó mediciones mejoradas de los parámetros orbitales de sus satélites. [ 88 ] [ 89 ]
En 2016, la nave espacial Juno fotografió las lunas galileanas desde arriba de su plano orbital mientras se acercaba a la inserción en la órbita de Júpiter, creando una película de lapso de tiempo de su movimiento. [ 90 ] Con una extensión de la misión, Juno ha comenzado desde entonces sobrevuelos cercanos de las galileanas, sobrevolando Ganímedes en 2021, seguido de Europa e Io en 2022. Volvió a sobrevolar Io a finales de 2023 y una vez más a principios de 2024. [ 91 ]
Véase también
Notas
- ↑ A modo de comparación, el área de una esfera con un diámetro de 250 km es aproximadamente la de Senegal y comparable a la de Bielorrusia , Siria y Uruguay . El área de una esfera con un diámetro de 5 km es aproximadamente la de Guernsey y algo mayor que la de San Marino . (Cabe destacar que estas lunas más pequeñas no son esféricas).
- ↑ Masa de Júpiter de 1,8986 × 10²⁷kg / Masa de las lunas galileanas 3,93 ×10²³kg= 4828
- ↑ La etiqueta se refiere al número romano atribuido a cada luna en el orden en que fueron nombradas.
- ↑ Los diámetros con múltiples entradas, como "60 × 40 × 34", reflejan que el cuerpo no es un esferoide perfecto y que cada una de sus dimensiones se ha medido con suficiente precisión.
- ↑ Los únicos satélites con masas medidas son Amaltea, Himalia y las cuatro lunas galileanas. Las masas de los satélites interiores se estiman asumiendo una densidad similar a la de Amaltea (0,86 g/cm³ ) , mientras que el resto de los satélites irregulares se estiman asumiendo un volumen esférico y una densidad de1 g/ cm³ .
- ↑ Los períodos con valores negativos son retrógrados.
- ↑ "?" se refiere a asignaciones de grupo que aún no se consideran seguras.
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Enlaces externos
- Scott S. Sheppard : Lunas de Júpiter
- Scott S. Sheppard: La página sobre satélites y lunas de Júpiter
- Lunas de Júpiter según la exploración del sistema solar de la NASA.
- Archivo de artículos sobre el sistema de Júpiter en la sección de descubrimientos de investigación en ciencias planetarias.
- Tilmann Denk: Lunas exteriores de Júpiter
- Lunas de Júpiter
- Listas de lunas
- Sistema solar