Júpiter: el gigante del sistema solar

Por Alexander Merz · Publicado el · Datos verificados el 20 de septiembre de 2026

⚡ La respuesta rápida: Júpiter es el mayor planeta del sistema solar: 143.000 km de diámetro, 11 veces más ancho que la Tierra. Ya con unos prismáticos ves sus cuatro grandes lunas, y con el telescopio las bandas de nubes y la Gran Mancha Roja. El próximo momento destacado: la oposición de Júpiter del 11 de febrero de 2027, cuando permanece brillante en el cielo toda la noche.

Júpiter

Ficha de Júpiter

  • Gigante gaseoso, el planeta más grande
  • Diámetro: 142.984 km
  • Periodo orbital: 11,86 años
  • Duración del día: 9 h 56 min
  • Distancia al Sol: 778 millones de km
  • Temperatura: −110 °C

Donde el cinturón de asteroides separa los terrestres de los planetas jovianos, comienza el grupo de los gigantes gaseosos con el mayor representante Júpiter. Debido a su llamativo tamaño, estos planetas masivos de nuestro sistema solar pueden observarse con facilidad y precisión. Además, la serie de descubrimientos extrasolares se limita por ahora a estructuras gaseosas comparables, a veces de dimensiones colosales.

Seamos sinceros primero: para las cuatro grandes lunas de Júpiter basta con unos prismáticos apoyados con firmeza; para eso no necesitas telescopio. Las bandas de nubes y la Gran Mancha Roja, en cambio, solo muestran estructura a partir de unos 10 cm de apertura; qué equipos lo consiguen lo encontrarás en la guía de compra para planetas, y una introducción general en la guía para principiantes.

Júpiter en su ficha: todos los datos de un vistazo

Júpiter es el gigante del sistema solar: contiene más masa que todos los demás planetas juntos y por poco no llegó a convertirse él mismo en una estrella. La siguiente tabla resume sus cifras clave.

CaracterísticaValor
Posición en el sistema solar5.º planeta, el mayor del sistema solar
Tipogigante gaseoso, sin superficie sólida
Diámetro ecuatorial142.984 km, unas 11,2 veces el diámetro de la Tierra
Diámetro polar133.708 km, notablemente achatado por la rápida rotación
Masa1,898 · 1027 kg = 318 masas terrestres, más que todos los demás planetas juntos
Densidad media1,326 g/cm³
Gravedad en el ecuador24,79 m/s², unas 2,5 veces la de la Tierra
Distancia media al Sol778,5 mill. de km = 5,20 UA
Periodo orbital11,86 años
Periodo de rotación9 horas 56 minutos, la rotación más rápida del sistema solar
Inclinación axial3,13°, prácticamente sin estaciones
Temperatura−108 °C en el nivel de 1 bar
Atmósferaalrededor de 90 % de hidrógeno, 10 % de helio, trazas de metano y amoníaco
Lunas conocidas97 confirmadas; las cuatro mayores son Io, Europa, Ganímedes y Calisto
Sistema de anillossí, pero tenue y oscuro; descubierto en 1979 por la Voyager 1
Gran Mancha Rojauna tormenta mayor que la Tierra, observada de forma continua desde al menos 1830
Brillo aparente−1,6 a −2,9 mag; tras Venus, la luz planetaria más brillante
Próxima oposición11 de febrero de 2027

Origen del nombre 

Los antiguos egipcios conocían a Júpiter muchos milenios antes de Cristo como «Hor-wepesch-taui», los babilonios como «estrella real» (estrella de Belén) y los mesopotámicos con el nombre de «Sag-me-gar». Este planeta del sistema solar debe su temprano descubrimiento a su brillo y tamaño entre los objetos celestes próximos a la Tierra.

Júpiter a través de un telescopio, astrofotografía
Júpiter fotografiado a través de un telescopio por André Zwick.
Equipo: Celestron NexStar 6 SE* con ASI 120 MC

En aquellos tiempos, la maldición y la bendición se asociaban con los dones o los castigos del cielo. En la lengua protoindoeuropea, la palabra «dyeu ph2ter» (Júpiter) significa «dios padre». Por su gran brillo, los pueblos de la Antigüedad asignaron a este planeta del sistema solar el elemento fuego. 

Características de Júpiter

En su punto más ancho, Júpiter mide 142.8000 kilómetros de «grosor» y es, por tanto, el planeta más colosal del sistema solar. Para completar una vuelta al Sol necesita casi 12 años terrestres (11 a. 315 d. 3 s.). Su órbita es casi circular, a una distancia de 778 millones de kilómetros del astro central.

La ley física del movimiento más rápido de los elementos más ligeros se manifiesta con especial claridad en Júpiter. Aunque como gigante gaseoso es muy masivo y grande entre los planetas del sistema solar, solo necesita 10 horas para un día joviano (rotación sobre su propio eje).

Por su brillo y su interesante superficie, Júpiter es un objetivo muy apreciado en la fotografía planetaria.

Júpiter, protector de la Tierra

«Redondo y saludable…», así podría describirse el papel que la masa de Júpiter desempeña en el equilibrio entre los planetas del sistema solar. Si no mantuviera con sus fuerzas gravitatorias el cinturón de asteroides en su trayectoria conocida, cada unos 100.000 años –según cálculos estadísticos– impactaría un asteroide contra nuestra Tierra. La vida tal como la conocemos nunca habría podido desarrollarse bajo semejante bombardeo, o habría sido destruida en sus más mínimos comienzos.

Atmósfera tormentosa

Mientras que los planetas rocosos presentan una atmósfera de espesor variable sobre un suelo sólido, los planetas jovianos se componen únicamente de elementos ligeros. Por esta composición, estos planetas del sistema solar son enormes y, a la vez, muy masivos. Aun así, Júpiter, por ejemplo, gira mucho más rápido que la Tierra debido a su baja densidad media.

Júpiter
Estructura de Júpiter1

De entre los planetas del sistema solar, Júpiter, el mayor (318 masas terrestres) y el gigante gaseoso más cercano, ya está bien estudiado. Sus dimensiones y su brillo lo hacen fácilmente accesible para la astronomía terrestre. Numerosas misiones han viajado ya hasta él para aclararnos su carácter tan singular. Otras expediciones están en preparación.

En planetas así del sistema solar, la atmósfera lo es prácticamente todo. Solo la presión que soporta la envoltura gaseosa más profunda de Júpiter comprime allí las sustancias hasta un estado líquido. El aire joviano lo forman principalmente hidrógeno, helio y pequeñas proporciones de metano y amoníaco. Hasta ahora se han detectado también trazas de muchos otros elementos ligeros.

En las capas atmosféricas más cálidas y profundas de este planeta del sistema solar se sospecha la presencia de trazas de compuestos orgánicos. La astronomía especula también con que la inmensa presión en el interior más profundo comprime esos gases líquidos hasta darles una forma metálica. Incluso se considera concebible un núcleo de roca y hielo de elementos pesados bajo las impenetrables capas de gas de Júpiter. 

«Gran Mancha Roja»: el ciclón más famoso del sistema solar

Gran Mancha Roja
Gran Mancha Roja en julio de 20172

En 1664, Robert Hooke (naturalista inglés) describió la mayor tormenta jamás descubierta en un planeta del sistema solar: la «Gran Mancha Roja» de Júpiter. Esta se muestra en un llamativo tono anaranjado sobre lo que en otros planetas se llamaría superficie.

Los aficionados a la astronomía interesados encuentran el ciclón con el telescopio en una entrante al sur del cinturón ecuatorial. No obstante, quienes se inician en la observación de Júpiter se orientan más fácilmente por una banda ecuatorial blanca situada a unos 22° de latitud sur. La franja oscura sobre la entrante se ha disuelto entretanto por causas climáticas.

Los resultados de investigación obtenidos hasta ahora sobre este planeta del sistema solar constatan un ciclo climático de 70 años en Júpiter. Este incluye años más suaves, es decir, épocas de escasas tormentas atmosféricas, a las que siguen a su vez intensos «encuentros» de ciclones. La última variación climática se registró en 1939. A lo largo de los ciclos llama la atención que las tormentas jóvenes surgen primero como manchas blancas y, con vientos de hasta 600 km/h, ascienden poco a poco a las capas de gas más altas. Algunas se devoran entre sí y se vuelven visibles, de forma similar a la «Gran Mancha Roja», como entrantes rojas sobre la envoltura de Júpiter.

Los anillos del planeta Júpiter

Desde 1974, los investigadores espaciales sospechan que varios planetas del sistema solar están rodeados por un sistema de anillos. Desde la observación clásica desde la Tierra, uno así solo se conocía de forma bien visible alrededor de Saturno. En 1974, durante la «misión Pioneer 11», surgió la sospecha de que Júpiter también podría estar «anillado». La aclaración llegó con la «Voyager 1» en 1979, con fotografías que, a contraluz de la sombra de Júpiter, hicieron visibles aquellas estructuras.

Anillos de Júpiter
Sistema de anillos de Júpiter con lunas (selección)3

Desde la Tierra no se pueden observar las partículas de polvo cósmico que rodean a este planeta del sistema solar, porque «absorben» casi toda la luz solar (albedo del 5 %). Sin embargo, su destino ya está sellado: todo el material se desplaza poco a poco en espirales estrechas hacia Júpiter, según el principio del «efecto Poynting-Robertson». Algún día se las tragará todas  y limpiará así su entorno.

De dónde procede el polvo de este planeta del sistema solar lo aclaró la «misión Galileo» (1995 – 2003). Tras los impactos de meteoritos, las lunas de Júpiter lanzan el material expulsado a la órbita de Júpiter debido a su escasa gravedad propia, con lo que material nuevo rellena constantemente los anillos. Así, hoy el origen del polvo de cada anillo se ha atribuido a una luna de Júpiter.

El «séquito» de Júpiter: más de 110 lunas

Hasta finales del siglo XIX, la lista de satélites de Júpiter era corta. En Italia, Galileo Galilei y, en Alemania, Simon Marius descubrieron en 1610, de forma independiente, las cuatro mayores lunas. Hasta 1892 la ciencia solo conocía estas cuatro: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Después, el astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard amplió la serie con Amaltea. Hoy la NASA registra para Júpiter, a fecha de agosto de 2026, más de 110 lunas oficialmente reconocidas, y el Minor Planet Center sigue confirmando otras nuevas. La mayoría de ellas, sin embargo, no se formaron junto con el planeta, sino que son «viajeras» capturadas de otro origen.

Todos los satélites mencionados de este planeta del sistema solar poseen las características terrestres de los planetas rocosos, como nuestra Tierra. Su estudio más detallado dio pie a audaces hipótesis sobre condiciones exobiológicas para la vida en una región del espacio en principio no habitable, como la de Júpiter. En algunas estructuras, por ejemplo en la luna joviana «Calisto», se hallaron hielo en la corteza, agua líquida en el interior e indicios de compuestos de carbono y nitrógeno.

Misiones espaciales a Júpiter y sus lunas

Misión Juice

La misión JUICE se dedica al descubrimiento de vida extraterrestre o de posibilidades de vida en el sistema de Júpiter. Explora Júpiter y sus lunas, incluida Ganímedes, para entender mejor las condiciones de los mundos habitables en sistemas con un gigante gaseoso central. Sé parte de esta misión pionera, que despega en abril de 2023.

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Observar Júpiter: cuatro lunas con prismáticos

Júpiter es, tras Venus, la luz planetaria más brillante del cielo nocturno y un objetivo agradecido para cualquier equipo: ya unos prismáticos muestran las cuatro lunas galileanas Io, Europa, Ganímedes y Calisto como puntos de luz cuya posición cambia de una noche a otra. Con el telescopio, a partir de unos 100 aumentos, distingues las bandas de nubes y, con algo de suerte, la Gran Mancha Roja.

Cuándo ver Júpiter: Júpiter es, tras Venus, la luz planetaria más brillante del cielo nocturno y se localiza sin ayuda en cuanto está sobre el horizonte. El próximo momento destacado es la oposición del 11 de febrero de 2027 – entonces permanece brillante en el cielo toda la noche. Si se puede ver esta noche y a qué hora sale: ¿Qué planetas son visibles hoy?

Cada unos 13 meses, Júpiter alcanza su oposición y entonces permanece toda la noche en el cielo. Para observar las bandas de nubes merece la pena un telescopio a partir de 100 mm de apertura – recomendaciones en la guía de telescopios y, en concreto para planetas, en ¿Qué telescopio para planetas?; un telescopio inteligente no es en absoluto la elección adecuada para ello: está pensado para nebulosas y galaxias.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden ver las lunas de Júpiter con prismáticos?

Sí: ya unos prismáticos 7×50 o 10×50 muestran las cuatro lunas galileanas como pequeños puntos de luz junto al brillante planeta.

¿Con qué frecuencia está Júpiter en oposición?

Cada unos 13 meses. Entonces se sitúa justo enfrente del Sol, es visible toda la noche y, al estar cerca de la Tierra, se ve especialmente grande y brillante.

¿Qué es la Gran Mancha Roja?

Una gigantesca tormenta, mayor que la Tierra, que se desata desde hace al menos 150 años. Se distingue con el telescopio a partir de unos 150 aumentos, cuando está orientada hacia la Tierra.

¿Cuánto tarda Júpiter en dar una vuelta al Sol?

Casi 12 años; por eso avanza cada año aproximadamente una constelación del zodiaco.

Dónde se sitúa Júpiter en la serie de los ocho planetas y cómo memorizar el orden lo muestra nuestra página Regla mnemotécnica de los planetas.

Fuentes

  1. NASA/R.J. Hall, Júpiter interior, identificada como de dominio público, detalles en Wikimedia Commons, consultado el 01.01.2020
  2. NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran, Great red spot juno 20170712, identificada como de dominio público, detalles en Wikimedia Commons, consultado el 01.01.2020
  3. NASA/JPL/Cornell University, PIA01627 Ringe, identificada como de dominio público, detalles en Wikimedia Commons, consultado el 01.01.2020