목성의 대기에 존재하는 메탄과 암모니아는 생명체의 근원이 되는 유기 화합물의 재료가 되는 물질들이다. 목성의 변화무쌍한 대기의 변화는 과거 오랫동안 사람들의 관심사였다. 목성은 지구보다 약 1/26정도의 태양 에너지를 받는 셈이다. 목성의 대기 구조는 2겹의 구름 층으로 형성되어 있다. 갈릴레오는 목성의 대기에서 거대한 뇌우(천둥과 번개를 동반한 폭풍우)를 많이 관측했다. 대기상에 분출된 2개의 폭풍에 대한 세부 분석을 통해 목성 내부의 열기가 목성 대기상에 동요를 발생시키는 주요한 역할을 수행한다는 사실을 알게 되었다. 아이작 아시모프는 목성이야말로 생명체가 존재할 가능성이 가장 높은 곳이라고 보았다. 목성의 대기에 존재하는 메탄과 암모니아는 생명체의 근원이 되는 유기 화합물의 재료가 되는 물질이다. 네온은 헬륨에 용해되어 떨어지기 때문에 목성의 대기에서 네온이 관찰되지 않는 결과와 일치하며 헬륨 비의 프로세스가 설명된다고 연구진은 말한다.
목성의 대기에 존재하는 메탄과 암모니아는 생명체의 근원이 되는 유기 화합물의 재료가 되는 물질들이다. 목성의 변화무쌍한 대기의 변화는 과거 오랫동안 사람들의 관심사였다. 목성은 지구보다 약 1/26정도의 태양 에너지를 받는 셈이다. 목성의 대기 구조는 2겹의 구름 층으로 형성되어 있다. 갈릴레오는 목성의 대기에서 거대한 뇌우(천둥과 번개를 동반한 폭풍우)를 많이 관측했다. 대기상에 분출된 2개의 폭풍에 대한 세부 분석을 통해 목성 내부의 열기가 목성 대기상에 동요를 발생시키는 주요한 역할을 수행한다는 사실을 알게 되었다. 아이작 아시모프는 목성이야말로 생명체가 존재할 가능성이 가장 높은 곳이라고 보았다. 목성의 대기에 존재하는 메탄과 암모니아는 생명체의 근원이 되는 유기 화합물의 재료가 되는 물질이다. 네온은 헬륨에 용해되어 떨어지기 때문에 목성의 대기에서 네온이 관찰되지 않는 결과와 일치하며 헬륨 비의 프로세스가 설명된다고 연구진은 말한다. 지구 대기의 수직 분포와 마찬가지로 대류권, 성층권, 중간권, 열권으로 나뉜다. 대기상에 분출된 2개의 폭풍에 대한 세부 분석을 통해 목성 내부의 열기가 목성 대기상에 동요를 발생시키는 주요한 역할을 수행한다는 사실을 알게 되었다. 목성 대기는 한덩어리로 자전하지는 않는다. 적도로부터 위도 10도 사이에서는 매시 540 km 정도로 대기가 자전의 방향과 반대 방향으로 회전하고 있다. 이것은 지구에서 동에서 서로 부는 무역풍과 같이 적도 지방의 대기가 태양열로 가열되면서 남과 북으로 향하던 바람이 목성의 빠른 자전의 영향으로 강한 편서풍으로 되어 나타난 것이다. 목성의 대기는 이런 면에서 지구 대기와 비슷한 움직임을 보이기는 하지만 그 조성은 매우 다르다. 목성 대기를 이루는 주성분은 수소와 헬륨이고 적은 양의 암모니아와 메탄, 일산화 탄소, 수증기도 포함되어 있다. 이러한 사실은 광화학적인 분석에 의해 알아낼 수 있다. 원소나 분자가 높은 온도에서 내거나 낮은 온도에서 흡수하는 빛의 파장은 원소에 따라 다르고 같은 원소라도 다른 원소와의 결합 상태에 따라 다르다. 따라서 대기가 내는 빛을 정밀하게 분석하면 어떤 원소가 어떤 상태에 있는지를 알아낼 수 있다.