Jupiter je o 90 procent vodíku , 10 procent helia se stopami metanu , vody , čpavku a rocku , a pravděpodobně má jádro skalního materiálu ve výši 10 až 15 násobek hmotnosti Země . Těsně nad jádrem jevrstva tekutého kovového vodíku ,exotická forma vodíku možné jen díky extrémním tlakem atmosféry planety . Kapalný vodík také vede elektřinu a jezdrojem Jupiterova obrovské magnetické pole . Tam je méně vody na Jupiteru , než se dříve myslelo astronomy , když voda je velmi důležité povětrnostní podmínky na planetě .
Ledové krystalky vodního ledu
vody by se dalo najít v Jupiterovy nižší vrstvy mraků . Mraky v horních vrstvách jsou tvořeny převážně z ledu a amoniaku hydrogensulfidem amonného . V případě , že je voda led v blízkosti jádra , by být zmraženy , protože obrovské atmosférického tlaku a nikoliteploty. Vodní led , pokud existuje , by se našel mezi 4000 a 8300 mil dolů od horní části atmosféry Jupitera , ateplota by se mezi 34.000 až 43.000 stupňů Celsia .
Liquid voda
vody v jeho kapalné fázi je také pravděpodobné, že se nacházejí na vnější vrstva atmosféry , spolu s oxidu uhličitého, metanu a dalších molekul . Obrovské blesky bouře na Jupiteru rovněž naznačují, že je voda v oblacích , protože voda jepolární molekula, která umožňuje blesk tvořit . Velikost těchto bouří se pohybují od 124 do více než 621 mil napříč a jsou k dispozici na všech zeměpisných šířkách .
Vodní páry
Vodní pára nebo voda v plynném fáze , se také v atmosféře , spolu s metanem a amoniakem . Infračervená pozorování v rámci programu Galileo kosmická sonda je na vysoké husté mraky v Jupiterově severní rovníkový pás ukázaly vysoké koncentrace vodní páry . Všichni ve všech Jupiterovy atmosféry je věřil , že obsahuje kolem 0,0004 procenta vody .