Esta es solo una adición divertida a la respuesta existente.
Resulta que una capa de hidrógeno metálico (que permite que los electrones se muevan libremente, y el movimiento de los electrones significa que se puede formar un campo magnético) no es suficiente para dar cuenta del tamaño de la magnetosfera de Júpiter. Está apagado por un factor de aproximadamente 2.
El resto es principalmente gracias a Io . La página wiki proporcionará una descripción más completa (de un sistema bastante complejo) y referencias, pero este es el resumen.
Io está en una órbita excéntrica, gracias a una resonancia con las otras lunas galileanas. Esto le da un calentamiento de marea significativo (y como es la más cercana de las lunas galileanas, tiene el efecto de calentamiento más significativo de todos). Esto le da actividad volcánica, que coloca nuevos materiales gaseosos (azufre, oxígeno y cloro principalmente) en su atmósfera. Júpiter elimina el material de la atmósfera superior de Io a aproximadamente 1 tonelada métrica por segundo. Este material finalmente forma bandas ionizadas que generan una corriente eléctrica sustancial y, como resultado, aumenta significativamente la magnetosfera alrededor de Júpiter.