

查看大图。艺术家笔下一颗巨大的系外卫星环绕气态巨行星系外行星运行的概念图。一个天文学家团队称,他们或许已探测到一颗巨大的系外卫星,它正环绕距离地球 133 光年的气态巨行星系外行星 HD206893B 运行。图片来自美国国家航空航天局欧洲航天局 L. 赫斯塔克(太空望远镜科学研究所)。
系外行星有系外卫星吗?候选者的数量越来越多,但目前还没有任何遥远的行星被确认拥有绕其运行的卫星。一组天文学家表示,距离地球 133 光年的一颗气态巨行星系外行星 ——HD206893B—— 可能拥有一颗巨大的系外卫星。这颗可能存在的系外卫星质量是木星的 40% ,或者说是海王星的 9 倍。 不过,它仍需得到确认。

距离地球 133 光年外有一颗巨大的系外卫星?
我们知道,宇宙中有许多系外行星围绕着遥远的恒星运转。目前的模型和观测数据表明,我们的银河系中大约有 1000 亿到 4000 亿颗系外行星。那么系外卫星呢? 2026 年 1 月 29 日,一个天文学家团队称,他们又发现了一颗潜在的系外卫星,而且这颗卫星体积巨大。这颗行星名为 HD206893B ,是一颗气态巨行星,质量约为木星的 28 倍,距离地球 133 光年。这颗疑似卫星的天体质量约为木星的 40% ,即海王星质量的 9 倍。

如果这一发现得到证实,且对其大小的估计被证明正确,我们就会发现一颗比太阳系中最大的卫星 —— 木星的木卫三 —— 大得多、重得多的系外卫星。
目前,这一发现是数量虽少但不断增加的系外卫星候选者之一。尚未有系外卫星得到确认。这项新研究来自使用智利阿塔卡马沙漠中甚大望远镜( VLT )上的 G RAVITY 仪器的天文学家。研究人员通过测量行星运动中的摆动发现了这颗疑似卫星。
罗伯特李于 2026 年 1 月 22 日在 Space.com 网站上撰文介绍了这一可能令人兴奋的发现。
研究人员的新论文已被《天文学与天体物理学》接受发表,并且已于 2025 年 11 月 25 日作为预印本在 arXiv 上可获取。
摇摆的系外行星
研究人员研究了 HD206893B 的轨道。他们发现这颗行星在绕其恒星运行时表现出轻微的摆动。正如英国剑桥大学和巴黎天文台的第一作者昆 汀 克拉尔向 Space.com 网站提到的:
我们发现, HD206893B 并非只 是绕其恒星做平稳的轨道运行。除了这种运动之外,它还呈现出一种微小但可测量的来回摆动。这种摆动的周期约为九个月,摆动幅度与地 月距离 相当。如果该天体受到一个不可见伴星(如大型卫星)的引力拉扯,就会出现这种信号,因此这个恒星系统是一个特别有吸引力的系外卫星候选宿主系统。
酷 发现如果关于它是系外卫星的解释是正确的,那么这个天体非常巨大它在距离 HD206893B 约 0.22 天文单位的高度倾斜轨道(约 60° )上运行,模糊了巨型系外卫星和低质量伴星之间的界限。前沿科学正在行动。 链接: observatoiredeparis .psl.euunsignalin...
酷发现如果系外卫星的解释正确,这个天体非常巨大它以约 0.22 天文单位的距离绕 HD206893B 运行,轨道倾角很大(约 60° ),模糊了巨型系外卫星和低质量伴星之间的界限。前沿科学在实践中。 observatoiredeparis.psl.euunsignalin...
弗兰克马基斯( @allplanets.bsky.social ) 2026 年 1 月 29 日 20 时 14 分 643 毫秒
来自 GRAVITY 的关于一颗巨大系外卫星的线索
研究人员利用甚大望远镜上的引力干涉仪( GRAVIT Y )进行了此次探测。引力干涉仪通过天体测量学来测量太空中恒星和其他天体的位置。天体测量学能对恒星和其他天体的位置及运动进行精确测量。正如克拉尔所解释的:
这种技术此前已被用于测量大质量系外行星和褐矮星的长周期慢速轨道,这类观测中相隔数年的观测数据就足够了。在我们的研究中,我们通过在更短的时间尺度(从几天到几个月)内监测该天体,进一步拓展了这种方法的应用。我们发现 HD206893B 并非只是沿着其恒星周围的平滑轨道运行。除了这种运动外,它还表现出一种微小但可测量的来回摆动。系外卫星很难被探测到,因为它们产生的信 号与行星的信号相比极其微弱,而且这些信号在很大程度上取决于观测技术和系统的几何结构。
这种技术此前已被用于测量大质量系外行星和褐矮星的长周期缓慢轨道,在这类测量中,间隔数年的观测就足够了。在我们的研究中,我们通过在更短的时间尺度(从几天到几个月)内监测该天体,进一步拓展了这种方法的应用。我们发现 HD206893B 并非只是沿着其恒星做平滑的轨道运行。除了这种运动外,它还表现出一种微小但可测量的来回摆动。
系外卫星很难被探测到,因为与行星产生的信号相比,它们产生的信号极其微弱,而且这些信号很大程度上取决于观测技 术和天体系统的几何结构。

剑桥大学和巴黎天文台的昆汀克拉尔领导了对这颗可能存在的巨型系外卫星的新观测。图片来自 ResearchGate 。
凌日法与天体测量法
天文学家已经使用凌日法发现了许多系外行星。当一颗行星从其恒星前方经过,也就是发生凌日现象时,从地球上就可以观测到。然而,这种方法在寻找系外卫星方面并不那么有效。从技术上讲,它能够发现系外卫星,但更适合用来寻找那些离它们的恒星非常近的行星。而这些行星是最不可能拥有卫星的。克拉尔说:
凌日法是寻找系外行星最成功的技术,原则上,它可以探测到与木星最大卫星大小相当的卫星。然而,该方法对非常靠近恒星运行的行星最为敏感,理论研究表明,这类近距离行星不太可能长期保有大型卫星。
天体测量学更适合探测离恒星更远的行星周围的系外卫星。正如克拉尔所解释的:
天体测量学是我们所采用的技术,它对围绕行星或远离恒星的次恒星伴星运转的长周期卫星较为敏感。这使得该技术在探测预计卫星能够保持稳定的区域中的系外卫星方面尤其具有前景,至少对于质量最大的卫星而言是如此,而这些卫星很可能会是我们最先发现的一批。
质疑月球的定 义
GRAVITY 的测量结果暗示了一些惊人的发现。 HD206893B 有一颗卫星。但这颗卫星非常巨大如果得到证实,它的质量约为木星的 40% 。这是海王星质量的九倍:相当于我们太阳系中一些较大行星大小的卫星。它大约每九个月绕其主行星运行一周,距离约为 0.22 天文单位,即地球与太阳距离的五分之一。此外,它的轨道与行星的公转平面倾斜约 60 度。
如果得到证实,这样一颗巨大的卫星可能会让我们重新审视目前对卫星的定义。这究竟是卫星与行星的组合,还是一个双行星系统呢?

查看大图。木星的卫星木卫三是我们太阳系中最大的卫星。 但围绕 HD206893B 运行的可能存在的卫星会大得多、质量也大得多,其质量约为木星的 40% ,或海王星的 9 倍。美国国家航空航天局( NASA )的朱诺号航天器于 2021 年 6 月 7 日拍摄到了这张木卫三的照片。图片来源:美国国家航空航天局喷气推进实验室加州理工学院西南研究院桅杆相机团队卡莱赫基卡尼斯托。
与木卫三的比较
我们太阳系中最大、质量最大的卫星是木卫三,它是木星的一颗卫星。其直径达 3270 英里( 5260 公里),比水星和冥王星都大。但与 HD206893B 可能存在的卫星相比,它就相形见绌了。这颗潜在的系外卫星的质量 约为海王星的 9 倍,而木卫三的质量比海王星小数千倍。克拉尔在太空网( Space.com )上说:
在我们的太阳系中,质量最大的卫星是木卫三,不过与我们在此推断的天体相比,它仍然非常小。木卫三的质量比海王星小数千倍,因此我们已知的最大卫星与这个潜在的系外卫星候选天体之间存在巨大的质量差距。 这自然引发了一个问题:这样的天体是否还应被称为卫星。在这样的质量水平下,大质量卫星和极低质量伴星之间的界限变得模糊。然而,目前对于系外卫星尚无官方定义,实际上,天文学家通常将任何围绕行星或次恒星伴星运行的天体都称为卫星。
在 我们的太阳系中,最大的卫星是木卫三,但与我们在此推测的天体相比,它仍然非常小。木卫三的质量比海王星小数千倍,因此,我们已知的最大卫星与这颗潜在的系外卫星候选者之间存在巨大的质量差距。
这自然引发了一个问题:这样的天体是否甚至应该被称为卫星。在这样的质量水平下,大质量卫星和极低质量伴星之间的区别变得模糊。然而,目前对于系外卫星尚无官方定义,实际上,天文学家通常将任何围绕行星或次恒星伴星运行的天体都称为卫星。

查看大图。艺术家所绘的 WASP49b 想象图,这是另一颗可能拥有系外卫星的气态巨行星系外行星。那颗系 外卫星可能火山活动频繁。图片来源:美国国家航空航天局喷气推进实验室加州理工学院。
我们会找到系外卫星
克拉尔对能够确认系外卫星持乐观态度:
要记住,我们所看到的很可能仅仅是冰山一角。就像最初发现的系外行星是那些质量最大且离恒星很近运行的行星一样 —— 仅仅是因为它们最容易被探测到 —— 我们预计最初识别出的系外卫星将是质量最大且最极端的例子。 随着观测技术的改进,我们对于什么构成卫星的定义和理解几乎肯定会发生演变。
重要的是要记住,我们很可能只看到了冰山一角。就像最初发现的系外行星是那些质量最大、离恒星很近轨道运行的行星一样 —— 仅仅是因为它们最容易被探测到 —— 我们预计最初识别出的系外卫星将是质量最大、最极端的例子。
随着观测技术的进步,我们对月球构成的定义和理解几乎肯定会不断发展。
简而言之:使用甚大望远镜的天文学家可能发现了一颗巨大的系外卫星 —— 质量为木星的 40%—— 它环绕着一颗距离地球 133 光年的巨型系外行星运行。
利用甚大望远镜干涉仪( VLTI )引力波干涉仪( GRAVITY )对次恒星伴星 HD206893B 周围的系 外卫星进行搜索
经由巴黎天文台
来自太空网
BY: Paul Scott Anderson
FY: AI
