詹姆斯.韋伯太空望遠鏡(JWST)的觀測顯示,宇宙誕生僅約5億年後,早期星系便已開始將由恆星製造的重元素散布至周圍空間。研究團隊利用JWST近紅外光譜儀(NIRSpec),觀察3個紅移介於7.2至9.3的遙遠星系,這些星系的光穿越超過130億年才抵達地球,因此我們看到的是宇宙非常早期的樣貌。過去一般認為,第一批星系周圍的氣體應主要由宇宙初期留下的氫、氦組成,仍接近原始狀態。這項研究卻發現,當時星系周圍已經存在含有氧、碳、矽等重元素的氣體。
研究團隊透過分析星系本身的紫外光譜,尋找氣體吸收特徵。結果在3個星系都偵測到藍移的金屬吸收線,包括中性氧(O I)、低電離的矽與碳(Si II、C II),以及高電離的矽與碳(Si IV、C IV),相對於星系的系統速度偏移約50至250公里/秒。這些不同電離程度的氣體具有相近的速度結構,顯示它們並非單純靜止於星系內部,而是處於向外流動或其他受到動力擾動的狀態。換言之,第一批恆星形成後不久,恆星活動便可能已將新生成的重元素帶離星系,進入周圍的氣體環境。
這項結果涉及所謂的「重子循環」(baryon cycling),也就是星系內的氣體、重元素與能量受到恆星形成及回饋作用影響,在星系與周圍環境之間反覆輸送與再分布。恆星內部透過核融合製造碳、氧等元素,恆星死亡或超新星爆炸後,再將這些元素釋放至星際空間;如今JWST觀測顯示,這種化學富集與物質再分布在宇宙非常早期便已經發生。研究結果也意味著早期星系並非封閉系統,其周圍環境可能很快受到恆星活動改變。
值得注意的是,這些發現可能有助於理解第一代恆星,也就是「第三星族星」(Population III stars)為何至今仍難以直接觀測。第三星族星理論上形成於幾乎只有氫、氦的原始氣體中。如果星系在大霹靂後僅數億年便已將重元素快速散布至周圍,完全未受污染的原始氣體可能很快變得稀少。本研究結果為了解第一批星系如何成長,以及重元素如何逐步遍布宇宙,提供了新的觀測證據。







