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岩層の熱源は何ですか?

岩層のための単一の普遍的な熱源はありません。岩循環と呼ばれる岩層のプロセスは、特定のタイプの岩とその形成プロセスに応じて、さまざまな熱源の影響を受けます。

1。 マグマと火山活動:

* 侵入的な火成岩: これらの岩は、マグマ(溶融岩)が地球の表面の下を冷やして固化すると形成されます。ここの熱源は、地球の内部熱と、惑星の層からの放射性崩壊と残留熱によって生成されるものです。

* 押し出し岩石: これらの岩は、溶岩(地球の表面に噴火するマグマ)が冷えて固化すると形成されます。ここでの熱源は再び地球の内部熱ですが、火山噴火に餌を与えるマグマ室内の熱としてより直接的に現れます。

2。 変態:

* 変成岩: これらの岩石は、既存の岩(火成、堆積、または他の変成岩)が激しい熱と圧力にさらされると形成されます。

* 変態の熱源:

* 変成作用に連絡してください: これは、岩が熱いマグマや溶岩と接触すると起こります。熱源はマグマ自体です。

* 地域変態: これは、構造プレートの衝突に関連する圧力と熱のために広い領域で発生します。 熱源は、衝突プレートの摩擦と変形、ならびに地球のマントルからの熱です。

3。 沈降と風化:

* 堆積岩: これらの岩石は、堆積物の蓄積とセメント化から形成されます。熱は直接彼らの形成を引き起こしませんが、それは役割を果たします:

* 風化: 熱は、岩の物理的および化学的破壊に寄与し、堆積岩を形成する堆積物を生成します。

* 続成作用: 堆積物を固体岩に変換するプロセスには、圧縮とセメント化が含まれます。これは、地球の地殻内の熱の影響を受ける可能性があります。

要約: 岩層の熱源は多様であり、特定の岩石タイプとその形成プロセスに依存しています。これらのソースには次のものが含まれます。

* 地球の内熱: これはマグマ生成の主要な要因であり、多くの変成プロセスを推進しています。

* マグマと溶岩: これらは、火成岩の形成に直接熱を提供し、接触変態に寄与します。

* 構造力: 構造プレートの衝突と動きは、地域の変成に不可欠な熱と圧力を生成します。

* 風化と続成作用: 熱は、風化と続成作用に影響を与えることにより、堆積岩の形成においてより直接的な役割を果たしません。

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