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サイクル中の火成岩の重要性は何ですか?

火成岩は岩のサイクルで重要な役割を果たし、ファンデーションとして機能します 他のロックタイプの場合、サイクル全体を駆動 。その理由は次のとおりです。

1。サイクルの起源:

* マグマと溶岩: 火成岩は、マグマ(地下)または溶岩(地上)の冷却と固化から直接形成されます。このプロセスは、ロックサイクルの始まりをマークします。

2。鉱物の源:

* 新しい鉱物: マグマが冷却すると、ミネラルが結晶化し、火成岩内の多様な鉱物組成物を作成します。これらの鉱物は、サイクル中に他の岩石に組み込まれることができます。

3。風化と侵食:

* 内訳と輸送: 表面に露出した火成岩は、風化(物理的および化学的崩壊)と侵食(岩石の破片の輸送)にさらされます。このプロセスは、堆積岩を形成する堆積物を作成します。

4。変態:

* 変換: 地球の奥深くに埋もれた火成岩は、激しい熱と圧力にさらされ、それらを変成岩に変換することができます。

5。プレートテクトニクスとマグマ生成:

* サイクルドライバー: プレート構造活動は、岩循環で重要な役割を果たします。 構造プレートの動きは圧力と摩擦を生み出し、岩の融解とマグマの生成につながり、最終的に新しい火成岩の形成につながります。

要約:

火成岩は出発点です ロックサイクルの。それらは原材料(鉱物)を提供し、その形成と故障は、他の岩石タイプの作成と変換に不可欠です。それらの重要性は、基礎としての役割にあります および駆動力 岩層、風化、変換の連続サイクルの。

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