これがどのように機能しますか:
1。冷却: マグマ(地下)または溶岩(地上)のいずれかの溶融岩が冷え始めます。
2。核形成: 溶融岩が冷えると、原子は特定の結晶構造に自分自身を並べ始めます。このプロセスは、「核」と呼ばれる小さなポイントで始まります。
3。結晶成長: 岩が冷却され続けると、より多くの原子がこれらの核に付着し、結晶が成長します。
4。凝固: 最終的に、溶けた岩は完全にしっかりしてしまい、火成岩を形成します。
冷却速度と溶融岩の組成により、火成岩の結晶のサイズとタイプが決まります。
* ゆっくりした冷却: 大きな結晶につながり、 phaneritic を形成します 個々の結晶が肉眼で見える火成岩。
* 高速冷却: 小さな結晶につながり、 aphanitic を形成します 結晶が小さすぎて顕微鏡なしで見ることができない火成岩。
* 非常に速い冷却: 結晶のないガラスのようなテクスチャーをもたらし、 glassy を形成します 火成岩。
形成される火成岩のタイプは、溶融岩の化学組成にも依存します。たとえば、花崗岩は、ゆっくりと冷却されたマグマから形成された明るい色の火成岩であり、玄武岩は迅速な冷却溶岩から形成された暗い色の火成岩です。