1。浮力:
* 密度: マグマは、周囲の固体岩よりも密度が低くなっています。密度のこの違いは、熱気球がどのように上昇するかと同様に、上向きの浮力力を生み出します。
* 鉱物組成: マグマには多くの場合、シリコンや酸素などの軽い要素の割合が高く、密度の低下にさらに寄与しています。
2。圧力:
* リソスタティック圧力: 上にある岩の重量は、下のマグマに大きな圧力をかけます。マグマが熱くなると、内部圧力が拡大して増加します。この圧力勾配は、マグマを上向きに駆動します。
* 構造力: プレートの動きは、マグマを上向きにする圧力を引き起こす可能性もあります。たとえば、1つのプレートが別のプレートの下に潜る沈み込みゾーンは、岩を溶かしてマグマを生成できる圧力を生成します。
3。ガスの拡大:
* 溶解ガス: マグマには、主に水蒸気、溶存ガスが含まれています。マグマが上昇し、圧力が低下すると、溶解したガスが溶液から出て膨張し、マグマを上に押し上げる圧力を増やします。
4。熱膨張:
* 熱: マグマは非常に暑く、上昇するにつれて、周囲の岩を加熱し続けます。この加熱により、岩が膨張し、マグマが上方に移動するスペースを作成します。
5。構造設定:
* 火山: ほとんどの火山噴火は、上記の力によりマグマが生成され、表面に上昇する構造プレート境界で発生します。
* ホットスポット: いくつかの火山はプレートの中央に形成され、多くの場合、地球のマントルの奥深くから熱いマグマのプルームが上昇する「ホットスポット」の上に形成されます。
これらの要因は、マグマを上方に駆動する複雑なシステムを作成するために連携します。マグマの上向きの動きに影響を与える要因の特定の組み合わせは、地質学的文脈とマグマのタイプによって異なります。