1. Sammensætning af magma:
* konvergent grænser: Subduktionszoner ved konvergente grænser genererer magma, der er felsic (rig på silica) På grund af smeltningen af den subducerende oceaniske plade. Felsic magma er tyk og viskøs, fældningsgasser som vanddamp og kuldioxid.
* divergerende grænser: Magma ved divergerende grænser er typisk mafisk (rig på magnesium og jern), som er mindre viskøs og giver gasser let mulighed for at flygte.
2. Opløste gasser:
* konvergent grænser: Det høje tryk og temperaturer ved subduktionszoner gør det muligt at blive fanget i underduktpladen. Når dette vand frigøres i mantlen, sænker det smeltepunktet og genererer magma. Denne magma indeholder en høj koncentration af opløste gasser, primært vanddamp.
* divergerende grænser: Magma ved divergerende grænser stammer fra mantlen og har typisk et lavere opløst gasindhold.
3. Trykopbygning:
* konvergent grænser: De tykke og viskøse felsiske magma fælder de opløste gasser, hvilket fører til en ophobning af tryk i magma -kammeret. Dette pres overvælder til sidst den omgivende klippe, hvilket resulterer i et eksplosivt udbrud.
* divergerende grænser: Den mindre tyktflydende mafiske magma giver gasser mulighed for lettere at undslippe, hvilket reducerer trykopbygningen og fremmer mindre eksplosive udbrud.
4. Udbrudstil:
* konvergent grænser: Det høje gasindhold og den viskøse magma fører til eksplosive udbrud , kendetegnet ved pyroklastiske strømme, askesøjler og vulkanske bomber.
* divergerende grænser: Det lave gasindhold og mindre tyktflydende magma resulterer i effusive udbrud , kendetegnet ved den langsomme strøm af lava og dannelsen af skjoldvulkaner.
Kortfattet:
Kombinationen af felsisk magma -sammensætning, højt opløst gasindhold og trykopbygning Ved konvergente grænser resulterer der i mere eksplosive vulkanudbrud sammenlignet med mafisk magma, lavt gasindhold og mindre trykopbygning ved divergerende grænser.
Sidste artikelHvor kunne du gå for at finde fossiler i det sydlige Californien?
Næste artikelHvordan ser en Strato - vulkan ud?