1. Stor krystalstørrelse:
* Langsom afkøling giver atomerne mere tid til at bevæge sig rundt og arrangere sig i en organiseret krystallinsk struktur.
* Dette resulterer i større, mere veldefinerede krystaller.
2. Veldefinerede former:
* Med rigelig tid kan krystallerne udvikle deres karakteristiske krystallografiske former.
* Dette betyder, at de har forskellige ansigter, kanter og vinkler.
3. Homogen sammensætning:
* Langsom afkøling giver mulighed for en mere ensartet fordeling af elementer i hele krystallen.
* Dette fører til en konsekvent kemisk sammensætning i hele krystallen.
4. Zoning:
* Mens de ofte er homogene, kan nogle krystaller udvise zonering, hvor den kemiske sammensætning varierer fra kernen til de ydre lag.
* Denne zonering opstår på grund af ændringer i magmas sammensætning, når den afkøles.
5. Intergrown Crystals:
* Da forskellige mineraler krystalliserer fra den kølige magma, kan de gå sammen med hinanden.
* Dette skaber komplekse strukturer, med forskellige mineraler sammenlåst.
6. Eksempler på mineraler:
* Mineraler, der ofte findes i langsomt afkølet magma, inkluderer:
* Kvarts
* Feldspar
* Pyroxen
* Amfibol
* Olivine
7. Forekomster:
* Langsom afkøling er typisk for:
* Dybe underjordiske miljøer
* Store magma kamre
* Plutoniske klipper (dannet under jordoverfladen)
I modsætning:
* hurtig køling magma producerer små, dårligt definerede krystaller eller endda glas (amorf fast stof).
* Vulkanske klipper (dannet af udbrud) har ofte finkornede strukturer på grund af hurtig afkøling.
Generelt muliggør den langsomme afkølingsproces dannelsen af store, veldefinerede krystaller med homogene sammensætninger, der er karakteristisk for mange stødende klipper.