1. Plade tektonik og magma Generation:
* subduktionszoner: Dette er områder, hvor den ene tektoniske plade glider under den anden. Den faldende plade smelter og genererer magma, der stiger til overfladen. Denne magma er ofte andesitisk i sammensætning, da den blandes med det eksisterende skorpemateriale.
* kontinentale kollisionszoner: Når kontinentale plader kolliderer, spænder de og bliver tykkere. Denne proces kan forårsage smeltning i skorpen, hvilket fører til dannelse af granitiske magmas.
2. Magma Differentiering:
* Krystallisation og fraktioneret krystallisation: Når Magma afkøles, krystalliseres mineraler ved forskellige temperaturer. De tidlige dannende mineraler (f.eks. Olivin, pyroxen) har en tendens til at være tættere og synke til bunden af magma-kammeret. Dette efterlader en mere felsisk (silica-rig) magma, der kan størkne som granitiske eller andesitiske klipper.
* Assimilation: Magma kan smelte og inkorporere det omgivende stenmateriale og ændrer dens sammensætning yderligere.
3. Vulkansk aktivitet:
* vulkaner og udbrud: Granitiske og andesitiske magmas bryder ofte ud gennem vulkaner og producerer en række vulkanske klipper, såsom rhyolitter (granitisk) og andesites.
4. Vejr og erosion:
* rockcyklus: Over tid nedbrydes granitiske og andesitiske klipper ved forvitring og erosion. Disse sedimenter transporteres med floder og deponeres i sedimentære bassiner, hvor de til sidst kan lithificeres i sedimentære klipper. Imidlertid forbliver en betydelig mængde af disse klipper på plads, hvilket bidrager til deres overflod.
5. Jordens historie:
* lang geologisk tid: Jorden har gennemgået disse processer i milliarder af år, hvilket resulterede i akkumulering af store mængder granitiske og andesitiske klipper.
Kortfattet: Mængden af granitiske og andesitiske klipper er et resultat af samspillet mellem pladetektonik, magma -generation, magma -differentiering, vulkansk aktivitet og den kontinuerlige drift af klippecyklussen over geologisk tid.