1. Afkølingshastighed:
* langsom afkøling: Når Magma afkøles langsomt, har atomer mere tid til at arrangere sig i en ordnet krystallinsk struktur. Dette resulterer i store krystaller . Dette er almindeligt i påtrængende stødende klipper (dannet under overfladen).
* Hurtig afkøling: Når lava afkøles hurtigt, har atomer mindre tid til at organisere. Dette resulterer i små krystaller eller endda et amorf glas struktur. Dette er almindeligt i ekstruderende stødende klipper (dannet på overfladen).
2. Mængde af silica (SiO2):
* Højt silicaindhold: Magma med et højt silicaindhold er mere viskøst (tykt). Dette bremser afkølingsprocessen, hvilket fører til større krystaller .
* indhold med lavt silica: Magma med et lavt silicaindhold er mindre viskøst og afkøles hurtigere, hvilket resulterer i mindre krystaller .
3. Tilstedeværelse af vand:
* Vandindhold: Vand sænker smeltepunktet for klipper og giver magmaen mulighed for at afkøle langsommere, hvilket resulterer i større krystaller .
4. Andre faktorer:
* mængde opløste gasser: Gasser kan flygte fra magma, da det afkøles, accelererer kølingsprocessen og fører til mindre krystaller .
* Krystallisationstryk: Trykket inden i magma -kammeret kan også påvirke krystalvækst.
* tilstedeværelse af allerede eksisterende krystaller: Hvis en magma indeholder allerede eksisterende krystaller (fenokrystler), kan disse fungere som kerner for yderligere krystalvækst, hvilket fører til større krystaller .
Kortfattet:
Størrelsen på krystaller i en stødende klippe er et komplekst samspil mellem disse faktorer, hvor kølehastigheden er den vigtigste. Langsom afkøling fører til store krystaller, mens hurtig afkøling fører til små krystaller eller glas.
Sidste artikelEr følgende er en påtrængende stødende kropspyroklast lava flow lahar badolit?
Næste artikelHvad er en svaghedslinje i sten?