* varme: Magma er varmere end den omkringliggende mantelrock, hvilket får den til at udvide og blive mindre tæt. Dette ligner, hvordan en varmluftsballon stiger, fordi den opvarmede luft er mindre tæt end den omgivende kolde luft.
* tryk: Når magma stiger, falder presset på det. Dette fald i tryk giver magmaen mulighed for at udvide yderligere og blive endnu mindre tæt.
* sammensætning: Nogle magmas er naturligvis mindre tætte end den omgivende mantelrock på grund af deres mineralsammensætning.
Kort sagt er stigningen af magma drevet af en kombination af opdrift og trykforskelle.
Her er nogle specifikke scenarier, hvor dette sker:
* Konvektionsstrømme: Jordens mantel gennemgår konvektion, hvor varm, mindre tæt magma stiger og køligere, tættere magma synker. Dette er en vigtig drivkraft for pladetektonik og dannelse af vulkaner.
* subduktionszoner: Når den ene tektoniske plade dykker under den anden, frigiver den subducerede plade vand ind i mantlen. Dette vand sænker smeltepunktet for den omgivende klippe, hvilket fører til magma -dannelse. Magmaen stiger derefter op og kan bryde ud ved overfladen og danne vulkaniske buer.
* hot spots: Dette er områder, hvor plumes af varm magma stiger fra dybt inde i mantlen. Disse blommer kan gennembore jordens skorpe og skabe vulkaner og vulkaniske øer.
Derfor er stigningen af magma i mantlen en kontinuerlig proces drevet af jordens indre varme og dynamikken i pladetektonik.
Sidste artikelHvad er en åbning i skorpen, hvor vandet blev udvist?
Næste artikelHvad er de forskellige teorier om landdannelse?