Her er en sammenbrud:
1. Magma Rising: Når magma stiger mod overfladen, oplever det et fald i trykket. Dette får opløste gasser (som vanddamp, kuldioxid og svovldioxid) til at komme ud af opløsningen og danne bobler i magmaen.
2. udbrud og afkøling: Når magmaen bryder ud som lava, afkøles den hurtigt.
3. gasfangst: Køleprocessen tillader ikke, at alle gasbobler flygter. Nogle bliver fanget inden for størkning af lava og danner vesiklerne.
4. vesikelstørrelse og form: Størrelsen og formen på vesiklerne afhænger af mængden af gas, der er fanget, afkølingshastigheden og viskositeten af lavaen. Større gasbobler skaber større huller, mens hurtigere afkøling kan fange flere bobler og skabe en højere tæthed af vesikler.
Her er nogle vigtige punkter at overveje:
* type rock: Vesikler findes ofte i ekstruderende Klipper som basalt, rhyolit og scoria.
* kølehastighed: Hurtig køling fremmer mere vesikeldannelse, fordi gasserne ikke har tid til at flygte.
* gasindhold: Magma med et højt gasindhold skaber flere vesikler.
* sammensætning: Nogle magma -kompositioner er mere tilbøjelige til gasfrigivelse, hvilket resulterer i flere vesikulære klipper.
Eksempler:
* scoria: En type vulkansk klippe med mange store, uregelmæssige vesikler.
* pimpsten: En meget let, skummende vulkansk klippe med en høj koncentration af små, sammenkoblede vesikler.
Tilstedeværelsen af vesikler i ekstruderende klipper er en unik egenskab, der giver information om det vulkanske udbrud og betingelserne, under hvilke klippen dannede sig.