1. Flytkraft:
Magma är mindre tät än den omgivande berget, vilket gör det livligt. Denna flytkraft skapar en uppåt kraft som skjuter magma mot ytan.
2. Tryck:
När magma stiger minskar trycket i jordskorpan. Denna minskning av trycket får magma att expandera, vilket ytterligare ökar dess uppåt kraft.
3. Tektoniska krafter:
Platta -tektonik spelar en avgörande roll i magma -rörelse. Konvergerande plattgränser, där plattor kolliderar, genererar enormt tryck som kan tvinga magma uppåt. Divergent plattgränser, där plattor drar isär, skapar utrymme för magma att stiga.
4. Fel:
Fel är frakturer i jordskorpan där stenar har flyttat förbi varandra. Dessa frakturer ger vägar för magma att stiga upp. Trycket från magma kan ytterligare bredda dessa frakturer, vilket skapar fler vägar för magma att flyta igenom.
5. Gasutvidgning:
Magma innehåller upplösta gaser, såsom vattenånga och koldioxid. När magma stiger och tryck minskar, expanderar dessa gaser, vilket bidrar till kraften som driver magma genom fel.
6. Injektion av magma:
När Magma kommer in i ett fel kan det injicera sig själv i sprickan och tvinga klippväggarna isär. Detta skapar mer utrymme för magma att flyta genom, öka trycket och driva ytterligare magma -rörelse.
7. Termisk expansion:
Värmen från magma kan också orsaka termisk expansion av det omgivande berget. Denna expansion skapar mer utrymme för magma att gå igenom.
Sammanfattningsvis: Kombinationen av flytkraft, tryck, tektoniska krafter, fel, gasutvidgning, magmainjektion och termisk expansion driver rörelsen av magma genom fel. Denna process leder i slutändan till vulkanutbrott och bildandet av stolliga bergarter.