火山性および噴出性の火成岩

上空に雲が不気味に渦巻く火山。

ジョーダン・コラレス/ペクセルズ





火成岩 — 起源のもの マグマ — 押し出し型と侵入型の 2 つのカテゴリに分類されます。噴出岩は、火山や海底の割れ目から噴出するか、浅いところで凍結します。これは彼らが いいね 比較的迅速かつ低圧で。したがって、それらは通常、粒子が細かく、ガス状です。もう 1 つのカテゴリは、深部でゆっくりと凝固し、ガスを放出しない貫入岩です。

これらの岩石の一部は砕屑性です。つまり、固化した溶融物ではなく、岩石や鉱物の破片で構成されています。技術的には、それはそれらを堆積岩にします。しかし、これらの火山岩は他の堆積岩とは多くの違いがあり、特にその化学的性質と熱の役割が異なります。地質学者はそれらを 火成岩 .



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巨大な玄武岩

玄武岩の大きな塊。ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

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ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0



これ 玄武岩 以前の溶岩流からの溶岩流は、きめの細かい (無人) で、塊状 (層や構造なし) です。

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粒状の玄武岩

米四分の一が上に置かれたベシキュラー玄武岩の塊。en.wikipedia/Wikimedia Commons/Public Domain の Jstuby

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en.wikipedia/Wikimedia Commons/Public Domain の Jstuby



この玄武岩の丸石には、溶岩の歴史の初期に形成されたかんらん石の気泡 (小胞) と大きな粒子 (斑晶) があります。



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長持ちする

パホイホイの溶岩流が固まって岩になります。JDグリッグス/ウィキメディアコモンズ/パブリックドメイン

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JDグリッグス/ウィキメディアコモンズ/パブリックドメイン



パホイホイは、流れの変形により、非常に流動的でガスを帯びた溶岩に見られるテクスチャです。パホイホイは玄武岩溶岩の典型であり、シリカが少ない。



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安山岩

安山岩の大きな塊。ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

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ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

安山岩は玄武岩よりも珪質で流動性が低い。大きくて軽い斑晶はカリウム 長石 .安山岩は赤くなることもあります。

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La Soufriere の安山岩

グレイの背景に大きな安山岩。ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

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Soufriere Hills火山からの安山岩。

ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

カリブ海のセント ビンセント島にあるラ スフリエール火山は、主に斜長石長石の斑晶を含む斑状安山岩溶岩を噴出します。

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流紋岩

白い背景に大きな流紋岩の岩。ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

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ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

流紋岩 高シリカ岩、花崗岩の押し出し対応です。通常は帯状で、この標本とは異なり、大きな結晶 (斑晶) でいっぱいです。赤い火山岩は通常、過熱蒸気によって元の黒から変化します。

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石英斑晶を含む流紋岩

流紋岩のクローズ アップとスケールのコイン。アンドリュー・オールデン

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アンドリュー・オールデン

流紋岩は、ほぼガラス質の地盤にフロー バンディングと石英の大きな粒子を示します。流紋岩は、黒、灰色、または赤の場合もあります。

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黒曜石

白い背景に黒曜石の塊。Amcyrus2012/Wikimedia Commons/CC BY 4.0

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Amcyrus2012/Wikimedia Commons/CC BY 4.0

黒曜石 火山ガラスで、シリカが多く粘性が高いため、冷却しても結晶が形成されません。

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パーライト

白い背景にパーライト ロック。jxfzsy /ゲッティイメージズ

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jxfzsy /ゲッティイメージズ

水分が豊富な黒曜石または流紋岩の流れは、多くの場合、軽量で水和した溶岩ガラスであるパー​​ライトを生成します。

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ペリチス

砂利の上のペペライト岩の塊。アシュリー・デイス/ウィキメディア・コモンズ/ 2.0 BY CC

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アシュリー・デイス/ウィキメディア・コモンズ/ 2.0 BY CC

ペペライトは、マグマが水で飽和した場所で形成された岩石です。 堆積物 マール (広くて浅い火山の噴火口) などの比較的浅い深さ。溶岩は粉々になり、角礫岩を生成する傾向があり、堆積物は激しく破壊されます。

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スラグ

白い背景にスコリア岩。ジョナサン・ザンダー (Digon3)'/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

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ジョナサン・ザンダー (Digon3)'/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

この玄武岩質の溶岩は、ガスが逃げることによって膨らみ、スコリアを形成しました。

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レチキュライト

レチキュライト岩をスケール マーカーでクローズ アップ。J.D. グリッグス、USGS/ウィキメディア コモンズ/パブリック ドメイン

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J.D. グリッグス、USGS/ウィキメディア コモンズ/パブリック ドメイン

すべての気泡が破裂し、溶岩糸の細かい網目だけが残ったスコリアの究極の形は、レチキュライト (または糸レース スコリア) と呼ばれます。

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軽石

他の岩の間の大きな軽石。Norbert Nagel、Mörfelden-Walldorf、ドイツ/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

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Norbert Nagel、Mörfelden-Walldorf、ドイツ/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

軽石もスコリアのようにガスを帯びた軽量の火山岩ですが、色が薄く、シリカが多いです。軽石は大陸の火山中心から来ます。この羽のように軽い岩を粉砕すると、 硫酸 匂い。

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アッシュフォールタフ

大きな降灰凝灰岩。ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

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ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

きめの細かい火山灰が数百万年前にナパ バレーに降り注ぎ、後に硬化して軽量の岩になりました。そのような灰は通常、シリカが多い。噴出した火山灰から凝灰岩が形成されます。凝灰岩には、噴出したばかりの物質だけでなく、古い岩の塊が含まれていることがよくあります。

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凝灰岩のディテール

エトリンガー凝灰岩のディテール。ロールストーン/ウィキメディア/パブリックドメイン

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ロールストーン/ウィキメディア/パブリックドメイン

この火山礫凝灰岩には、古いスコリアの赤みを帯びた粒子、カントリー ロックの破片、新鮮なガス溶岩の引き伸ばされた粒子、細かい灰が含まれています。

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露頭の凝灰岩

ビショップ凝灰岩、昼間の岩の崖。ロイ・A・ベイリー/ウィキメディアコモンズ/パブリックドメイン

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ロイ・A・ベイリー/ウィキメディアコモンズ/パブリックドメイン

ティエラ ブランカ凝灰岩は、エルサルバドルの首都サン サルバドルの大都市圏の下にあります。凝灰岩は火山灰の堆積によって形成されます。

凝灰岩は、火山活動によって形成された堆積岩です。溶岩が固く、シリカが多いときに形成される傾向があります。火山ガスそれらを逃がすのではなく、泡で。溶岩は断片化し、爆発して小さな破片になる傾向があります。灰が降った後、降雨や小川によって再処理される可能性があります。これは、道路切土の下部の上部近くに横敷きがあることを説明しています。

凝灰岩層が十分に厚い場合、それらはかなり強く軽量な岩石に固結する可能性があります。サンサルバドルの一部では、ティエラ ブランカの厚さが 50 メートルを超えています。古いイタリアの石細工の多くは凝灰岩でできています。他の場所では、建物を建てる前に凝灰岩を慎重に圧縮する必要があります。エルサルバドル人は、何世紀にもわたる大地震の悲惨な経験を通じて、このことを学んできました。このステップを短く変更する住宅および郊外の建物は、依然として地滑りそして、2001 年にこの地域を襲ったような大雨や地震による流出。

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ラピスストーン

白い背景に大きなラピルス岩。ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

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ジェームズ・セント・ジョン/ Flickr / CC BY 2.0

火山礫は、火山性の小石 (サイズ 2 ~ 64 mm) または空気中で形成された「灰雹」です。時々、それらが積み重なって瑠璃石になります。

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爆弾

地上の火山爆弾。国立公園局の写真/ウィキメディア・コモンズ/パブリックドメイン

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国立公園局の写真/ウィキメディア・コモンズ/パブリックドメイン

爆弾は、火山礫よりも大きく (64 mm を超える)、噴火時に固体ではなかった溶岩 (火砕物) の噴出粒子です。

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枕状溶岩

水の下の枕溶岩。OAR/国立海底研究プログラム (NURP)/ウィキメディア コモンズ/パブリック ドメイン

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OAR/国立海底研究プログラム (NURP)/ウィキメディア コモンズ/パブリック ドメイン

枕状溶岩は、世界で最も一般的な噴出火成層かもしれませんが、深海底でのみ形成されます。

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火山角礫岩

草の上に座っている火山角礫岩の大きな塊。ダニエル・メイヤー/ウィキメディア・コモンズ/ 3.0 BY CC

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ダニエル・メイヤー/ウィキメディア・コモンズ/ 3.0 BY CC

ブレッチャ 、 お気に入り コングロマリット 、さまざまなサイズの破片で構成されていますが、大きな破片は壊れています。