世界中に多数の活火山が存在することを考えると、そのうちのどれかが今も噴火している可能性は非常に高い。火山噴火の中には、その激しさや影響の大きさから広く知られているものもあれば、気づかれないまま終わるものもある。こうしたよく知られた、あるいは話題に上る火山噴火において、マグマと溶岩を同じものとして扱うという間違いがしばしば起こるが、実際には両者は異なる。マグマと溶岩には数多くの違いがあり、それらを詳しく見ていこう。
このため、この記事では、マグマと溶岩の主な違いとその主な特徴について説明します。
マグマとは

マグマとは何かを理解することからこの記事を始めましょう。 マグマは、単に地球の中心からの溶けた岩として定義されます。 融合の結果として、マグマは液体物質、揮発性化合物、および固体粒子の混合物です。
マグマ自体の組成は、温度、圧力、鉱物などの要因に依存するため、定義するのは難しいですが、一般的に、鉱物の組成に基づいてXNUMX種類のマグマを区別することができます。 ここを見てみましょう:
- 苦鉄質マグマ: それは、一般に海底の厚い地殻の融解によって作られる、鉄とマグネシウムが豊富なケイ酸塩の形で、ある割合のケイ酸塩を含んでいます。 このタイプのマグマは、その一部として、基礎マグマとも呼ばれ、シリカ含有量が少ないために流動的な外観を持つことを特徴としています。 気温は通常900℃〜1.200℃です。
- 珪長質マグマ: 前者と比較すると、ナトリウムやカリウムが豊富なケイ酸塩の形で、シリカを多く含むマグマです。 それらは通常、大陸地殻の融解に起源があります。 それらは酸性マグマとも呼ばれ、シリカ含有量が高いため、粘着性があり、流れがよくありません。 珪長質マグマの温度は通常650℃から800℃の間です。
どちらのタイプのマグマも高温であることがわかります。 しかし、マグマが冷えると結晶化し、火成岩を作ります。 これらにはXNUMXつのタイプがあります。
- 深成岩または貫入岩 マグマが地球の中で結晶化するとき。
- 火山岩またはオーバーフロー岩 マグマが地球の表面で結晶化するときに形成されます。
しかし、マグマは火山内部のマグマ溜まりと呼ばれる構造物の中に留まります。マグマ溜まりとは、大量の溶岩を貯蔵する地下の空洞であり、火山の最深部です。マグマ溜まりの深さを正確に測定したり、検出したりすることは困難です。しかし、マグマ溜まりは1~10キロメートルの深さで発見されています。そして、マグマがマグマ溜まりから火山の導管や噴火口を通って上昇すると、火山噴火が発生します。
溶岩とは

マグマについて理解を深めたところで、次は溶岩について見ていきましょう。溶岩とは、火山噴火によって地表に到達したマグマのことで、私たちが溶岩流と呼ぶものを生み出します。つまり、火山噴火で目にするのは溶岩なのです。
溶岩の組成と温度の両方の特性はマグマの特殊性に依存しますが、溶岩の温度は地球の表面を移動する間ずっと変化します。特に、溶岩はマグマにはない 2 つの要因の影響を受けます。マグマに含まれるすべてのガスを放出する大気圧と、溶岩を急速に冷やして火山岩や溢れ出た岩石を生成する周囲温度です。溶岩は地表に到達すると、その起源に応じてさまざまな形や組成で見つかります。
マグマと溶岩の違いは何ですか

ここまで進んだら、マグマと溶岩の違いに気づいたかもしれません。 いずれにせよ、ここでは、考えられる疑問を明確にするために、それらの主な違いを簡単に要約します。 したがって、マグマなのか溶岩なのか疑問に思うときは、次の点に注意してください。
- 場所: これはおそらくマグマと溶岩の最大の違いです。 マグマは地表下の溶岩であり、溶岩は上昇して地表に到達するマグマです。
- 要因への暴露: 具体的には、溶岩は大気圧や周囲温度など、地表に特有の要因にさらされます。 対照的に、地表下のマグマはこれらの要因の影響を受けません。
- 岩石層: マグマが冷えると、ゆっくりと深く冷えて、深成岩または貫入岩が形成されます。逆に、溶岩が冷えると、表面で急速に冷え、火山岩や溢れ出た岩石を形成します。火山岩の形成方法について詳しく知りたい場合は、他の関連リソースを参照してください。
火山の一部
これらは火山構造を構成する部分です:
クレーター
火口は、溶岩、火山灰、およびすべての火砕物が噴出される頂上の開口部です。火砕物とは、火山性火成岩の破片、さまざまな鉱物の結晶など、すべての破片を指します。火口にはさまざまな大きさや形がありますが、最も一般的なのは丸くて幅の広いものです。火山によっては、複数の火口を持つものもあります。
火山の一部では、激しい噴火が起きることがあります。これらの噴火から、火山の構造の一部を破壊したり、構造を変えたりするほど強力な火山噴火も見られます。噴火時には、マグマと溶岩のダイナミクスを浮き彫りにする興味深い現象が観察されます。
カルデラ
これは火山の一部で、しばしば火口と混同されます。しかし、火山が噴火でマグマ溜まりからほぼすべての物質を放出すると、巨大な窪地が形成されます。火口は、構造的な支えのない活火山に不安定性をもたらしました。火山内部の構造の欠如により、地面が内側に陥没しました。この火口の大きさはカルデラよりもはるかに大きいです。すべての火山にカルデラがあるわけではないことを覚えておいてください。
火山円錐丘
火山丘は、溶岩が冷えて固まったものです。火山噴火や爆発によって長年にわたって生成された火山外火砕物も、火山丘の一部を形成します。噴火の回数によって、火山丘の厚さや大きさは異なります。最も一般的な火山丘は、スコリア丘、噴石丘、凝灰岩丘です。火山の生態系への影響についてより詳細な分析が必要な場合は、特定の研究を参照してください。
ひび割れ
これらは、マグマが噴出している地域に発生する亀裂です。内部への換気を担う細長い割れ目であり、マグマや内部ガスが地表に噴出する場所に発生します。場合によっては、導管や噴出口を通して爆発的に噴出することもありますし、あらゆる方向に広がり、広大な土地を覆う亀裂を通して穏やかに噴出することもあります。
煙突と堤防
火山噴火口は、マグマ溜まりと火口をつなぐ通路です。火山はここで溶岩を噴出します。また、噴火時に放出されるガスも噴火口を通って流れます。火山噴火の特徴の一つは圧力です。噴火口から噴出する物質の量と圧力を考慮すると、岩石が圧力によって引き裂かれ、噴火口から噴出されることがわかります。さらに、これらの現象をより深く理解するためには、海底火山とその生態系への影響を研究することが不可欠です。
岩脈に関しては、それらは管状の形をした火成またはマグマの形成です。 それらは隣接する岩の層を通過し、温度が下がると固化します。 これらの岩脈は、マグマが新しい割れ目または割れ目で上昇して岩の小道に沿って移動するときに作成されます。 途中で堆積岩、変成岩、貫入岩を通過します。
この情報で、マグマと溶岩の主な違いについてもっと学ぶことができることを願っています。