Model Answer
0 min readIntroduction
ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के भीतर धीरे-धीरे ठंडा होने वाले मैग्मा से बनती है। यह अपनी मोटे दाने वाली संरचना, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक की प्रचुरता के लिए जानी जाती है। ग्रेनाइट महाद्वीपीय क्रस्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है और विभिन्न भूवैज्ञानिक वातावरणों में पाया जाता है। कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का एक विशिष्ट प्रकार है जो विशेष टेक्टोनिक सेटिंग में बनता है और इसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना होती है। इस प्रकार के ग्रेनाइट की उत्पत्ति को समझना, पृथ्वी के क्रस्ट के विकास और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
ग्रेनाइट की परिभाषा
ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक (अन्तर्वेधी) आग्नेय चट्टान है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के धीरे-धीरे ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से बनता है। ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ट्ज (20-60%), फेल्डस्पार (30-60%) और अभ्रक (5-15%) से बना होता है। ग्रेनाइट का रंग हल्का गुलाबी, सफेद, भूरा या धूसर हो सकता है, जो इसके खनिज संघटन पर निर्भर करता है। इसकी विशेषता मोटे दाने वाली संरचना होती है, जिसका अर्थ है कि इसके क्रिस्टल नग्न आंखों से दिखाई देते हैं।
कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट की उत्पत्ति (पेट्रोजेनेसिस)
कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। इस प्रकार के ग्रेनाइट आमतौर पर सबडक्शन ज़ोन से जुड़े ज्वालामुखी चापों में पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:
1. आंशिक पिघलन (Partial Melting)
सबडक्शन ज़ोन में, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। जैसे ही महासागरीय प्लेट मेंटल में गहराई तक जाती है, यह पानी छोड़ती है, जिससे ऊपर के मेंटल का आंशिक पिघलन होता है। यह पिघला हुआ मैग्मा आसपास की चट्टानों की तुलना में कम घनत्व वाला होता है, इसलिए यह ऊपर की ओर बढ़ता है। कैल्क-ऐल्कलाइन ग्रेनाइट के मामले में, आंशिक पिघलन में क्रस्ट और मेंटल दोनों की सामग्री शामिल होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक मैग्मा बनता है जो सिलिका, एल्यूमिना और क्षार में समृद्ध होता है।
2. मैग्मा का ऊपर उठना (Magma Ascent)
आंशिक पिघलन से उत्पन्न मैग्मा आसपास की ठोस चट्टानों की तुलना में कम घनत्व वाला होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। यह प्रक्रिया विभिन्न तंत्रों द्वारा संचालित होती है, जैसे कि उछाल बल, टेक्टोनिक तनाव और फ्रैक्चर के माध्यम से मैग्मा का प्रवेश। जैसे-जैसे मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है, यह दबाव कम होने के कारण डीकंप्रेस होता है, जिससे गैसें निकलती हैं और क्रिस्टलीकरण शुरू होता है।
3. क्रिस्टलीकरण (Crystallization)
जैसे-जैसे मैग्मा ठंडा होता है, खनिज क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं। कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट में, पहले बनने वाले खनिज आमतौर पर फेल्डस्पार (जैसे, प्लागियोक्लेस और ऑर्थोक्लेस) और अभ्रक होते हैं। बाद में, क्वार्ट्ज और अन्य सहायक खनिज क्रिस्टलीकृत होते हैं। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया मैग्मा की रासायनिक संरचना, तापमान और दबाव पर निर्भर करती है।
4. फ्रैक्शनेशन और विभेदन (Fractionation and Differentiation)
क्रिस्टलीकरण के दौरान, कुछ खनिज मैग्मा से अलग हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अन्य तरल में बने रहते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनेशन के परिणामस्वरूप मैग्मा की रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिससे मैग्मा का विभेदन होता है। कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट के मामले में, विभेदन के परिणामस्वरूप मैग्मा सिलिका, एल्यूमिना और क्षार में समृद्ध हो जाता है, जो ग्रेनाइट की विशिष्ट रासायनिक विशेषताओं को जन्म देता है।
5. अंतर्वेधन और ठंडा होना (Intrusion and Cooling)
अंत में, मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे अंतर्वेधित होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है, जिससे ग्रेनाइट चट्टान बनती है। ठंडा होने की दर ग्रेनाइट के क्रिस्टल आकार को प्रभावित करती है। धीरे-धीरे ठंडा होने से बड़े क्रिस्टल बनते हैं, जबकि तेजी से ठंडा होने से छोटे क्रिस्टल बनते हैं।
कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट की उत्पत्ति टेक्टोनिक सेटिंग से गहराई से जुड़ी हुई है। ये ग्रेनाइट आमतौर पर सबडक्शन ज़ोन से जुड़े ज्वालामुखी चापों में पाए जाते हैं, जहां आंशिक पिघलन और मैग्मा का ऊपर उठना टेक्टोनिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है।
Conclusion
संक्षेप में, ग्रेनाइट एक महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के क्रस्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। कैल्क-ऐल्कलाइन परएल्यूमिनस ग्रेनाइट की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंशिक पिघलन, मैग्मा का ऊपर उठना, क्रिस्टलीकरण, फ्रैक्शनेशन और अंतर्वेधन शामिल हैं। इस प्रकार के ग्रेनाइट की उत्पत्ति को समझना, पृथ्वी के क्रस्ट के विकास और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे के शोध से इन प्रक्रियाओं की हमारी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
Answer Length
This is a comprehensive model answer for learning purposes and may exceed the word limit. In the exam, always adhere to the prescribed word count.