I vulkaner , bygger magma i kamre før trykket blir så stor at den har til å tvinge sin vei til overflaten gjennom ventilene og sprekker . Hvis magma inneholder store mengder av silisium og oksygen, er silika dannet. Silica former sterke kovalente bindinger som skaper polymerisasjon eller intern friksjon i magma , reduserer dens evne til å flyte . Magma med lave mengder silisium og oksygen lettere slik at deres utbruddene er vanligvis ikke intense .
Viskositet
viskositet av magma er et mål på hvor tykk og klissete det er . For eksempel, har vannet en lav viskositet mens melasse har en høy viskositet , slik at den flyter langsommere enn vann gjør. I en vulkan , er magma med høy viskositet , først og fremst skapt av sterke silika obligasjoner , mer sannsynlig til å eksplodere med ekstrem intensitet enn magma med lav viskositet . Dette er fordi varme gasser fanget inne av høy viskositet magma ikke er gitt ut raskt nok inn i atmosfæren for å spre sin sprengkraft .
Temperatur
magma temperatur virker for og mot vulkanens intensitetsnivå . Høye temperaturer lavere viskositet nivåer , slik at den magma til å strømme raskere , dissipating noen av intensiteten av utbruddet . Men som magma blir varmere , er damptrykket av de oppløste gasser i det øker . Hvis magmaen interne damptrykket blir høyere enn den ytre press av omkringliggende fjellformasjoner, blæredannelse , eller gassbobler , vil oppstå . Denne hendelsen kan føre til en eksplosiv vulkansk utbrudd .
Trapped Gas
Mengden fanget oppløste gasser inne av magma påvirker intensiteten av et vulkanutbrudd . Oppløste gasser senke magma viskositet , men øke sin ustabilitet når blæredannelse oppstår . Generelt, jo høyere er mengden av varme gasser fanget i magma , jo mer intens utbruddet blir. Disse gassene inkluderer klor , karbondioksid , vanndamp , hydrogen og nitrogen .