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The Rock That Cooled Twice
¶1 Molten rock can cool into some of the hardest material on Earth, or just as easily into rock that shatters like glass. What decides the difference is not what the rock is made of but how quickly it hardens. That single condition splits igneous rock, rock that forms when molten material cools and solidifies, into two clearly separated categories. One kind forms wherever magma reaches the surface and hardens within minutes, hours, or at most a few days. The other forms far underground, where the same material can take thousands or even millions of years to harden completely. In one unusual case, however, a single rock carries evidence of both categories at once.
¶2 Rock that cools at Earth's surface, called extrusive rock, seldom gets more than a day to arrange itself before it freezes solid. Lava erupting from a volcano such as Kilauea in Hawaii can cool into solid rock within hours of leaving the vent. Atoms in the melt have almost no time to link into orderly crystal lattices, so most extrusive rock is fine-grained, its grains too small to see without a microscope. When cooling is fast enough, no orderly structure forms at all. Obsidian, a natural volcanic glass, hardens so quickly that its atoms freeze in a disordered arrangement, leaving no crystals whatsoever. Its edge can be thinner than a surgical scalpel, so some surgeons still choose obsidian blades for certain fine incisions.
¶3 Rock that instead cools far underground, called intrusive rock, is insulated by the surrounding earth and can take an extraordinarily long time to lose its heat. A large body of magma trapped several kilometers below the surface may need thousands to millions of years to harden completely. That much time lets atoms migrate freely through the melt and lock into large, well-formed crystals several centimeters across. Granite, the most familiar intrusive rock, owes its speckled look to just this process; its visible grains of quartz, feldspar, and mica are large enough to identify with the naked eye. The granite cliffs of Yosemite's Half Dome and El Capitan once formed as a single molten mass many kilometers underground, cooling slowly enough for such crystals to grow before millions of years of erosion finally exposed them at the surface.
¶4 Cooling rate alone, however, cannot always predict a rock's category, because a magma chamber does not always cool in a single, uninterrupted stage. Porphyritic texture, a rock structure containing large crystals surrounded by a much finer-grained material, forms when magma cools twice, first slowly and then suddenly. The dacite that erupted from Mount St. [A] Helens in 1980 shows this pattern clearly. [B] Large crystals of plagioclase and hornblende had already formed while the magma sat underground for centuries. [C] When the mountain's north face collapsed and pressure suddenly dropped, the melt rushed to the surface and hardened within hours. [D] That final rapid stage froze a fine-grained matrix around crystals that had already finished growing. In fact, a single fragment of this rock preserves two cooling rates at once, one slow enough to grow visible crystals and one too fast for any to form.
¶5 Grain size, in this way, works like a clock for geologists studying rock they never watched form. A specimen packed with large crystals signals magma that cooled slowly, probably deep underground; glassy or fine-grained rock signals magma that cooled almost instantly near the surface. Porphyritic rock, with two distinct grain sizes locked into one fragment, signals something more specific: a magma chamber that sat quietly for a long stretch before conditions above it changed abruptly. Volcanologists now read that record before anyone drills a borehole, since a rock's texture alone can indicate roughly how deep, and how disturbed, the chamber that produced it once was.
문제
11개 문제 — TOEFL Reading 문제 유형을 모두 포함, 실제 시험 순서 그대로.
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Highlighted: "The granite cliffs of Yosemite's Half Dome and El Capitan once formed as a single molten mass many kilometers underground, cooling slowly enough for such crystals to grow before millions of years of erosion finally exposed them at the surface."
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Even a trained eye can be fooled by that fine texture at first glance, mistaking the whole rock for one that cooled quickly from start to finish.
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Extrusive Rock Intrusive Rock
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해석 & 답지
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두 번 식은 암석
녹은 암석은 지구에서 가장 단단한 물질 중 하나로 굳을 수도 있고, 유리처럼 산산이 부서지는 암석으로도 그만큼 쉽게 굳을 수 있다. 그 차이를 가르는 것은 암석의 성분이 아니라 얼마나 빨리 굳느냐다. 바로 이 한 가지 조건이 화성암(igneous rock, 녹은 물질이 식어 굳어져 만들어지는 암석)을 뚜렷이 구분되는 두 범주로 갈라놓는다. 한쪽은 마그마가 지표에 닿는 곳이면 어디서든 형성되며, 몇 분에서 몇 시간, 길어야 며칠 안에 굳는다. 다른 한쪽은 땅속 깊은 곳에서 형성되며, 같은 물질이라도 완전히 굳기까지 수천 년에서 수백만 년이 걸릴 수 있다. 그런데 아주 드문 한 경우에는, 하나의 암석이 두 범주의 흔적을 동시에 지니기도 한다.
지표에서 굳는 암석, 즉 화산암(extrusive rock)이라 불리는 암석은 완전히 굳기까지 길어야 하루 정도의 시간밖에 갖지 못한다. 하와이 킬라우에아 같은 화산에서 분출된 용암은 분화구를 떠난 지 몇 시간 만에 고체 암석으로 굳을 수 있다. 녹은 물질 속 원자는 질서정연한 결정 격자로 이어질 시간을 거의 갖지 못하기 때문에, 대부분의 화산암은 알갱이가 매우 작아 현미경 없이는 그 결정 입자를 볼 수 없다. 냉각이 충분히 빠르면 아예 질서 있는 구조 자체가 생기지 않는다. 천연 화산 유리인 흑요석(obsidian)은 너무 빨리 굳어 원자가 무질서한 배열로 그대로 얼어붙어, 결정이 하나도 생기지 않는다. 흑요석의 날은 외과용 메스보다 얇을 수 있어서, 지금도 일부 외과의는 특정 정밀 절개에 흑요석 칼날을 쓴다.
반대로 땅속 깊은 곳에서 굳는 암석, 즉 심성암(intrusive rock)이라 불리는 암석은 주변 땅에 둘러싸여 열을 잃는 데 매우 오랜 시간이 걸린다. 지표 아래 몇 킬로미터에 갇힌 커다란 마그마 덩어리는 완전히 굳기까지 수천 년에서 수백만 년이 필요할 수 있다. 그만큼 긴 시간 동안 원자는 녹은 물질 속을 자유롭게 움직이며 크고 잘 짜인 결정으로, 때로는 몇 센티미터 크기까지 자라난다. 가장 흔히 접하는 심성암인 화강암(granite)은 바로 이 과정 덕분에 알록달록한 무늬를 띠는데, 눈으로도 식별할 수 있을 만큼 큼직한 석영·장석·운모 결정이 그 무늬를 만든다. 요세미티의 하프돔과 엘캐피탄을 이루는 화강암 절벽도 원래는 땅속 몇 킬로미터 아래에서 하나의 녹은 덩어리로 형성되었으며, 그러한 결정이 자라날 만큼 천천히 식은 뒤 수백만 년에 걸친 침식을 거쳐 마침내 지표에 드러난 것이다.
그러나 냉각 속도 하나만으로는 어떤 암석이 어느 범주에 속할지 늘 예측할 수 있는 것은 아니다. 마그마 저장고가 항상 한 번에 끊김 없이 식는 것은 아니기 때문이다. 반정 조직(porphyritic texture), 즉 훨씬 더 미세한 알갱이 물질에 둘러싸인 큰 결정을 포함하는 암석 구조는 마그마가 먼저 천천히, 그다음 갑자기 식는 두 단계를 거칠 때 만들어진다. 1980년 세인트헬렌스 화산에서 분출된 안산암질 암석(dacite)이 바로 이 패턴을 뚜렷이 보여준다. [A] 사장석과 각섬석의 큰 결정은 마그마가 지하에 몇 세기 동안 머무는 동안 이미 형성돼 있었다. [B] 산의 북쪽 사면이 무너져 내리고 압력이 갑자기 떨어지자, 남아 있던 용융물은 지표로 밀려 올라와 몇 시간 만에 굳었다. [C] 이 마지막 급속 단계는 이미 다 자란 결정 주위에 미세한 바탕 조직을 얼려 붙였다. [D] 실제로 이 암석 한 조각은 서로 다른 두 냉각 속도의 흔적을 동시에 간직하고 있다 — 눈에 보이는 결정을 키울 만큼 느렸던 속도 하나와, 어떤 결정도 자랄 수 없을 만큼 빨랐던 속도 하나.
이런 식으로 결정 알갱이 크기는, 형성 과정을 직접 본 적 없는 암석을 연구하는 지질학자에게 일종의 시계 역할을 한다. 크고 잘 짜인 결정으로 가득한 표본은 마그마가 천천히, 아마도 땅속 깊은 곳에서 식었음을 알려준다. 유리질이거나 알갱이가 미세한 암석은 마그마가 지표 근처에서 거의 순식간에 식었음을 알려준다. 반정 조직을 지닌 암석은 한 조각 안에 서로 다른 두 크기의 결정 알갱이를 함께 지니고 있어 더 구체적인 사실을 알려준다 — 바로 위쪽 조건이 갑자기 바뀌기 전까지, 마그마 저장고가 오랫동안 조용히 자리 잡고 있었다는 사실이다. 화산학자들은 이제 구멍 하나 뚫지 않고도 그 기록을 읽어내는데, 암석의 조직만으로도 그것을 만든 저장고가 대략 얼마나 깊었는지, 또 얼마나 요동쳤는지를 어느 정도 짐작할 수 있기 때문이다.
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Vocabulary — 바로 앞의 '질서 있는 구조가 전혀 생기지 않는다'는 서술이 disordered의 뜻(무질서하게 배열된)을 확인해준다.
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Reference — 육안으로 식별 가능한 알갱이를 가진 것은 화강암 자신이다.
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Essential Term — 'a rock structure ~ forms when' 구문 뒤가 곧 정의다.
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Factual — 지문 문장을 그대로 옮긴 보기다.
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Negative Fact — 지문은 이 암석이 두 단계로 식었다고 명시한다. 정반대다.
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Sentence Simplification — (A)는 형성 장소를 뒤바꿨고, (C)는 결정 성장 과정을 빼먹었고, (D)는 원문에 없는 '오직'을 추가했다.
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Inference — 반정 조직은 '두 단계로 식을 때'만 생긴다는 정의를 뒤집으면 나온다.
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Rhetorical Purpose — 흑요석 칼날 사례가 앞 문장의 '결정이 전혀 없다'는 서술을 구체적으로 뒷받침한다.
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Paragraph Relation — 두 범주 구분 자체는 유지한 채, 하나의 암석이 둘 다에 걸칠 수 있다는 예외를 덧붙인다.
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Insert Text — '미세한 바탕 조직'이 나온 바로 다음 자리에 와야 '그 미세한 조직'이 무엇을 가리키는지 분명해진다.
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Schematic Table — A·B·C는 화산암(2단락), D·E는 심성암(3단락)의 특징이다. F는 4단락의 반정 조직 예외 때문에 틀린 과잉일반화, G는 지문에 없는 서술이다.