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<title>Oberrhätkalk</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Oberrhätkalk</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Der <b>Oberrhätkalk</b> ist eine <a href="Formation_(Geologie)" title="Formation (Geologie)">Formation</a> der <a href="N%C3%B6rdliche_Kalkalpen" title="Nördliche Kalkalpen">Nördlichen Kalkalpen</a>, die in der <a href="Obertrias" class="mw-redirect" title="Obertrias">Obertrias</a> abgelagert wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bezeichnung">Bezeichnung</h2></div>
<p>Der Oberrhätkalk ist nach seiner Entstehungszeit benannt worden – dem oberen <a href="Rh%C3%A4tium" class="mw-redirect" title="Rhätium">Rhätium</a>. Synonyme Bezeichnungen sind <i>Rätkalk</i>, <i>Oberrhätischer Kalk</i>, <i>Oberrhätischer Riffkalk</i>, <i>Rhätolias-Riffkalk</i>, <i>Rhätische Grenzkalke</i>, <i>Lichter Plateaukalk</i> und <i>Weißer Riffkalk</i>. Im <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englischen</a> ist die Formation als <i>Oberrhaet Formation</i> oder als <i>Oberrhaet Limestone</i> bekannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erstbeschreibung">Erstbeschreibung</h2></div>
<p>Eine frühe Bearbeitung und richtige Zuordnung des Oberrhätkalks geht auf <a href="Franz_W%C3%A4hner" title="Franz Wähner">Franz Wähner</a> (1886) zurück.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>
<p>Der Oberrhätkalk erscheint im <a href="Bajuvarikum" title="Bajuvarikum">Bajuvarikum</a> als auch im <a href="Tirolikum" title="Tirolikum">Tirolikum</a> der gesamten Nördlichen Kalkalpen. Er findet sich außerdem in den <a href="Lienzer_Dolomiten" class="mw-redirect" title="Lienzer Dolomiten">Lienzer Dolomiten</a>, in den <a href="Radst%C3%A4dter_Tauern" title="Radstädter Tauern">Radstädter Tauern</a> und in den <a href="Tuxer_Alpen" title="Tuxer Alpen">Tarntaler Bergen</a>. Bedeutende Vorkommen sind vor allem der Bergstock der <a href="Steinplatte" title="Steinplatte">Steinplatte</a>,<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Umgebung von <a href="Adnet" title="Adnet">Adnet</a>,<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Rötelwand<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie der am <a href="Hintersee_(Osterhorngruppe)" title="Hintersee (Osterhorngruppe)">Hintersee</a> gelegene Feichtenstein mit <i>Gruber-Riff</i><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der <a href="Osterhorngruppe" class="mw-redirect" title="Osterhorngruppe">Osterhorngruppe</a> in <a href="Land_Salzburg" title="Land Salzburg">Salzburg</a>, das Rothorn in den Kalkalpen <a href="Vorarlberg" title="Vorarlberg">Vorarlbergs</a>, die <a href="Lechtaler_Alpen" title="Lechtaler Alpen">Lechtaler Alpen</a>, der <a href="Geiselstein" title="Geiselstein">Geiselstein</a> in den <a href="Ammergauer_Alpen" title="Ammergauer Alpen">Ammergauer Alpen</a>, das <a href="Sonnwendgebirge" class="mw-redirect" title="Sonnwendgebirge">Sonnwendgebirge</a> und die <i>Thierseer Mulde</i> in <a href="Tirol" title="Tirol">Tirol</a>, die <a href="Schlierseer_Berge" title="Schlierseer Berge">Schlierseer Berge</a> und die <a href="Chiemgauer_Alpen" title="Chiemgauer Alpen">Chiemgauer Alpen</a> in <a href="Oberbayern" title="Oberbayern">Oberbayern</a> und die voralpinen Decken um den <a href="%C3%96tscher" title="Ötscher">Ötscher</a> in <a href="Nieder%C3%B6sterreich" title="Niederösterreich">Niederösterreich</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologische_Situierung">Geologische Situierung</h2></div>
<p>Der Oberrhätkalk bildet Teil des Hauptdolomit-Faziesgürtels, der im gesamten Bajuvarikum und in Teilen des Tirolikums erhalten geblieben ist. Dieser Gürtel befand sich während der <a href="Trias_(Geologie)" title="Trias (Geologie)">Trias</a> auf etwa 30° nördlicher Breite am südöstlichen Kontinentalrand <a href="Eurasien" title="Eurasien">Eurasiens</a> und leitete zum tiefen Meeresbecken der <a href="Neotethys" class="mw-redirect" title="Neotethys">Neotethys</a> über.
</p><p>Noch vor Entstehung des Oberrhätkalks waren im Hauptdolomit-Faziesgürtel bereits zwei riesige Karbonatplattformen herangewachsen, deren Gesamtmächtigkeit 3.000 Meter übersteigt. So hatte sich ab dem späten <a href="Ladinium" title="Ladinium">Ladinium</a> (noch vor Beginn der <a href="Obertrias" class="mw-redirect" title="Obertrias">Obertrias</a>) die Plattform des <a href="Wettersteinkalk" title="Wettersteinkalk">Wettersteinkalks</a> installiert.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der <a href="Reingrabener_Wende" class="mw-redirect" title="Reingrabener Wende">Reingrabener Wende</a> war aber diese Karbonatplattform des Wettersteinkalks im Verlauf des unteren <a href="Karnium" title="Karnium">Karniums</a> ertrunken und von siliziklastischen Sedimenten der <a href="Raibl-Formation" class="mw-redirect" title="Raibl-Formation">Raibl-Formation</a> abgelöst worden.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Letztere hatte Beckenbereiche innerhalb der Karbonatplattform verfüllt und somit eine generelle Nivellierung und fazielle Angleichung des Ablagerungsgebiets erzielt.
</p><p>Die Karbonatplattform des <a href="Hauptdolomit" title="Hauptdolomit">Hauptdolomits</a> war ab der Grenze zum <a href="Norium" title="Norium">Norium</a> entstanden und hatte bis zu Beginn des späten Noriums überdauert.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im späten Norium war es dann zu einer Öffnung der bislang restriktiven Hauptdolomit-Lagune gekommen – was die Ablagerung des <a href="Plattenkalk" title="Plattenkalk">Plattenkalks</a> zur Folge hatte. Im frühen Rhätium hatte sich die Lagune unter gleichzeitigem Neueintrag siliziklastischen Materials vertieft und somit die Ablagerung der gemischt terrigen-karbonatischen <a href="K%C3%B6ssen-Formation" title="Kössen-Formation">Kössen-Formation</a> ermöglicht.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Oberrhät schließlich war die Kössen-Formation vielerorts von Flachwasserkarbonaten unter gleichzeitiger Riffbildung infiltriert worden – es entstand der Oberrhätkalk. Die Progradationsrichtung dieser Flachwasserkarbonate erfolgte in Richtung Süden.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bisher wurden die Oberrhätkalkriffe als Plattformrand-Riffe interpretiert. Diese Vorstellung wurde aber durch Stanton und Flügel (1989) im Falle der Steinplatte durch das Modell einer distal versteilten Karbonatrampe ersetzt.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stratigraphie">Stratigraphie</h2></div>
<p>Der Oberrhätkalk, im UmweltAtlas Geologie als <b>nO</b> designiert, liegt gewöhnlich auf dem <i>Hochalm-Member</i> der <a href="K%C3%B6ssen-Formation" title="Kössen-Formation">Kössen-Formation</a> im <a href="Liegendes" title="Liegendes">Liegenden</a>, er dürfte sich aber auch seitlich mit ihrem <i>Eiberg-Member</i> verzahnen. Im Tirolikum kann er auch aus dem <a href="Dachsteinkalk" title="Dachsteinkalk">Dachsteinkalk</a> hervorgehen bzw. sich seitlich mit ihm verzahnen oder von ihm transgrediert werden. Im <a href="Hangendes" title="Hangendes">Hangenden</a> folgen gewöhnlich die <a href="Kalksburg-Formation" title="Kalksburg-Formation">Kalksburg-Formation</a> oder die <a href="Schattwald-Formation" title="Schattwald-Formation">Schattwald-Formation</a> und möglicherweise das <i>Stadelwiese Member</i> der <a href="Allg%C3%A4u-Formation" class="mw-redirect" title="Allgäu-Formation">Allgäu-Formation</a>. In den Ammergauer Alpen wird der Oberrhätkalk vom <a href="Hierlatzkalk" title="Hierlatzkalk">Hierlatzkalk</a> transgrediert. Sukzessive Übergänge zeigt er hier aber zur <a href="Scheibelberg-Formation" title="Scheibelberg-Formation">Scheibelberg-Formation</a> (<i>Liaskieselkalk</i>). An der Steinplatte transgrediert plattformwärts der Dachsteinkalk, wohingegen die geneigte Oberrhätkalk-Rampe von der <a href="Schn%C3%B6ll-Formation" title="Schnöll-Formation">Schnöll-Formation</a> und sodann von der <a href="Adnet-Formation" title="Adnet-Formation">Adnet-Formation</a> transgressiv überlagert wird. In den Lienzer Dolomiten legt sich die Lavant-Brekzie über den Oberrhätkalk, in den Tarntaler Bergen die Türkenkogel-Brekzie mit anormalem Kontakt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lithologie">Lithologie</h2></div>
<p>Der Oberrhätkalk ist ein bis 200 Meter mächtiger, hell- bis mittelgrauer, gelblichweißer bis weißer, manchmal auch bräunlicher, oft oolithischer <a href="Korallenriff" title="Korallenriff">Riffkalk</a>. Aufgrund seines dickbankigen bis massigen, wandbildenden Gepräges besitzt er einen morphologisch markanten Charakter.
</p><p>Je nach Stellung innerhalb des Riffkomplexes weist der Oberrhätkalk verschiedene Ausbildungsarten auf. Es lassen sich wie beim Dachsteinriffkalk folgende Haupttypen unterscheiden:
</p>
<ul><li>Riffkalk des zentralen Riffbereiches</li>
<li>geschichtete Riffschuttkalke</li>
<li>Zusammengesetzte Zyklen</li></ul>
<p>Das Gerüst des bioklastischen <b>Riffkalks</b> wird aus Korallen, Algen und Schwämmen aufgebaut, die Zwischenräume werden von verfestigtem Riffschutt erfüllt. Als Taschen können lumachellereiche Kalke auftreten. Der Bildungsraum dieses Riffkalkes lag zwischen dem <a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeitenbereich</a> als Obergrenze und einer Wassertiefe von 30 bis 40 Meter.
</p><p>Die <b>Riffschuttkalke</b> gehören mehreren Fazieszonen an. Im Vorriffbereich (engl. <i>fore-reef</i>) entstanden grobklastische Fossiltrümmerkalke reich an zerriebenen Korallen und Hydrozoen. Die Achter-Riffregion hinter dem zentralen Riff (engl. <i>back-reef</i>) ist feiner-detritisch und typenreicher entwickelt. Das organogene Material dieser <a href="Kalkarenit" class="mw-redirect" title="Kalkarenit">Kalkarenite</a> besteht aus zertrümmerten <a href="Rotalgen" title="Rotalgen">Rotalgen</a> und <a href="Gr%C3%BCnalgen" class="mw-redirect" title="Grünalgen">Grünalgen</a>. Sie sind ferner reich an Schlammkörnern, die zum Teil <a href="Kot" title="Kot">Kotpillen</a> von Würmern darstellen dürften (Kotpillenkalke). In diesem Kalktypus treten auch <a href="Megalodonten" title="Megalodonten">Megalodonten</a> auf. In der riffernen Zone des Hinterriffes kamen im Stillwassergebiet der <a href="Lagune" title="Lagune">Lagune</a> die gebankten, feinkörnigen, lutitischen <i>Angulodiscuskalke</i> (Foraminiferenkalke) zur Ausbildung und schließlich in der seichten Bewegtwasserregion des Backriffs mächtiger, gebankter, heller Oolithkalk (Beispiel: Geiselstein). Die <a href="Oolith" title="Oolith">Oolithbildung</a> ist an flaches Bewegtwasser gebunden, geht am besten in nur wenige Meter tiefem Wasser vonstatten und verliert in vergleichbaren rezenten Beispielen unterhalb von 15 Meter ihre Bedeutung.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der lagunären Fazies kommt als Sondertypus untergeordnet ein nur wenige Meter mächtiger rhätoliassischer Feinrhythmit vor – ein bräunlicher, zentimeterdünn geschichteter Kalk, in dem jede Schicht aus millimeterfeinen Lagen besteht und der durch seine <a href="Kalzit" class="mw-redirect" title="Kalzit">Kalzitpseudomorphosen</a> nach <a href="Gips" title="Gips">Gipskristallen</a> den einstigen lokal hyperhalinen Charakter kleiner Stillwasserbecken anzeigt.
</p><p>Die <b>Zusammengesetzten Zyklen</b> bilden eine Kalk-Rotpelit-Wechselfoge mit bis zu fünf vollständigen Zyklen. Anstelle der Tonschiefer-Zwischenlagen können auch <a href="Mergel" title="Mergel">Mergelschiefer</a> treten.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Varianten">Varianten</h3></div>
<p>Vom Oberrhätkalk bestehen mehrere Varianten:
</p>
<ul><li>Rote und Bunte Oberrhätkalke</li>
<li>Vermergelter Oberrhätkalk</li>
<li>Linderhoffazies</li>
<li>Geiselsteinfazies</li></ul>
<p>Zu den <b>Roten und Bunten Oberrhätkalken</b> – einer dunkelroten, korallenreichen Varietät – gehört beispielsweise der <i>Tropfmarmor</i> von Adnet. Ziegelrote Beispiele finden sich im <i>Bayerischen Synklinorium</i> in den Schlierseer Bergen. Ein bunter Rhätriffkalk mit hellocker bis kirschroten Farbtönen und dunkelroten Schmitzen zieht vom Raum südlich von <a href="Strobl" title="Strobl">Strobl</a> zum <a href="Nussensee" title="Nussensee">Nussensee</a> und zum Burgfels von Wildenstein südlich von <a href="Bad_Ischl" title="Bad Ischl">Bad Ischl</a> hinüber. Die Färbung dieser Varianten ist auf Lösungsreste von <a href="Eisen" title="Eisen">Eisenmineralen</a> zurückzuführen (beispielsweise <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a>, Eisenhydroxide wie <a href="Goethit" title="Goethit">Goethit</a> und auch <a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyrit</a>). Diese entstammten dem Riffkalk selbst, waren aus jüngeren Partien in Riffhohlräume eingedrungen und wurden an Ort und Stelle angereichert.
</p><p>Die Varietät <b>Vermergelter Oberrhätkalk</b> tritt am <a href="Brauneck" title="Brauneck">Brauneck</a>-Bergstock westlich der <i>Garlandalm</i>, 4 Kilometer westsüdwestlich von <a href="Lenggries" title="Lenggries">Lenggries</a> auf.
</p><p>Die <b>Linderhoffazies</b> des Oberrhätkalks besteht im Ammergebirge wie im <a href="Ostallg%C3%A4u" class="mw-redirect" title="Ostallgäu">Ostallgäu</a> aus dickbankigen blaugrauen Kalken, reich an Korallen sowie an Megalodonten und anderen Zweischalern, die mitunter verkieselt sind. Sie spielt die Rolle eines Übergangsgliedes zwischen der Kössen-Formation und der <b>Geiselsteinfazies</b>. Nach Westen zu ist ihr Übergang in die Geiselsteinfazies in der Gegend der Hundsfällköpfe schrittweise zu beobachten.
</p><p>Der Geiselstein-Oberrhätkalk baut sich in typischer Ausbildung aus sehr reinen, festen, lichten Feinoolithkalken auf. Letztere zeigen meist eine hellgelbe oder sehr lichtbräunliche Farbe und werden gelegentlich fast schneeweiß. Im Westen sind sie noch deutlich gebankt, im Osten oft völlig klotzig. Am Geiselstein selbst werden zwei Fazies ausgeschieden – eine massige Fazies am Gipfel und im Norden des Berges (designiert als <b>nO<sup>o</sup>m</b>) und eine oolithische Fazies (<b>nO<sup>o</sup>o</b>) im Süden. Wie im Handstück, so ist auch im Dünnschliff der Oberrhätkalk der Geiselsteinfazies ein leicht zu erkennendes, äußerst charakteristisches Gestein. Die <a href="Ooid" title="Ooid">Ooide</a> berühren sich im Allgemeinen nicht, sondern schwimmen als kugelige Massen dichterer Struktur in einer klaren, auch im Handstück stark durchscheinenden Grundmasse von Kalzitkörnern, deren Größe oft 0,3 Millimeter erreicht, oft aber auch bis 0,05 Millimeter herabsinkt. Die Größe der Ooide schwankt meist zwischen 0,3 und 0,5 Millimeter.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Die Bildung der Oberrhätriffe kann in drei Stadien unterteilt werden. In der ersten Phase des Riffwachstums waren am Aufbau besonders Muschelschalen und Crinoiden, ferner verzweigte Thecosmilien und Hydrozoenkolonien (besonders <i>Stromatomorpha rhaetica</i>) beteiligt. In der mittleren Phase konnten sich die zunächst gebildeten kleineren Riffknospen am Außenrand zu Rücken vereinigen – Hydrozoen, Kalkschwämme, Kalkalgen und aufgewachsene Foraminiferen spielten nun die Hauptrolle, verzweigte Thecosmilien-Kolonien waren für den ruhigeren Zentralteil charakteristisch. In der Schlussphase wurde das Riff durch Kalkarenite verschüttet.
</p><p>Durch Paläotemperatur-Bestimmungen nach dem <sup>18</sup>O/<sup>16</sup>O-Mischungsverhältnis in Fossilien und Gesteinen wurde eine Temperatur von 22,5 Grad bis 25 Grad für die Korallenriffazies des Oberrhäts ermittelt.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fossilien">Fossilien</h2></div>
<p>Als Makrofossilien erscheinen im Oberrhätkalk neben <a href="Steinkorallen" title="Steinkorallen">skleractiniden Korallen</a> wie z. B. Pamiroseris, Retiophyllia bzw. Thecosmilia (<i>Thecosmilia clathrata</i>) <a href="Muscheln" title="Muscheln">Muscheln</a> mit den Taxa <i>Megalodus triqueter</i>, <i><a href="Modiolus_(Gattung)" title="Modiolus (Gattung)">Modiolus minutus</a></i>, Oxytoma, Ostrea und <i>Rhaetavicula contorta</i>. Bei den Mikrofossilien ist insbesondere eine sehr reiche <a href="Foraminiferen" title="Foraminiferen">Foraminiferenfauna</a> anzuführen. Bekannt sind unter anderem <i>Angulodiscus communis</i>, <i>Diplotremina subangulata</i>, Glomospirella, Glomospira, <i>Involutina liassica</i>, Ophthalmidium, Tetrataxis und <i>Trocholina crassa</i>. Als häufigste Art unter den Mikroproblematika tritt <i>Microtubus communis</i> auf.
</p><p>Bei den <a href="Algen" class="mw-redirect" title="Algen">Algen</a> finden sich als Grünalgen die Dasycladaceen wie beispielsweise <i>Diplopora adnetensis</i>, <i>Diplopora phanerospora</i>, <i>Diplopora tubispora</i>, <i>Griphoporella curvata</i>, <i>Heteroporella crosi</i> und <i>Heteroporella zankli</i>. Als Rotalgen fungieren Solenoporaceen und Melobesien.
</p><p>Im Riffschuttkalk reichlich vorhanden sind <a href="Echinodermen" class="mw-redirect" title="Echinodermen">Echinodermenreste</a> (<a href="Crinoiden" class="mw-redirect" title="Crinoiden">Crinoiden</a>), <a href="Gastropoden" class="mw-redirect" title="Gastropoden">Gastropoden</a>, <a href="Hydrozoen" title="Hydrozoen">Hydrozoen</a> wie <i>Stromatomorpha rhaetica</i>, <a href="Korallen" class="mw-redirect" title="Korallen">Korallen</a> und <a href="Schw%C3%A4mme" title="Schwämme">Schwämme</a>.
</p><p>Der Oberrhätkalk gehört zur Ammonitenzone des <i>Choristoceras marshi</i>, reicht aber außerdem in den oberen Abschnitt des <i>Vandaites stuerzenbaumi</i> hinein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alter">Alter</h2></div>
<p>Eine Analyse der vorhandenen Fauna, insbesondere anhand von <i>Rhaetavicula contorta</i>, gibt oberes Rhätium zu erkennen, d. h. der Riffschuttkalk wurde vor rund 200 Millionen Jahren abgelagert.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da der Oberrhätkalk zeitgleich mit dem Eiberg-Member der Kössen-Formation sedimentiert wurde, beginnt er demzufolge etwas früher, nämlich im oberen Mittelrhätium. Die Grenze Rhätium/Hettangium ist mit 201,36 Millionen Jahren recht gut datiert, über den Beginn des Rhätiums herrschen aber nach wie vor Unsicherheiten.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Allg%C3%A4u-Formation" class="mw-redirect" title="Allgäu-Formation">Allgäu-Formation</a></li>
<li><a href="Dachsteinkalk" title="Dachsteinkalk">Dachsteinkalk</a></li>
<li><a href="Hierlatzkalk" title="Hierlatzkalk">Hierlatzkalk</a></li>
<li><a href="K%C3%B6ssen-Formation" title="Kössen-Formation">Kössen-Formation</a></li>
<li><a href="Rh%C3%A4tium" class="mw-redirect" title="Rhätium">Rhätium</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Carl_Walter_Kockel" title="Carl Walter Kockel">Carl Walter Kockel</a>, Max Richter und H. G. Steinmann: <cite style="font-style:italic">Geologie der Bayrischen Berge zwischen Lech und Loisach</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>10</span>, 1931.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Oberrh%C3%A4tkalk&rft.atitle=Geologie+der+Bayrischen+Berge+zwischen+Lech+und+Loisach&rft.au=Carl+Walter+Kockel%2C+Max+Richter+und+H.+G.+Steinmann&rft.btitle=Wissenschaftliche+Ver%C3%B6ffentlichungen+des+Deutschen+und+%C3%96sterreichischen+Alpenvereins&rft.date=1931&rft.genre=book&rft.volume=10" style="display:none"> </span></li>
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