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<title>Rhyolith</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Rhyolith</span></h1>
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<p><b>Rhyolith</b> ist ein <a href="Felsit" title="Felsit">felsisches</a>, in seiner chemischen und mineralogischen Zusammensetzung dem <a href="Granit" title="Granit">Granit</a> entsprechendes <a href="Vulkanit" title="Vulkanit">vulkanisches Gestein</a>. Es ist mit einem Gesamtanteil von 65–75&nbsp;Gewichtsprozenten das <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">SiO<sub>2</sub></a>-reichste unter den felsischen Vulkaniten. Die veraltete Bezeichnung für Rhyolithe, die vor dem <a href="Mesozoikum" title="Mesozoikum">Mesozoikum</a> gebildet wurden, ist <b>Quarzporphyr</b>. Ein ebenfalls veralteter Begriff für Rhyolith ist <b>Liparit</b>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Geschichte">Etymologie und Geschichte</h2></div>
<p><i>Rhyolith</i> ist eine Wortschöpfung aus den <a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">griechischen</a> Wörtern <span lang="grc-Grek" class="Grek">ῥεῖν</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">rheĩn</span> „fließen“ und <span lang="grc-Grek" class="Grek">λίθος</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">líthos</span> „Stein“. Das Gestein wurde erstmals 1860 von Baron <a href="Ferdinand_von_Richthofen" title="Ferdinand von Richthofen">Ferdinand von Richthofen</a> unter diesem Namen wissenschaftlich beschrieben.<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="Aussehen_und_Mineralbestand">Aussehen und Mineralbestand</h2></div>


<p>Rhyolithe sind gewöhnlich relativ helle Gesteine. Graue, hellgrüne oder hellrote Farbtöne dominieren.
</p><p>Rhyolith besteht überwiegend aus <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a> und <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a>. Der Quarzanteil schwankt zwischen 20&nbsp;% und 60&nbsp;%, wobei Quarz-Anteile von mehr als 50&nbsp;% vermutlich nicht durch Kristallisation einer rhyolithischen Schmelze zustande kommen, sondern erst durch nachträgliche Anreicherung des Gesteins. Für quarzarme Rhyolithe steht die Abkürzung QAR und für quarzreiche Typen das Kürzel QRR. Die restlichen 40&nbsp;% bis 80&nbsp;% bestehen hauptsächlich aus Feldspat, wovon beim Rhyolith im engeren Sinn zwischen 10&nbsp;% und 65&nbsp;% auf <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklas</a> und komplementär 35&nbsp;% bis 90&nbsp;% auf <a href="Alkalifeldspat" class="mw-redirect" title="Alkalifeldspat">Alkalifeldspat</a> (<a href="Sanidin" title="Sanidin">Sanidin</a> und/oder <a href="Orthoklas" title="Orthoklas">Orthoklas</a>) entfallen. Ein felsischer Vulkanit mit mehr als 90&nbsp;% Alkalifeldspat im Feldspat-Anteil heißt <i>Alkali-Rhyolith</i>, einer mit mehr als 65&nbsp;% Plagioklas <i><a href="Rhyodazit" title="Rhyodazit">Rhyodazit</a></i>; dieser leitet zum <a href="Dazit" title="Dazit">Dazit</a> über.
</p><p>Zudem weist ein Rhyolith geringe Anteile – meist kaum mehr als 2&nbsp;%, maximal 15&nbsp;% – an <a href="Mafische_Minerale" title="Mafische Minerale">mafischen Mineralen</a> auf. Rhyodazit kann maximal 20&nbsp;% solcher Anteile besitzen. Unter diesen Bestandteilen kommt sehr häufig <a href="Biotit" title="Biotit">Biotit</a> vor, daneben <a href="Hornblende" class="mw-redirect" title="Hornblende">Hornblende</a> oder <a href="Augit" title="Augit">Augit</a>. Rhyolithe enthalten weiterhin in meist sehr geringen Mengen (weniger als 1&nbsp;%) Minerale wie <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a>, <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a>, <a href="Cordierit" title="Cordierit">Cordierit</a>, <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granat</a> oder <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>.
</p><p>Für gewöhnlich besitzt Rhyolith ein <a href="Porphyrisches_Gef%C3%BCge" title="Porphyrisches Gefüge">porphyrisches Gefüge</a>. Das bedeutet, er besteht aus einer dichten, feinkörnigen Grundmasse, deren Einzelkristalle man nur unter dem Mikroskop erkennen kann und in der verstreut größere Kristalle eingebettet sind, sogenannte <a href="Einsprengling" title="Einsprengling">Einsprenglinge</a>, die meist aus Quarz und Feldspat bestehen und wenige Millimeter bis einige Zentimeter groß sind. Jedoch gibt es auch Rhyolithe ohne jeden Einsprengling, die also zur Gänze feinkörnig sind, man spricht dann von <a href="Aphyrisches_Gef%C3%BCge" class="mw-redirect" title="Aphyrisches Gefüge">aphyrischen</a> oder felsitischen Rhyolithen. Teilweise zeigt Rhyolith-Gestein auch gut erkennbare Fließtexturen.
</p><p>Ein rhyolithisches Magma kann beim Erstarren ein regelmäßiges <a href="Kluft_(Geologie)" title="Kluft (Geologie)">Klüftungsmuster</a> ausbilden, wodurch sechskantige Säulen entstehen, wie sie auch von <a href="Basalt" title="Basalt">Basalt</a> her bekannt sind.
</p><p>Vor allem geologisch junge Rhyolithe weisen sehr häufig Hohlräume im Gestein auf, die ursprünglich Gasblasen waren, vergleichbar Löchern im Schweizer Käse. Bei geologisch alten Rhyolithen sind diese Blasenhohlräume meist mit Mineralen verfüllt, die im Laufe der Zeit dort ausgefällt wurden. Dadurch kann sich der Quarzgehalt eines Rhyoliths nachträglich beträchtlich erhöhen.
</p><p><a href="Vulkanisches_Glas" title="Vulkanisches Glas">Vulkanische Glase</a> mit der gleichen chemischen Zusammensetzung wie Rhyolith werden als <a href="Obsidian" title="Obsidian">Obsidiane</a> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Rhyolithe entstehen aus einem relativ SiO<sub>2</sub>-reichen <a href="Magma" title="Magma">Magma</a> oder einer entsprechenden <a href="Lava" title="Lava">Lava</a>. Eine solche Anreicherung, <a href="Magmatische_Differentiation" title="Magmatische Differentiation">magmatische Differentiation</a> genannt, findet fast ausschließlich beim Aufstieg von Magmen durch besonders dicke Erdkruste statt, wie es sie nur unter Kontinenten und relativ großen <a href="Inselbogen" title="Inselbogen">Inselbögen</a> gibt.
</p><p>Das porphyrische Gefüge kommt zustande, wenn die Temperatur des bereits differenzierten Magmas in der <a href="Magmakammer" title="Magmakammer">Magmakammer</a> unterhalb eines Vulkans oder Vulkangebietes sehr langsam absinkt, so dass sich darin durch allmählichen Anwuchs an nur wenigen Kristallisationskeimen einzelne recht große <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a> bilden. Steigt danach bei einem <a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkanausbruch</a> das Magma doch noch schnell auf, so kühlt es im Vulkanschlot oder gar nach dem Austritt als Lava sehr rasch ab und erstarrt schließlich komplett. Bei dieser nunmehr schnellen Abkühlung entstehen nur noch mikroskopisch kleine Kristalle, die dann die Grundmasse (<a href="Matrix_(Geologie)" title="Matrix (Geologie)">Matrix</a>) des Gesteins bilden. Die vorher entstandenen großen Kristalle sind als sogenannte Einsprenglinge mit bloßem Auge deutlich von dieser Grundmasse unterscheidbar.
</p><p>Verweilt das differenzierte Magma nur sehr kurz in der Magmakammer, so dass dabei keine Einsprenglinge heranwachsen können, so entsteht ein Rhyolith mit aphyrischem bzw. felsitischem Gefüge. Bei extrem schneller Abkühlung („Abschreckung“) einer rhyolithischen Lava entsteht kein Rhyolith, sondern <a href="Obsidian" title="Obsidian">Obsidian</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>

<p>Rhyolithe finden sich fast immer im Zusammenhang mit kontinentalem Vulkanismus, an den Hängen <a href="Rezent" title="Rezent">rezenter</a> Vulkane, wie z.&nbsp;B. rund um den <a href="Torfaj%C3%B6kull" title="Torfajökull">Torfajökull</a> auf <a href="Island" title="Island">Island</a> (<a href="Landmannalaugar" title="Landmannalaugar">Landmannalaugar</a>) oder aber im durch <a href="Erosion_(Geologie)" title="Erosion (Geologie)">Erosion</a> freigelegten Inneren von Vulkanen der geologischen Vergangenheit, wie z.&nbsp;B. im heutigen <a href="Th%C3%BCringer_Wald#Geologie" title="Thüringer Wald">Thüringer Wald</a>. Darüber hinaus können magmatische Inselbögen im fortgeschrittenen Stadium, z.&nbsp;B. im Fall der <a href="Taup%C5%8D_Volcanic_Zone" title="Taupō Volcanic Zone"><span lang="mi">Taupō</span> <span lang="en">Volcanic Zone</span></a> der Nordinsel Neuseelands, verstärkt Rhyolithe produzieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Europa">Europa</h3></div>
<ul><li>Mitteleuropa: vor allem geologisch ältere, kontinentale Rhyolithe („Quarzporphyre“), die im unteren <a href="Perm_(Geologie)" title="Perm (Geologie)">Perm</a> entstanden sind und der <a href="Rotliegend" title="Rotliegend">Rotliegend</a>-Gesteinsserie zugerechnet werden. Dazu gehören Vorkommen
<ul><li>im Untergrund des Norddeutsch-Polnischen Beckens,<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></li>
<li>im <a href="Flechtinger_H%C3%B6henzug" title="Flechtinger Höhenzug">Flechtinger Höhenzug</a>,</li>
<li>im Südharz (<a href="Ilfelder_Becken" title="Ilfelder Becken">Ilfelder Becken</a>),</li>
<li>in der östlichen Hälfte des <a href="Th%C3%BCringer_Wald" title="Thüringer Wald">Thüringer Waldes</a> (Oberhofer Mulde), </li>
<li>im nördlichen Sachsen (Nordwestsächsischer Vulkanitkomplex),</li>
<li>im südlichen Sachsen-Anhalt (z.&nbsp;B. der Löbejüner Porphyr),</li>
<li>in der <a href="Saar-Nahe-Senke" class="mw-redirect" title="Saar-Nahe-Senke">Saar-Nahe-Senke</a> wie der <a href="K%C3%B6nigsstuhl_(Donnersberg)" title="Königsstuhl (Donnersberg)">Königsstuhl</a> auf dem <a href="Donnersberg" title="Donnersberg">Donnersberg</a> oder der Kreuznacher Rhyolith (beispielsweise das <a href="Brandungskliff_am_Steigerberg" title="Brandungskliff am Steigerberg">Brandungskliff am Steigerberg</a>),</li>
<li>im <a href="Schwarzwald" title="Schwarzwald">Schwarzwald</a> (beispielsweise am <a href="Karlsruher_Grat" title="Karlsruher Grat">Karlsruher Grat</a>),</li>
<li>im <a href="Odenwald" title="Odenwald">Odenwald</a> (beispielsweise am Wachenberg bei Weinheim),</li>
<li>in den <a href="Vogesen" title="Vogesen">Vogesen</a> und</li>
<li>in den <a href="Mittelsudeten" class="mw-redirect" title="Mittelsudeten">Mittelsudeten</a> (<a href="Intrasudetisches_Becken" class="mw-redirect" title="Intrasudetisches Becken">Intrasudetisches Becken</a>), unter anderem im <a href="Rabengebirge" title="Rabengebirge">Rabengebirge</a><sup id="cite_ref-oplustil_et_al_2016_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-oplustil_et_al_2016-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><a href="Etschtaler_Vulkanit-Gruppe" title="Etschtaler Vulkanit-Gruppe">Etschtaler Vulkanit-Gruppe</a> in der Umgebung von <a href="Bozen" title="Bozen">Bozen</a>: ebenfalls kontinentale Rhyolithe unterpermischen Alters – die entsprechende übergeordnete Gesteinsserie wird im Alpenraum aber nicht <i>Rotliegend</i>, sondern <i>„Permotrias“</i> oder <i>„Permoskyth“</i> genannt.</li>
<li>Island: sämtliche aktive und erloschene <a href="Zentralvulkan" title="Zentralvulkan">Zentralvulkane</a>, z.&nbsp;B. Torfajökull, <a href="Leirhnj%C3%BAkur" title="Leirhnjúkur">Leirhnjúkur</a> / <a href="Krafla" title="Krafla">Krafla</a>, <a href="Brei%C3%B0dalsvulkan" title="Breiðdalsvulkan">Breiðdalsvulkan</a>; geologisch sehr jung</li>
<li><a href="Liparische_Inseln" title="Liparische Inseln">Liparische Inseln</a>: geologisch sehr junger Inselbogen-Vulkanismus. Die Inseln sind namensgebend für <i>Liparit</i>, eine veraltete alternative Bezeichnung des Rhyoliths.</li>
<li>Großbritannien: <a href="Cornwall" title="Cornwall">Cornwall</a> und <a href="Devon_(England)" title="Devon (England)">Devon</a>, dort unter der regionalen Naturwerksteinbezeichnung <a href="Elvan_(Gestein)" title="Elvan (Gestein)">Elvan</a> subsumiert.<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><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></li>
<li>„Copper Coast Geopark“ im Südosten Irlands: Zeugnis eines <a href="Ordovizium" title="Ordovizium">ordovizischen</a> Inselbogen-Vulkanismus.<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></li>
<li>Tardree Rhyolite Complex in Nordirland: Zeugnis des kontinentalen Riftvulkanismus im Zuge der beginnenden Öffnung des Nordatlantiks im <a href="Pal%C3%A4oz%C3%A4n" title="Paläozän">Paläozän</a><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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Außerhalb_Europas"><span id="Au.C3.9Ferhalb_Europas"></span>Außerhalb Europas</h3></div>

<ul><li><a href="Appalachen" title="Appalachen">Appalachen</a></li>
<li><a href="Rocky_Mountains" title="Rocky Mountains">Rocky Mountains</a>
<ul><li>die ehemalige Goldgräberstadt <a href="Rhyolite" title="Rhyolite">Rhyolite</a> in Nevada, <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a>, wurde nach einem landschaftsprägenden Vorkommen benannt.<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></li></ul></li>
<li><a href="Anden" title="Anden">Anden</a></li>
<li>die Nordinsel von <a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseeland</a> besitzt die größte Konzentration an jungen Rhyolith-<a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkanen</a> (<span lang="mi">Taupō</span> <span lang="en">Volcanic Zone</span>)</li>
<li>die Bergkette <a href="Yandangshan" title="Yandangshan">Yandangshan</a><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>, nahe der Stadt <a href="Wenzhou" title="Wenzhou">Wenzhou</a>, Provinz <a href="Zhejiang" title="Zhejiang">Zhejiang</a>, <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<ul><li>als <a href="Schotter" title="Schotter">Schotter</a> und <a href="Gebrochene_Mineralstoffe" class="mw-redirect" title="Gebrochene Mineralstoffe">Splitt</a></li>
<li>als <a href="Pflaster_(Belag)" class="mw-redirect" title="Pflaster (Belag)">Pflastersteine</a></li>
<li>als <a href="Naturwerkstein" class="mw-redirect" title="Naturwerkstein">Naturwerkstein</a> (z.&nbsp;B. für Gebäudefassaden, Fußböden oder Tischplatten)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Natursteinsorten">Natursteinsorten</h2></div>
<ul><li><a href="L%C3%B6bej%C3%BCner_Porphyr" title="Löbejüner Porphyr">Löbejüner Quarzporphyr</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Halldór Kjartansson: <i>Das isländische Grundgebirge.</i> In: Ari Trausti Guðmundsson: <i>Lebende Erde. Facetten der Geologie Islands.</i> Mál og Menning, Reykjavík 2007, ISBN 978-9979-3-2778-3, S.&nbsp;26–77.</li>
<li>Martin Okrusch, Siegfried Matthes: <i>Mineralogie – Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde.</i> 9. Auflage. Springer-Verlag, Berlin·Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-34659-0, S.&nbsp;201&nbsp;ff.</li>
<li>Roland Vinx: <i>Gesteinsbestimmung im Gelände.</i> 4. Auflage. Springer-Verlag. Berlin·Heidelberg 2015, ISBN 978-3-642-55417-9, S.&nbsp;236&nbsp;ff.</li>
<li>Wolfhard Wimmenauer: <i>Petrographie der magmatischen und metamorphen Gesteine</i>. Enke, Stuttgart 1985, ISBN 3-432-94671-6.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Gesteine" title="Liste der Gesteine">Liste der Gesteine</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rhyolite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Rhyolith</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Rhyolith" class="extiw external" title="mineralienatlas:Rhyolith">Mineralienatlas:Rhyolith</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Ferdinand Freiherr von Richthofen: <i>Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachytgebirgen.</i> Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. 11. Jahrgang, 1860, S.&nbsp;153–278 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://opac.geologie.ac.at/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&amp;server=images&amp;value=JB0112_153_A.pdf">PDF</a> 8,8&nbsp;MB)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Rotliegend-Vulkanite wurden in der Bohrung „Mirow 1/1974“ erst ab einer Teufe von 6704,0&nbsp;m angetroffen, siehe S.&nbsp;93 in Klaus Hoth, Jutta Rusbült, Karl Zagora, Horst Beer, Olaf Hartmann: <i>Die tiefen Bohrungen im Zentralabschnitt der Mitteleuropäischen Senke – Eine Dokumentation für den Zeitabschnitt 1962–1990.</i> Schriftenreihe für Geowissenschaften. Heft&nbsp;2, 1993, S.&nbsp;7–145.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Marion Geißler, Christoph Breitkreuz, Hubert Kiersnowski: <i>Late Paleozoic volcanism in the central part of the Southern Permian Basin (NE Germany, W Poland): facies distribution and volcano-topographic hiati.</i> International Journal of Earth Sciences. Bd.&nbsp;97, Nr.&nbsp;5, 2008, S.&nbsp;973–989, <a href="https://doi.org/10.1007/s00531-007-0288-6" class="extiw external" title="doi:10.1007/s00531-007-0288-6">doi:10.1007/s00531-007-0288-6</a> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/225686891">ResearchGate</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-oplustil_et_al_2016-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-oplustil_et_al_2016_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Stanislav Opluštil, Mark Schmitz, Václav Kachlík, Stanislav Štamberg: <i>Re-assessment of litostratigraphy, biostratigraphy, and volcanic activity of the Late Paleozoic Intra-Sudetic, Krkonoše-Piedmont and Mnichovo Hradiště basins (Czech Republic) based on new U-Pb CA-ID-TIMS ages.</i> Bulletin of Geosciences. Bd.&nbsp;91, Nr.&nbsp;2, 2016, S.&nbsp;399–432 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geology.cz/bulletin/contents/art1603">geology.cz</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Simon Camm: <cite style="font-style:italic">Cornish Rocks and Minerals</cite>. Alison Hodge, Penzance, Cornwall 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>80<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Rhyolith&amp;rft.au=Simon+Camm&amp;rft.btitle=Cornish+Rocks+and+Minerals&amp;rft.date=2017&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=80+ff.&amp;rft.place=Penzance%2C+Cornwall&amp;rft.pub=Alison+Hodge" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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