<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Priroda</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Priroda</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Природа</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-874X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Akademizdatcenter Nauka</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">627719</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S0032874X2212002X</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Ring Structures of Mongolia: Features, Directions of Modern Research, and Geotourism</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Кольцевые структуры Монголии: особенности, направления современных исследований, геотуризм</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Abdul’myanov</surname><given-names>S. N</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Абдульмянов</surname><given-names>С. Н</given-names></name></name-alternatives><email>abdulmyanov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vernadsky State Geological Museum, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Государственный геологический музей имени В.И.Вернадского РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-12-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>12</month><year>2022</year></pub-date><issue>12</issue><issue-title xml:lang="en">NO12 (2022)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№12 (2022)</issue-title><fpage>17</fpage><lpage>28</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-01"><day>01</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Издательство «Наука»</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Издательство «Наука»</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0032-874X/article/view/627719">https://journals.eco-vector.com/0032-874X/article/view/627719</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Visual analysis of characteristic morphological features using geoinformation systems and remote sensing data revealed new ring structures. Such structures are usually clearly visible on aerial and satellite images, geological and geomorphological maps. The decryption of aerial photographs, the use of space data, and forecasts made on their basis have to be confirmed by field research materials: the search for cosmic matter and asteroid craters. A full cycle of research and field work on the study of geomorphology, lithology, petrography, collecting samples and their subsequent in-lab processing provide a possibility to reveal the nature of ring structures. The natural ring structures of Mongolia with their vivid morphological features are of great importance for science and education, and may be interesting for thematic tourism.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Новые кольцевые структуры обнаружены благодаря зрительному анализу характерных морфологических признаков с использованием геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования. Подобные структуры обычно хорошо видны на аэрофото- и спутниковых снимках, геологических и геоморфологических картах. Дешифровка аэрофотоснимков, использование космических данных и сделанные на их основе прогнозы обязательно должны подтверждаться материалами полевых исследований: поиском космического вещества и астероидных кратеров. В результате проведения полного цикла исследовательских и полевых работ по изучению геоморфологии, литологии, петрографии, сбору образцов и последующей их камеральной обработки становится возможным диагностировать природу кольцевых структур. Природные объекты — кольцевые структуры Монголии — обладают яркими морфологическими чертами, имеют большое значение для науки и образования, могут быть интересны для тематического туризма.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ring structures</kwd><kwd>astroblemes</kwd><kwd>field and laboratory research methods</kwd><kwd>mineral microscopy</kwd><kwd>impact diamonds</kwd><kwd>geological heritage</kwd><kwd>geotourism</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кольцевые структуры</kwd><kwd>астроблемы</kwd><kwd>полевые и лабораторные методы исследований</kwd><kwd>микроскопия минералов</kwd><kwd>импактные алмазы</kwd><kwd>геологическое наследие</kwd><kwd>геотуризм</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Yamazaki D., Ikeshima D., Tawatari R. et al. A high-accuracy map of global terrain elevations. Geophysical Research Letters. 2017; 44: 5844–5853. DOI:10.1002/2017GL072874.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Chiba T., Kaneta S., Suzuki Y. Red Relief Image Map: New visualization method for three dimensional data. The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. Beijing 2008. ISPRS. 2008; XXXVII(B2): 1071–1076.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Sparavigna A.C. Craters in Maps given by Spaceborne Digital Elevation Models. Torino, 2022 (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03607208).</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Миллер В., Миллер К. Аэрофотогеология. Ред. Г.Ф.Лунгерсгаузен. М., 1964.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Kenkmann T. The terrestrial impact crater record: a statistical analysis of morphologies, structures, ages, lithologies, and more. Meteoritics and Planetary Science. 2021; 56(5): 1024–1070. DOI:10.1111/maps.13657.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>French B.M. Traces of Catastrophe: A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terrestrial Meteorite Impact Structures. Houston, 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Хрянина Л.П. Метеоритные кратеры на Земле. М., 1987.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Meschede M., Warr L.N. Asteroid craters. The Geology of Germany. 2019; 251–257. DOI:10.1007/978-3-319-76102-2_15.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Импактиты. Ред. А.А.Маракушев. М., 1981.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Структуры и текстуры взрывных брекчий и импактитов. Ред. В.Л.Масайтис. Л., 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Масайтис В.Л., Данилин А.Н., Мащак М.С. и др. Геология астроблем. Л., 1980.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Ерофеев М.В., Лачинов П.А. О Ново-Урейском метеорите. Журн. Русского физ.-хим. о-ва. 1888; ХХ(1): 185–213.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Вишневский С.А., Афанасьев В.П., Аргунов К.П., Пальчuк Н.А. Импактные алмазы: их особенности, происхождение и значение. Новосибирск, 1997.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Масайтис В.Л., Футергендлер С.И., Гневушев М.А. Алмазы в импактитах Попигайского метеоритного кратера. Зап. ВМО. 1972; 101(1): 108–113.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Масайтис В.Л. Алмазные импактиты Попигайской астроблемы. Л., 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Орлов Ю.Л. Минералогия алмаза. М., 1984.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Афанасьев В.П., Угапьева С.С., Елисеев А.П. и др. Якутиты — импактные алмазы Попигайской астроблемы. Методы и методики прогноза, поисков, оценки и разведки месторождений. Руды и металлы. 2019; 2: 30–37. DOI:10.24411/0869-5997-2019-10011.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Литвин Ю.А. Физико-химические условия образования природного алмаза и гетерогенного вещества включений в нем. Сб. публ. по результатам III и IV ежегодных науч. чтений им. Г.П.Кудрявцевой. М., 2010; 112–132.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Koivula J.I. The Micro World of Diamonds. A Visual Reverence Guide. Northbrook, 2000.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Dobrzhinetskaya L.F. Microdiamonds — frontier of ultrahigh-pressure metamorphism: a review. Gondwana Research. 2012; 21: 207–223. DOI:10.1016/j.gr.2011.07.014.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Шелементьев Ю.Б., Окоемов Ю.К., Хапкина Т.П. и др. Алмазное сырье. М., 2007.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Солодова Ю.П., Николаев М.В., Курбатов К.К. и др. Геммология алмаза. М., 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Shirey S.B., Shigley J.E. Recent advances in understanding the geology of diamonds. Gems and Gemology. 2013; 49(4): 188–222. DOI:10.5741/GEMS.49.4.188.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Bischoff A., Gerel O., Buchwald V.F. et al. Meteorites from Mongolia. Meteoritics and Planetary Science. 1996; 31(1): 152–157. DOI:10.1111/j.1945–5100.1996.tb02063.x.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Gerel O., Bischoff A., Schultz L. et al. The 1993 EUROMET. Mongolian Expedition to the Gobi Desert: Search for Meteorites. Workshop on “Meteorites from Cold and Hot Deserts”. L.Schultz, J.O.Annexstad, M.E.Zolensky (eds.). LPI Tech. Rpt. 1995; 95–02: 32–33.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Pastukhovich A.Y., Demberel S., Grokhovsky V.I. et al. The First Russian-Mongolian meteorite expedition to the Gobi Desert. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. 2020; 185–190. DOI:10.1007/978-3-030-49468-1_24.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Schmieder M., Seyfried H., Gerel O. The circular Uneged Uul structure (East Gobi Basin, Mongolia) — Geomorphic and structural evidence for meteorite impact into an unconsolidated coarse-clastic target? Journal of Asian Earth Sciences. 2013; 64(5): 58–76. DOI:10.1016/j.jseaes.2012.11.042.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Геологические формации Монголии. Труды совм. рос-монг. науч.-исс. геол. экспедиции. Ред. А.Б.Лергунов, В.И.Коваленко. 1995; 55. М., 1995.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Graham S.A., Hendrix M.S., Johnson C.L. et al. Sedimentary record and tectonic implications of Mesozoic rifting in southeast Mongolia. Geological Society of America Bulletin. 2001; 113(12): 1560–1579.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Geological Map of Mongolia: Scale 1:1.000.000. O.Tamurtogoo (ed.). Ulaanbaatar, 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Суетенко O.Д., Шкерин Л.M. Предполагаемый метеоритный кратер на юго-востоке Монголии. Астрономический вестник. 1970; 4: 261–263.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Шкерин Л.М. Особенности геологического строения кратерообразной структуры Табун-Хара-Обо (Юго-Восточная Монголия). Метеоритика. 1976; 35: 97–102.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>McHone J.F., Dietz R.S. Tabun Khyara Obo crater, Mongolia: probably meteoritic. Meteoritics. 1976; 11: 332–333. DOI:10.1130/2021.2550(04).</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Amgaa T. Impact origin of Tabun Khara Obo Crater, Mongolia, confirmed by drill core studies. Portland GSA Annual Meeting (18–21, October 2009). Portland, 2009.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Amgaa T., Koelberl C. Anonymous, impact origin of Tabun Khara Obo Crater, Mongolia, confirmed by drill core studies (abstract). GSA. 2009; 41: 533.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Amgaa T., Koelberl C. Anonymous, geology and petrography of Tabun Khara Obo Crater (abstract). Meteoritics and Planetary Science. 2009; 44: 5019.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Amgaa T., Mader D., Reimold W.U., Koelberl C. Tabun Khara Obo impact crater, Mongolia: geophysics, geology, petrography, and geochemistry. W.U.Reimold, C.Koelberl (eds.). Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution VI: GSA, Special Paper. 2021; 550: 81–132.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Komatsu G., Olsen J.W., Ormö J., Achille G.Di. The Tsenkher structure in the Gobi-Altai, Mongolia: geomorphological hints of an impact origin. Geomorphology. 2006; 74(1–4): 164–180. DOI:10.1016/j.geomorph.2005.07.031.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Komatsu G., Ormö J., Bayaraa T. et al. The Tsenkher structure in the Gobi-Altai, Mongolia: preliminary results from the 2007 expedition. 39th Lunar and Planetary Science Conference. Lunar and Planetary Science XXXIX. 2008; 1391: 1622.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Komatsu G., Ormö J., Bayaraa T. et al. Further evidence for an impact origin of the Tsenkher structure in the Gobi-Altai, Mongolia: geology of a 3.7 km crater with a well-preserved ejecta blanket. Geological Magazine. 2019; 1: 156. DOI:10.1017/S0016756817000620.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Салтыковский А.Я., Цельмович В.А., Байараа Т. и др. Импактный кратер и состав космического вещества в раннепалеозойской структурной зоне Южной Монголии. Материалы ХII Межд. конф. «Физико-химические и петрофизические проблемы в науках о Земле». Москва, 3–5 — Борок, 6 октября 2011 г. М., 2011; 274–279.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Салтыковский А.Я., Никитин А.Н., Цельмович В.А. и др. Импактный кратер и состав космического вещества в Центральной Азии. М., 2012; 1–16. DOI:10.13140/RG.2.2.17623.68003.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Цельмович В.А. Самородные металлы и космические минералы из астроблемы Цэнхэр. Минералы: строение, свойства, методы исследования. Материалы IV Всероссийской молодежной научной конференции. Екатеринбург, 15–18 октября 2012 г. Екатеринбург, 2012; 257–259.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Dorjnamjaa D., Voinkov D.M., Kondratov L.S. et al. Concerning diamond and gold-bearing astropipes of Mongolia. International J. of Astronomy and Astrophysics (IJAA). 2011; 11: 98–104. DOI:10.4236/ijaa.2011.12014.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Dorjnamjaa D., Altanshagai G. A new scientific discovery of the unique gold and diamond-bearing Agit Khangay and Khuree Mandal Astropipes of Mongolia. International Journal of Modern Research in Engineering and Technology (IJMRET). 2018; 3(1): 62–67.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Meschede M., Warr L.N. Asteroid Craters. The Geology of Germany. Springer, 2019; 251–257. DOI:10.1007/978-3-319-76102-2_15.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Hundert Meisterwerke — Die schonsten Geotope Bayerns. Lagally U., Rohrmuller J., Glaser S. et al. (eds.). Bayerisches Landesamt für Umwelt. Augsburg 2. Aufflage, 2012; 48.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Geologishe Karte des Rieses. Maßstab 1:50.000. R.Hüttner, H.Schmidt-Kaler (eds.). München, 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Grachev A.F., Tselmovich V.A., Korchagin O.A., Kollmann H.A. Cosmic dust and micrometeorites in the transitional clay layer at the Cretaceous-Paleogene boundary in the gams section (Eastern Alps): morphology and chemical composition. Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 2008; 44(7): 555–569.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Pohl J. Diamanten aus dem Nördlinger Ries. ExraLapis. 2000; 18: 56–57.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Schmitt R.T., Lapke C., Lingemann C.M. et al. Distribution and origin of impact diamonds in the Ries crater, Germany. T.Kenkmann, F.Hörz, A.Deutsch (eds.). Large Meteorite Impacts III. 2005; 384: 299–314. DOI:10.1130/0-8137-2384-1.299.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Апродов В.А. 6000 км по МНР. Записки геолога. М., 1962.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Халатов В.Ю., Абдульмянов С.Н. Геотопы горных территорий: дефиниции, подходы к изучению, охрана. География и природные ресурсы. 2013; 1: 19–25.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Orogenic architecture and crustal growth from accretion to collision, IGCP 662 project, 5–9 July, 2019, Chandman soum, Gobi-Altai Aimag. Field Guide. Gobi-Altai Acretionary Orogeny. P.Hanћl, O.Lexa, K.Schulmann (eds.). 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Абдульмянов С.Н., Арифулов Р.Ч. Концепция информационного ресурса «Атлас простых форм рельефа Монголии». Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2022; 66(2): 62–80. DOI:10.30533/0536-101Х-2022-66-2-62-80.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
