Узагальнено і доповнено матеріали геологічної будови і геофізичної вивченості Іллінецької кільцевої структури на південно-західному схилі Українського щита. Здійснено моделювання будови центральної частини
кратера за даними спільного аналізу 2D і 3D моделей поля сили тяжіння та його трансформант – модулів
горизонтального градієнта сили тяжіння. У результаті моделювання виявлено періодичний хвилеподібний
характер деструкції вмісних порід у центрі структури. Фронт деструк ції окреслено за даними аналітичного продовження вверх на 1 км спостереженого поля сили тяжіння над центром кратера. Ці результати
можна трактувати на користь додаткового підтвердження імпактної гіпотези щодо генезису Іллінецької
структури. З позицій хвильового процесу оцінено наближені параметри імпактної події – масу метеороїда,
глибину проникнення і енергію вибуху. Ці оцінки на понад 5 % відхиляються від відомих з літератури даних.
Оцінка 2,57 • 10²⁵ ерг вкладається в діапазон енергії для імпактних подій середнього масштабу.
The materials of the geological structure and geophysical study of the Ilyinets annular structure on the southwestern
slope of the Ukrainian Shield are generalized and supplemented. The structure of the central part of the
crater is modeled according to the data of the joint analysis of 2D and 3D models of the gravity field and its
transformants — modules of the gravity horizontal gradient. Because of modeling, the periodic wavy nature of the
destruction of the host rocks in the center of the structure was revealed. According to the analytical continuation
of the observed gravity field upward on 1 km above the center of the crater the destruction front is delineated.
These results can be interpreted in favor of the additional confirmation of the impact hypothesis regarding the
genesis of the Ilyinets structure. From the standpoint of the wave process, the approximate parameters of the
impact event are estimated — the mass of the meteoroid, the depth of penetration, and the energy of the explosion.
These estimates deviate by more than 5 % from the data known from the literature. Estimate 2.57 · 10²⁵ erg is
intended for the energy range for medium-scale impact events.