<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" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Volcanology and Seismology</journal-id><journal-title-group><journal-title>Journal of Volcanology and Seismology</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">0203-0306</issn><issn publication-format="electronic">3034-5138</issn><publisher><publisher-name>Russian Academy of Science</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034513825050051</article-id><title-group><article-title>SEISMIC DISLOCATIONS AND STRESSED STATES OF THE MELDEK SEGMENT OF THE LANKO-OMOLON FAULT ZONE (NORTHERN PRIOKHOTYE)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>СЕЙСМОДИСЛОКАЦИИ И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЛЬДЕКСКОГО СЕГМЕНТА ЛАНКОВО-ОМОЛОНСКОЙ ЗОНЫ РАЗЛОМОВ (СЕВЕРНОЕ ПРИОХОТЬЕ)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid"></contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolegov</surname><given-names>P. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колегов</surname><given-names>П. П. </given-names></name></name-alternatives><email>kolegov_p_p_noemail@ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"></xref><xref ref-type="aff" rid="aff-2"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid"></contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Krylov</surname><given-names>I. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Крылов</surname><given-names>И. А. </given-names></name></name-alternatives><email>krylov_i_a_noemail@ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid"></contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kondratev</surname><given-names>M. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кондратьев</surname><given-names>М. Н. </given-names></name></name-alternatives><email>kondratev_m_n_noemail@ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-5"></xref></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff><institution xml:lang="ru">Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН</institution><institution xml:lang="en">Shilo North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute, FEB RAS</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff><institution xml:lang="ru"></institution><institution xml:lang="en"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff><institution xml:lang="ru">Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН; Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН</institution><institution xml:lang="en">Shilo North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute, FEB RAS; Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, FEB RAS</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-5"><aff><institution xml:lang="ru">University of Idaho</institution><institution xml:lang="en">University of Idaho</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-10-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date><issue>5</issue><fpage>58</fpage><lpage>74</lpage><abstract xml:lang="en"><p>The results of a comprehensive study of the Meldek seismodislocation are presented, including an analysis of its morphosculpture, morphostructure, and stress-strain states. It was established that the movement along the seismic rupture included components of horizontal extension and right-lateral strike-slip, which is characteristic of the Lankovo-Omolon fault zone. The formation of thrust-fault scarps is associated with deformation along antithetic (R&#039;) fractures. The estimated magnitude of the seismic event, based on morphometric analysis of the fault scarps, ranges from 5.4 to 7.2. According to lichenometric data, the age of the seismic event exceeds 3000 years. Seismogravitational landforms formed 30–35, 150–170, and 400–500 years ago have also been identified.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Представлены результаты комплексного изучения Мельдекской сейсмодислокации, включающие анализ ее морфоскульптуры, морфоструктуры и напряженно-деформированные состояния. Установлено, что движение по сейсморазрыву включало компоненты горизонтального растяжения и правого сдвига, что характерно для Ланково-Омолонской зоны разломов. Образование различных уступов взбросовой кинематики связано с деформацией по антитетическим разрывам (R′). Оценка магнитуды произошедшего сейсмического события, основанная на анализе морфометрических параметров разломных уступов, составляет 5.4–7.2. Согласно лихенометрическим данным, возраст сейсмического события превышает 3000 лет. Выявлены также сейсмогравитационные формы рельефа, образовавшиеся 30–35, 150–170 и 400–500 лет назад.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>сейсмодислокация разломный уступ сейсморазрыв активный разлом напряженное состояние лихенометрия Северное Приохотье Ланково-Омолонская зона разломов</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сейсмодислокация разломный уступ сейсморазрыв активный разлом напряженное состояние лихенометрия Северное Приохотье Ланково-Омолонская зона разломов</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Исследования выполнялись в рамках государственных заданий по программе темы НИР СВКНИИ ДВО РАН &amp;quot;Эволюция природной среды Арктики и Северной Пацифики в кайнозое&amp;quot; – № АААА-А17-117022850034-3 и 121031700311-4</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>Исследования выполнялись в рамках государственных заданий по программе темы НИР СВКНИИ ДВО РАН &amp;quot;Эволюция природной среды Арктики и Северной Пацифики в кайнозое&amp;quot; – № АААА-А17-117022850034-3 и 121031700311-4</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>B1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бачманов Д.М., Кожурин А.И., Трифонов В.Г. База данных активных разломов Евразии. М.: ГИН РАН, 2015. http://neotec.ginras.ru/database.html (дата обращения: 11.01.2021)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>B2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бачманов Д.М., Кожурин А.И., Трифонов В.Г. База данных активных разломов Евразии // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 711–736. https://doi.org/10.5800/GT-2017-8-4-0314</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>B3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Важенин Б.П. Принципы, методы и результаты палеосейсмогеологических исследований на северо-востоке России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2000. 205 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>B4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галанин А.А. Лихенометрия: современное состояние и направление развития метода (аналитический обзор). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 74 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>B5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия Магаданская. Лист Р-56-ХХХ / Авт. А.Д. Силинский / Под ред. В.Т. Матвеенко. Магадан: ГКП СВТГУ, 1978. 74 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>B6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Имаев В.С., Имаева Л.П., Казьмин Б.М. Сейсмотектоника Якутии. М.: ГЕОС, 2000. 227 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>B7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожурин А.И. Активная геодинамика Северо-Западного сектора Тихоокеанского тектонического пояса (по данным изучения активных разломов) / Автореф. дис. ... доктора геол.-мин. наук: 25.00.23. М.: ГИН РАН, 2013. 46 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>B8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каталог землетрясений // Официальный сайт МФ ФИЦ ЕГС РАН. 2020. http://memsd.ru/earthquakes (дата обращения: 19.01.2022)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>B9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колегов П.П. Динамика коллювиальных процессов в хребте Дел-Урэкчэн (Северное Приохотье) на основе лихенометрических данных // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2016. № 2. С. 10–18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>B10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьев М.Н., Крылов И.А. Напряженные состояния Мельдекского сегмента Ланково-Омолонской разломной зоны // Научная Молодежь – Северо-Востоку России // Материалы VIII Межрегиональной конференции молодых ученых. Магадан, 2020. Вып. 8. С. 15–17. https://elibrary.ru/item.asp?id=45620121&amp;amp;amp;amp;amp;pff=1 (дата обращения: 30.09.2024)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>B11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Николаев П.Н. Методика статистического анализа трещин и реконструкция полей напряжений // Изв. вузов. Геология и разведка. 1977. № 12. С. 103–115.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>B12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никонов А.А. Терминология и классификация сейсмотечных нарушений рельефа // Геоморфология. 1995. № 1. С. 4–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>B13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации. Комплект карт ОСР-2016 и пояснительная записка к ним / Под ред. В.И. Улома, М.И. Богданова. М.: ИФЗ РАН; ООО &amp;quot;ИГИИС&amp;quot;, 2016. 73 с. http://seismos-u.ifz.ru/personal/2016.htm (дата обращения: 14.01.2022)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>B14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Палеосейсмология: В 2 т. / Под ред. Дж.П. Мак-Каллина / Пер. с англ. И.А. Басов, И.Ю. Лободенко, А.Л. Стром / Науч. ред. А.Л. Стром. 2-е изд., предисловие к русскому изданию. М.: Научный мир, 2011. Т. 1. 560 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>B15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ребецкий Ю.Л., Сим Л.А., Маршин А.В. От зеркал скольжения к тектоническим напряжениям. Методики и алгоритмы. СПб.: ВСЕГЕИ, 2017. 234 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>B16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сейсмологические каталоги и бюллетень // Федеральный исследовательский центр &amp;quot;Единая геофизическая служба Российской академии наук&amp;quot;. 2022. http://www.ceme.gsras.ru/new/catalog/ (дата обращения: 14.12.2021)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>B17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н. Морфотехтоника областей горообразования Северо-Востока Азии / Дисс. ... доктора географ. наук: 11.00.04. М.: МГУ, 1994. 350 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>B18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н. Северо-Восток Евразии // Новейшая тектоника, геодинамика и сейсмичность Северной Евразии. М.: Изд-во &amp;quot;Пробел&amp;quot;, 2000. С. 120–133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>B19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н., Важенин Б.П. Сейсмотечные формы рельефа в Туманском хребте (Северное Приохотье) // Количественная сейсмология и сейсмостойкое строительство на Дальнем Востоке. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВНЦ АН СССР, 1985. С. 56–57.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>B20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н., Галашин А.А., Глушкова О.Ю., Пахолов А.Ю. Псевдорейсмодислокации в горах Примагаданья // Геоморфология. 2001. № 2. С. 81–92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>B21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н., Глушкова О.Ю. Сейсмодислокации – геоморфологические аномалии на фоне развивающегося экзогенного рельефа в хр. Улахан-Чистай (сейсмический пояс Черского) // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2015. № 4. С. 3–15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>B22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н., Глушкова О.Ю., Колегов П.П., Кондратьев М.Н. Палеосейсмодислокации в бассейне р. Дондычан (Северное Приохотье) // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2017. № 2. С. 41–50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>B23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.Н., Кондратьев М.Н., Колегов П.П. Крупная палеосейсмодислокация в Юго-Восточной части сейсмического пояса Черского (Северное Приохотье) // Доклады Академии наук. 2018. Т. 479. № 4. С. 422–425. https://doi.org/10.7868/S0869565218100146</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>B24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Солоненко В.П. Землетрясения и рельеф // Геоморфология. 1973a. № 4. С. 3–13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>B25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Солоненко В.П. Палеосейсмогоология // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1973b. № 9. С. 3–16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B26"><label>B26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Флоренсов Н.А. О неотехторике и сейсмичности Монголо-Байкальской горной области // Геология и геофизика. 1960. № 1. С. 74–90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B27"><label>B27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шарафудинов В.М. Разработка и формирование геоинформационной системы &amp;quot;Сейсмичность Магаданской области&amp;quot;, возможности ее применения // Геоинформатика. 2009. № 3. С. 52–56.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B28"><label>B28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ArcticDEM. Polar Geospatial Center. Minnesota: University of Minnesota, 2018. https://www.pge.unm.edu/data/arcticdem (date of application: 04.05.2020)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B29"><label>B29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Beschel R.E. Lichens as a measure of the age of recent moraines // Arctic and Alpine Research. 1973. V. 5. № 4. P. 303–309.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B30"><label>B30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bull W., Brandon M. Lichen dating of earthquake-generated regional rock-fall events, Southern Alps, New Zealand // GSA Bull. 1998. V. 110. № 1. P. 60–84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B31"><label>B31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Crozier M.J. Determination of palaeoseismicity from landslides // Landslides (Glissements de terrain). Proceedings of the 6th International Symposium. Christchurch, New Zealand, 1992. V. 2. P. 1173–1180.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B32"><label>B32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hagiwara T. Paleocarthquakes, as Reconstructed from Historical and Active Fault Data. Tokyo: University of Tokyo Press, 1982. 312 p. (In Japanese)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B33"><label>B33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hindle D., Sedov B., Lindauer S., Mackey K. The Ulakhan fault surface rupture and the seismicity of the Okhotsk–North America plate boundary // Solid Earth. 2019. V. 10. P. 561–580. https://doi.org/10.5194/se-10-561-2019</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B34"><label>B34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Imaeva L.P., Imacy V.S. Kozymin B.M. Structural–dynamic model of the Chersky seismotectonic zone (continental part of the Arctic–Asian seismic belt) // Journal of Asian Earth Sciences. 2016. V. 116. P. 59–68. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.11.010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B35"><label>B35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jomelli V., Grancher D., Naveau P., Cooley D., Brunstein D. Assessment study of lichenometric methods for dating surfaces // Geomorphology. 2007. V. 86. № 1–2. P. 131–143.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B36"><label>B36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kozhurin A. Active faults in Sakhalin and North of the Sea of Okhotsk: Does the Okhotsk plate really exist? // Journal of Asian Earth Sciences. 2022. V. 230. P. 105219. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105219</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B37"><label>B37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Thingbaijam K., Mai P., Goda K. New Empirical Earthquake Source-Scaling Laws // Bulletin of the Seismological Society of America. 2017. V. 107. № 5. P. 2225–2246. https://doi.org/10.1785/0120170017</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B38"><label>B38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Leonard M. Earthquake Fault Scaling: Self-Consistent Relating of Rupture Length, Width, Average Displacement, and Moment Release // Bulletin of the Seismological Society of America. 2010. V. 100. № 5A. P. 1971–1988. https://doi.org/10.1785/0120090189</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B39"><label>B39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Osborn G., McCarthy D., LaBrie A., Burke R. Lichenometric dating: Science or pseudo-science? // Quaternary Research. 2015. V. 83. P. 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ygres.2014.09.006</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B40"><label>B40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Richter C.F. Elementary Seismology. San Francisco, USA: W.H. Freeman and Company, 1958. 768 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B41"><label>B41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schreurs G. Fault development and interaction in distributed strike-slip shear zones: an experimental approach // Geological Society. Special Publications. 2003. V. 210. P. 35–52. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2003.210.01.03</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B42"><label>B42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wells D.L., Coppersmith K.J. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement // Bulletin of the Seismological Society of America. 1994. V. 84. № 4. P. 974–1002. https://doi.org/10.1785/BSSA0840040974</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>