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수성


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Solar System
\ | 太陽系'''}}} ||
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{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; letter-spacing: -0.8px"
<colcolor=#fff,#fff> 항성
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행성
지구형 행성
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[[화성|{{{#fff,#fff 화성}}}]][br]{{{-2 [[데이모스(위성)|{{{#fff,#fff 데이모스 / }}}]][[포보스(위성)|{{{#fff,#fff 포보스}}}]]}}}}}}
목성형 행성 [A]
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[[목성|{{{#fff,#fff 목성}}}]][br]{{{-2 [[갈릴레이 위성|{{{#fff,#fff 갈릴레이 위성}}}]][br][[틀:목성/위성|{{{#fff,#fff 등 101개{{{-3 \ ▶}}}}}}]]}}}}}}
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[[토성|{{{#000,#000 {{{+2 {{{#!wiki style="font-family: 'Noto Sans CJK KR'; display: inline"
'''♄'''}}}}}}}}}]]}}}}}}{{{#!wiki style="margin-left: -25px; width: 85px; display: inline-block; padding: 0px 3px; border-radius: 6px 0px; border-bottom: solid 1px #dbbf95; vertical-align: middle; text-align: right"
[[토성|{{{#fff,#fff 토성}}}]][br]{{{-2 [[타이탄(위성)|{{{#fff,#fff 타이탄}}}]][br][[틀:토성/위성|{{{#fff,#fff 등 285개{{{-3 \ ▶}}}}}}]]}}}
}}}
#!wiki class="행성칸"
{{{#!wiki style="width: 75px; height: 75px; padding: 22px; display: inline-block; border-radius: 100px; background: #87cefa ; vertical-align: middle; text-align: center; background-image: radial-gradient(at 20% 20%, transparent 60%, #000 90%), linear-gradient(to bottom, #d7eaf3, #85939c)"
[[천왕성|{{{#000,#000 {{{+2 {{{#!wiki style="font-family: 'Noto Sans CJK KR'; display: inline"
'''♅'''}}}}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="margin-left: -25px; width: 85px; display: inline-block; padding: 0px 3px; border-radius: 6px 0px; border-bottom: solid 1px #87cefa; vertical-align: middle; text-align: right"
[[천왕성|{{{#fff,#fff 천왕성}}}]][br]{{{-2 [[티타니아(위성)|{{{#fff,#fff 티타니아}}}]][br][[틀:천왕성/위성|{{{#fff,#fff 등 29개{{{-3 \ ▶}}}}}}]]}}}}}}
#!wiki class="행성칸"
{{{#!wiki style="width: 70px; height: 70px; padding: 20px; display: inline-block; border-radius: 100px; background: #00008b; vertical-align: middle; text-align: center; background-image: radial-gradient(at 20% 20%, transparent 60%, #000 90%), linear-gradient(to bottom, #a9c9d8, #b4d2d9, #a2bcc8)"
[[해왕성|{{{#000,#000 {{{+2 {{{#!wiki style="font-family: 'Noto Sans CJK KR'; display: inline"
'''♆'''}}}}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="margin-left: -25px; width: 80px; display: inline-block; padding: 0px 3px; border-radius: 6px 0px; border-bottom: solid 1px #0000ef; vertical-align: middle; text-align: right"
[[해왕성|{{{#fff,#fff 해왕성}}}]][br]{{{-2 [[트리톤(위성)|{{{#fff,#fff 트리톤}}}]][br][[틀:해왕성/위성|{{{#fff,#fff 등 16개{{{-3 \ ▶}}}}}}]]}}}}}}
소행성/소행성체왜행성/왜행성 후보 천체 [B]
<colbgcolor=#535353,#535353> 근지구천체 아폴로 소행성군 · 아텐 소행성군 · 아모르 소행성군 · 아티라 소행성군 외 다수
소행성대 세레스 · 2 팔라스 · 4 베스타 · 10 히기에이아 · 704 인테람니아 외 다수
켄타우로스족 2060 키론 · 10199 카리클로 외 다수
카이퍼 벨트 <colbgcolor=#535353,#535353> 명왕성족 명왕성 (카론 등 5개) · 90482 오르쿠스
하우메아족 하우메아 (히이아카 · 나마카)
큐베와노 마케마케 (S/2015 (136472) 1) · 50000 콰오아 (웨이워트) · 120347 살라시아 · 307261 마니
산란 분포대 에리스 (디스노미아) · 225088 공공 · 55565 아야 · 174567 바르다 · 532037 시미니가구아
세드나족 90377 세드나 · 2012 VP113 · 541132 렐레아쿠호누아
성간 천체 1I/오우무아무아 · 2I/보리소프 · 3I/아틀라스
오르트 구름
구조 안쪽 오르트 구름(힐스 구름) · 바깥 오르트 구름
기타
가설상의 천체 벌컨 · 티케 · 네메시스 · 제9행성
각주
[A] 천왕성과 해왕성은 해왕성형 행성으로 따로 분류하는 학자도 있다. }}}}}}}}}
틀 디자인에 대한 의견 수렴용 토론이 진행되고 있습니다.
<colbgcolor=#808080,#4B4B4B><colcolor=#fff>
수성
水星 | Mercury
<bgcolor=#04070A> 파일:수성_고화질.png
촬영: MESSENGER (NASA/JPL, 2013)
기호 <colbgcolor=#fff,#1c1d1f><colcolor=#000,#ddd>
구분 내행성, 지구형 행성
형성 -4,540 Ma (45억 4,000만 년 전)
물리적 특징
지름 4,879.4 km (±2.0 km)
질량 3.301 [math(\times)] 1023 kg[1]
부피 6.083 [math(\times)] 1010 km3
밀도 5.427 g/cm3
표면적 7.5 [math(\times)] 107 km2
편평도 0.0009
자전축 0.0352°
자전 주기 58.646일
자전 속도 3.026 m/s
온도 437 K (164 °C)
최고 온도 700 K (427 ℃)
최저 온도 80 K (-193 ℃)
대기압 ≲ 0.5 nPa[2]
대기 조성 산소 42 %
나트륨 29 %
수소 22 %
헬륨 6 %
칼륨 0.5 %
그 외 0.5 %[3]
표면 중력 3.7 m/s2
탈출 속도 4.25 km/s
겉보기 등급 +7.25 ~ −2.48
위성 없음
궤도적 특징
궤도 장반경 0.387 AU (5791만 km)
193 광초, 3 광분 13 광초
원일점 0.467 AU
근일점 0.307 AU
궤도 경사각 7.005° (황도 기준)
이심률 0.2056
최대 이각 18°~28°[4]
공전 주기 87.97일
수성태양일 1.5일
공전 속도 47.36 km/s
모천체 태양

1. 개요2. 특징
2.1. 구성
2.1.1. 대기
2.2. 물리적 특성
2.2.1. 중력
2.3. 공전 및 자전
3. 자연지리4. 방형5. 관측6. 탐사7. 여담8. 대중매체에서

1. 개요

수성(水星, Mercury)은 태양계행성 중 하나로, 태양에서 가장 가까운 행성이자 가장 작은 행성이다.[5]

2. 특징

2.1. 구성

수성을 이루는 구성 성분으로는 이 64.13%로 가장 많으며 니켈도 3.66%로 지구의 2배나 된다. 모든 원소들이 다 존재하지만 수성이라는 이름이 무색하게 수소는 0.4ppm으로 지구의 1% 수준으로 매우 적고 산소도 14.44%다. 특이하게도 행성의 크기에 비해 핵의 지름이 수성 지름의 75%인 3,600km나 되고 맨틀은 600km, 지각은 약 100~200km의 두께를 가진다.

수성의 핵이 맨틀보다 비대한 이유는 수성이 형성된 지 얼마 지나지 않았던 시기에 수백 km 크기의 천체가 행성을 강타해 기존에 존재하던 맨틀의 대부분을 날려버리고 지금과 같은 얇은 맨틀만을 남기게 했기 때문이라는 것이 주류 학계의 추측이다.

이러한 특성 때문에, 주로 철로 구성된 행성(소위 iron planet(철 행성))을 '수성형 행성'이라 부르기도 하며, 거대한 철 행성을 슈퍼 수성이라 부르기도 한다.

2.1.1. 대기

<colbgcolor=#808080><colcolor=#fff> 파일:1000003731.jpg
수성의 꼬리[6]
대기 중에는 매우 소량의 원자들만 돌아다니는 것으로 추정된다. 가급적 분자 상태를 유지하려고 하는 산소가 원자 상태로 존재하는 것은 다른 산소 원자와 마주칠 가능성이 거의 없기 때문이다. 실제로 수성의 대기 중에 포함된 원자가 서로 부딪힐 확률보다 원자가 지표면에 부딪힐 확률이 몇 배쯤 높을 정도로, 우주 공간보다 약간 많은 정도의 희박한 대기만이 존재한다.

그 구성은 수소, 헬륨, 산소, 나트륨, 칼슘 등이며 이 중 나트륨과 표면의 물질들로 인해 태양풍의 영향을 받아 노란색의 혜성처럼 근일점 기준 2,400만km[7]의 긴 꼬리를 가진다. 수성의 꼬리는 1980년대부터 예상했으며 2001년에 발견된 사실이다.

대기가 희박하기 때문에 수성 표면에는 수많은 운석이 충돌한 크레이터들이 거의 침식되지 않고 남아 있어 의 표면과 매우 흡사한 모습을 하고 있다. 사진으로도 달 표면과 구별하기 힘들 정도. 온실 효과로 열을 유지하거나 대기 순환으로 열을 수송하는 것도 희박한 대기로는 할 수 없어서, 최고 온도가 427°C인 것과 달리 최저 온도는 -193°C로 온도 차가 600°C에 달한다.

초기 수성은 대기가 있었는데, 녹은 상태의 수성에서 증발한 물질들이 모여 기체 상태로 잠시 존재했던 것뿐이다. #

2.2. 물리적 특성

태양계의 행성 중에서는 가장 작다. 명왕성이 행성으로 인정 받던 시절에는 가장 작은 행성이 아니었지만, 2006년 8월 24일부로 명왕성은 행성으로 인정 받지 못하게 되면서 수성이 가장 작은 행성이 되었다. 지구와는 비교도 안 되게 상당히 작은 행성으로, 총 질량이 지구의 5% 수준이지만 밀도는 지구의 98% 정도로 거의 같다. 태양계 행성 주위를 도는 위성 중 가니메데, 타이탄은 수성보다 크기가 크고 칼리스토와도 큰 차이가 나지 않지만, 수성의 밀도가 훨씬 높아 수성의 질량은 가니메데의 2배를 훌쩍 넘는다.

2.2.1. 중력

수성의 표면중력은 지구의 37.7%밖에 안 될 정도로 약하다. 예를 들어 지구에서 체중이 100N 나가는 사람이 수성에 가면 겨우 37.7N밖에 나가지 않는다.

하지만 수성의 크기와 질량을 비교해보면 상대적으로 많이 큰 편이다. 질량이 2배 이상인 화성과 비슷하다. 이것은 수성의 밀도가 많이 높은데 지표면과 질량 중심 사이 거리가 짧아서이다. 중력은 거리의 제곱에 반비례하므로 표면이 질량 중심과 가까우면 상대적으로 표면중력이 강해진다.

2.3. 공전 및 자전

정확히 2바퀴 공전하는 동안 3바퀴 자전하는 기묘한 주기[8](3:2 자전-공전 공명)를 가지고 있다. 대기가 거의 없고 자전 또한 느리기에 기온은 -183℃에서 430℃까지 변화한다. 과거에는 수성이 태양과 조석력으로 고정되어 있다고 교과서에 적혀 있었지만 이는 잘못된 것이다. 레이더 관측으로 수성의 자전 속도를 직접 측정하기 전에는 수성이 동주기 자전을 한다는 추측이 보편적이었기 때문이다.

공전 궤도의 이심률이 꽤나 큰 편에 속하는지라 수성에서 관측하는 태양의 크기는 커졌다가 작아졌다가 한다.

1 수성일을 기준으로, 수성의 적도상에서 태양의 겉보기 운동은 다음과 같다.
  1. 동쪽에서 태양이 뜬다.
  2. 관측자의 기준에서 천정(머리 꼭대기)에 태양이 접근하면서 크기가 점점 커진다.
  3. 천정 부근에서 멈추었다가 다시 돌아간다! 그 뒤 다시 서쪽으로 진로를 바꾼다.
  4. 서쪽으로 가면서 크기가 작아진다.

이런 운동을 보이는 이유는 수성의 자전 주기가 3번 지날 동안 수성 공전 주기 기준으로 2년이 지나기 때문. 높은 궤도 이심률로 인해 근일점 부근에서는 공전 각속도가 자전 각속도보다 빨라진다.

위도와 경도가 특정한 경우[9]에는 태양이 동쪽에서 뜨고 진 뒤 다시 뜬 다음, 다시 서쪽에서 진 후 다시 뜨고 지는 괴이한 현상을 볼 수도 있다.

아인슈타인일반 상대성 이론을 검증해 준 중요한 실례가 수성이다. 정확히는 수성의 타원 공전 궤도의 근일점, 즉 태양에 가장 가까운 지점이 움직이는 현상. 100년에 근일점이 5,610초(1.5583도)만큼 움직인다. 천문 관측은 요하네스 케플러아이작 뉴턴의 시대부터 상상 이상으로 정확했기 때문에 현상 자체는 1800년대에 이미 알려졌다. 그러나 고전 역학으로는 5,567초만을 설명할 수 있었으며, 나머지 43초(0.01194도)는 도저히 설명할 수 없었다. 그런데 아인슈타인 방정식에 태양의 중력을 넣으면 놀랍게도 43초가 딱 튀어나온다는 사실이 일반 상대론을 우주적 규모로 검증해준 것. 사실 이 현상은 어느 행성에서나 일어나지만, 이심률이 너무 작아 거의 원과 같은 궤도를 돌면 관측이 힘들고, 명왕성처럼 이심률이 커도 태양에서 너무 멀면 근일점 이동하는 양이 너무 작아진다. 사실 천왕성 이후의 행성들은 발견된 지 오래되지 않아 쌓인 자료도 별로 없었고, 가장 가깝고 적당한 이심률을 지닌 수성은 최고로 적합한 행성이었던 것.

3. 자연지리

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<nopad> 대형: 직경 100km 이상 | 중형: 직경 50km 이상 | 소형: 직경 50km 미만 }}}}}}}}}

수성은 다른 태양계의 지구형 행성 중에서 가장 탐사가 덜 이루어져 있다. 이는 수성이 태양과 근접해있기 때문에 우주선이 접근하기 어렵기 때문이다. 지난 수십 년 동안 수성에 대한 지질학적 정보의 주요 출처는 1974년부터 1975년까지 매리너 10호 우주선이 수성을 세 차례 플라이바이하면서 촬영한 2,700장의 이미지에서 비롯되었다. 이 이미지들은 행성 표면의 약 45%만을 촬영했지만, 높은 태양 각도로 인해 표면 형태와 지형을 결정하기 어려웠기 때문에 정밀한 지질학적 조사에는 적합하지 않았다. 최근에는 메신저의 탐사 데이터를 활용하고 있다.

수성의 표면은 충돌구, 현무암 암석, 매끄러운 평야로 덮여있으며, 이들 중 다수는 화산 활동의 결과이며, 국지적으로는 화쇄 퇴적물에 의해 형성된다.

또한 태양의 빛과 열이 안 닿는 수성의 극지방에는 얼음이 있는 것으로 추정된다. #

4. 방형

'''☿ 수성의 방형
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'''
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<nopad> 파일:수성의 방형.png
H-1
보렐리스
H-2
빅토리아
H-3
셰익스피어
H-4
라디틀라디
H-5
호쿠사이
H-6
카이퍼
H-7
베토벤
H-8
톨스토이
H-9
에미네스쿠
H-10
드랭
H-11
디스커버리
H-12
미켈란젤로
H-13
네루다
H-14
드뷔시
H-15
바흐
* 수성의 방형은 지표면을 위도·경도를 기준으로 나눈 것이다.
}}}}}}}}}

수성의 표면은 위도경도를 기준으로 H-1부터 H-15까지 총 15개의 방형으로 나뉘어 있으며[10], 방형의 명칭은 각 영역 내에서 보이는 두드러진 표면 특징의 이름을 따서 명명되었다.

5. 관측

최대이각 기준 실시 등급 대략 -0.5등급으로서 육안으로 보이는 밝기에 해당하지만, 태양과 워낙 가깝다 보니 일출 혹은 일몰 때만 잠깐 볼 수 있어서 실제로 수성을 관측하기는 매우 힘들다. 제대로 보기 위해서는 개기일식 때가 가장 좋지만 이때도 제대로 보기 힘든 편이다. 이런 관측의 어려움으로 인해 한 번도 수성을 보지 않은 채로 세상을 떠나는 천문학자들도 많다고 한다. 그래도 용케 찾아내는 사람들이 있다.

수성을 보는 가장 쉬운 방법은 4개월에 한 번 찾아오는 수성의 동방 최대이각[11]을 전후한 며칠 동안에 서쪽 하늘이 트인 곳에서 해질녘에 서쪽 하늘을 보는 것이다. 완전히 깜깜해지기 전에 봐야 보기가 쉽다. 수성은 매우 밝아서 완전히 깜깜해지기 전이라도 육안으로 충분히 보인다. 또는 서방최대이각을 전후하여 일출 전에 보는 방법도 있다.

6. 탐사

인류의 수성 탐사
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]<rowcolor=white> 이름 접근 시기 (최근접) 운영 주체 탐사 방식
매리너
10호
1974년 NASA 근접 비행
1974년
1975년
메신저 2008년 NASA 근접 비행
2008년
2009년
2011년
~2015년
궤도선
2021년 ESA 근접 비행
2022년
2023년
2024년
2024년
2025년
MPO 2026년~
(예정)
궤도선
미오 JAXA
취소선: 임무 실패
}}} ||

무인 우주 탐사선을 보내기도 매우 어려운 행성으로 악명이 높다. 애당초 추력만으로 수성에 도달하는 것부터 초고난이도이며 지구에서 수성으로 가기 위한 스윙바이, 즉 행성의 공전 모멘텀을 이용한 우주 비행 코스를 잡기도 매우 어렵다. 오히려 지구에서 훨씬 먼 행성인 목성으로 우주선을 보내는 것이 더 쉽다거나, 명왕성보다 수성에 탐사선을 보내는 게 더 난제라는 말이 나올 정도. 이는 태양과 가까워서 공전 속도가 매우 빠른 데다 궤도 역시 가장 찌그러져서 경사각 7도, 이심률 0.2056에 달하기 때문이다. 그래서 현재 과학 기술로는 금성 스윙바이를 이용하는 게 가장 쉽고 현실적이라고 하는데, 이 기회가 자주 오질 않는다. 마이클 미노비치(당시 대학원생)의 계산을 통해 1970년과 1973년에 이 기회가 찾아옴을 알게 되어 미션이 수립되고 1973년에 매리너 10호 미션이 시행되었다. 2011년 메신저호가 수성에 돌아갈 때까지 무려 40년 간 수성에 근접한 미션은 이 매리너 10 미션뿐이었다.

수성 착륙은 더더욱 어려운데 환경이 금성처럼 끔찍하기 때문이 아니라, 수성까지 간 우주선의 감속이 너무 어렵기 때문이다.[12] 그래서 매리너 10호는 일단 수성에 근접하며 지나친 후, 수성을 공전하는 위성 궤도에 진입한 것이 아니라 태양을 공전하는 궤도에 진입해야 했다. 이 상태에서 우주선이 수성에 최대로 가까워질 때마다 수성을 관측하는 방법을 이용했다. 최초로 수성을 공전하는 궤도에 안착한 메신저 탐사선은 장장 7년에 걸쳐 행성 스윙바이를 6회나 한 끝에 수성 궤도에 진입했다. 베피콜롬보는 한술 더 떠서 스윙바이를 9번 할 계획이다.

앞서 말했듯 메신저가 21세기에 가기 전까지 인류가 갖고 있는 수성의 근접 관측 데이터는 매리너 10호가 보내온 데이터들뿐이었다. 물론 이로부터 수성에 대해 많은 새로운 사실을 알게 되었으며, 그 중 하나로 수성에도 행성자기장이 있으며 빈약하지만 밴 앨런대가 존재함을 발견하였다.

7. 여담

  • 2016년 9월 26일, NASA에서는 수성이 지질학적으로 살아 있는 행성일 가능성을 제시했다. 메신저 탐사선이 보내왔던 자료를 분석한 결과, 만들어진 지 오래되지 않은 것으로 보이는 단층 절벽이 발견되어 행성의 지각이 수축하고 있음을 발견했다는 것. #
  • 자전 주기는 1408시간이나 된다.[13] 자전 주기가 공전 주기의 약 60% 정도 된다. 다만 수성 표면에서 느껴지는 하루(태양이 머리 바로 위에 떠올랐다가 지고 다시 머리 바로 위에 뜰 때까지 걸리는 시간)는 약 176일이나 된다. 자전 주기와 공전 주기가 모두 천구상의 태양 위치에 영향을 미치기 때문.
  • 천문 관련 문제를 풀 때, 공전 주기가 다른 것들보다 유난히 짧다면 거의 수성이라 봐도 된다. 다만 가끔 위성일 수 있으므로 주의.
  • 태양계의 행성 간 거리를 계산해보면, 평균 거리로 따졌을 때 지구에서 가장 가까운 행성은 금성화성도 아닌 수성이다. 행성끼리 가장 근접했을 때의 거리로 따지면 금성이 가장 가깝지만, 평균 거리로는 수성이 훨씬 가깝다. 이는 수성 궤도의 크기가 가장 작아서 거리 차가 작기 때문이다.
  • 위와 똑같은 이유로, 태양계의 어느 행성과도 평균 거리가 가장 가까운 행성은 수성이다. 목성이건 해왕성이건 간에, 평균 거리로 따지면 태양계 한가운데에 있는 행성인 수성이 가장 가까운 행성이다.
  • 천문학에서 이 수성(水星)이 아닌 다른 동음이의어의 수성(首星)을 사용하기도 한다. 바이어 명명법에서는 별자리에서 가장 밝은 별 순으로 α, β, γ... 등으로 표시하지만 실제로는 부호 순서와 밝기 순서가 잘 맞지 않기 때문에[14] 현대의 기준에서 가장 밝은 별을 수성이라고 한다.[15]
  • 금성과 함께 위성이 존재하지 않는 둘뿐인 태양계의 행성이다.
  • 겉보기등급의 변화가 매우 크다. 태양 외합[16]일 때에는 겉보기등급이 시리우스만큼 밝은 -1.5 정도까지 올라가지만, 반대로 태양 내합[17]일 때에는 겉보기등급이 천왕성과 비슷한 5등급까지 내려간다.

8. 대중매체에서

태양계의 첫 번째 행성 치고는 평가가 상당히 박하다. 다른 행성은 각각의 특색을 적어도 1가지씩 가지고 있지만, 수성은 태양에 가장 가깝다는 것을 제외하면 위성도 없고 생김새와 크기도 과 비슷하다. 자세히 보면 지형이 다르지만 천문학에 관심이 없는 일반인이 구분하기는 어렵다. 그런 이유에서 창작물에서는 수성이 많이 등장하지 않는다.[18].]
  • 데스티니 시리즈에서는 수성이 농경행성으로 나온다. 여행자가 직접 수성으로 와서 테라포밍을 시전한 뒤 헤르마이온이라는 식물과 새로운 생태계가 만들어졌는데, 인류 몰락 이후로 벡스가 첨탑의 씨앗들을 소환시켜 행성을 기계화 시킨다.[20] 이때 무한의 정신 판옵테스라는 무한의 정신체가 휘하의 벡스들을 시켜 수성의 핵을 파괴한 뒤 그 공동에 무한의 숲이라는 시뮬레이션 코어를 만들었다. 현재는 태양빛 듬뿍 받는 사막행성 및 벡스 지옥으로 변모했다. 다만 이곳에 무한의 숲을 찾기 위해 방문한 전설적인 워록 오시리스를 뒤따라온 그의 광신자들이 자신들만의 보금자리 및 도서관을 만들어서 생활하고 있다.[21] 2편에선 기갑단의 플래닛 킬러인 전능자에 의해 박살이 날 뻔 했고, 판옵테스 파괴 이후에는 선봉대가 수성의 지휘권 및 무한의 숲 통제권을 가져갔으나 오시리스는 자기 것이라며 우기는 중.[22]
  • 메탈 블랙에서 등장하는 외계인 '네메시스'는 작중에서도, 제 4의 벽 너머에서도 목성에서 왔다고 알려져 있는데, 당시 감독이었던 센바 타카츠나는 이들의 실제 본진이 수성에 있었다고 밝혔다. 그러나 인게임에서 주인공은 작중 지구군이 얻었던 정보만을 보고 목성 쪽으로 향했고, 이쪽에 아무것도 없었다면 정보가 잘못됐다는 걸 늦게나마 알았겠지만 의외로 그 지역에도 규모가 제법 큰 기지가 차려져 있었기에 플레이어들까지 속였다.
  • 선샤인에서 이카루스 2호가 태양으로 향하던 도중 수성이 태양 앞을 지나는 모습을 대원들이 관측실에 모여서 다 같이 감상하는 장면과, 이카루스 2호가 수성에 근접해 비행하는 과정에서 배경으로 짧게 등장한다.
  • 아이작 아시모프의 로봇 시리즈 중 '뺑뺑이(Runaround) '는 수성 유인 탐사를 소재로 하고 있다. 초고온의 수성 표면에 스피디[23]라는 로봇을 보내 광물을 채집해오도록 했는데, 이 로봇이 도중에 위험 물질을 발견하고는 스스로를 지키기 위해(로봇 제3법칙) 기지로 되돌아가려고 하다가 인간의 명령을 따라야 한다는 생각에(로봇 제2법칙) 다시 광물을 캐러 가고... 를 무한 반복하는 상태에 빠지고 만다. 결국 인간 기술자가 스스로 위험한 상황에 빠짐으로써 이 두 법칙을 모두 발라버리는 제1법칙, 즉 인간을 지켜야 한다는 최우선 과제를 발생시켜 로봇을 되돌아오게 만든다.
  • 총몽 라스트 오더에서는 원래 여기에 유인 기지와 연구소가 있었다. 하지만 작중에서 나노 머신의 천재 닥터 바레스가 그레이 구 현상을 일으켜 폭주한 나노 머신이 수성을 뒤덮게 된다. 어떤 탐사 로봇이든 여기에 착륙하면 분해돼 버리는 후덜덜한 행성.
  • 큐라레: 마법 도서관에서는 다른 행성들과 함께 의인화되었다. 설정상으로는 평상시에는 매우 조신하지만, 불의를 보면 정반대로 완전히 바뀌어 절대 참지 않고 악을 징벌하는 슈퍼 히어로 미녀라고 한다. 평상시의 모습과 전투시의 모습이 완전 극과 극인 점은 실제 수성의 일교차가 극과 극이라는 점에서 따온 설정으로 보인다. 스토리상에서는 안 나오고 마도서로만 구현되어 있었기에 '설정으로만 존재'하는 캐릭터지만, 화려한 일러스트 덕분에[24] 수많은 유저들이 하나씩은 갖고 싶어했던 마도서였다. 일러스트 무인도의 수성 일러스트
  • Warframe에서는 그리니어가 주변의 소행성 지대에서 채굴 작업을 하고 있는 곳으로 나온다.
  • 삼체에서는 면벽자 마누엘 레이디아즈가 수성에 수소폭탄을 활용해 전초기지로 삼으려하는 계획을 세운다. 하지만 수소폭탄으로 수성궤도를 추락시켜 삼체문명과 지구문명을 모두 해치려는 것으로 묘사된다.

[1] 3301 kg. 지구 질량 대비 약 5.56 %.[2] 지구의 100조분의 1밖에 되지 않는 매우 희박한 대기이다. 대기라 부르기도 민망할 지경.[3] 소량의 아르곤, 질소, 이산화 탄소, 수증기, 제논, 크립톤, 네온 등이 포함되어 있다. 대체로 태양풍과 수성 표면의 물질에서 유래된 것으로 이루어져 있다.[4] 최대 이각이 변하는 이유는 수성의 공전 궤도가 다른 행성들과 비교하면 큰 이심률을 가지고 있기 때문이다.[5] 그러나 이 거리 역시 태양 지름의 약 41배나 될 만큼 멀다.[6] 가운데 노란 혜성처럼 생긴 게 수성이다. 위에 보이는 성단은 플레이아데스 성단이다.[7] 지구 지름의 약 2,000배에 달하는 길이이다.[8] 태양의 조석력 때문에 동주기 자전으로 향하고 있다.[9] 66˚ 24.828' N / 97˚ 14.018' E.[10] 'H'는 헤르메스(Hermes)를 의미하며, 이는 그리스어로 수성을 의미한다[11] 이각은 천구상에서 어떤 천체가 다른 천체(보통 태양)와 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 것이다. 그리고 단어 그대로 이각이 최대가 되는 것이 최대이각이다.[12] 사실 수성을 못 맞춘다고 해서 태양에 충돌하는 건 아니다. 수성은 물론 지구는 태양을 비교적 가깝게 공전하기에 속력이 엄청 빠르다. 따라서 지구형 행성에서 직접 태양에 충돌하려면 이 속력을 상쇄할 때 엄청난 추진력이 든다. 제대로 상쇄하지 못하면 태양을 공전할 가능성이 크다.[13] 지구 시간으로 약 59일.[14] 바이어 명명법이 등장했을 때는 정밀한 밝기 측정이 불가능했고 별의 밝기 등급을 단순히 6개 등급으로만 분류하였으며, 그래서 같은 등급 내에서는 순서를 임의로 정하였기 때문이다.[15] 예를 들어 베텔게우스오리온자리 α, 리겔은 오리온자리 β지만 오리온자리 수성은 리겔이 된다.[16] 지구에서 보기에 태양 뒤쪽에 내행성이 위치해 꽉 찬 위상으로 보이는 것.[17] 지구에서 보기에 태양 앞쪽에 내행성이 위치해 거의 안 보이는 것.[18] 실제로 이 영상에선 수성 자리에 달 사진을 넣었다. [[https://youtu.be/d67GImtVBeI]|태양계 행성들 소리][19] 인게임 내 가장 비싼 도시 서울의 10배 가격이다.[20] 오시리스의 환영으로 수성의 과거를 시뮬레이션으로 볼 수 있는데 경치가 아주 장관이다. 어떻게 이 장관이 사막으로 변했는지 감이 안 갈 정도.[21] 데스티니 2 수성 NPC는 반스 형제이다.[22] 다만 무한의 숲을 제대로 사용할 줄 아는 사람은 오시리스밖에 없다. 오시리스의 라이벌이던 세인트 14가 시뮬레이션의 원리를 배워서 오시리스를 추적했다는 떡밥이 있다. 현재 서광의 시즌에서 부활하여 관심을 받고 있다.[23] 정식 명칭은 SPD-13.[24] POPQN이 일러스트를 맡았다.[25] 왜 강조 표시인지는 해당 항목으로.