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	<title>Wikippe - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-09-05T13:41:45Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%82%AC%E3%82%A6%E3%82%B9%EF%BC%9D%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0&amp;diff=3538</id>
		<title>ガウス＝ルジャンドルのアルゴリズム</title>
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		<updated>2014-08-20T06:24:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;36.245.196.153: /* アルゴリズム */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;ガウス＝ルジャンドルのアルゴリズム&#039;&#039;&#039;は[[円周率]]を計算する際に用いられる数学の反復計算[[アルゴリズム]]である。円周率を計算する物の中では非常に[[収束]]が速く、[[2009年]]にこの式を用いて2,576,980,370,000桁（約2兆6000億桁）の計算がされた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このアルゴリズムは[[カール・フリードリヒ・ガウス]]と[[アドリアン＝マリ・ルジャンドル]]がそれぞれ別個に研究したものである。これは二つの数値の[[算術幾何平均]]を求めるために、それぞれの数値を[[算術平均]]（相加平均）と[[幾何平均]]（相乗平均）で置き換えていくものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== アルゴリズム ==&lt;br /&gt;
これによる円周率の計算方法は以下の通りである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 初期値の設定 ===&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;a_0 = 1 \qquad b_0 = \frac {1}{\sqrt {2}} \qquad t_0 = \frac {1}{4} \qquad p_0 = 1\!&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 反復式 ===&lt;br /&gt;
a,bが希望する精度（桁数）になるまで以下の計算を繰り返す。&lt;br /&gt;
小数第n位まで求めるとき　log2 n回程度の反復でよい。&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \begin{align} a_{n+1} &amp;amp; = \frac {a_n + b_n}{2} \\&lt;br /&gt;
                      b_{n+1} &amp;amp; = \sqrt {a_n b_n} \\&lt;br /&gt;
                      t_{n+1} &amp;amp; = t_n - p_n(a_n - a_{n+1})^2 \\&lt;br /&gt;
                      p_{n+1} &amp;amp; = 2p_n&lt;br /&gt;
        \end{align}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== πの算出 ===&lt;br /&gt;
円周率 π は、a、b、tを用いて以下のように近似される。&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \pi \approx \frac{(a+b)^2}{4t} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最初の3回の反復で得られる数値（最後の桁は正確ではない）&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;3.140\dots\!&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;3.14159264\dots\!&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;3.1415926535897932382\dots\!&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この反復プロセスは自然収束し、反復1回について前に正常だった桁の2倍の桁の数値までが収束する。ガウス自身、この式で4回まで反復を行い12桁まで正しいことを確認したことが知られている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Math-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:かうするしやんとるのあるこりすむ}}&lt;br /&gt;
[[Category:円周率]]&lt;br /&gt;
[[Category:アルゴリズム]]&lt;br /&gt;
[[Category:数学に関する記事]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>36.245.196.153</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%83%98%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%82%AC%E3%83%8B&amp;diff=120120</id>
		<title>ヘイケガニ</title>
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		<updated>2014-08-19T18:10:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;36.245.196.153: /* 甲羅の模様の人為選択説 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{生物分類表&lt;br /&gt;
|名称=ヘイケガニ&lt;br /&gt;
|色 = 動物界&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--|画像 =[[画像:x.jpg|250px]]&lt;br /&gt;
|画像キャプション = --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|界 = [[動物界]] {{Sname||Animalia}}&lt;br /&gt;
|門 = [[節足動物門]] {{Sname||Arthropoda}}&lt;br /&gt;
|亜門 = [[甲殻亜門]] {{Sname||Crustacea}}&lt;br /&gt;
|綱 = [[軟甲綱]] {{Sname||Malacostraca}}&lt;br /&gt;
|目 = [[十脚目]] {{Sname||Decapoda}}&lt;br /&gt;
|下目 = [[短尾下目]] {{Sname||Brachyura}}&lt;br /&gt;
|科 = [[ヘイケガニ科]] {{Sname||Dorippidae}}&lt;br /&gt;
|属 = [[ヘイケガニ属]] {{Snamei||Heikeopsis}}&lt;br /&gt;
|種 = &#039;&#039;&#039;ヘイケガニ&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;H. japonica&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|学名 = {{Snamei||Heikeopsis japonica}}&amp;lt;br&amp;gt;([[フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト|Von Siebold]], [[1824年|1824]])&lt;br /&gt;
|和名 = ヘイケガニ&lt;br /&gt;
|英名 = [[:en:Heikegani|Heikegani]]&lt;br /&gt;
|シノニム = &#039;&#039;Dorippe japonica&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Neodorippe japonica&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;Nobilum japonicum&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ヘイケガニ&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;平家蟹&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;Heikeopsis japonica&#039;&#039; は、[[ヘイケガニ科]]に分類される[[カニ]]の一種。日本近海の浅い海に分布する小型のカニで、甲羅の凹凸と[[平氏]]にまつわる[[伝説]]が知られている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 特徴 ==&lt;br /&gt;
体色は一様に褐色をしている。甲幅・甲長とも20mmほど。甲は丸みのある台形で、上から押しつぶされたように平たい。甲は[[筋肉]]がつながる位置にくっきりした[[溝]]があって各区域を仕切る。上から見ると吊りあがった目（鰓域前部）、だんご鼻（心域）、固く結んだ口（甲後縁）で、人の怒った表情にも見える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第2・第3歩脚は甲と同じく扁平で、甲幅の2倍以上の長さがある。[[はさみ (動物)|鋏脚]]は小さいが、オスの鋏脚は右がわずかに大きい。第4・5歩脚（第3・第5とする説もある）は小さな鉤状で、先端に小さな鋏をもつ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[北海道]]南部、[[相模湾]]から[[紀伊半島]]、[[瀬戸内海]]、[[有明海]]、[[朝鮮半島]]、[[中国]]北部、[[ベトナム]]まで、東アジア沿岸域に広く分布する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水深10-30mほどの、貝殻が多い砂泥底に生息する。海岸ではあまり見かけないが、[[底引き網]]などにかかる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
短い歩脚で[[二枚貝]]の[[貝殻]]や[[カシパン]]類、[[海綿]]などを背負って身を隠す。また長い脚で水をかいて泳ぐこともできるが、このときは腹部を上に向けて「[[背泳ぎ]]」をする。産卵期は[[夏]]から[[秋]]にかけてで、この時期には抱卵したメスが見られる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==名の由来==&lt;br /&gt;
[[Image:The ghost of Taira Tomomori.jpg|thumb|300px|平氏の亡霊が乗り移ったとされる伝承を描いた、[[歌川国芳]]による[[浮世絵]]。ヘイケガニが左に描かれている。最右で[[薙刀]]を持った人物は[[平知盛]]である。]]&lt;br /&gt;
ヘイケガニの甲の模様は人間の怒りの表情に似る。さらに瀬戸内海や九州沿岸に多いことから、[[壇ノ浦の戦い]]（[[1185年]]）で敗れて海に散った[[平氏]]の無念をなぞらえ、「平氏の亡霊が乗り移った」という伝説が生まれた。このためヘイケガニは食用でないにもかかわらず有名なカニとなっている。また、[[大和本草]]では長門・豊前での「キヨツネガニ」という呼び名が紹介されている。これは[[1183年]]に豊前・柳が浦で入水した[[平清経]]を指す。&amp;lt;!-- ここに「キヨツ子ガニ」についての記述がありましたが、「子」は「ネ」の変体仮名表記であり、意味を間違った記述でしたので削除しました --&amp;gt;[[高知県]]ではクモガニと呼ばれるが、これは脚が長いことに由来する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==甲羅の模様の人為選択説==&lt;br /&gt;
ヘイケガニの甲羅の溝が怒った人間の顔に見えることは、明治時代から幾人かの科学者の興味を呼び起こしてきた。 &amp;lt;!--[[明治]]時代に、海外の有名な生物学者が来日し、その際、このヘイケガニの話を聞き、大層興味をもったことがあるらしい。--&amp;gt;1952年に進化生物学者[[ジュリアン・ハクスレー]] ({{lang|en|[[:en:Julian Huxley|Julian Huxley]]}}) は[[ライフ (雑誌)|ライフ誌]]でヘイケガニを取り上げ、この模様が偶然にしては人の顔に似すぎているため、[[人為選択]]による[[選択圧]]が作用したのではないかと述べている&amp;lt;ref name=&amp;quot;huxley&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|last= Huxley |first= Julian |year= 1952 |title= Evolution&#039;s Copycats |journal= Life |issue= June 30 |pages= 67&amp;amp;ndash;76 |url= http://books.google.com/books?id=wVUEAAAAMBAJ&amp;amp;pg=PA67}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;martin&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|last= Martin |first= J. W. |year= 1993 |title= The Samurai Crab |journal= Terra |volume= 31 |issue= 4 |pages= 30&amp;amp;ndash;34 |url= http://crustacea.nhm.org/people/martin/publications/pdf/103.pdf |format= pdf}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。 この人為選択説では甲羅の模様の成因を、それが顔に似ている程、人々が食べることを敬遠し、カニが生き残るチャンスが増えたため、ますます人の顔に似て来たのだと説明する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1980年に天文学者[[カール・セーガン]]も、テレビ・シリーズ『[[コスモス (テレビ番組)|コスモス]]』と同名の著書の中でこのヘイケガニの人為選択説について取り上げている&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|author= カール・セーガン |translators= 木村繁 |year= 1980:1984 |title= コスモス 上巻 |publisher= 朝日新聞 |id= ISBN 4022602694}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。 彼は、平氏の[[亡霊]]が乗り移ったという伝説が、人間の怒った顔に似た模様が出ている甲羅を持つカニを漁獲するしないの選択に作用しているならば、その伝説が色濃い[[瀬戸内海]]、特に[[壇ノ浦]]に近いところほど、漁師がこのカニを捕まえるのを嫌がったかもしれず、そうすれば壇ノ浦からの距離が近いほどより人間の顔に近い模様になっているのではないかという仮説を提唱した。&amp;lt;!--それを調べてみてはどうかと日本の研究者に共同研究を持ちかけたことがあると言う。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この説については甲殻類学者[[酒井恒]]が著書『蟹 &amp;amp;mdash; その生態の神秘』の中で触れており、ヘイケガニやその近縁種は日本以外の北西太平洋にも分布し人の顔に見える特徴は変わらないこと、化石の段階で既に人間の顔をした模様が認められること、ヘイケガニは食用にならないため捕獲の対象とされないことなどの理由で否定している&amp;lt;ref name=&amp;quot;martin&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|author= [[酒井恒]] |year= 1980 |title= 蟹 &amp;amp;mdash; その生態の神秘 |publisher= 講談社}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==近縁種==&lt;br /&gt;
;サメハダヘイケガニ &#039;&#039;Paradorippe granulata&#039;&#039; ([[ウィレム・デ・ハーン|De Haan]], [[1839年|1839]])&lt;br /&gt;
:甲幅25mmほど。ヘイケガニに似るが大型で、和名通り体がザラザラしている。また、オスの鋏脚上面に毛がある。北海道から[[台湾]]までの東アジア沿岸域に分布し、水深20-150mほどの砂泥底に生息する。福島県いわき市周辺では、貝殻を被った姿を股旅姿に見立ててサンドガサと呼ぶ。&lt;br /&gt;
;キメンガニ &#039;&#039;Dorippe sinica&#039;&#039; Chen, [[1980年|1980]]&lt;br /&gt;
:甲幅35mmほどで、サメハダヘイケガニよりもさらに大型。甲羅には人面に似た凹凸に加えて、毛やイボ状突起がある。さらに彫刻が深く、「目」の部分が大きく見開かれ、複眼の外側に角のような[[棘]]もあり、和名通り「[[鬼]]面」といえる。東北地方から[[オーストラリア]]までの西太平洋とインド洋に広く分布し、水深70mほどまで生息する。&lt;br /&gt;
;カクヘイケガニ &#039;&#039;Ethusa quadrata&#039;&#039; Sakai, [[1937年|1937]]&lt;br /&gt;
:甲幅10mmほどの小型種。複眼の外側に外向きの棘があり、甲の形は長方形に近い。[[相模湾]]から[[東シナ海]]南部にかけて分布し、水深35-200mに生息する。&lt;br /&gt;
;マルミヘイケガニ &#039;&#039;E. sexdentata&#039;&#039; ([[ウィリアム・スティンプソン|Stimpson]], [[1858年|1858]])&lt;br /&gt;
:甲幅25mmほど。複眼外側の棘は短くて前向き。和名通り他種に比べて歩脚の断面が丸みを帯びる。[[犬吠埼]]・[[対馬]]以南[[鹿児島県]]沿岸までと[[アンダマン海]]にも分布する。水深40-360mほどに生息する。&lt;br /&gt;
;イズヘイケガニ &#039;&#039;E. izuensis&#039;&#039; Sakai, 1937&lt;br /&gt;
:甲幅12mmほど。複眼外側の棘は大きいが、それよりも4つに分かれた額角が前に出る。また、全身に短毛がある。相模湾から東シナ海南部まで分布し、水深30-115mに生息する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 学名 ==&lt;br /&gt;
本種は以前 &#039;&#039;Nobilum&#039;&#039; 属に含まれていた。だがHolthuis &amp;amp; Manning(1990)によって &#039;&#039;Heikea&#039;&#039; 属が新設され、そこに移されたことで学名は &#039;&#039;Heikea  japonica&#039;&#039; となった&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|author=Holthuis L. B., Manning Raymond B.|title=Crabs of the Subfamily Dorippinae MacLeay, 1838, from the Indo-West Pacific Region(Crustacea: Decapoda: Dorippidae)|url=http://ci.nii.ac.jp/naid/110002695904/}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。しかし2008年、[[オルドビス紀]]の[[翼形類]]の一属として {{Snamei||Heikea}} {{AUY|Isberg|1934}} という属が既に存在したことが判明した&amp;lt;ref&amp;gt;{{Paleodb|16250|Heikea}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。そのためNg, Guinot &amp;amp; Davie (2008)によって &#039;&#039;Heikeopsis&#039;&#039; 属が設立され、現在の学名は &#039;&#039;Heikeopsis japonica&#039;&#039; となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*「学生版 日本動物図鑑」内田亨監修 北隆館 ISBN 4-8326-0042-7&lt;br /&gt;
*「原色日本大型甲殻類図鑑 II」三宅貞祥 保育社 ISBN 4-586-30063-9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:へいけかに}}&lt;br /&gt;
[[Category:カニ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>36.245.196.153</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88_(%E6%98%A0%E7%94%BB)&amp;diff=98675</id>
		<title>コンタクト (映画)</title>
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		<updated>2014-08-19T18:06:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;36.245.196.153: /* あらすじ */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Film&lt;br /&gt;
| 作品名 = コンタクト&lt;br /&gt;
| 原題 = Contact&lt;br /&gt;
| 画像 =&lt;br /&gt;
| 画像サイズ =&lt;br /&gt;
| 画像解説 =&lt;br /&gt;
| 監督 = [[ロバート・ゼメキス]]&lt;br /&gt;
| 脚本 = [[マイケル・ゴールデンバーグ]]&lt;br /&gt;
| 原作 = [[カール・セーガン]]&lt;br /&gt;
| 製作 = [[スティーヴ・スターキー]]&amp;lt;br/&amp;gt;ロバート・ゼメキス&lt;br /&gt;
| 製作総指揮 = ジョーン・ブラッドショウ&amp;lt;br /&amp;gt;リンダ・オスト&lt;br /&gt;
| 出演者 = [[ジョディ・フォスター]]&amp;lt;br/&amp;gt;[[マシュー・マコノヒー]]&lt;br /&gt;
| 音楽 = [[アラン・シルヴェストリ]]&lt;br /&gt;
| 撮影 = [[ドン・バージェス]]&lt;br /&gt;
| 編集 = [[アーサー・シュミット]]&lt;br /&gt;
| 配給 = [[ワーナー・ブラザーズ]]&lt;br /&gt;
| 公開 = {{flagicon|USA}} 1997年7月11日&amp;lt;br/&amp;gt;{{flagicon|JPN}} 1997年9月13日&lt;br /&gt;
| 上映時間 = 153分&lt;br /&gt;
| 製作国 = {{USA}}&lt;br /&gt;
| 言語 = [[英語]]&lt;br /&gt;
| 製作費 = $90,000,000&amp;lt;ref name=&amp;quot;boxofficemojo&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|url=http://boxofficemojo.com/movies/?id=contact.htm |title=Contact (1997) |work=[[Box Office Mojo]] |accessdate=2009年12月1日}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 興行収入 = $100,920,329&amp;lt;ref name=&amp;quot;boxofficemojo&amp;quot;/&amp;gt; {{flagicon|USA}}{{flagicon|CAN}}&amp;lt;br /&amp;gt;$171,120,329&amp;lt;ref name=&amp;quot;boxofficemojo&amp;quot;/&amp;gt; {{flagicon|World}}&lt;br /&gt;
| 前作 =&lt;br /&gt;
| 次作 =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[ファイル:AreciboObservatoryPanorama.jpg|200px|thumb|アレシボ天文台]]&lt;br /&gt;
『&#039;&#039;&#039;コンタクト&#039;&#039;&#039;』（&#039;&#039;Contact&#039;&#039;）は、[[1997年の映画|1997年]]の[[アメリカ合衆国の映画|アメリカ映画]]。[[カール・セーガン]]&amp;lt;ref&amp;gt;原作者のカール・セーガンは天文学者であり、NASAの発足以来、宇宙計画に関わり、アポロ計画では宇宙飛行士の指導にあたった。&amp;lt;/ref&amp;gt;による[[サイエンス・フィクション|SF]]小説の映画化作品。[[地球外知的生命体探査|SETI]]プロジェクト、[[人類]]と[[宗教]]、[[科学]]、[[政治]]、[[地球外生命]]、などをテーマとする娯楽SF映画に仕上がっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== あらすじ ==&lt;br /&gt;
[[SETI]]プロジェクトの研究者エリナー・アロウェイ（愛称エリー）は[[アレシボ天文台]]で探査と研究をしていた。しかし先の見えないSETIプロジェクトに対し懐疑的な天文学の権威ドラムリンによってエリーのチームは研究費とアレシボの利用権を打ち切られ、研究は中断を余儀なくさせられてしまう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
エリーは独自の資金源を求め各企業を渡り歩き、ついにハデンというスポンサーを得ることに成功する。こうして[[ニューメキシコ州|ニューメキシコ]]の[[超大型干渉電波望遠鏡群]]を独自の資金で渡りをつけ探査を再開したある日、彼女は遂に[[ベガ|ヴェガ]]から断続的に発信し続けられる有意な電波信号を受信。チームは色めき立ち、早速その解析を進めるが、独断でこれを公にしたことでドラムリンや政府（[[アメリカ国家安全保障局|NSA]]）が介入。探査は進むが、次第にエリーの思惑とは関係ない方向へと事態が進行していく。政府の宗教顧問パーマーや[[カルト|カルト宗教家]]、さらに出資者ハデンまでもがそれぞれの思惑で動き始めたことで、探査の主導権や解析結果の解釈を巡る駆け引きは[[政治]]と[[科学]]と[[宗教]]を巻き込んだ展開を見せ始める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
エリーとパーマーは親しくなるが、パーマーが神を信じていることを語ると、実証主義のエリーはそれを[[オッカムのかみそり]]を例に一笑に付す。パーマーは、愛する父親を幼くして失ったエリーに、父親を愛していた証拠はあるのかと問いかける。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ハデンの助言によりエリーはメッセージの解読に成功。メッセージに含まれる設計図をもとにヴェガへの移動装置が建設される。エリーは乗組員に志願するが、審議会でパーマーに「神の存在を信じるか」と問われ、[[実証主義]]の立場から否定する。結果、神を信じる多くの人々を思い込みだと思っていることを理由にエリーは落選し、表向きに神の存在を認めたドラムリンが乗組員に選ばれてしまう。しかし動作テストの日、カルト宗教家の[[自爆テロ]]によりマシーンは破壊され、ドラムリンも死亡する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
失意のエリーのもとに、ハデンから[[北海道]]で極秘に建造されていたマシーン2号機の存在が知らされ、乗組員として誘われる。エリーが乗り込むと、[[ワームホール]]を経由しヴェガにたどり着く。エリーはそこで父親を見つけるが、ただ父親の容姿をした異星人であることに気づく。彼らはそこで何億年もの間[[知的生命体]]とコンタクトを取っているのだといい、エリーは地球に送り戻される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
地球に到着したエリーは、発射時刻から全く時が経っていないことに気づく。管制室の人々も、実験は失敗したと思い込んでいた。エリーが身に着けていたカメラにはノイズのみで他は何も写っておらず、エリーの話を聴いた政府はエリーが妄想を言っていると信じようとしない。しかし後の報告書で、カメラはノイズしかなかったものの、18時間もの間録画されていることが判明した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
エリーは再びニューメキシコに戻り、望遠鏡と向き合う生活を再開する。望遠鏡は増設されていた。エリーが経験した地球外知的生命との接触の真偽について、作中では政府の公式見解が明確にされていないが、少なくとも以前よりも宇宙観測の環境が整う結果につながったことを控えめに示唆している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== キャスト ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 役名&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 俳優&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 日本語吹き替え&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! ソフト版 || [[テレビ東京]]版&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| エリナー&amp;quot;エリー&amp;quot;・アロウェイ || [[ジョディ・フォスター]] || [[勝生真沙子]] || [[戸田恵子]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| パーマー・ジョス || [[マシュー・マコノヒー]] || [[森田順平]] || [[てらそままさき]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| S・R・ハデン || [[ジョン・ハート (俳優)|ジョン・ハート]] || colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[大塚周夫]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| デイヴィッド・ドラムリン || [[トム・スケリット]] || [[江角英明]] || [[菅生隆之]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| マイケル・キッツ || [[ジェームズ・ウッズ]] || [[佐々木勝彦]] || [[大塚明夫]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| テッド・アロウェイ || [[デヴィッド・モース]] || [[関根信昭]] || [[内田直哉]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 少女時代のエリー || [[ジェナ・マローン]] || [[吉田愛理]] || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ケント・クラーク || [[ウィリアム・フィクナー]] || [[大滝寛]] || [[江原正士]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| レイチェル・コンスタンティン || [[アンジェラ・バセット]] || [[藤生聖子]] || [[唐沢潤]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
[[大村崑]]の次男[[岡村政治]]が端役ながら出演している。&lt;br /&gt;
*テレビ東京版 - 初放送2001年1月4日 『[[木曜洋画劇場]]』&lt;br /&gt;
:演出：佐藤敏夫 翻訳：佐藤恵子 調整：高久孝雄&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== エピソード==&lt;br /&gt;
*アメリカ大統領が会見を行うシーンで、当時の[[ビル・クリントン|クリントン]]大統領の実際の会見映像をデジタル加工した物を使用し、物議を醸した。&lt;br /&gt;
*手のひらのクローズアップなどいくつかのシーンで円弧状に並んだ光点のパターンが繰り返しあらわれる。これはカール・セーガンのお気に入りの星座で、その形が電波望遠鏡を思わせる[[かんむり座]]の星の並びになっている。&lt;br /&gt;
*リアリティの追求のため、「メッセージ」に対する世界の反応を追うニュース発信源として[[CNN]]が使われ、実際にCNNのリポータが25人以上出演している。また、「[[ラリー・キング・ライブ]]」や「クロスファイア」といった番組も使われている。&lt;br /&gt;
*北海道上陸の際、日本文化を意識した船室が登場するが、洋画でよく目にする「不自然な日本」が描かれている。（床の間に鏡餅、木の引き戸など）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 原作 ==&lt;br /&gt;
*{{Cite book|和書|author=カール・セーガン|authorlink=カール・セーガン|others=[[高見浩]]・[[池央耿]]訳|year=1986|month=6|title=コンタクト|publisher=新潮社|isbn=4-10-519201-9}}&lt;br /&gt;
**{{Cite book|和書|author=カール・セーガン|authorlink=カール・セーガン|others=[[池央耿]]・[[高見浩]]訳|year=1989|month=7|title=コンタクト|series=新潮文庫|publisher=新潮社|isbn=4-10-229401-5}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[オッカムの剃刀]]&lt;br /&gt;
* [[地球外知的生命体探査]]&lt;br /&gt;
* [[電波天文学]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* {{Movielink|allcinema|83437|コンタクト}}&lt;br /&gt;
* {{Movielink|kinejun|30178|コンタクト}}&lt;br /&gt;
* {{Movielink|allmovie|156934|Contact}}&lt;br /&gt;
* {{Movielink|imdb|0118884|Contact}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ロバート・ゼメキス監督作品}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こんたくと}}&lt;br /&gt;
[[Category:1997年の映画]]&lt;br /&gt;
[[Category:アメリカ合衆国のSF映画作品]]&lt;br /&gt;
[[Category:ワシントンD.C.を舞台とした映画作品]]&lt;br /&gt;
[[Category:ウィスコンシン州を舞台とした映画作品]]&lt;br /&gt;
[[Category:ニューメキシコ州を舞台とした映画作品]]&lt;br /&gt;
[[Category:フロリダ州を舞台とした映画作品]]&lt;br /&gt;
[[Category:北海道を舞台とした映画作品]]&lt;br /&gt;
[[Category:SF小説を原作とする映画]]&lt;br /&gt;
[[Category:ロバート・ゼメキスの監督映画]]&lt;br /&gt;
[[Category:ワーナー・ブラザーズの作品]]&lt;br /&gt;
{{Link GA|en}}&lt;br /&gt;
{{Link GA|zh}}&lt;br /&gt;
{{Link GA|id}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>36.245.196.153</name></author>
	</entry>
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		<title>詰将棋</title>
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		<updated>2014-08-16T00:21:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;36.245.196.153: /* 看寿賞の歴代受賞作 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Shogi diagram|tright|=&lt;br /&gt;
|△持ち駒 残り駒全部|=&lt;br /&gt;
|  |  |  |sg|kg|sg|  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |ss|  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |hs|  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|▲持ち駒 銀&amp;lt;br /&amp;gt;詰将棋の例&amp;lt;ref&amp;gt;答えは▲5二馬△同銀左▲4二銀または▲5二馬△同銀右▲6二銀まで3手詰&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;詰将棋&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;つめしょうぎ&#039;&#039;&#039;）とは、[[将棋]]のルールを用いた[[パズル]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[駒]]が配置された将棋の局面から[[王手]]の連続で相手の[[玉将]]&amp;lt;ref&amp;gt;ただし、玉将を用いるのは慣例的なものであり、棋士によっては清野静男や熊谷達人のように王将を用いた者もいる。&amp;lt;/ref&amp;gt;を[[詰み|詰める]]パズルで、元は指し将棋（詰将棋と区別する上でこう呼称する）の終盤力を磨くための練習問題という位置づけであったと思われるが、現在ではパズルとして、指し将棋から独立した一つの分野となっている。&#039;&#039;&#039;造物&#039;&#039;&#039;、&#039;&#039;&#039;詰物&#039;&#039;&#039;、&#039;&#039;&#039;図式&#039;&#039;&#039;ともいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概説 ==&lt;br /&gt;
通常の指し将棋と目的が同じであるため、実戦的な詰将棋は指し将棋の終盤力の養成に大いに役立つ。詰将棋として独立した作品になると、[[升田幸三]]が「詰将棋の妙味はハッとする鮮やかさに尽きる」と述べているように、一般的な常識や価値観と異なる、捨て駒や、不利に思われる不成、効きの少ない限定打、などの意表をついた手筋や構想があり、それらを解く、もしくは創作することが楽しみとなる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最短のものは1手詰、以下3手詰、5手詰、7手詰…、と奇数の手数となる。これは、先手（攻め方）から指し始めて先手の指し手で詰め上がるためである&amp;lt;ref&amp;gt;『[[将棋世界]]』2008年4月号176ページ「棋界のトリビア」に、偶数手（44手）の詰将棋があったことが紹介されている。これは曲詰を作る際にやむを得ず、王手がかかった状態の初形とし、後手（玉方）から指し始める形としたためである。また、フェアリー詰将棋においては、ばか自殺詰（協力自殺詰）などの分野において、偶数手の作品が普通に見られる。&amp;lt;/ref&amp;gt;。数手から十数手までの比較的平易なものが新聞紙上やテレビ、将棋専門誌などに紹介される一方、より難解で手数の長い作品を取り扱う書籍や専門雑誌も存在している。代表的な専門雑誌としては『[[詰将棋パラダイス]]』があり、将棋専門誌である『[[将棋世界]]』と『[[近代将棋]]』も詰将棋の投稿コーナーを連載している。『詰将棋パラダイス』は「看寿賞」を、『近代将棋』は「塚田賞」を設け、優れていると判断された作品に賞を贈っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現代の代表的な詰将棋作家に黒川一郎、七條兼三、駒場和男、大塚敏男、山田修司、北原義治、柏川悦夫、岡田敏、酒井克彦、田中至、上田吉一、[[若島正]]、山本昭一、山崎隆、森長宏明、柳田明、伊藤正、藤本和、添川公司、橋本孝治、相馬康幸、田島秀男などがいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、プロ棋士が詰将棋を創ることも多いが、出版物の多くは終盤力を鍛錬するための、実戦的なトレーニングを目的としたものである。一方で、前述の詰将棋作家のように個性的な作品を創作する棋士も少なくない。創作を得意とする棋士（引退も含む）では[[塚田正夫]]や[[二上達也]]を始め、[[内藤國雄]]、[[勝浦修]]、[[伊藤果]]らが有名である。他に[[原田泰夫]]、[[高柳敏夫]]、[[清野静男]]、[[北村昌男]]、[[佐藤大五郎]]、[[関根茂]]、[[谷川浩司]]、[[中原誠]]、[[青野照市]]、[[高橋道雄]]、[[浦野真彦]]、[[森信雄]]、[[中田章道]]、[[北浜健介]]らも詰将棋の名手として知られ、監修作品も含めれば、今まで数多くの棋士が詰将棋の問題集を作ってきている。また、新聞や雑誌に寄稿したり、サイン代わりに自作詰将棋を記述することも多い。女流棋士の詰将棋作家では、過去に[[蛸島彰子]]が詰将棋の本を著作しているほか、[[早水千紗]]などが得意としている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[チェス]]にも[[チェス・プロブレム|プロブレム]]と呼ばれる類似したパズル問題が存在する。ただし、[[王手#チェス|チェック]]は連続しなくてよい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ルール ==&lt;br /&gt;
詰める側を攻方とよび、詰められる側を玉方とよぶ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 攻方が先手である。&lt;br /&gt;
* 攻方は[[王手]]の連続、かつ、最短手順で相手の玉を詰めなければならない。&lt;br /&gt;
** 最短手順でない詰手順がある場合、「余詰」と見なされる。&lt;br /&gt;
* 攻方は[[持駒]]と、王手をしながら取った駒を使ってよい。&lt;br /&gt;
* 玉方は最長手順を選び逃げなければならない。&lt;br /&gt;
* 玉方の持駒は「残り駒全部」であり、盤上の駒、攻方の持ち駒および玉将を除くすべての駒を持駒とする。&lt;br /&gt;
** 玉方は使われていない駒を[[合駒]]として打つことができる。&lt;br /&gt;
** その種類の駒がすべて使われているときは、その駒は打てない（俗に「売り切れ」という）。たとえば飛車（龍王）が盤上に2枚あれば、合駒として飛車を打つことはできない。&lt;br /&gt;
** 取られるだけで詰手順の本質に変化を生じない玉方の合駒は「無駄合」といって手数に含めない。ただし合駒によって詰みを回避できる場合、または詰手順に変化を生じる場合は、無駄合いではない。問題によっては、最終手で空き王手の場合、王手を掛けた駒と、（仮に玉方が無駄合で応手したとして）、詰みが成立する駒が異なる場合もあるが、これも同手数とする。&lt;br /&gt;
* 玉方は逃げ手順で同手数の手順が複数ある場合、攻方に駒を与えない方（攻方に持駒が残らない方）を正解とする。玉方も、場合によっては合駒でなく、守備駒の移動合で応手するなど、正解に協力する必要がある（いずれにしても、詰み手順が同じ場合）。&lt;br /&gt;
* その他、駒の動かし方等のルールは指し将棋に準じる（攻め方の[[打歩詰め]]、[[千日手]]、また玉方の行き所のない駒打ちは失敗となる）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
問題作成上の制限として次のようなものがある。&lt;br /&gt;
* 最善の手順が一意に定まる。&lt;br /&gt;
** 作意手順（作者の意図した手順）以外の詰手順が成立する場合、「余詰」と呼び、不完全作として扱われる場合がある。&lt;br /&gt;
* 攻方、玉方双方とも最善の手順を進めた場合、最終的に攻方の持駒が1枚も残らない。&lt;br /&gt;
* 盤上に飾り駒（その駒があってもなくても、作品の内容に影響しない無駄な駒）を配置しないのが原則。ただし、実戦型の場合は意図的に配する場合がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 歴史 ==&lt;br /&gt;
詰将棋は[[江戸時代]]の初期に誕生したとされる。これより古い例では、遊戯史研究家の[[増川宏一]]が、『新撰[[遊学往来]]』の各種遊戯の記述に含まれている「作物」という表現を詰将棋とみなす説を挙げており、これが事実であれば15世紀には詰将棋があったことになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現存する最古の詰将棋は[[慶長]]年間（1596-1615）に出版された[[大橋宗桂 (初代)|初代大橋宗桂]](1555-1634)の『象戯造物』（俗称『象戯力草』）である。これは将棋の終盤の考え方を教えるものであり、現在の詰将棋のように最短手順ではなかったり、終局時に攻め方の持ち駒が余る問題もあった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
宗桂以来、名人襲位時に幕府に詰将棋の作品を献上することがならわしとなり、詰将棋は大きく発展していった。[[伊藤宗看 (3代)|三代伊藤宗看]]によって[[享保]]十九年（1734年）に江戸幕府に献上された『将棋作物』（俗称『将棋無双』『詰むや詰まざるや』）と、宗看の弟でもある[[伊藤看寿]]によって[[宝暦]]五年（1755年）に献上された『将棋図式』（俗称『[[将棋図巧]]』）とが、江戸時代における詰将棋の最高峰といわれている。伊藤宗看は詰将棋のルールを確立した。伊藤看寿の名は、現代詰将棋の傑作に与えられる「看寿賞」に残っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
九世名人[[大橋宗英 (6代)|六代大橋宗英]]以降、詰将棋の献上は行われなくなり、詰将棋の発展は一時停滞した。復活するのは[[昭和]]に入り、「将棋月報」が詰将棋を掲載するようになってからである。以降、詰将棋は指し将棋とは独自の発展をし、現在に至るまで極めて高度な作品や芸術的な作品がいくつも発表されている。現在（2009年8月時点）発表されている詰将棋のうち、最長手数のものは、橋本孝治作の「[[ミクロコスモス (将棋)|ミクロコスモス]]」（『詰将棋パラダイス』[[1986年]]6月号発表、後に改良）の1525手詰である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 看寿賞・塚田賞 ==&lt;br /&gt;
いずれも、優れた詰将棋作品に与えられる賞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 看寿賞 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;看寿賞&#039;&#039;&#039;（かんじゅしょう）は[[全日本詰将棋連盟]]が制定した賞で、「[[詰将棋パラダイス]]」誌で発表される。第1回の発表は1950年だったが、その後中断があり、第2回の発表は1961年となっている。第2回以降は、毎年受賞作を発表している。詰将棋に与えられる賞の中でもっとも価値のある賞であるとされる。短編（17手以下）、中編（19～49手）、長編（51手以上）の各部門で表彰し、その他曲詰などに対して特別賞を設定している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
江戸時代の棋士で、詰将棋作家としても第一人者であった[[伊藤看寿]]の名にちなんで制定されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プロの[[棋士 (将棋)|棋士]]の受賞もあり、1983年に[[浦野真彦]]が短編賞、1995年に浦野真彦、1997年に[[谷川浩司]]、1998年に[[内藤國雄]]がそれぞれ特別賞を受賞している。浦野真彦は2004年度から同賞の選考委員も務めている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、2004年度中編部門では、当時奨励会員（二段）の[[船江恒平]]が受賞している（船江は2010年度に四段昇段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 女性では、2001年に[[女流棋士 (将棋)|女流棋士]]の[[高橋和]]が短編部門で受賞している。 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 看寿賞の歴代受賞作 ====&lt;br /&gt;
受賞作の作者名一覧。 「 」 は作品名。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!年度!!短編部門!!中編部門!!長編部門!!特別賞&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1951 ||  ||  || 北村研一 「槍襖」 (75手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1962 ||  ||  || 田中鵬看 「宇宙」 (107手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1963 || 柏川悦夫 (17手詰) || 門脇芳雄 「珠」 (29手詰) || 黒川一郎 「嫦娥」 (103手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1964 || 酒井克彦 (15手詰) || 柏川悦夫 (31手詰) ||  || ※ 奨励賞：&amp;lt;br /&amp;gt;山田修司 「織女」 (65手詰)&amp;lt;br /&amp;gt; 「牽牛」 (93手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;安達栄司 「オリンピック組曲」 4局&amp;lt;br /&amp;gt;(19手詰、27手詰、25手詰、55手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1965 ||  ||  ||  || ※ 奨励賞：岡田敏 (15手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;山田修司 (33手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1966 ||  ||  || 高木秀次 (65手詰) || ※ 奨励賞：福田桂士 「馬子唄」 (69手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;「宇宙遊泳」 (37手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1967 ||  || 柴田昭彦 (23手詰) || 駒場和男 「かぐや姫」 (93手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1968 ||  ||  || 黒川一郎 「天馬」 (101手詰)&amp;lt;br /&amp;gt; 「荒駒」 (91手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1969 ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1970 ||  ||  ||  ||※ 奨励賞：&amp;lt;br /&amp;gt;山本民雄 (11手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;駒場和男 「父帰る」 (103手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1971 ||  ||  || [[若島正]] 「地獄変」 (131手詰) || ※ 奨励賞：&amp;lt;br /&amp;gt;田中鵬看 歩なし全駒シリーズ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1972 || 藤田剛 (11手詰) || 上田吉一 (23手詰) || 上田吉一 「五月晴れ」 (113手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1973 ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1974 || 佐々木聡 (23手詰) ||  || 高田豊通 (165手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1975 || 上田吉一 (17手詰) ||  || 上田吉一 「モザイク」 (145手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1976 || 酒井克彦 (13手詰) ||  || 山崎隆 (321手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1977 ||  ||  ||  || ※ 奨励賞：安達康二 (37手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1978 || 上田吉一 (11手詰) ||  || 駒場和男 「三十六人斬り」 (113手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;墨江酔人（七條兼三）(69手詰) || ※ 奨励賞：小西真人 (23手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1979 ||  || 新ヶ江幸弘 (23手詰) || 柳田明 「稲村ヶ崎」 (125手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;山崎隆 「赤兎馬」 (525手詰)|| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1980 || 橋本樹 (11手詰) || 添川公司 (21手詰) || 橋本哲 (127手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1981 || 小泉潔 (7手詰) || 飯田繁和 (21手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;若島正 (27手詰) || 山本昭一 「メガロポリス」 (515手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;伊藤正「月蝕」 (109手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;深井一伸 「七対子」 (89手詰)|| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1982 ||  ||  || 山本昭一 「[[メタ新世界]]」 (941手詰) || ※ 奨励賞：&amp;lt;br /&amp;gt;有吉弘敏 (15手詰)、&amp;lt;br /&amp;gt;山本民雄 (25手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1983 || [[浦野真彦]] (15手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;赤羽守 (7手詰) || 伊藤正 (29手詰) || 添川公司 「妖精」(191手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;伊藤正 「天女」(103手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1984 ||  || 山本民雄 (33手詰) || 添川公司 「帰去来」 (123手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1985 || 愛上夫 (15手詰) || 山本民雄 (39手詰) || 橋本孝治 「イオニゼーション」 (789手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;藤本和 (47手詰)※ || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1986 || 柳原夕士 (11手詰) || 若島正 (23手詰) || 橋本孝治 「[[ミクロコスモス (将棋)|ミクロコスモス]]」(1519手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1987 || 相馬康幸 「ヒロエ」 (17手詰) || 若島正 (39手詰) || 相馬康幸 「迷路」 (239手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1988 || 鶴田康夫 (15手詰) || 若島正 (25手詰) || 赤羽守 「妻籠宿」(101手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1989 || 行き詰まり 「新たなる殺意」 (3手詰) || 山田康平 「セブン・センシズ」 (35手詰) || 橋本孝治 (129手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1990 || 山形達也 (17手詰) || 富樫昌利 (21手詰) || 馬詰恒司 「修羅王」 (117手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1991 ||  || 大橋健司 「迷宮の王」 (39手詰) ||  || ※ 奨励賞：水上仁 (9手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1992 ||  || 相馬慎一 (33手詰) || 添川公司 「大航海」 (145手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1993 || 若島正 (15手詰) || 相馬慎一 (19手詰) || 河原泰之 「SWINGII」 (403手詰) || 小沢正広 「夏の陣」 (65手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1994 || 宗岡博之 「MOTOR DRIVE」 (17手詰) || 大橋健司 「ドラゴン・パラドックス」 (35手詰) ||  || 浦野真彦 「春時雨」 (185手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1995 || 小林敏樹 (13手詰) || 若島正 (23手詰) || 堀内真 「未知との遭遇」 (115手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1996 || 仲西哲男 (13手詰) || 波崎黒生 「ボディーガード」 (45手詰) || 馬詰恒司・摩利支天合作 「FAIRWAY」 (611手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1997 || 小林敏樹 (11手詰) || 斎藤吉雄 「くもの糸」 (25手詰) || 新ヶ江幸弘 「伏龍」 (75手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;梅田亮 「逡巡の恋」 (447手詰) || [[谷川浩司]] (25手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1998 || 谷口均 (15手詰) || 原亜津夫 (21手詰) || 信太弘 (211手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;橋本孝治 (61手詰) || [[内藤國雄]]（[[実戦型詰将棋|玉方実戦初形]]） (73手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1999 || 小林敏樹 (13手詰) || 相馬康幸 (25手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;山田修司 「回転銀」 (43手詰) || I.TADASHI（伊藤正） 「馬×馬」 (267手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;田島秀男 「乱」 (451手詰)|| 加藤徹（[[大道詰将棋]]）(97手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2000 || 伊田勇一 (17手詰) || 波崎黒生 「ルートファインディング」 (47手詰) || 近藤真一 (123手詰) || 安達康二 「夢の車輪」 (69手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2001 || [[高橋和]] (15手詰) || 江口伸治 (29手詰) || 近藤真一 (143手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;田島秀男 「まだら」 (569手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2002 || 原亜津夫 (9手詰) || 角建逸 「風鈴」 (47手詰) || 添川公司 「明日香」 (703手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;田島秀男 「夫婦馬」 (423手詰) || 森田銀杏 「トランプ詰め 4題」 (33手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2003 || 斎藤夏雄 (17手詰) || 相馬康幸 「デフォルト」 (35手詰) || 添川公司 「早春譜」 (139手詰) || 岡村孝雄 「驚愕の曠野」 (55手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2004 ||  || [[船江恒平]] (39手詰) || 高橋恭嗣 「木星の旅」 (411手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2005 || 高坂研 (15手詰) || 有吉澄男 (25手詰) || 田島秀男 (267手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2006 || 中村雅哉 (11手詰) ||  || 添川公司 「新桃花源」 (1205手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2007 || 武紀之 (15手詰) ||  || 添川公司 「阿修羅」 (365手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2008 ||  || 中村雅哉 「奔龍」 (21手詰) || 添川公司 「阿吽」 (647手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;安武翔太 (127手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2009 || 谷口均 (7手詰) || 若島正 「ルービックキューブ」 (39手詰) || 近藤真一 (439手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2010 ||  ||  || 井上徹也 「シンメトリー」 (501手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;添川公司 「奇兵隊」 (123手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2011 || 谷口源一 (15手詰) ||  || 若島正 (63手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;真島隆志 (59手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;井上徹也 「特異点」 (211手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2012 ||  || 廣瀬崇幹 (25手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;芹田修 (19手詰) || 井上徹也 「涛龍」 (849手詰) || 岡村孝雄 「涓滴」 (107手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013 || 田島秀男 (17手詰) &amp;lt;br /&amp;gt;中村雅哉 (15手詰) || 久保紀貴 「位置エネルギー」 (33手詰) || 添川公司 「幻想飛行」 (351手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;田島秀男 (579手詰) || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※ 1985年長編賞の藤本和の作品には同年に発表された同作者の「虹色の扉」が集めた票が算入されている。そのため、47手詰（本来は中編賞）だが長編賞を与えられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 受賞回数記録 ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!回数!!氏名!!短編賞!!中編賞!!長編賞!!特別賞&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 11回 || 添川公司 ||  || 1 || 10 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9回 || 若島正 || 1 || 6 || 2 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6回 || 田島秀男 || 1 ||  || 5 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5回 || 上田吉一 || 2 || 1 || 2 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=4| 4回 || 山本民雄 ||  || 2 ||  || 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 伊藤正 ||  || 1 || 3 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 橋本孝治 ||  ||  || 4 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 相馬康幸 || 1 || 2 || 1 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=6| 3回 || 山田修司 ||  || 1 ||  || 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 駒場和男 ||  ||  || 2 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 小林敏樹 || 3 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 近藤真一 ||  ||  || 3 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 井上徹也 ||  ||  || 3 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 中村雅哉 || 2 || 1 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=17| 2回 || 柏川悦夫 || 1 || 1 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 田中輝和 ||  ||  || 1 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 酒井克彦 || 2 ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 安達康二 ||  ||  ||  || 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 黒川一郎 ||  ||  || 2 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 谷口均 || 2 ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 相馬慎一 ||  || 2 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 山崎隆 ||  ||  || 2 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 山本昭一 ||  ||  || 2 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 新ヶ江幸弘 ||  || 1 || 1 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 浦野真彦 || 1 ||  ||  || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 馬詰恒司 ||  ||  || 2 ※ || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 赤羽守 || 1 ||  || 1 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 大橋健司 ||  || 2 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 波崎黒生 ||  || 2 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 岡村孝雄 ||  ||  ||  || 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 原亜津夫 || 1 || 1 ||  || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※ 摩利支天氏との合作による受賞1回を含む。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 塚田賞 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;塚田賞&#039;&#039;&#039;（つかだしょう）は 「[[近代将棋]]」 誌（2008年6月号で休刊）が制定した賞で、同誌上で発表されていた。[[塚田正夫]]実力制第二代名人の名にちなんで設けられた。塚田自身も、病没する1978年まで選考にあたっていた。短篇（20手未満）・中篇（40手未満）・長篇（41手以上）の各部門で、年1回選考を行っていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
塚田賞の歴代受賞作&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
受賞作の作者名一覧。 「 」 は作品名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!年度!!短篇賞!!中篇賞!!長篇賞!!新人賞!!特技賞!!特別賞!!佳作賞&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第1期 (1953上) || 荒川善雄 (9手詰) || 川上泰晴 (19手詰) || 石井恵一 (39手詰) || 椿春雄 (15手詰) || 柏川悦夫 (17手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第2期 (1953下) || 湯村光造 (13手詰) ||  || 山田修司 (59手詰) || 菅谷春雄 (13手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第3期 (1954上) || 三木正道 (15手詰) || 中本実 (33手詰) || 黒川一郎 「蒼猿」 (43手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第4期 (1954下) || 田辺国夫 (11手詰) || 廬閑子 (21手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;金田秀信 (17手詰) || 植田尚宏 (111手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第5期 (1955上) || 桑原辰雄 (13手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;河辺昭光 (11手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;黒柳徹和 (13手詰) || 岡田富行 (19手詰) ||  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第6期 (1955下) || 石坂久吉 (11手詰) ||  || 近藤孝 (49手詰) || 何敦美 (15手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第7期 (1956上) || 津野山呆烏 (15手詰) || 町田伸二 (19手詰) || 北原義治 (53手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第8期 (1956下) || 田辺国夫 (13手詰) ||  ||  ||  ||  ||  || 平井孝雄 (13手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;竹内伸 (11手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;北原義治 (21手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第9期 (1957上) || 中島正晴 (9手詰) || 杉田宇通 (17手詰) ||  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第10期 (1957下) || 小西逸生 (13手詰) || 北原義治 (17手詰) ||  || 曽根康夫 (9手詰) ||  ||  || 藤井国夫 (9手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第11期 (1958上) || 森田正司 (15手詰) || 近藤孝 (29手詰) ||  || 浮寝鳥 (13手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第12期 (1958下) || 椿井弘通 (11手詰) || 浮寝鳥 (17手詰) || 岡田敏 (49手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第13期 (1959上) || 嬰ハ短調 (13手詰) || 北原義治 (31手詰) || 小峯秀夫 (49手詰) ||  ||  ||  || 巨椋鴻之介 (27手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;曽根康夫 (17手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第14期 (1959下) || 北川邦男 (15手詰) || 守谷敏彦 (23手詰) || 巨椋鴻之介 (73手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第15期 (1960上) || 北原義治 (15手詰) || 小峯秀夫 (21手詰) || 田中輝和 「アトラス」 (107手詰) ||  || 田中輝和&amp;lt;br /&amp;gt; 「銀河」 (91手詰)&amp;lt;br /&amp;gt; 「鵬」 (99手詰)&amp;lt;br /&amp;gt; 「桜花」 (93手詰) ||  || 堅山道助 (9手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第16期 (1960下) || 小林正美 (11手詰) || 稲富豊 (21手詰) || 北原義治 (85手詰) ||  ||  ||  || 駒形駒之介 (11手詰)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第17期 (1961上) || 北川邦男 (15手詰) || 巨椋鴻之介 (33手詰) || 小林正美 「鯉の滝のぼり」 (49手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第18期 (1961下) || 巨椋鴻之介 (13手詰) || 堀内和雄 (17手詰) || 近藤孝 (41手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第19期 (1962上) || 田中輝和 (9手詰) || 山中龍雄 (25手詰) || 小峯秀夫 (43手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第20期 (1962下) || 北川明 (11手詰) || 山田修司 (25手詰) || 山中龍雄 (45手詰) || 森敏宏 (23手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第21期 (1963上) || 柏川悦夫 (11手詰) || 山田修司 (23手詰) || 田中鵬看 「初雪」 (127手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第22期 (1963下) || 酒井克彦 (13手詰) || 柏川悦夫 (17手詰) || 山田修司 (63手詰) || 酒井隆雄 (33手詰) ||  || 駒場和男 「御殿山音頭」 ※ (175手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第23期 (1964上) || 金田秀信 (13手詰) || 古内正孝 (19手詰) || 山田修司 (43手詰) ||  ||  || 小峯秀夫 (85手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第24期 (1964下) || 南倫夫 (15手詰) || 柏川悦夫 (31手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;山田修司 (33手詰) || 山田修司 「天にかかる橋」 (75手詰) ||  ||  || 古内正孝 「狐狩り」 (51手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第25期 (1965上) || 有田辰次 (15手詰) || 酒井克彦 (27手詰) || 松井秀雄 (43手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第26期 (1965下) || 井上雅夫 (13手詰) || 柏川悦夫 (19手詰) || 森敏宏 (57手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第27期 (1966上) || 棋村迷人 (11手詰) || 山中龍雄 (27手詰) || 柏川悦夫 (55手詰) ||  ||  || 北原義治&amp;lt;br /&amp;gt;(37、27、37、35、37手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第28期 (1966下) || 植田尚宏 (15手詰) || 北川邦男 (21手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;桑原辰雄 (31手詰) || 北原義治 (81手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第29期 (1967上) || 谷口均 (7手詰) || 柏川悦夫 (19手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;北原義治 (29手詰) || 小林正美 (49手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第30期 (1967下) || 近藤孝 (11手詰) || [[若島正]] (21手詰) || 山田修司 (49手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第31期 (1968上) || 北川邦男 (15手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;吉田健 (9手詰) || 植田尚宏 (17手詰) || 八巻広丞 (63手詰) ||  ||  || 田中鵬看 「恋路」 (93手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第32期 (1968下) || 株本正貴 (15手詰) || 山田修司 (23手詰) || 駒場和男 (87手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第33期 (1969上) || 谷口均 (9手詰) || 高橋和男 (25手詰) || 近藤孝 「桂浜」 (71手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第34期 (1969下) || OT松田 (15手詰) || 山田修司 (33手詰) ||  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第35期 (1970上) || 堅山道助 (11手詰) || 池田俊 (17手詰) || OT松田 (59手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第36期 (1970下) || 西田克範 (11手詰) || 赤羽守 (17手詰) || 昼間勉 (51手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第37期 (1971上) || 近藤孝 (11手詰) || 山本民雄 (25手詰) || 田島暁雄 (45手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第38期 (1971下) || 大西康夫 (13手詰) || 渡辺三郎 (19手詰) || 田島暁雄 (69手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第39期 (1972上) || 佐々木聰 (13手詰) || 檜作富治 (17手詰) || 若島正 「夢の浮橋」 (93手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;山田修司 「禁じられた遊び」 (53手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第40期 (1972下) || 山崎知之 (9手詰) || OT松田 (21手詰) || 詰吉 (63手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第41期 (1973上) || 滝山外司博 (9手詰) || 北原義治 (21手詰) || 詰吉 「オーロラ」 (67手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第42期 (1973下) || 岩城博哉 (9手詰) || 山本進 (17手詰) ||  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第43期 (1974上) || 駒形駒之介 (15手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;岩城博哉 (13手詰) || 北原義治 (21手詰) || 近藤孝 「かずら橋」 (63手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第44期 (1974下) || 糸川忠夫 (9手詰) || 小寺秀夫 (17手詰) || 近藤孝 「土柱」 (91手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第45期 (1975上) || 小寺秀夫 (13手詰) || OT松田 (17手詰) || 巨椋鴻之介 「流星群」 (97手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;上島正一 (201手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第46期 (1975下) || 太田勇喜 (11手詰) || 森田正司 (17手詰) || 田島暁雄 (45手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第47期 (1976上) || 門前清一 (13手詰) || 酒井克彦 (23手詰) || 七条兼三&amp;lt;br /&amp;gt;(97手詰)、 &amp;lt;br /&amp;gt;「姉」 (75手詰)、&amp;lt;br /&amp;gt; 「妹」 (75手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第48期 (1976下) || 安部徹郎 (13手詰) || 西一郎 (35手詰) || 七条兼三 (111手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第49期 (1977上) || 墨江酔人 (9手詰) || 瓶子吉伸 (19手詰) || 七条兼三 (67手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第50期 (1977下) || 森長宏明 (15手詰) || 堀内和雄 (17手詰) || 田辺国夫 (51手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;山崎隆 「蟹取り」 (127手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第51期 (1978上) || 谷口均 (11手詰) || 豊田八郎 (35手詰) || 墨江酔人 (151手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第52期 (1978下) || 上田吉一 (15手詰) || 天地道人 (27手詰) || 墨江酔人 (69手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第53期 (1979上) || 安田誠 (15手詰) || 上田吉一 (31手詰) || 駒場和男 「地雷原」 (107手詰) || 平井康雄 (15手詰) || 岡田敏 「大菱」 (41手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第54期 (1979下) || 植田尚宏 (15手詰) || 若島正 (31手詰) || 上田吉一 「モビール」 (111手詰) || 新ヶ江幸弘 (23手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第55期 (1980上) || 橋本樹 (11手詰) || 添川公司 (21手詰) || OT松田 「夢双凧」 (103手詰) || 明石六郎 (21手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第56期 (1980下) || 藤本和 (13手詰) ||  || 森長宏明 「ハレー彗星」 (65手詰) ||  || 岡田敏 「引違い」 (45手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第57期 (1981上) || 伊藤果 (15手詰) || 上田吉一 (23手詰) || 墨江酔人 (115手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;竹下雅敏 「時空」 (109手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第58期 (1981下) ||  || 若島正 (27手詰) || 伊藤正 「月蝕」 (109手詰) || 小沢正広 (33手詰) || 柳田明 (29手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第59期 (1982上) || 柳田明 (13手詰) || 小寺秀夫 (27手詰) || 飯田岳一 「M-9」 (109手詰) || 柳沢忠雄 (15手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第60期 (1982下) ||  || 伊藤正 (33手詰) || 上田吉一 (91手詰) || 杉山正 「胡蝶」 (73手詰) ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第61期 (1983上) ||  || 上田吉一 (21手詰) || 添川公司 「妖精」 (191手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第62期 (1983下) ||  || 市橋豊 (27手詰) || 素田黄 (103手詰) ||  || 飯田岳一 (79手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第63期 (1984上) ||  || 上田吉一 (35手詰) || 森長宏明 「桃源郷」 (199手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;素田黄 「千山」 (123手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第64期 (1984下) || 若島正 (15手詰) || 山本民雄 (33手詰) || 藤本和 「夢の旅人」 (307手詰) ||  || 小沢正広 (47手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第65期 (1985上) ||  || 駒三十九 (25手詰) || 駒場和男 「驟雨」 (129手詰) ||  || 北原義治 (31手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第66期 (1985下) ||  ||  || 橋本孝治 「イオニゼーション」 (789手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;添川公司 「桃花源」 (767手詰) ||  || 藤本和 「虹色の扉」 (139手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第67期 (1986上) || 駒三十九 (15手詰) || 山村浩太郎 (25手詰) || 添川公司 「天狼」 (101手詰) ||  || 墨江酔人 「純金詰」 (99手詰) ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第68期 (1986下) || 佐々木聡（13手詰）|| 若島正 (23手詰) || 添川公司 「白夜」 (93手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第69期 (1987上) || 植田尚宏 (15手詰) || 酒井克彦 (29手詰) || 添川公司 「大地の詩」 (115手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;飯田岳一 「双飛城」 (89手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第70期 (1987下) || 駒三十九 (15手詰) || 角建逸 (27手詰) || 駒場和男 「六法七変化」 (85手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第71期 (1988上) ||  || 駒場和男 「心理試験」 (35手詰) || 駒場和男 「六冠馬」 (107手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;墨江酔人 「純桂詰」 (99手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第72期 (1988下) || 平正利 (15手詰) || 相馬慎一 「初雪」 (33手詰) || 墨江酔人 (91手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第73期 (1989上) || 木村透 (9手詰) || 林雄一 (19手詰) || 墨江酔人 「矢来くずし」 (163手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第74期 (1989下) || 真尚哉 (15手詰) || 相馬康幸 (35手詰) || 添川公司 「高天原」 (111手詰) ||  ||  || 墨江酔人 (109手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;墨江酔人 (109手詰) || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第75期 (1990上) || 柏川香悦 (15手詰) ||  || 墨江酔人 (121手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第76期 (1990下) || 三谷郁夫 (13手詰) || 関半治 (23手詰) || 飯尾晃 「サザンクロス」 (67手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第77期 (1991上) || 富樫昌利 (11手詰) || 林雄一 (23手詰) || 添川公司 「はね駒」 (145手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第78期 (1991下) || 三谷郁夫 (11手詰)&amp;lt;br /&amp;gt;湯村光造 (13手詰) || 河原泰之 「古池や」 (27手詰) || 添川公司 「樹氷」 (107手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第79期 (1992上) || 柏川香悦 (15手詰) || 林雄一 (19手詰) || 添川公司 「大航海」 (145手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第80期 (1992下) || 原島利郎 (15手詰) || 関半治 (21手詰) || 添川公司 (79手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第81期 (1993上) || 富樫昌利 (15手詰) || 高木泰彦 (23手詰) || 添川公司 「天国と地獄」 (431手詰) ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第82期 (1993下) || 富樫昌利(13手詰) || 金成憲雄(19手詰) || 杉山正「天使の跳躍」(55手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第83期 (1994上) || 有田辰次(9手詰) || 山田修司(35手詰) || 河原泰之「ＷＡＬＴＺ」(255手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第84期 (1994下) || 林雄一(15手詰) || 原島利郎(21手詰) || 北原義治(37手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第85期 (1995上) || 市島啓樹(15手詰) || 巨椋鴻之介(39手詰) || 角建逸「遠雷」(55手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第86期 (1995下) || 中野和夫(13手詰) || 関半治(27手詰) || 今村修「天月舞」(335手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第87期 (1996上) || 市島啓樹(19手詰) || 田中寛之(29手詰) || 馬詰恒司「夢のまた夢」(121手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第88期 (1996下) || 斎藤吉雄(17手詰) || 中野和夫(23手詰) || OT松田(71手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第89期 (1997上) ||  || 岡本眞一郎(21手詰) || 曽我正純(121手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第90期 (1997下) || 中野和夫(13手詰) || ||  ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第91期 (1998) || 山腰正人(17手詰) || 高坂研(39手詰) || 曽我正純(113手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第92期 (1999) || 酒井博久(17手詰) || 鎌田研(35手詰) || 北川明「細雪」(109手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第93期 (2000) || 流田義夫(17手詰) || 野村量(27手詰) || 曽我正純(115手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第94期 (2001) || 北原義治(19手詰) || 山田修司(27手詰) || 内藤國雄「ベンハー」(111手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第95期 (2002) || 金子義隆(15手詰) || 江口伸治(23手詰) || 添川公司「明日香」(703手詰) ||  || 森田銀杏「トランプ詰」(33、33、33、33手詰) ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第96期 (2003) ||  || 山田修司「歩の幻想」(31手詰) || 添川公司「早春譜」(139手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第97期 (2004) || 三浦司 (19手詰) ||  || 添川公司 「妖精2」 (235手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第98期 (2005) || 妻木貴雄(13手詰) || 岩崎守男(31手詰) || 添川公司「桜坂」(111手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第99期 (2006) || 野村量 (15手詰) || 岩崎守男&amp;lt;br /&amp;gt;「エスカレーター」 (23手詰) || 添川公司 「バッカス」 (125手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 第100期 (2007) || 金子義隆(17手詰) || 中島久雄(25手詰) || 添川公司「阿修羅」(365手詰) ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
※ 後に、作品集「ゆめまぼろし百番」 (2006年) 98番で「御殿山囃子」と改題。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 受賞回数記録 ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!回数!!氏名!!短編賞!!中編賞!!長編賞!!特技賞!!特別賞||佳作賞&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 18回 || 添川公司 ||  || 1 || 17 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15回 || 北原義治 || 3 || 5 || 4 || 1 || 1 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=2| 14回 || 山田修司 ||  || 8 || 6 ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 七條兼三 || 1 ||  || 10 || 1 || 2 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10回 || 上田吉一 || 1 || 4 || 5 ※ ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9回 || 柏川悦夫 || 3 || 4 || 1 ||  || 1 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8回 || 近藤孝 || 2 || 1 || 5 ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=3| 7回 || 酒井克彦 || 3 || 4 ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 駒場和男 ||  || 1 || 5 || 1 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 若島正 || 1 || 4 || 2 ※ ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=2| 6回 || 巨椋鴻之介 || 1 || 2 || 2 ||  ||  || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| OT松田 || 1 || 2 || 3 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=2| 5回 || 田中輝和 || 1 ||  || 2 || 1 || 1 || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 植田尚宏 || 2 || 2 || 1 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=4| 4回 || 小峯秀夫 ||  || 1 || 2 ||  || 1 ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 北川邦男 || 3 || 1 ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 森長宏明 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 林雄一 || 1 || 3 ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=14| 3回 || 田辺国夫 || 2 ||  || 1 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 森田正司 || 1 || 1 ||  || 1 ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 岡田敏 ||  ||  || 1 || 2 ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 小林正美 || 1 ||  || 2 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 山中龍雄 ||  || 2 || 1 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 谷口均 || 3 ||  ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 田島暁雄 ||  ||  || 3 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 小寺秀夫 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 藤本和 || 1 ||  || 1 || 1 ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 飯田岳一 ||  ||  || 2 || 1 ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 関半治 ||  || 3 ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 富樫昌利 || 3 ||  ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 中野和夫 || 2 || 1 ||  ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 曽我正純 ||  ||  || 3 ||  ||  ||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※ 上田吉一・若島正両氏合作による受賞1回を含む。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 詰将棋の用語 ==&lt;br /&gt;
上述の通り、詰将棋は指し将棋と独自の発展を遂げているため、詰将棋特有の用語も多数生まれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 詰将棋のバリエーション ===&lt;br /&gt;
; [[曲詰]]・あぶりだし&lt;br /&gt;
: 駒の配置で文字や図形を描いた詰将棋。初期状態の配置が文字や図形を描いているものを盤面曲詰、詰め上がり状態でそうなっているものを[[あぶりだし]]という。また、詰め手順の途中でも文字や図形が描かれるものもある。初期状態と詰め上がりの両方で文字や図形を描くものを、とくに立体曲詰と呼ぶことがある。[[徳川家治]]の創作した「七の字詰め」（初期配置が漢字の七の字）などが代表的作品である。また、曲詰を用いて祝い事などがあると詰将棋作家が祝い事にちなんだ詰将棋を贈呈するケースがある。これを祝賀詰という。&lt;br /&gt;
; [[双玉詰将棋]]&lt;br /&gt;
: 攻め方の玉も配置した詰将棋。玉方から王手をかけられたときは、王手を回避しながら詰め手順を継続しなければならない。第二次大戦直後に加藤玄夫が創作したものをもって嚆矢としていた時期もあったが、月刊誌「将棋世界」の創刊号（1937年10月号）に双玉の詰将棋が発表されており、現在ではいつから作られたのかはっきりしたことはわかっていない。現在ではプロ棋士の[[神吉宏充]]が双玉詰将棋作家の第一人者であり、多数の問題を発表している。&lt;br /&gt;
; [[大道詰将棋]]（大道棋）&lt;br /&gt;
: もともとの意味は、露店などで懸賞と引き替えに客に解かせていた詰将棋。客から見て一見簡単に解けるようで、玉方の意外な応手で難しく作成されており、解くには有段者クラスの実力が要求されるという。転じて、このように作られた詰将棋を総じて大道詰将棋と呼ぶ。双玉問題も多い。作者は大半が不明である。露店などで解かせていたものは熱心なファンなどが記録し、出題されていた3000題ほどのうち、現在では500題近くが残っている。多くは大正時代頃の創作であると考えられているが、まれに[[大橋宗桂]]作の「香歩問題」や、[[高浜禎]]作の「やりぶすま」などなどのように江戸や明治の将棋棋士が創作した問題も出題されていた。&lt;br /&gt;
: 大道詰将棋の発祥は大正末で、記録に残る創始者は[[野田圭甫]]であり、自分が創作した[[鬼殺し (将棋)|鬼殺し]]定跡解説前の客引きとして始めたが、後には詰将棋の方が主となったという。なお、[[升田幸三]]は家出後、大道詰将棋を解いて賞金を稼ぐことで一時期生活していたと自ら語っている。&lt;br /&gt;
: 現在では露店での大道詰将棋はバザーなどで出しているものを除きほとんど行われていない。大道詰将棋の作品そのものは現在でも作られている。&lt;br /&gt;
; 香歩問題・金問題・銀問題&lt;br /&gt;
: いずれも大道棋における一般的な問題である。大道棋の問題にはいくつかの問題群があり、各問題群には初期配置がよく似た問題が多く存在する。これらの問題群の多くは最初の持ち駒で分類され、上記のような呼ばれ方をする。&lt;br /&gt;
; [[煙詰]]&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に攻め方の玉将を除く39枚の駒を配置し、詰め上がり状態で最少（3枚）となる詰将棋。[[伊藤看寿]]の『将棋図巧』第九十九番のものが最初のものである。&lt;br /&gt;
: 詰め上がり時に玉の位置が盤面周辺ではない場合は、最小枚数が4枚になる。当初は異論もあったが現在では煙詰として認知されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 最初の配置による分類 ====&lt;br /&gt;
; [[裸玉]]&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に[[玉将]]1枚だけ配置されている詰将棋。伊藤看寿の『将棋図巧』第九十八番のものが最初のものである。&lt;br /&gt;
; 無仕掛け&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に攻め方の駒が全くない詰将棋。&lt;br /&gt;
; 無防備図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に玉方の駒が玉だけしかない詰将棋。&lt;br /&gt;
; 単騎図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で攻め方の駒が一枚だけしかない詰将棋。盤面にある場合と持ち駒の場合に大別され、持ち駒の場合は必然的に無仕掛けと複合する。&lt;br /&gt;
; 一色図式&lt;br /&gt;
: 初期状態の盤面に、玉将のほかは同じ種類の駒だけが配置されているもの。その種類の駒は最大数配置し、持ち駒に残さない（玉方と攻め方のどちらに配置してもよい）。玉将と飛車2枚を使った一色図式を「飛車一色図式」のように、駒の種類をつけて呼ぶ。&lt;br /&gt;
; 七色図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で玉将のほかは[[飛車]]・[[角行]]・[[金将]]・[[銀将]]・[[桂馬]]・[[香車]]・[[歩兵]]の七種の駒が一枚ずつ使用されている詰将棋。盤面のみに使用されている場合と持ち駒も含めた場合に大別される。また、盤面で七種が一枚ずつ使用されていれば持ち駒は問わない場合もある。[[銀将|成銀]]・[[桂馬|成桂]]・[[香車|成香]]はその駒である必然性がない限り配置してはいけないのがマナー。&lt;br /&gt;
; 飛角図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に玉将と飛車（竜王）・角行（竜馬）各2枚の合計5枚だけが配置されている詰将棋。持ち駒に制限はない。&lt;br /&gt;
; [[大駒]]図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で玉将・飛車（竜王）・角行（竜馬）以外の駒が盤面にも持ち駒にも含まれない詰将棋。飛角図式と異なり、盤面に5枚全部を配置する必要はない。&lt;br /&gt;
; [[小駒]]図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で飛車・角行が盤面にも持ち駒にも含まれない詰将棋。初代[[大橋宗桂]]の作品に既にこの形式のものが存在する。&lt;br /&gt;
; 貧乏図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で金将・銀将が盤面・持ち駒に含まれない詰将棋。「金銀がない」ことの連想からこの呼び名がついた。成銀・成桂・成香・と金は金将と同じ動きをするが、これらも省いた物を特に「清貧図式」という。&lt;br /&gt;
; 握り詰め&lt;br /&gt;
: 駒箱から適当な駒を選び、選んだ駒で盤面と攻め方の持ち駒を構成して作る詰将棋。&lt;br /&gt;
; 豆腐図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に玉将・歩兵・と金だけが配置されている詰将棋。と金の「と」と歩兵の「歩」の語呂から「豆腐図式」と命名された。1953年（昭和28年）に黒坂隆身が『風ぐるま』に発表したものが最初。&lt;br /&gt;
; 鶯図式&lt;br /&gt;
: 初期状態で盤面に玉将・桂馬・香車・歩兵（成駒を含む）だけが配置された詰将棋。「王歩桂香」を「オウホケキョ」と読み、[[ウグイス]]の鳴き声「ホーホケキョ」に掛けたもの。&lt;br /&gt;
; [[実戦型詰将棋|実戦初形]]&lt;br /&gt;
: 1-3段目に玉方の駒が初期配置の状態で並べられた詰将棋。1981年（昭和56年）に[[内藤國雄]]が[[神戸新聞]]に発表したものが第1号局。&lt;br /&gt;
; 一種持ち駒&lt;br /&gt;
: 初期状態で持ち駒が1種類の駒を全て（銀将4枚や歩兵18枚など）使用した詰将棋。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 詰上がりによる分類 ====&lt;br /&gt;
; 雪隠詰&lt;br /&gt;
: 詰め上がりの玉将の位置が将棋盤の隅（1一・9一・1九・9九）になる詰将棋。「雪隠」（せっちん）とは便所のことで、家の隅にあることからこの名が付いた。指し将棋でもこの述語を用いる（[[穴熊囲い|穴熊]]戦などでよくある形である）。&lt;br /&gt;
; 都詰&lt;br /&gt;
: 詰め上がりの玉将の位置が将棋盤の中央（5五）になる詰将棋。指し将棋でもこの述語を用いる。&lt;br /&gt;
; すかし詰&lt;br /&gt;
: 玉から離れた位置にある飛車（竜王）・角行（竜馬）・香車で詰ませる詰将棋。[[合駒]]が効かない状態であることが前提。&lt;br /&gt;
; [[スーパー詰将棋|単騎詰]]&lt;br /&gt;
: 詰め上がりの図で攻め方の駒が一枚しか残らない詰将棋。「スーパー詰将棋」とも呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 趣向 ===&lt;br /&gt;
詰将棋、特に長手数の作品には、以下のような詰将棋特有の技法が盛り込まれているものが多い。これらの技法を&#039;&#039;&#039;趣向&#039;&#039;&#039;と呼ぶ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; [[竜追い]]&lt;br /&gt;
: 竜王で玉を追いかける手順。『[[寿 (将棋)|寿]]』（伊藤看寿作）を始めとする多くの長手数作品に使用されている。&lt;br /&gt;
; [[持ち駒変換]]&lt;br /&gt;
: [[開き王手]]などを利用し合駒などを取ることによって、持ち駒を変える手順。&lt;br /&gt;
; [[連取り・はがし]]&lt;br /&gt;
: 盤上にある玉方の駒を開き王手などを利用して消していく手順。すでに並んでいる物を順に取っていく物を連取り、取るために駒を一定の場所に呼び出すものをはがしという。後者は、呼び出すための駒を手に入れるために持ち駒変換と併用されることが多い。長手数の詰将棋で多く見られる反面、短手数では筋悪とされるため、まず見られない。&lt;br /&gt;
; 知恵の輪&lt;br /&gt;
: [[和算]]家の久留島喜内（[[久留島義太]]）の考案による物で、一連の[[千日手]]含みの手順を繰り返し、その手順の中で少しずつ盤面を変化させ収束にいたるというものである。久留島による「金知恵の輪」「銀知恵の輪」の他、最長手数の詰将棋である「[[ミクロコスモス (将棋)|ミクロコスモス]]」などにも使用されている。&lt;br /&gt;
; 龍鋸・[[馬鋸]]&lt;br /&gt;
: 竜王・竜馬を（鋸の歯の様に）ジグザグに動かしていく手順。馬を縦横に1枡ずつ動かしていく馬鋸の作品が多い。&lt;br /&gt;
; 駒位置変換&lt;br /&gt;
: 盤上の駒を取り、玉方に取らせて別の場所に打たせる。この一連の手順により、盤上の駒が（通常なら動けない位置に）移動する。&lt;br /&gt;
; 中合&lt;br /&gt;
: ただで取られるが、その後の手順を本質的に変化させる[[合駒]]のこと。中合によって詰手数を伸ばしたり、詰みから逃れる作品が多い。大橋宗桂作「香歩問題」の銀の中合いが有名で、詰将棋以外でも守りの手筋としてよく取り上げられる。&lt;br /&gt;
; 移動合&lt;br /&gt;
: 守備駒を移動させて合駒をすること。玉の逃げ道を確保する場合が多く、紛れや手数伸ばしとなることも少なくない。また、駒余りの詰みを防ぐために移動合が必須手順の場合もある。&lt;br /&gt;
; 邪魔駒消去&lt;br /&gt;
:味方の駒の一つが既に邪魔になっており、その邪魔駒を相手方に取らせた上で、詰めを目指していく詰将棋のこと。問題図ではなく、手順の中に登場する場合もある。&lt;br /&gt;
; 打ち歩詰め回避&lt;br /&gt;
:普通に攻めると打ち歩詰めになる所を別手順で回避していくタイプ。守備駒を移動させたり、攻め方の利きを弱くしたりして玉の逃げ道を確保する場合と、守備駒を移動させて歩を取らせる場合が多い。また、大駒に不成をさせる手順も定番である。玉方が打ち歩詰めに誘致する手が登場する場合もある。[[打ち歩詰め#詰将棋における打ち歩詰め]]も参照。&lt;br /&gt;
;打ち換え&lt;br /&gt;
:同じ場所にいた駒を捨てて、もう一度同じ場所に別の駒を打つ手筋と同種類の駒を別の場所に打つ手筋を指している&amp;lt;ref&amp;gt;関根茂の著書より。同著によると、他に玉を危険地帯に誘い込む手筋、玉の逃げ道を狭くする手筋、守備駒の配置を変える手筋などが記されている&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
;スイッチバック&lt;br /&gt;
:盤上のある駒が一度別の場所に動いた後、また同じ場所に戻る動きを指す（千日手の場合は反則であり、これに該当しない）。&lt;br /&gt;
; [[不利先打|香先香歩・飛先飛香・飛先飛歩]]&lt;br /&gt;
: 持ち駒に2種類の駒がある場合、利きの多い駒を持ち駒に残し、そうでない駒を先に使うのが一般的である。これを逆の順番で使わせることを目的とする構想を「○先○△」という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 詰将棋の特性に関する用語 ===&lt;br /&gt;
; 作意&lt;br /&gt;
: 作者が意図した手順のこと。詰将棋の代表的な正解手順とされる。変化同手数などのキズがある場合、作意手順以外にも正解手順となりうる手順があるため、作意手順だけが正解手順ではない。&lt;br /&gt;
; 偽作意&lt;br /&gt;
: 作意手順と思わせて実は詰まない手順（後述の紛れに含まれる）。&lt;br /&gt;
; 紛れ&lt;br /&gt;
: 詰みそうに思えて詰まない手順。当然ながら、紛れが多いほど難解な詰将棋となる。&lt;br /&gt;
; 不完全作&lt;br /&gt;
: 詰将棋として成立していない作品のこと。詰まない作品や、余詰（後述）があるため作意手順が一意に定まらない作品が代表的な不完全作である。[[山口瞳]]によれば、某氏作の詰将棋が不完全作（余詰）だったために日本将棋連盟渉外担当の[[芹沢博文]]が電話呼び出しを受けたケースがあったという。山口はこれについて、「詰将棋に余詰は免れがたいというのが僕の思想である」と述べている。&lt;br /&gt;
; キズ&lt;br /&gt;
: 詰将棋としては成立しているが、作品として評価する場合に減価事項のひとつとされるもの。後述の最終手余詰、変化長手数、変化同手数、変化別詰、非限定などが該当する場合がある。&lt;br /&gt;
; 変化&lt;br /&gt;
: 玉方の応手によって、作意手順から分岐する詰め手順。変化が多岐にわたったり、作意と変化との見極めが難しくなるほど難解な詰将棋となる。&lt;br /&gt;
; 余詰&lt;br /&gt;
: 攻め方の応手によって、作意手順以外に発生する詰め手順。作意より長いか短いかは問わないが、作意より短い余詰を特に「早詰」と呼ぶことがある。最終手以外に余詰がある詰将棋は不完全作となる。&lt;br /&gt;
; 最終手余詰&lt;br /&gt;
: 最終手（残り1手で詰む状態）で複数の1手詰の手順があったり、3手以上で詰む詰め手順が別にあること。普通の余詰と異なり不完全作とはしないが、程度によってはキズとなる。&lt;br /&gt;
; 変化長手数（変長）&lt;br /&gt;
: 変化手順のうち、作意手順より手数が長くなるもの。変化長手数があると作意手順が不正解となるため通常は不完全作であるが、例外的に作意より2手だけ長く、かつ駒余りとなる場合のみキズとなるが不完全作とはしない。&lt;br /&gt;
; 変化同手数（変同）&lt;br /&gt;
: 変化手順のうち、作意手順と同手数のもの。駒余りの場合は許容範囲であるが、持ち駒が余らない場合はキズとなる。ただし非限定（後述）がある場合は、その後の手順が本質的に同じであれば変化同手数には含めない。&lt;br /&gt;
; 変化別詰（変別）&lt;br /&gt;
: 作意手順より短く詰むか駒余りになる変化手順があるときに、その変化手順の途中の攻め方の指し手で分岐する別の詰め手順があり、その手順が作意手順より長く詰むか同手数で持ち駒が余らない手順であること。変別手順は通常は不正解となる。また、余詰と異なり変化別詰があっても完全作であるが、程度によってはキズとなる。&lt;br /&gt;
; 駒余り&lt;br /&gt;
: 詰んだ状態で攻め方に持ち駒が余ること。作意手順で駒余りになる場合、初期の古典詰将棋では不問とされていたが現在では不完全作である。変化手順にのみ駒余りがある場合は完全作である。&lt;br /&gt;
; 非限定&lt;br /&gt;
: 走り駒（飛車・角行・香車）の打つ位置や合駒の種類、成・不成の選択、最終手などが1つに定まらない（どちら/どれでもよい）場合。その後の手順が本質的に同じであれば許容範囲であるが、そうでない場合はキズとなる。&lt;br /&gt;
; 無駄合&lt;br /&gt;
: ただ取られるだけでその後の手順を本質的に変化させず、最後まで使われずに駒余りになってしまう合駒のこと。その合駒を取ってしまうと駒余りで不完全作となってしまうため、その合駒を打つ手順を除外することによって完全作として成立させる例外規定である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== フェアリー詰将棋 ==&lt;br /&gt;
ルールを変更したり、駒の種類を追加したり（[[チェス]]や[[中将棋]]などの駒を使用する）した詰将棋を「[[フェアリー (ゲーム)|フェアリー]]詰将棋」という。例を挙げると以下のようなものがある。安南詰・対面詰などは指し将棋から詰将棋に移植された変則ルールである。&lt;br /&gt;
{{Shogi diagram|tright|=&lt;br /&gt;
|△持ち駒 残り駒全部|=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |kg|  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |=&lt;br /&gt;
|▲持ち駒 金歩&amp;lt;br /&amp;gt;協力詰の例}}&lt;br /&gt;
; 協力詰（ばか詰）&lt;br /&gt;
: 攻め方と玉方が協力して、最短手数で玉方の玉を詰ますのを目指す。右図は通常の詰将棋としては詰まないが、玉方が詰むような応手を選ぶことで▲5三歩&#039;&#039;&#039;△5一玉&#039;&#039;&#039;▲5二金と詰むようになる。なお、ばか詰と区別させる意味で通常の詰将棋を&#039;&#039;&#039;かしこ詰&#039;&#039;&#039;と呼ぶことがある。&lt;br /&gt;
; 自殺詰&lt;br /&gt;
: 攻め方にも玉を配置し（双玉問題）、攻め方の玉を詰める。攻め方は王手を連続させ、最終的に自玉が詰むようにならなければならない。協力詰と同時に用いられることが多い。自玉を[[ステイルメイト]]の状態にする問題も制作されている。&lt;br /&gt;
; 安南詰&lt;br /&gt;
: 同じ側の駒が2枚縦に連なっているとき、上の駒の効きが下の駒の効きに変化する。逆に下の駒の効きが上の駒の効きに変化する変則ルールを「安北詰」という。&lt;br /&gt;
; 対面詰&lt;br /&gt;
: 相手の駒と向かい合った（2枚縦に連なった）とき、互いに駒の効きが入れ替わる。背中合わせになったときに駒の効きが入れ替わる「背面詰」もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 詰将棋の作品性 ==&lt;br /&gt;
=== 著作権 ===&lt;br /&gt;
詰将棋は指し将棋より創作性が高く、芸術や文学などと同様、個別の詰将棋が「作品」として扱われる。従って、詰将棋に[[著作権]]が認められるということでほぼ異論なく合意されている&amp;lt;ref&amp;gt;参考：[http://www.tsumekobo.org/d_ttmfaq/faq_cprt.html 詰将棋の著作権について]、[http://www.webspace-jp.com/~mozu/mozuiro/moromoro/chosakuken.html#tsume 詰将棋の著作物性と登録制度]、[http://d.hatena.ne.jp/redips/20120106/1325864802 詰将棋の著作権]&amp;lt;/ref&amp;gt;。これに対し、指し将棋の[[棋譜]]で著作権が認められるかどうかは現在でも意見の相違がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 完全作と不完全作 ===&lt;br /&gt;
詰将棋には第三者による評価が行われる。詰め手順の技術や芸術性についての検討のほか、完全作であるかどうかが大きな評価の基準となる。不完全作は完全作に比べ、大きく評価が落とされるか、内容によっては「詰将棋ではない」として評価されないこともある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
完全作であるとする基準は、以下のようなキズ（欠点）を持たないこととなる。詰将棋特有の用語については本項「詰将棋の用語」節の[[#その他|その他]]を参照のこと。&lt;br /&gt;
* 不詰 - 作意手順以外の玉方の対応によって詰みを逃れるもの。特別なものを除いて詰将棋としては認められない。不詰作品発生の主な原因は原稿の抜け落ち、誤植であるとしている&amp;lt;ref&amp;gt;『魅惑の詰将棋』北浜健介八段による発言&amp;lt;/ref&amp;gt;。一方で、伊藤宗看の『[[将棋無双]]』には多数不詰の問題が混ざっている（同著は「詰むや詰まざるや」と云われており、宗看が意図的に配したともいわれている）&lt;br /&gt;
* 余詰 - 作意手順以外の詰め手順が存在すること。特に攻め方の応手が作意と異なるにも関わらず詰む場合を指す。玉方の応手によって、作意より短い手順で詰むのは余詰とは言わない。&lt;br /&gt;
* 非限定 - 成・不成、合駒の種類、大駒や香車を打つ位置などが限定されないこと。比較的小さなキズとして扱われており、問題としては十分許容範囲である。正解手順に非限定の合駒が含まれる場合は、弱い駒を優先して記述する場合が多い。&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- いわゆる「中分かれ」や迂回手順についても言及すべき --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 詰将棋界の慣習 ===&lt;br /&gt;
詰将棋界の独自の慣習があり、例えば新しく創作された詰将棋が将棋雑誌に詰将棋の「作品」として掲載されるかどうかは、慣習によるところが大きい。過去に発表された作品の存在や構想が大きく尊重されており、概ね以下のような慣習となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* たとえば既発表作品の駒の配置を部分的に変更するなどにより、手数を数手延ばすなどの小さな改変がなされることはたまにあるが、それを改作者の単独名義として発表することはない。&lt;br /&gt;
** 原作者の存命中はまず原作者に承認をもらい、原作者と改作者の共同制作として連名で出題するか、または「原作者A・改作者B」のように原作者を上位に置く形で出題したり、原作者の名前のみで出題し、改作者の名前はアドバイスとして付記するだけにとどめるなどの手段がある。改作の度合いによってどれを選択するかは異なるが、いずれの場合も原作者の承認を必要とする。&lt;br /&gt;
** 原作者の死後は（当然承認を得ることが出来ないため）上記のいずれの方法も取ることが出来ず、詰将棋の作品として認められることはない（参考図扱いで掲載されることはある）。&lt;br /&gt;
* 前作の存在を知らずに作成された詰将棋でも、「全く同一の作品」だけではなく「駒の配置や手順が酷似している作品」も含めて作品価値がほとんどないとされるため、詰将棋の作品として扱われることはあまりない。現在では、このような類似作を回避するため、古今の詰将棋の作品を収録した[[データベース]]を使って同一作・類似作を検索することがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 代表的な作品 ===&lt;br /&gt;
*橋本孝治 [[ミクロコスモス (将棋)|ミクロコスモス]] - 最長手数詰め&lt;br /&gt;
*伊藤看寿『将棋図巧』第99番「煙詰」 - 最初の[[煙詰]]&lt;br /&gt;
*伊藤看寿『将棋図巧』第98番 - 最初の[[裸玉]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 代表的な作品集 ===&lt;br /&gt;
*「[[将棋図巧]]（象棋百番奇巧図式）」[[伊藤看寿]]&lt;br /&gt;
*「[[将棋無双]]（象戯作物）」[[伊藤宗看 (3代)|伊藤宗看]]&lt;br /&gt;
*「図式百番」[[内藤國雄]]　[[毎日コミュニケーションズ]]　2005年&lt;br /&gt;
*「「月下推敲」[[谷川浩司]]詰将棋作品集 」毎日コミュニケーションズ　2011年&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 長手数詰め作品 ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作品名!!作者!!手数!!発表年&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=2|[[ミクロコスモス (将棋)|ミクロコスモス]]||rowspan=2|橋本孝治||1525手||1995年12月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1519手||1986年6月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|新桃花源||添川公司||1205手||2006年8月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|アトランティス||中村宜幹・芝勇輝||951手||2008年12月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[メタ新世界]]||山本昭一||941手||1982年7月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[新扇詰]]||奥薗幸雄||873手||1955年1月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|イオニゼーション||橋本孝治||789手||1985年12月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|桃花源||添川公司||767手||1985年12月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|明日香||添川公司||703手||2002年12月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ゴゴノソラ||今村修||651手||1995年8月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|阿吽||添川公司||647手||2008年11月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|無銭旅行||佐々木恭閑||645手||2002年3月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|アルカナ||橋本孝治||639手||1999年8月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|STARSHIP TROOPER||摩利支天||625手||2010年8月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|波乱万丈||駒場和男||615手||2006年6月&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[寿 (将棋)|寿]]||[[伊藤看寿]]||611手||1755年&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fairway||馬詰恒司・摩利支天||611手||2000年7月&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{reflist|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* 門脇芳雄編 『続詰むや詰まざるや』（平凡社）ISBN 4582803350&lt;br /&gt;
* [[詰将棋パラダイス]]編 『看寿賞作品集』（毎日コミュニケーションズ）ISBN 4839902321&lt;br /&gt;
* [[森けい二|森&amp;amp;#38622;二]]、宮崎国夫『大道詰将棋の正体』（木本書店）ISBN 4-905689-66-X&lt;br /&gt;
* [[山口瞳]]『血涙十番勝負』&lt;br /&gt;
* [[伊藤果]]、[[吉村達也]]『王様殺人事件』&lt;br /&gt;
* [[関根茂]]　『将棋世界』別冊付録　「詰将棋　～手筋の研究～」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
[[:Category:詰将棋]]も参照。&lt;br /&gt;
* [[実戦型詰将棋]]&lt;br /&gt;
* [[大道詰将棋]]&lt;br /&gt;
* [[裸玉]]&lt;br /&gt;
* [[煙詰]]&lt;br /&gt;
* [[単騎詰]]&lt;br /&gt;
* [[詰将棋解答選手権]]　詰将棋の早解き競争。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://park6.wakwak.com/~k-oohasi/zentumeren/ 全詰連ホームページ] - [http://park6.wakwak.com/~k-oohasi/zentumeren/kanju/kanpe000.html 看寿賞のページ] 全日本詰将棋連盟のページ&lt;br /&gt;
* [http://www005.upp.so-net.ne.jp/tsumepara/ 詰将棋パラダイス] 詰将棋の専門雑誌&lt;br /&gt;
* [http://park6.wakwak.com/~k-oohasi/shougi/ 詰将棋博物館] 古典詰将棋の鑑賞&lt;br /&gt;
* [http://www.shogitown.com/tume/top-t.html 将棋タウン 詰将棋専門学校]&lt;br /&gt;
* [http://www.ne.jp/asahi/tetsu/toybox/ 詰将棋おもちゃ箱]&lt;br /&gt;
* [http://www.kukiminsho.com/tdb/searches/index/ 詰将棋同一検索ページ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{詰将棋}}&lt;br /&gt;
{{将棋類}}&lt;br /&gt;
{{Shogi-stub}}&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:つめしようき}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:詰将棋|*]]&lt;br /&gt;
[[Category:将棋]]&lt;br /&gt;
[[Category:パズル]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>36.245.196.153</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93&amp;diff=52034</id>
		<title>たばこ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93&amp;diff=52034"/>
		<updated>2014-08-09T20:33:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;36.245.196.153: /* 噛みたばこ */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{otheruses|加工品|植物|タバコ|葉を燃やし煙を吸引すること|喫煙|}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;たばこ&#039;&#039;&#039;（たばこ）は、[[ナス科]][[タバコ属]]の栽培種の葉を[[嗜好品]]に加工した製品である。日本の法令上は「タバコ属の植物」を「たばこ」といい（[[たばこ事業法]]2条1号）、「たばこの葉」を「葉たばこ」（たばこ事業法2条2号）という。そして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」を「製造たばこ」と呼ぶ（たばこ事業法2条3号）。本項では、製造たばこについて記述する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 噛みたばこ ==&lt;br /&gt;
噛みたばこは直接タバコの葉を含む混合物を噛むことにより風味を楽しむものであり、タバコの楽しみ方としては最も古い方法である。北米大陸のインディアン&amp;lt;!--[[ネイティブアメリカン]]は民族名ではありません--&amp;gt;は、[[ライム]]の葉とともに用いている。火気厳禁である場所、たとえば船倉、鉱山、森林などで用いられた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
タバコの葉と石灰などを共に口に含み使用し、唾液は飲み込まず排出する。[[西部劇]]などで見られる痰壷はこれを吐き出すためのものである。唾液を飲み込むと[[ニコチン#タバコの誤食によるニコチン中毒|ニコチン中毒]]を起こす危険性があり、唾液中のニコチンは水に溶けた状態なので吸収が早く中毒症状も重い。また、口の粘膜から直接成分を吸収する結果、&#039;&#039;&#039;[[口腔癌|口腔がん]]&#039;&#039;&#039;及び&#039;&#039;&#039;[[咽頭がん]]&#039;&#039;&#039;の大きな要因になるとして問題視されつつある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在ではタバコの葉と石灰の組み合わせのほかにさまざまな[[ハーブ]]などを組み合わせたものや、子供向けの甘味料と香料を多く含んだ[[グトゥカー]]、ハーブだけで構成されたパーンと呼ばれる製品もある。[[インド]]や[[東南アジア]]などが主要な産地である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
かつては世界的に噛みたばこの使用は一般的であったが、公共の場でつばを吐くという行為が不衛生であり、マナーの観点からも好ましくないことで、徐々に紙巻きたばこに需要が移った。また、昨今の禁煙の風潮と相まって、需要は減少傾向にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
煙を吸引することによる肺活量の低下がないことで、米国[[メジャー・リーグ]]の選手に噛みたばこを愛用する者が多く、試合中[[グラウンド]]やベンチ内でヤニを吐く光景がよく見られる。[[米国がん協会]]の[[1998年]]と[[2003年]]の調査によれば、36%の大リーガーが噛みたばこを愛用している。しかし、健康面での問題がクローズアップされるにつれ、大リーグでの噛みたばこ使用に厳しい目線が向けられるようになり、現在は[[マイナーリーグ]]で徹底した禁煙教育が行われるようになっている&amp;lt;ref&amp;gt;[http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1303/08/news009_4.html なぜプロ野球選手は「タバコ」がやめられないのか？ (4/4)] Business Media 誠 2013年3月7日&amp;lt;/ref&amp;gt;。一方、大リーグでは禁止に至っておらず、[[2010年]]には米下院の公聴会で大リーグでの使用禁止の是非が議論された。[[アメリカ野球殿堂|殿堂入り]]選手の[[トニー・グウィン]]は、[[2010年]]に[[唾液腺]]ガンが判明した際に、現役時代に愛用していた噛みたばこが原因ではないかと語った&amp;lt;ref&amp;gt;David Brown (2010-10-09), [http://sports.yahoo.com/mlb/blog/big_league_stew/post/Tony-Gwynn-suspects-his-cancer-comes-from-chewin?urn=mlb-275815 Tony Gwynn suspects his cancer comes from chewing tobacco], Yahoo!Sports (英語), 2010年10月11日閲覧&amp;lt;/ref&amp;gt;。日本の[[プロ野球]]においてもアメリカ出身の選手に愛用者が多かったが、今ではほとんど見られなくなった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本では「煙も出ない、人に迷惑をかけることがないたばこ」であるとして普及の動きがあったが、日本人の舌に合わないせいもあって定着しなかった。2000年代には[[ガム]]タイプの[[ファイアーブレイク]]が発売されたが、[[2009年]]に製造が終了した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 嗅ぎたばこ（スナッフ）==&lt;br /&gt;
[[ファイル:Samuel Gawith Snuff.jpg|thumb|right|200px|スコットランド嗅ぎたばこ]]&lt;br /&gt;
[[ファイル:Snus.jpg|thumb|right|200px|北欧嗅ぎたばこ・[[スヌース]]]]&lt;br /&gt;
[[ファイル:ZERO STYLE Japan Tobacco.jpg|thumb|right|200px|ゼロスタイル・ミント]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
嗅ぎたばことは、着火せずに香りを楽しむたばこである。タバコの粉末を鼻孔の粘膜などから摂取する。嗅ぎたばこおよびそれを摂取する行為は「スナッフ」と呼ばれる。&#039;&#039;&#039;口腔がん&#039;&#039;&#039;のリスクを高める。煙を嗜む喫煙よりもその歴史は古いが、日本においてはあまり普及していない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大きく下記の5種類に分類される。&lt;br /&gt;
; スコットランド嗅ぎたばこ ({{en|Scotch snuff}}) : 乾燥させてすりつぶしたタバコの粉末に香りをつけたもの。少量を鼻に吸引させ、鼻をつまみ鼻粘膜にすりこんで楽しむ。&lt;br /&gt;
; アメリカ嗅ぎたばこ ({{en|American snuff}}) : 甘い味付けと辛い味付けの2者が主流で、香りや味は様々。湿った粉末様、若しくは細粒様（ロングカット）の物を歯茎に塗って楽しむ。また、次の北欧嗅ぎたばこと同じく上歯茎と上唇の間に置いて楽しむ。&lt;br /&gt;
; 北欧嗅ぎたばこ（スヌース）({{en|snus}}) : 主にスウェーデンで生産されている。ルーズ（粉末）タイプとポーション（小袋入り）タイプの2種類がある。ルーズタイプは湿っており、指で口紅や玉のような形状にするか、ポーショナーと呼ばれる道具を使って上歯茎と上唇の間に置く。ポーションタイプは乾燥させたスヌースが入っている物と、少し湿らせたのが入っている物がある。使用法はルーズタイプと同じ。&lt;br /&gt;
; ゼロスタイル・ミント ({{en|zero style mint}}) : タバコ葉が入ったカートリッジをパイプにセットして口から吸引する。JT独自の商品。&lt;br /&gt;
; ニコチンフリー嗅ぎたばこ ({{en|nicotine free snuff or snus}}) : タバコ葉を使用していない。ハッカやミントの粉末が主成分。使用法は上記のスコットランド嗅ぎたばこや北欧嗅ぎたばこと同じ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本的に、5g - 10g程度のケースなどに入れられて販売されており、細かな粉末を鼻から吸引する。親指と人差し指で粉末をつまみ吸引する他、手の甲の親指、人差し指の付け根のくぼみに適量（一つまみほど）のスナッフを載せ、鼻から吸引するのが一般的な嗅ぎたばこの摂取法である。この三角形の窪みは[[解剖学]]の分野で「解剖学的嗅ぎ煙草入れと呼ばれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
タバコの粉末の入った小袋を歯茎と上唇の間に挟み、歯茎からニコチンを吸収する喫煙（摂取）は「スヌース」と呼ばれる。小袋に入った状態で販売されているのが一般的だが、粉を直接歯茎と唇の間に挟む摂取法もある。いずれにせよ喫煙とは異なり手、鼻、頬などにタバコの粉末が残りやすいことに加え、「粉末を鼻から吸引する」という行為は[[麻薬#摂取方法|麻薬の摂取方法]]としてもよく知られているために大きな誤解を受けやすい行為であるので注意が必要である。ドラマなどで、嗅ぎたばこの吸引がミステリアスさを醸し出すスパイスとして用いられることがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[日本たばこ産業|JT]]のゼロスタイル・ミントは、嗅ぎたばこに馴染みのない日本人に向けた商品で、口から吸い込んで、通る空気を吸い込む。上記の欠点は改善されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
煙草のケース同様、嗅ぎたばこの粉末ケース（[[鼻煙壷]]）にも装飾が施されたものがあり、世界的にコレクターもいる。[[ディクスン・カー]]には「皇帝のかぎ煙草入れ」というミステリー小説がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 喫煙方法と種類 ==&lt;br /&gt;
{{see also|喫煙}}&lt;br /&gt;
「葉巻きたばこ」と「刻みたばこ」の2種に大別される。葉巻きたばこはタバコの葉を刻まずに丸めたもので、刻みたばこをタバコの葉で巻いたものも存在する。刻みたばこはその形態によって、さらにいくつかに分類される。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== [[葉巻たばこ|葉巻きたばこ]] ===&lt;br /&gt;
[[画像:Four cigars.jpg|thumb|220px|葉巻4種]]&lt;br /&gt;
葉巻きたばこはもっとも原始的なたばこの形態であり、乾燥し発酵させたタバコの葉を巻いて作られている、発祥はメソ・アメリカ文明からと言われ、元々は先住民族間の交流（回し呑み）や、土地の精霊への[[祖霊]]祭などに用いられたものを、16世紀からの大航海時代において大陸上陸した貿易商人により古くから貿易品として利用されてきた。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
種類は大きく分けて、湿度管理の必要なプレミアムシガーと管理の必要のないドライシガーがある。フィラーは一枚葉を束ねたものを使用する「ロングフィラー」が主流だが、最近は刻みたばこ状にした「ショートフィラー」も出回っている。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== 刻みたばこ ===&lt;br /&gt;
刻んだタバコを、紙に巻くか、[[#喫煙具|器具]]に詰めて[[喫煙]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[紙巻きたばこ]] ===&lt;br /&gt;
[[画像:Cigarette.jpg|thumb|一般的な紙巻きたばこ]]&lt;br /&gt;
一般にたばこという場合、これを指す。シガレットとも呼ばれる。パイプ等の喫煙用具を必要とせず着火すればそのまま吸えるので、喫煙者に広く普及している。手軽な反面、必ずフィルター部分を中心に一定量の廃棄部分が発生するため[[ポイ捨て]]されることも多い。1本あたりの平均的な燃焼時間は3～5分程度で、概ね半分から2/3程度吸ったら火を消して、吸殻として捨てる。火のついた先端は非常に高温で800度近くにもなるので、扱いには注意を要する。紙巻き煙草の税率が高いEUでは、あらかじめ長い煙草を作り、自分で切ってさや紙に詰める製品もある（[http://www.cigarre24.de/zigaretten/zigaretten10/staxtriozigaretten/index.html ドイツのStax Trio Zigaretten]等）。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== 手巻きたばこ ===&lt;br /&gt;
紙巻きたばこに対し高額な税金が課されている欧州などの国では、刻みたばことシガレットペーパーを別々に購入し、自分で手巻きして喫煙する方法も行われる。手巻き方法は、シガレットペーパーを一枚取りだし、折り目に刻みたばこを摘んで並べる。舌でシガレットペーパーの糊付け部分を湿らせて筒状に丸める。人によってはフィルターを吸引口に装着したり、添加物を加えることもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 喫煙具 ==&lt;br /&gt;
=== パイプ ===&lt;br /&gt;
[[画像:Pipa savinelli.jpg|thumb|220px|イタリア・サビネリ社製のパイプ]]&lt;br /&gt;
{{Main|パイプ (たばこ)}}&lt;br /&gt;
[[ブライヤ]]、[[トウモロコシ]]の軸、[[セピオライト]]（海泡石＝メシャム）などを加工したものに[[樹脂]]製の吸い口を取り付け作られる。主に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]や[[ヨーロッパ]]等で使われる喫煙具。[[香料]]を加えて作られた専用の刻みたばこ（香料不使用のものもあり）をボウルに詰めて着火し吸う。欧州では[[19世紀]]ごろまでは、労働者等の大衆の喫煙方法とされていた。紙巻きに比べタバコを味わうのに向いている。火が消えやすく、快適に喫煙するにはタバコ葉の詰め方も含めて技術を要する。葉の分量はおおむね2～3グラム（紙巻きたばこ2～4本程度）。紙巻きたばこと違って、吸った煙は肺に入れず、ふかすようにして口腔粘膜からニコチンを摂取する。時間当たりのタバコ葉消費量（燃焼量）は紙巻きの数分の一になるが、フィルターを使わないことが多く、そのぶん濃くなるので紙巻よりも弱くゆっくり吸うためである。パイプを1時間程度かけて一服することにより、紙巻きたばこ10本程度をチェーンスモーキングする程の充足感が得られるとも言われる。場合によっては非常に経済的な喫煙方法であるが、喫煙具自体が高価なことが多く、数千円からハンドメイドのものは数十万円するものもある。各種のデザインのものが売られており[[コレクション]]をする人も多く、趣味性の高い喫煙方法と言える。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== 水たばこ ===&lt;br /&gt;
[[画像:Hookas for sale in Jerusalem.jpg|thumb|220px|エルサレムのバザーに陳列された水パイプ]]&lt;br /&gt;
{{Main|水タバコ}}&lt;br /&gt;
水パイプ、水キセル、シーシャとも呼ばれ、タバコ煙を水にくぐらせた後、極めて長い煙路を経て吸引する。タール分や一酸化炭素を主に、多くの煙に含まれる成分が水に溶けて省かれ、また煙温も低下するので、煙および（不可視な）[[燃焼]][[気体|ガス]]に一定の成分変化があるとされている。トルコなどの中東方面で用いられる大型のものから、中国などアジアで見られる小型のものまでさまざまあり、日本でも吹きガラス製の水パイプなどが存在している。この喫煙に使った後の廃水は非常に有害である。また、吸い口が直接本体に付いているものは梵具（ぼんぐ）と呼ばれる。こちらは煙路は短い。どちらも[[実験器具]]の[[洗気瓶]]と同じ構造である。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== 煙管 ===&lt;br /&gt;
{{Main|煙管}}&lt;br /&gt;
煙管（キセル）は[[日本]]、[[朝鮮]]、[[中華人民共和国|中国]]で見られる喫煙具。パイプをまねて作られた。雁首、羅宇（らお）、吸口から構成され、雁首の火皿に刻みたばこを詰め、着火する。本来、一息で吸いつくすもので、燻らせるものではない。日本では江戸時代の喫煙は大半がキセルによるものだった。一般的に紙巻きやパイプたばこよりも、葉の刻み方が細かい。一服あたりの平均燃焼時間は2～3分程度だが、使うタバコの葉の量は紙巻たばこの1/4程度に相当で、人によっては（本来の喫煙法ではないが）、紙巻きたばこの吸殻（俗にシケモクと呼ばれる）をこれに詰めて吸う人もいる。しかし[[2000年代]]以降、日本国内での愛用者は大幅に減少し続けている。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.jti.co.jp/Culture/museum/tabako/index.html たばこと塩の博物館・たばこの歴史と文化]&lt;br /&gt;
* 紙巻たばこの添加物のリスト - [http://www.jti.co.jp/JTI/ingredient/index.html 日本たばこ産業の製品]、[http://www.philipmorrisinternational.com/JP/pages/jpn/smoking/Cig_ingredients.asp フィリップモリスの製品]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:たはこ}}&lt;br /&gt;
[[Category:たばこ|*]]&lt;br /&gt;
[[Category:スペイン語からの借用語]]&lt;br /&gt;
[[Category:ポルトガル語からの借用語]]&lt;br /&gt;
[[Category:アラビア語からの借用語]]&lt;br /&gt;
{{Link FA|sl}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>36.245.196.153</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E6%B0%B4%E6%98%9F&amp;diff=2950</id>
		<title>水星</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E6%B0%B4%E6%98%9F&amp;diff=2950"/>
		<updated>2014-07-20T21:58:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;36.245.196.153: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{天体 基本&lt;br /&gt;
| 幅 =&lt;br /&gt;
| 色 = 地球型惑星&lt;br /&gt;
| 和名 = 水星[[ファイル:Mercury symbol.svg|25px]]&lt;br /&gt;
| 英名 = [[:en:Mercury (planet)|Mercury]]&lt;br /&gt;
| 画像ファイル = Mercury in color - Prockter07 centered.jpg&lt;br /&gt;
| 画像サイズ = 250px&lt;br /&gt;
| 画像説明 = [[メッセンジャー (探査機)|メッセンジャー]]が撮影した水星&lt;br /&gt;
| 画像背景色 = #000000&lt;br /&gt;
| 仮符号・別名 = 辰星&lt;br /&gt;
| 分類 = [[地球型惑星]]&lt;br /&gt;
| 軌道の種類 = [[内惑星]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{天体 発見&lt;br /&gt;
| 色 = 地球型惑星&lt;br /&gt;
| 発見日 =&lt;br /&gt;
| 発見年 =&lt;br /&gt;
| 発見方法 = 目視&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{天体 軌道&lt;br /&gt;
| 色 = 地球型惑星&lt;br /&gt;
| 元期 = 2008年1月1日&amp;lt;ref&amp;gt;天文年鑑2008年版より&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 平均距離 = 0.38710 [[天文単位|AU]]&lt;br /&gt;
| 平均公転半径 = [[1 E10 m|57,910,000 km]]&lt;br /&gt;
| 平均直径 =&lt;br /&gt;
| 軌道長半径 = &lt;br /&gt;
| 近日点距離 = 0.3075 AU &lt;br /&gt;
| 遠日点距離 = 0.4667 AU &lt;br /&gt;
| 離心率 = 0.20563069&lt;br /&gt;
| 公転周期 = [[1 E6 s|87日 23.3時間]]&amp;lt;br /&amp;gt;(0.2408467 年)&lt;br /&gt;
| 会合周期 = 115.88 日&lt;br /&gt;
| 軌道周期 =&lt;br /&gt;
| 平均軌道速度 = 47.8725 [[メートル毎秒|km/s]]&lt;br /&gt;
| 軌道傾斜角 = 7.0051 [[度 (角度)|度]]&lt;br /&gt;
| 近日点引数 = 77.5806 度&lt;br /&gt;
| 昇交点黄経 = 48.4257 度&lt;br /&gt;
| 平均近点角 = 328.1305 度&lt;br /&gt;
| 主恒星 = 太陽&lt;br /&gt;
| 衛星数 = 0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{天体 物理&lt;br /&gt;
| 色 = 地球型惑星&lt;br /&gt;
| 赤道直径 = [[1 E6 m|4,879.4 km]]&amp;lt;ref name=nasa&amp;gt;{{cite web|url= http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury&amp;amp;Display=Facts |title= Solar System Exploration |author= |publisher=[[アメリカ航空宇宙局|NASA]] |language=英語|accessdate=2011-03-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 直径 =&lt;br /&gt;
| 半径 =&lt;br /&gt;
| 表面積 = 7.4797 {{e|7}} [[平方キロメートル|km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 体積 = 6.082721 {{e|10}}&amp;lt;br /&amp;gt;[[立方キロメートル|km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 質量 = 3.301 {{e|23}} [[キログラム|kg]]&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 相対対象1 = 地球&lt;br /&gt;
| 相対質量1 = 0.0553&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|url= http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/mercuryfact.html |title=Mercury  Fact Sheet |author=Dr. David R. Williams |publisher=[[NASA]] |language=英語|accessdate=2011-03-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 相対対象2 =&lt;br /&gt;
| 相対質量2 =&lt;br /&gt;
| 平均密度 = 5.427 [[グラム毎立方センチメートル|g/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 表面重力 = 3.70 [[メートル毎秒毎秒|m/s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 脱出速度 = 4.25 km/s&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 自転周期 = [[1 E6 s|58日 15.5088時間]]&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;(恒星日)&amp;lt;br /&amp;gt;175.84 日&amp;lt;br /&amp;gt;(太陽日)&lt;br /&gt;
| 絶対等級 =&lt;br /&gt;
| 光度 =&lt;br /&gt;
| 光度係数 =&lt;br /&gt;
| アルベド = 0.065-0.071&amp;lt;br /&amp;gt;(球面)&amp;lt;br /&amp;gt;0.137-0.147&amp;lt;br /&amp;gt;(幾何学値)&amp;lt;ref name=&amp;quot;MallamaMercury&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|url= http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;amp;_udi=B6WGF-45K104K-4B&amp;amp;_user=10&amp;amp;_coverDate=02%2F28%2F2002&amp;amp;_rdoc=1&amp;amp;_fmt=high&amp;amp;_orig=gateway&amp;amp;_origin=gateway&amp;amp;_sort=d&amp;amp;_docanchor=&amp;amp;view=c&amp;amp;_acct=C000050221&amp;amp;_version=1&amp;amp;_urlVersion=0&amp;amp;_userid=10&amp;amp;md5=8da4391aa514fcb19a3577dddda59c4f&amp;amp;searchtype=a |title= Photometry of Mercury from SOHO/LASCO and Earth |author=Anthony Mallama, Dennis Wang, Russell A. Howard |publisher= Science Direct |language=英語|accessdate=2011-03-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 赤道傾斜角 = ≦0.027 度&lt;br /&gt;
| 表面温度 = 623 [[ケルビン|K]](日中)&amp;lt;br /&amp;gt;103 K(夜間)&lt;br /&gt;
| 最小表面温度 = 90 K&amp;lt;ref name=&amp;quot;ESAs&amp;amp;t&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | title=Background Science | work=BepiColombo | publisher=European Space Agency | date=August 6, 2010 | url=http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=47055 | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 平均表面温度 = 440 K&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 最大表面温度 = 700 K&amp;lt;ref name=nasa /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 可視光明度 =&lt;br /&gt;
| 全波長明度 =&lt;br /&gt;
| 色指数_BV =&lt;br /&gt;
| 色指数_UB =&lt;br /&gt;
| 色指数_VI =&lt;br /&gt;
| 金属量 =&lt;br /&gt;
| 年齢 =&lt;br /&gt;
| 大気圧 = 10&amp;lt;sup&amp;gt;-10&amp;lt;/sup&amp;gt; [[パスカル (単位)|Pa]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;、&amp;lt;br /&amp;gt;10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt; Pa&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISAS&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | title=第7回 水星の超真空大気の生成| publisher=[[宇宙航空研究開発機構|JAXA]] | url= http://www.isas.ac.jp/j/column/inner_planet/07.shtml | accessdate=2011-03-19|language=日本語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 大気 = &lt;br /&gt;
{{天体 項目|[[酸素]]|42%}}&lt;br /&gt;
{{天体 項目|[[ナトリウム]]|29%}}&lt;br /&gt;
{{天体 項目|[[水素]]|22%}}&lt;br /&gt;
{{天体 項目|[[ヘリウム]]|6%}}&lt;br /&gt;
{{天体 項目|[[カリウム]]|0.5%}}&lt;br /&gt;
| 外殻 =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{天体 終了&lt;br /&gt;
| 色 = 地球型惑星&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;水星&#039;&#039;&#039;（すいせい、[[英語|英]]：Mercury、{{lang-la-short|Mercurius}}）は、[[太陽系]]にある[[惑星]]の1つで、[[太陽]]に最も近い公転軌道を周回している。岩石質の「[[地球型惑星]]」に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに最小のものである&amp;lt;ref group=&amp;quot;注&amp;quot;&amp;gt;以前最小の惑星だった[[冥王星]]は2006年に[[準惑星]]へ分類変更された。&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
太陽系の惑星の中では最も小さい。例えば[[赤道]]面での直径 4,879.4km は[[地球]]の38%に過ぎない。水星よりも大きな[[衛星]]は[[木星]]の[[ガニメデ (衛星)|ガニメデ]]と[[土星]]の[[タイタン (衛星)|タイタン]]がある。水星には衛星や[[環 (天体)|環]]はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[天球]]上での見かけの明るさは-0.4等から5.5等まで変化する。水星は太陽に非常に近いため、[[日の出]]前と[[日没]]直後のわずかな時間しか観察できず、時期によっては[[望遠鏡]]でも見ることが難しい。これは太陽との最大離角が28.3度に過ぎないためである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[宇宙探査機|探査機]][[マリナー10号]](1974年 - 1975年)が初めて水星へ接近し、地表の約40%ないし45%の[[地図]]が作られた。撮影された映像から、水星には多数の[[クレーター]]があり、[[月]]と非常によく似た環境だと考えられた。依然として分からないことが多い惑星であるが、2008年に探査を始めたアメリカの[[メッセンジャー (探査機)|メッセンジャー]]や2014年に打ち上げ予定の日欧共同プロジェクト[[ベピ・コロンボ]]などによって、探査の進展が期待されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 軌道 ==&lt;br /&gt;
=== 公転 ===&lt;br /&gt;
水星の[[公転]]周期は約88日である。その[[軌道離心率]]約0.21は太陽系惑星の中でもっとも大きく、[[近日点]]が 約0.31 AU (46 {{e|6}} km) で[[遠日点]]が 約0.47 AU (70 {{e|6}} km) という、太陽を[[焦点 (幾何学)|焦点]]のひとつとする大きな楕円軌道を描いている&amp;lt;ref name=Miya63-1&amp;gt;[[#宮本ら2008|宮本ら (2008)、1.水星、pp.63-66、1-1水星の運動と内部構造]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=MatsuEar30-2&amp;gt;[[#松井『惑星』|松井『惑星』、第二章 そそり立つ絶壁の壁、pp.30-33、軌道について]]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:ThePlanets Orbits Mercury EclipticView.svg|thumb|left|(上)黄道から10度上方の位置から見下ろした水星の公転軌道。(下)黄道の真横から見た軌道。]]&lt;br /&gt;
公転面は地球の公転面([[黄道]])に対して7度の傾きがある。その結果、[[水星の日面通過]]は黄道に水星があるタイミングに限られ、平均7年に1度しか観測されない&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | last=Espenak | first=Fred | date=April 21, 2005 | url=http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/MercuryCatalog.html | title=Transits of Mercury | publisher=NASA/Goddard Space Flight Center | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この軌道の近日点は太陽の周りを周回する形でゆっくりと移動している（水星の[[近日点移動]]）。この現象の大部分は他の惑星からの[[摂動 (天文学)|摂動]]など[[古典力学]]で説明できるものだったが、観測値は古典力学による計算値より100年あたり43[[秒 (角度)|秒]]大きく、この説明不可能だったずれは19世紀の天文学者を悩ませてきた。このため水星の内側にもう1つ惑星があるという説が現れた（[[バルカン (惑星)|バルカン]]参照）&amp;lt;ref&amp;gt;U. Le Verrier (1859), (in French), [http://www.archive.org/stream/comptesrendusheb49acad#page/378/mode/2up &amp;quot;Lettre de M. Le Verrier à M. Faye sur la théorie de Mercure et sur le mouvement du périhélie de cette planète&amp;quot;], Comptes rendus hebdomadaires des séances de l&#039;Académie des sciences (Paris), vol. 49 (1859), pp.379-383. (At p.383 in the same volume Le Verrier&#039;s report is followed by another, from Faye, enthusiastically recommending to astronomers to search for a previously undetected intra-mercurial object.)&amp;lt;/ref&amp;gt;。このニュートン力学では説明できなかった43秒は、後に[[アルベルト・アインシュタイン|アインシュタイン]]の[[一般相対性理論]]によって「太陽の重力により[[時空]]が歪んだ結果」として説明づけられた。一般相対性理論による計算値が、誤差の範囲で観測値の43秒と非常によく一致していたのである&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Gilvarry | first=J. J. | title=Relativity Precession of the Asteroid Icarus | journal=Physical Review | year=1953 | volume=89 | issue=5 | pages=1046 | doi=10.1103/PhysRev.89.1046 | url=http://prola.aps.org/abstract/PR/v89/i5/p1046_1 | accessdate=2011-03-19|language=英語| format=subscription required }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | author=Anonymous | url=http://www.mathpages.com/rr/s6-02/6-02.htm | title=6.2 Anomalous Precession | work=Reflections on Relativity | publisher=MathPages | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite book|和書|author=リチャード・コーフィールド|translator=水谷淳|title=太陽系はここまでわかった|year=2008|publisher=文芸春秋|isbn=978-4-16-370480-7|pages=59-61}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 自転 ===&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mercury&#039;s orbital resonance.png|thumb|left|水星の公転と自転の関係 - 水星は2回公転する間に3回自転する。]]&lt;br /&gt;
水星の自転周期は58日である&amp;lt;ref name=Miya63-1/&amp;gt;。[[1965年]]に[[レーダー]]観測が行われるまで、水星の自転は地球の月や他の多くの衛星と同様に、太陽からの潮汐力によって[[自転と公転の同期|公転と同期]]しており、常に太陽に同じ面を向けて1公転中に1回自転していると考えられていた。しかし実際には水星の自転と公転は 2:3 の[[共鳴]]関係にある&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=MatsuEar37&amp;gt;[[#松井『惑星』|松井『惑星』、第二章 そそり立つ絶壁の壁、pp.37-40、公転と自転の奇妙な組み合わせ]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Benz&amp;quot;/&amp;gt;。すなわち、太陽の周囲を2回公転する間に3回自転する&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Liu | first=Han-Shou | coauthors=O&#039;Keefe, John A. | title=Theory of Rotation for the Planet Mercury | journal=Science | year=1965 | volume=150 | issue=3704 | pages=1717 | doi=10.1126/science.150.3704.1717 | pmid=17768871 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。水星の公転軌道の[[離心率]]が比較的大きいため、この共鳴関係は安定して持続している。水星の自転と公転が同期していると考えられた元々の理由は、地球から見て水星が最も観測に適した位置にある時にはいつでも同じ面が見えたからであった。実際にはこれは 2:3 の共鳴の同じ位置にある時に観測していたためだった。この共鳴があるために、水星の[[恒星日]]（自転周期）は58.7日なのに対して、水星の[[太陽日]](水星表面から見た太陽の子午線通過の間隔)は176日と、3倍になっている&amp;lt;ref name=strom /&amp;gt;。誕生直後の水星は8時間程度の速さで自転していたが、太陽の潮汐力によって段々と遅くなり現在の同期状態になったと考えられるが、なぜ2:3の比となったのかは分っていない&amp;lt;ref name=MatsuEar37 /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星表面の特定の場所では、水星の1日において日の出の途中で太陽が[[順行・逆行|逆行]]して一度沈み、その後再び上るという現象が見られる。これは、水星が[[近点・遠点|近日点]]を通過する約4日前から水星の[[軌道速度]]と角度で測定した{{仮リンク|自転速度|en|rotational velocity}}がちょうど等しくなるため、水星表面から見て太陽[[固有運動]]が止まって見えることに起因する。そこに、近日点である[[楕円型]]公転軌道の尖った部分(円弧と長辺の交点)を水星が通り過ぎるために公転による角速度が自転のそれを上回ることが重なり、太陽が逆に進むように見える。近日点通過の4日後には太陽は[[順行・逆行|順行]]に戻る&amp;lt;ref name=&amp;quot;strom&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
先述のとおり、水星は公転周期が約88日で、[[太陽日]]が約176日となっている。すなわち、「水星の1日」は「水星の2年」に等しい&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=http://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/mercury_venus/mrcvns03.html|title=宇宙の質問箱-水星・金星編 III. 水星はどのような世界ですか？|publisher=[[国立科学博物館]]|accessdate=2012-10-28}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。言いかえれば、水星のある地点での[[正午]]から次の正午まで（ここでは逆行は考慮しないとする）の間に、水星は太陽の周りを2回公転する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星の[[赤道傾斜角]](自転軸の傾き)は惑星の中で最も小さく、わずか 0.027度以下でしかない&amp;lt;ref name=Margot2007&amp;gt;{{cite journal| last=Margot | first=L.J.| coauthors=Peale, S. J.; Jurgens, R. F.; Slade, M. A.; Holin, I. V.| title=Large Longitude Libration of Mercury Reveals a Molten Core| journal=Science| year=2007 | volume=316 | pages=710&amp;amp;ndash;714| doi=10.1126/science.1140514&lt;br /&gt;
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2007Sci...316..710M| pmid=17478713| issue=5825}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これは2番目に傾斜が小さい木星の値(約3.1度)に比べても1/300と非常に小さい値である。このため、日の出の位置は2.1[[分 (角度)|分]]以上ぶれない&amp;lt;ref name=Margot2007/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 惑星の物理的性質 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mercury_inside_Lmb.png|200px|right|thumb|水星の内部構造。1:核、2:マントル、3:地殻。]]&lt;br /&gt;
[[File:Terrestrial planet size comparisons.jpg|200px|right|thumb|同縮尺の地球型惑星。左から、水星、金星、地球、火星。]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 内部構造から考えられる水星の起源 ===&lt;br /&gt;
水星には半径 1,800 km 程度の[[核 (天体)|核]]が存在する&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;。これは惑星半径の3/4に相当し、水星全体では質量の約 70 % が[[鉄]]や[[ニッケル]]等&amp;lt;ref name=MatsuEar35&amp;gt;[[#松井『惑星』|松井『惑星』、第二章 そそり立つ絶壁の壁、pp.35-36、鉄・ニッケルから成る星]]&amp;lt;/ref&amp;gt;の[[金属]]、30 % が[[二酸化ケイ素]]で出来ている&amp;lt;ref name=strom&amp;gt;{{cite book| first=Robert G. | last=Strom | coauthors=Sprague, Ann L. | year=2003 | title=Exploring Mercury: the iron planet | publisher=Springer | isbn=1-85233-731-1 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平均密度 5,430 kg/m{{sup|3}}は地球と比べわずかに小さい&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;。核の比率が大きい割に密度がそれほど高くないのは、地球は自重によって惑星の体積が圧縮され密度が高くなるのに対し、小さな水星は圧縮される割合が低いためである。地球中心部の圧力は366万気圧に達するのに対し、水星中心部は約25-40万気圧にとどまる&amp;lt;ref name=MatsuEar35 /&amp;gt;。しかし、天体の大きさと平均密度の相関関係では、水星は唯一他の地球型惑星が示す傾向から60%程度重い方向に外れている&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;。自重による圧縮を除外して計算された平均密度は、水星が 5,300 kg/m{{sup|3}}、地球が 4,000-4,100 kg/m{{sup|3}}となり、水星のほうが有意に高い値をとる&amp;lt;ref name=MatsuEar35 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | author=staff | date=May 8, 2003 | url=http://astrogeology.usgs.gov/Projects/BrowseTheGeologicSolarSystem/MercuryBack.html|title=Mercury |publisher=U.S. Geological Survey | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星の体積は地球の 5.5 % に相当する。しかし地球の金属核は 17 % にすぎないのに対し、水星の金属核はその 42 % を占める&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title=On the Internal Structures of Mercury and Venus | author=Lyttleton, R. A. | journal=Astrophysics and Space Science | volume=5 | issue=1 | pages=18 | year=1969 | accessdate=2011-03-19|language=英語| doi=10.1007/BF00653933 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;cornell&amp;quot;&amp;gt;{{cite news | first=Lauren | last=Gold | title=Mercury has molten core, Cornell researcher shows | date=May 3, 2007 | publisher=Cornell University | url=http://www.news.cornell.edu/stories/May07/margot.mercury.html | work=Chronicle Online | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=nrao&amp;gt;{{cite news | last=Finley | first=Dave | date=May 3, 2007 | title=Mercury&#039;s Core Molten, Radar Study Shows | publisher=National Radio Astronomy Observatory | url=http://www.nrao.edu/pr/2007/mercury/ | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。核は地球の[[内核]]と[[外核]]のように、固体と液体に分離している可能性がある。核の周りは厚さ 600km 程度の岩石質[[マントル]]で覆われている&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Spohn, Tilman; Sohl, Frank; Wieczerkowski, Karin; Conzelmann, Vera | title=The interior structure of Mercury: what we know, what we expect from BepiColombo | journal=Planetary and Space Science | volume=49 | issue=14&amp;amp;ndash;15 | pages=1561&amp;amp;ndash;1570 | doi=10.1016/S0032-0633(01)00093-9 | bibcode=2001P&amp;amp;SS...49.1561S | year=2001 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Gallant, R. 1986. &#039;&#039;The National Geographic Picture Atlas of Our Universe&#039;&#039;. National Geographic Society, 2nd edition.&amp;lt;/ref&amp;gt;が、これは他の岩石惑星と比べごく薄いためマントルの対流が小規模となり、惑星表面に特有の影響を及ぼした可能性が指摘されている&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;。地殻は、マリナー10号の観測結果から厚さ 100-300km と推測されている&amp;lt;ref name=&amp;quot;anderson1&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal | last=Anderson | first=J. D. | coauthors=&#039;&#039;et al.&#039;&#039; | date=July 10, 1996 | title=Shape and Orientation of Mercury from Radar Ranging Data | journal=Icarus | volume=124 | pages=690–697 | publisher=Academic press | doi=10.1006/icar.1996.0242 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。2007年、電波観測により、水星の中心核が液状であることを示す磁場が観測された&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.astroarts.co.jp/news/2007/05/09mercury_core/index-j.shtml AstroArts 水星の内部は液体だった―30年来の謎、解明へ]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星は太陽系の他のどの天体よりも鉄の存在比が大きい。この高い金属存在量を説明するために、主に3つの[[理論]]が提唱されている。&lt;br /&gt;
*1つ目は、水星は元々ありふれた[[コンドライト]]隕石と同程度の金属-珪酸塩比を持ち、その質量が現在よりも約2.25倍大きかったが、太陽系形成の初期に水星の 1/6 程度の質量を持つ[[原始惑星]]と衝突した&amp;lt;ref name=&amp;quot;Benz&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal | title=Collisional stripping of Mercury&#039;s mantle | author=Benz, W.; Slattery, W. L.; Cameron, A. G. W. | journal=Icarus | volume=74 | issue=3 | pages=516–528 | year=1988 | accessdate=2011-03-19|language=英語| doi=10.1016/0019-1035(88)90118-2 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;ために元々の[[地殻]]と[[マントル]]の大部分が吹き飛んで失われ、延性を持つ金属核は合体したために比率が高い現在の姿になったという理論である&amp;lt;ref name=MatsuEar36&amp;gt;[[#松井『惑星』|松井『惑星』、第二章 そそり立つ絶壁の壁、pp.36-37、水素の起源]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Benz&amp;quot;/&amp;gt;。これは地球の月の形成を説明する[[ジャイアント・インパクト説|ジャイアント・インパクト理論]]と同様なメカニズムであり&amp;lt;ref name=&amp;quot;Benz&amp;quot;/&amp;gt;、「巨大衝突説」と呼ばれる&amp;lt;ref name=Miya71 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=Newton58&amp;gt;[[#ニュートン (別2009)| ニュートン (別2009)、pp.58-59、水星の巨大な核はどうやってできた?]]&amp;lt;/ref&amp;gt;。また、このような現象は[[原始惑星]]形成時から起こり、水星軌道では選択的に金属が集まりやすかったという「選択集積説」も有力な仮説として唱えられている&amp;lt;ref name=Newton58 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=Miya71&amp;gt;[[#宮本ら2008|宮本ら (2008)、1.水星、pp.71-72、1-3起源を探る探査]]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
*2つ目は、水星が原始太陽系星雲の歴史のごく初期の段階に形成され、その時には未だ太陽からのエネルギー放射が安定化していなかったことが原因という理論である&amp;lt;ref name=Miya71 /&amp;gt;。この理論では、当初水星は現在の約2倍の質量を持っていたが、[[原始星]]段階の太陽が収縮するにつれて活動が活発化して[[プラズマ]]を放出し&amp;lt;ref name=Newton58 /&amp;gt;、このために水星付近の温度が 2,500 - 3,500 K、あるいは 10,000 K 近くにまで加熱された。表面の岩石がこの高温によって蒸発して岩石蒸気となり、これが原始太陽系星雲風によって吹き飛ばされたために地殻部分が痩せ細って薄くなったという&amp;lt;ref name=&amp;quot;CameronAGW1&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal | title = The partial volatilization of Mercury | author =  Cameron, A. G. W. | journal = Icarus | volume = 64  | issue = 2| pages = 285–294  | year = 1985 | doi = 10.1016/0019-1035(85)90091-0 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これは「蒸発説」と呼ばれる&amp;lt;ref name=Miya71 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=Newton58 /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
*3つ目は、原始太陽系星雲からの太陽風が水星表面に付着していた軽い粒子に[[抗力]]を生じさせ、奪い去る現象が重なったという理論である&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = Iron/silicate fractionation and the origin of Mercury | author = Weidenschilling, S. J. | journal = Icarus | volume =  35 | issue = 1 | pages = 99–111 | year = 1987 | accessdate=2011-03-19|language=英語| doi = 10.1016/0019-1035(78)90064-7}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。他にも、水星は地殻部分がコアとマントルの冷却よりも先に形成されたため、これが影響したという説もある&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title = Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury&#039;s Lithosphere | author = Schenk, P.; Melosh, H. J.; | journal = Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference | volume = 1994 | pages = 1994LPI....25.1203S | accessdate=2011-03-19|language=英語| url =  http://adsabs.harvard.edu/abs/1994LPI....25.1203S | date = 03/1994 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの各仮説では、水星表面の構成に異なった影響を与えると考えられている。 探査機[[メッセンジャー (探査機)|メッセンジャー]]と打ち上げが予定されている[[ベピ・コロンボ]]は、この課題を観測する目的を担う予定である&amp;lt;ref name=&amp;quot;MSGRgrayzeck&amp;quot;&amp;gt;{{cite web| first=Ed | last=Grayzeck | url=http://messenger.jhuapl.edu/| title=MESSENGER Web Site | publisher=Johns Hopkins University | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ESA pages&amp;quot;&amp;gt;{{cite web| url=http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=30| title=BepiColombo | work=ESA Science &amp;amp; Technology| publisher=European Space Agency| accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=Newton58 /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:Caloris Basin comparison.jpg|200px|left|thumb|[[カロリス盆地]]。黄色の線はマリナー10号写真から判断された範囲。青はメッセンジャーの写真から改訂された範囲。]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 地形 ===&lt;br /&gt;
当初、水星の地形は望遠鏡による[[アルベド]]の計測で予想された。地域によって反射率に差異があり、これは月の[[高地]]のような[[リンクルリッジ]]、[[山脈]]、[[平野]]、{{仮リンク|ルペス|en|Rupes}}([[絶壁]])、{{仮リンク|ヴァリス (谷)|en|Vallis|label=ヴァリス}}([[谷]])などがあるためと推測された&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | last=Blue | first=Jennifer | date=April 11, 2008 | url=http://planetarynames.wr.usgs.gov/ | title=Gazetteer of Planetary Nomenclature  | publisher=US Geological Survey | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;DunneCh7&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1975年のマリナー10号による観測で得た情報から基本的な部分が明らかになった。水星の地表は月の地表と似ており、その特徴は、数十億年単位時間を経て形成される[[月の海]]のような平滑面や、全球を覆うさまざまな大きさの[[クレーター]]が数多く存在していることにある&amp;lt;ref name=Miya66&amp;gt;[[#宮本ら2008|宮本ら (2008)、1.水星、pp.66-71、1-2水星の表面]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=Spudis01&amp;gt;{{cite journal | first=P. D. | last=Spudis | title=The Geological History of Mercury | journal=Workshop on Mercury: Space Environment, Surface, and Interior, Chicago | year=2001 |pages=100 | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2001mses.conf..100S | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=nrao&amp;gt;{{cite news | last=Finley | first=Dave | date=May 3, 2007 | title=Mercury&#039;s Core Molten, Radar Study Shows | publisher=National Radio Astronomy Observatory | url=http://www.nrao.edu/pr/2007/mercury/ | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。その中でも最も目に付くものは、惑星直径の1/4以上に相当する[[直径]]1,300[[キロメートル|km]]ほどのクレーター群から成る[[カロリス盆地]]である&amp;lt;ref name=Miya66 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | title=太陽系惑星の特徴と地球との比較|author=玉手将人| publisher=[[帝京科学大学]]天文部| url=http://bigbox.cc.ntu.ac.jp/~tenmon/yogo2.html | accessdate=2011-03-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これは、46億年前に水星が形成されて間もなく始まり38億年前まで続いた[[後期重爆撃期]]に&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|author=Strom, Robert|month=September | year=1979 |volume=24|title=Mercury: a post-Mariner assessment|journal=Space Science Reviews|pages=3–70}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[彗星]]や[[隕石]]が衝撃を和らげる大気が無い水星に&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|last=Broadfoot|first=A. L.|coauthors=S. Kumar, M. J. S. Belton, and M. B. McElroy|title=Mercury&#039;s Atmosphere from Mariner&amp;amp;nbsp;10: Preliminary Results|journal=Science|volume= 185|issue= 4146|date=July 12, 1974 |pages=166–169|doi=10.1126/science.185.4146.166|pmid=17810510}}&amp;lt;/ref&amp;gt;衝突を繰り返すことでクレーターを形成し&amp;lt;ref name=&amp;quot;DunneCh7&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|title=The Voyage of Mariner&amp;amp;nbsp;10 — Mission to Venus and Mercury|author=Dunne, J. A. and Burgess, E.|chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-424/ch7.htm|publisher=NASA History Office|year=1978|chapter=Chapter Seven|url=http://history.nasa.gov/SP-424/| accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、当時まだ活発だった[[火山]]活動によって[[盆地]]が[[マグマ]]で埋まり形成されたと考えられる&amp;lt;ref name=Miya66 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | author=Staff | date=August 5, 2003 | url=http://astrogeology.usgs.gov/Projects/BrowseTheGeologicSolarSystem/MercuryBack.html | title=Mercury | publisher=U.S. Geological Survey | accessdate=2011-03-19|language=英語&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Head | first=James W. | coauthors=Solomon, Sean C. | title=Tectonic Evolution of the Terrestrial Planets | journal=Science | year=1981 | volume=213 | issue=4503 | pages=62–76 | url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/213/4503/62 | doi=10.1126/science.213.4503.62 | accessdate=2011-03-19|language=英語| pmid=17741171 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星の表面はおおまかにいって異なる時代にできた二つの表面によって覆われている。若い方の表面は[[溶岩]]が流れ出して形成された軽い地表であり、古い地表よりクレーターが少ない。このような二分化された地形は月の高地-海の関係に似ているが、水星に見られる新旧の地表の違いは月の場合ほど明確ではない&amp;lt;ref name=&amp;quot;Watanabe&amp;quot;&amp;gt;{{cite book | 和書 | author=[[渡部潤一]]、[[井田茂]]、[[佐々木晶]] | year=2008 | title=太陽系と惑星 | series=シリーズ現代の天文学 | publisher=[[日本評論社]] | pages=p.38- | isbn=978-4-535-60729-3}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星の地表を特徴付けるもう一つの地形は、惑星の広い範囲に散在する高さ約2km、長いものでは500km&amp;lt;ref name=Newton56&amp;gt;[[#ニュートン (別2009)| ニュートン (別2009)、pp.56-57、太陽から一番近い惑星]]&amp;lt;/ref&amp;gt;にもなる断崖(線構造)であり&amp;lt;ref name=Miya66 /&amp;gt;、リンクルリッジと呼ばれる&amp;lt;ref name=Newton56 /&amp;gt;。これは水星の内部が冷却され、半径が1-2kmほど縮む過程で形成された「しわ」であると考えられているが&amp;lt;ref name=Newton56 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last=Dzurisin |first=D. |date=October 10, 1978 |title=The tectonic and volcanic history of Mercury as inferred from studies of scarps, ridges, troughs, and other lineaments |journal=Journal of Geophysical Research |volume=83 |pages=4883–4906 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1978JGR....83.4883D |accessdate=2011-03-19|language=英語|doi=10.1029/JB083iB10p04883 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;、太陽の[[潮汐力]]の影響という異説も存在する&amp;lt;ref name=Tides&amp;gt;{{cite journal |last=Van Hoolst |first=Tim |coauthors=Jacobs, Carla |year=2003 |title=Mercury&#039;s tides and interior structure |journal=Journal of Geophysical Research |volume=108 |issue=E11 |pages=7 |doi=10.1029/2003JE002126 | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。断層のパターンについて詳細に分析できるようになれば、地形の正確な起源が明らかになると考えられている&amp;lt;ref name=&amp;quot;Watanabe&amp;quot; /&amp;gt;。また、太陽の潮汐力は地球が月に与える力の約17倍と推測され&amp;lt;ref name=Tides /&amp;gt;、そのために水星では赤道部分が膨らむ潮汐変形が起きている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 地殻物質 ===&lt;br /&gt;
水星の表面には、鉄酸化物の存在量が他の地球型惑星と比較しても少なく重量比1-3%程度しか無い。これが反射率の高さに繋がっている。代わって、ナトリウム分が多い[[斜長石]]や鉄をあまり含まない[[輝石]]([[頑火輝石]])が主に占める&amp;lt;ref name=Miya66 /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大気 ===&lt;br /&gt;
水星は重力が小さいため、長く[[大気]]を留めておくことは難しい。しかし、ごく薄く[[分子]]同士の衝突がほとんど無い無衝突大気の存在が確認されている&amp;lt;ref name=Miya66 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Domingue, Deborah L. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; | title=Mercury&#039;s Atmosphere: A Surface-Bounded Exosphere | journal=Space Science Reviews | volume=131 | issue=1&amp;amp;ndash;4 | pages=161&amp;amp;ndash;186 | year=2009 | month=August | doi=10.1007/s11214-007-9260-9 | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2007SSRv..131..161D}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | url=http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd-rom/2009cd-rom/program/session/pdf/P144/P144-025.pdf |format=PDF| title=かぐや搭載UPI-TVISによる月ナトリウム大気の観測|author=鍵谷将人、田口真、山崎敦、村上豪、吉川一朗、菊池雅行、岡野章一| publisher=日本地球惑星科学連合| accessdate=2011-03-11|language=日本語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。水星の気圧は10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt; [[パスカル (単位)|Pa]](10&amp;lt;sup&amp;gt;-12&amp;lt;/sup&amp;gt;[[気圧 (単位)|気圧]])程度と推測され、その成分は[[水素]]、[[ヘリウム]]の主成分&amp;lt;ref name=MatsuEar33&amp;gt;[[#松井『惑星』|松井『惑星』、第二章 そそり立つ絶壁の壁、pp.33-34、灼熱と極寒の同居する世界]]&amp;lt;/ref&amp;gt;に加え、[[ナトリウム]]、[[カリウム]]、[[カルシウム]]、[[酸素]]などが検出されている&amp;lt;ref name=Miya66 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISAS&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ASTROTARTS&amp;quot;&amp;gt;[http://www.astroarts.co.jp/news/2006/11/15mercurial_atmosphere/index-j.shtml 水星大気の時間変動を地上から観測【2006年11月15日 アストロアーツ】]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この大気組成は一定しておらず、絶えず供給と放出を繰り返している。水素やヘリウムは太陽風の粒子を水星磁場が捕捉したものと考えられ、やがて宇宙空間に拡散されてゆく。地殻で生じる[[放射性崩壊]]もひとつのヘリウム供給源であり、ナトリウムやカリウムも同様である。[[水蒸気]]も存在しており、これは水星の表面が崩壊して生じたものと、太陽風の水素と岩石由来の酸素が[[スパッタリング]]を起こして生成されるもの、永久影にある水の氷が昇華して発生するものがある。探査機メッセンジャーによる水の存在に関連するO&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、OH&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;、H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;などの[[イオン]]発見は、驚きをもって受け止められた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | author=Hunten, D. M.; Shemansky, D. E.; Morgan, T. H. | year=1988 | publisher=University of Arizona Press | isbn=0-8165-1085-7 | chapter=The Mercury atmosphere | title=Mercury | chapterurl=http://www.uapress.arizona.edu/onlinebks/Mercury/MercuryCh17.pdf | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news | first=Emily | last=Lakdawalla | date=July 3, 2008 | title=MESSENGER Scientists &#039;Astonished&#039; to Find Water in Mercury&#039;s Thin Atmosphere | url=http://www.planetary.org/news/2008/0703_MESSENGER_Scientists_Astonished_to.html | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これら発見されたイオンの量から、科学者らは水星の表面は太陽風に吹き晒されている状態にあると推測した&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Zurbuchen, Thomas H. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; | title=MESSENGER Observations of the Composition of Mercury&#039;s Ionized Exosphere and Plasma Environment | journal=Science | volume=321 | issue=5885 | pages=90&amp;amp;ndash;92 | month=July | year=2008 | doi=10.1126/science.1159314 | pmid=18599777}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite news | publisher=University of Michigan | date=June 30, 2008 | title=Instrument Shows What Planet Mercury Is Made Of | url=http://newswise.com/articles/view/542209/ | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大気中にナトリウム・カリウム・カルシウムがあることは1980-1990年代に発見され、当初は隕石衝突による地殻の[[蒸発]]がこれらを供給していると考えられた&amp;lt;ref name=Killen2007&amp;gt;{{cite journal|last=Killen|first=Rosemary|coauthors=Cremonese, Gabrielle; Lammer, Helmut &#039;&#039;et al.&#039;&#039;|title=Processes that Promote and Deplete the Exosphere of Mercury|year=2007|journal=Space Science Reviews|volume=132|pages=433–509|doi=10.1007/s11214-007-9232-0|ref=Killen2007|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2007SSRv..132..433K}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらに探査機メッセンジャーによってマグネシウムの存在が確認された&amp;lt;ref name=McClintock2009&amp;gt;{{cite journal|last=McClintock|first=William E.|coauthors=Vervack Jr., Ronald J.; Bradley, E. Todd &#039;&#039;et al.&#039;&#039;|title=MESSENGER Observations of Mercury&#039;s Exosphere: Detection of Magnesium and Distribution of Constituents|journal=Science|year=2009|volume=324|doi=10.1126/science.1172525|pages=610–613|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2009Sci...324..610M|pmid=19407195|issue=5927}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。その時点での研究の結果、ナトリウムの供給は惑星磁場に対応する部分からに絞られた。これは水星の表面と磁場が相互作用を起こしていることを示す&amp;lt;ref name=&amp;quot;chaikin1&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 温度 ===&lt;br /&gt;
表面の[[平均]][[温度]]は 452[[ケルビン|K]](179 ℃)であるが&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;、温度変化は 90-100 K から 700 K におよぶ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ESAs&amp;amp;t&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | author=Prockter, Louise | title=Ice in the Solar System | publisher=Johns Hopkins APL Technical Digest | volume=Volume 26 | issue=number 2 | year=2005 | url=http://www.jhuapl.edu/techdigest/td2602/Prockter.pdf |format=PDF| accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。水星は公転と自転が共鳴しているため、[[近点・遠点|近日点]]において特定の2箇所が[[南中]]を迎え最高温度の700Kに達する。この場所は「熱極」と呼ばれ、カロリス盆地とその正反対側が当たる&amp;lt;ref name=Miya63-1/&amp;gt;。[[近点・遠点|遠日点]]では500K程度になる&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=John S. | last=Lewis | year=2004 | title=Physics and Chemistry of the Solar System | page=463 | edition=2nd | publisher=Academic Press | isbn=0-12-446744-X }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。日陰部の最低温度は平均110Kほどである&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Murdock | first=T. L. | coauthors=Ney, E. P. | title=Mercury: The Dark-Side Temperature | journal=[[Science (journal)|Science]] | year=1970 | volume=170 | issue=3957 | pages=535–537 | url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/170/3957/535 | doi=10.1126/science.170.3957.535 | accessdate=2011-03-19|language=英語| pmid=17799708 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。太陽光は地球の[[太陽定数]]の4.59-10.61倍に相当し&amp;lt;ref name=MatsuEar33 /&amp;gt;、エネルギー総計では 3,566 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; となる&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | title=Physics and Chemistry of the Solar System | author=Lewis, John S. | page=461 | publisher=Academic Press | year=2004 | url=http://books.google.com/?id=ERpMjmR1ErYC&amp;amp;pg=RA1-PA461&amp;amp;lpg=RA1-PA461&amp;amp;dq=solar-constant+mercury+-wikipedia+-wiki+-encyclopedia | accessdate=2011-03-19|language=英語| isbn=978-0-12-446744-6}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このような高温に晒されながら、水星には[[氷]]の存在が確認されている。[[極]]に近く深いクレーターの中には太陽光が当たらない[[永久影]]となる部分があり、温度が102K以下に保たれている&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Ingersoll, Andrew P.; Svitek, Tomas; Murray, Bruce C. | title=Stability of polar frosts in spherical bowl-shaped craters on the moon, Mercury, and Mars | journal=Icarus | volume=100 | issue=1 | pages=40&amp;amp;ndash;47 | month=November | year=1992 | bibcode=1992Icar..100...40I | doi=10.1016/0019-1035(92)90016-Z }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これは1992年&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | url=http://www-irc.mtk.nao.ac.jp/~fumi/toyo_2006/kouki/2006_k_02.pdf |format=PDF| title=第2回 現在の太陽系の姿|author=吉田二美  | publisher=[[自然科学研究機構]][[国立天文台]] | accessdate=2011-03-11|language=日本語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[ゴールドストーン深宇宙通信施設]]の70m[[電波望遠鏡]]と[[超大型干渉電波望遠鏡群]] (VLA)が、水の氷による強い[[レーダー]][[反射]]を観測して確認された&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Slade | first=M. A. | coauthors=Butler, B. J.; Muhleman, D. O. | year=1992 | title=Mercury radar imaging — Evidence for polar ice | journal=[[Science (journal)|Science]] | volume=258 | issue=5082 | pages=635–640 | doi=10.1126/science.258.5082.635 | accessdate=2011-03-19|language=英語| pmid=17748898 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。この反射現象は他にも原因を考えうるが、天文学者は水の氷が存在する可能性が最も高いと考えている&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | last=Williams | first=David R. | date=June 2, 2005 | url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ice/ice_mercury.html | title=Ice on Mercury | publisher=NASA Goddard Space Flight Center | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。2012年6月、[[メッセンジャー (探査機)|メッセンジャー]]が撮影した極地の画像により、氷が存在する可能性が裏付けられたと、ジョン・ボブキンス大学などの研究チームが発表した。この氷の量は10{{e|14}}-10{{e|15}}kg程度であり&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zahnle1&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal | last=Rawlins |first=K | coauthors=Moses, J. I.; Zahnle, K.J. | title=Exogenic Sources of Water for Mercury&#039;s Polar Ice | journal=Bulletin of the American Astronomical Society | year=1995 |volume=27 | bibcode=1995DPS....27.2112R | pages=1117}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[レゴリス]]が覆うことで[[昇華 (化学)|昇華]]から防がれていると考えられる&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Harmon, J. K.; Perillat, P. J.; Slade, M. A. | title=High-Resolution Radar Imaging of Mercury&#039;s North Pole | journal=Icarus | volume=149 | issue=1 | pages=1&amp;amp;ndash;15 | year=2001 | month=January | doi=10.1006/icar.2000.6544 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。なお、地球の[[南極]]に存在する氷は4 {{e|18}}kg、[[火星]]の南極には10{{e|16}}kg程度の水の氷があると言われる&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zahnle1&amp;quot; /&amp;gt;。水星の氷の起源は不明だが、[[彗星]]の衝突もしくは水星内部からの放出で生まれたという説が有力である&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zahnle1&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mercury Magnetic Field NASA.jpg|thumb|メッセンジャーの2008年の観測グラフ。ピークが水星磁場の存在を示している。]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 磁場 ===&lt;br /&gt;
水星は59日という遅い自転速度であるにもかかわらず、地球の磁気圏の約1.1%に相当する比較的強い4.9{{e|12}}[[テスラ|T]]の[[磁気圏]]を持つことがマリナー10号の観測で発見された&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=russell_luhmann1997&amp;gt;{{cite web | author=Russell, C. T.; Luhmann, J. G. | year=1997 | title=Mercury: Magnetic Field and Magnetosphere | publisher=Space Physics Center, UCLA Institute of Geophysics and Planetary Physics | url=http://www-spc.igpp.ucla.edu/personnel/russell/papers/merc_mag/  | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | title=Astronomy: The Solar System and Beyond | first=Michael A. | last=Seeds | year=2004 | isbn=0-534-42111-3 | publisher=Brooks Cole | edition=4th}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | last=Williams | first=David R. | date=January 6, 2005 | url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html | title=Planetary Fact Sheets | publisher=NASA National Space Science Data Center | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。この磁場は、地球と同じく[[双極子]]である&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;chaikin1&amp;quot;&amp;gt;{{cite book | first=J. Kelly | last=Beatty | coauthors=Petersen, Carolyn Collins; Chaikin, Andrew | title=The New Solar System | year=1999 | publisher=Cambridge University Press | isbn=0-521-64587-5 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;が、地球にみられるような磁場の軸と自転軸とのずれはほとんど無い&amp;lt;ref name=&amp;quot;qq&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | author=Staff | date=January 30, 2008 | url=http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/image.php?page=2&amp;amp;gallery_id=2&amp;amp;image_id=152 | title=Mercury&#039;s Internal Magnetic Field | publisher=NASA | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。探査機マリナー10号とメッセンジャーの観測によって、この磁場は安定的なものであることが分かった&amp;lt;ref name=&amp;quot;qq&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳しくは明らかにはなっていないが、この磁場は地球と同様に流体核の循環運動による[[ダイナモ効果]]で生まれている可能性がある&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web| last=Gold | first=Lauren | date=May 3, 2007 | url=http://www.news.cornell.edu/stories/May07/margot.mercury.html | title=Mercury has molten core, Cornell researcher shows | publisher=Cornell University | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Christensen| first=Ulrich R. | title=A deep dynamo generating Mercury&#039;s magnetic field| journal=Nature | year=2006 | volume=444 | pages=1056–1058 | doi=10.1038/nature05342 | pmid=17183319 | issue=7122 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。水星の核は純粋なニッケルや鉄が[[融解]]するほどの高温を維持していないと考えられているが、[[硫黄]]などの不純物が 0.2 - 5 % ほど核に混入すると融点が適度に低下し、地球と同様に固体の内核と液体の外核に分離する可能性がある。仮にこのメカニズムで磁場が発生しているならば、液体の外核はおよそ 500 km の厚さを持つと推定される&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;。また、水星の公転軌道の離心率が高いことから、太陽が及ぼす潮汐力の影響も考えられる&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Spohn | first=T. | coauthors=Sohl, F.; Wieczerkowski, K.; Conzelmann, V. | title=The interior structure of Mercury: what we know, what we expect from BepiColombo | journal=Planetary and Space Science | year=2001 | volume=49 | issue=14–15 | pages=1561–1570 | doi=10.1016/S0032-0633(01)00093-9 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。他にも、核とマントルの境界で生じる熱電作用や、過去に起きていたダイナモ効果が消えてしまった後も名残の磁場が固体の磁性体物質に「凍結」しているという理論もある&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;。後者では核が液体である必要はないが、水星磁場は現在も生み出されていると考えられているため、21世紀初頭の時点ではこの説はあまり支持されていない&amp;lt;ref name=&amp;quot;Watanabe&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 磁気圏 ===&lt;br /&gt;
水星磁場は惑星の周囲で太陽風をそらして[[磁気圏]]をつくり&amp;lt;ref name=Miya63-1 /&amp;gt;、{{仮リンク|宇宙風化作用|en|space weathering}}に抵抗する程度には&amp;lt;ref name=&amp;quot;qq&amp;quot; /&amp;gt;強力だが、それは地球の大きさに収まる位の範囲でしかない&amp;lt;ref name=&amp;quot;chaikin1&amp;quot; /&amp;gt;。マリナー10号の観測では、夜側の磁場圏でエネルギーが低い[[プラズマ]]が観測され、高エネルギー粒子の噴出も見つかった。これは、惑星磁気圏の高い活動を示している&amp;lt;ref name=&amp;quot;chaikin1&amp;quot; /&amp;gt;。2008年10月6日にメッセンジャーが2度目の[[フライバイ]]を行った際、惑星磁場と繋がったまま水星半径の1/3に相当する800kmの長さに伸びた竜巻のようにねじれた磁気の束と遭遇した。これは、水星磁場が「漏れやすい」性質を持つことを示す。この竜巻は、太陽風が運んだ磁場と惑星磁場が接触した際に発生する。太陽風の通過とともに繋がった磁場は引き出され、渦のようなねじれ構造を持つ。このような、惑星磁場の磁力管が太陽風によって引っぱり出される現象({{仮リンク|磁束輸送事象|en|flux transfer event}})は、磁場の壁に穴を空けてしまい、そこから水星表面に影響を及ぼす太陽風が吹き込む事態を起こす&amp;lt;ref name=&amp;quot;NASA060209&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | first=Bill | last=Steigerwald | date=June 2, 2009 | title=Magnetic Tornadoes Could Liberate Mercury&#039;s Tenuous Atmosphere | publisher=NASA Goddard Space Flight Center | url=http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multimedia/magnetic_tornadoes.html | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。{{仮リンク|磁気再結合|en|magnetic reconnection}}と呼ばれるこのような現象は珍しくなく、地球でも起こっている。ただし現在の観測では、これが生じる速度は地球よりも10倍も速く、水星が太陽に近いことでもこの速さの1/3程度しか説明できない&amp;lt;ref name=&amp;quot;NASA060209&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 座標系 ==&lt;br /&gt;
水星の[[経度]]は自転方向に従い、西に向かって増えるよう設定されている（つまり、水星の惑星面経度はすべて西経で表示される）。水星では [[フン・カル]] という名の小さなクレーターの経度が西経20度として定義され、測定の基準点になっている&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://astrogeology.usgs.gov/Projects/WGCCRE/constants/iau2000_table1.html|accessdate=2011-03-19|language=英語|title=USGS Astrogeology: Rotation and pole position for the Sun and planets (IAU WGCCRE)}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.nao.ac.jp/koyomi/faq/ephemeris.html |accessdate=2011-03-11|title=こよみ用語解説 惑星の自転軸|publisher=[[国立天文台]]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 人類の水星に対する認識 ==&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mercurius.jpg|200px|left|thumb|俊足の神[[メルクリウス]]。英語Mercuryの[[語源]]となった。]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 古代 ===&lt;br /&gt;
水星について記述された最古の観測記録は、[[紀元前]]14世紀頃の[[アッシリア]]人によって作られたと考えられる星図表[[:en:Mul.Apin|Mul.Apin]]である&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | title=The Latitude and Epoch for the Origin of the Astronomical Lore in Mul.Apin | first=Bradley E. | last=Schaefer | journal=American Astronomical Society Meeting 210, #42.05 | year=2007 | volume=38 | month=May | url=http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/2007AAS...210.4205S | pages=157 | publisher=American Astronomical Society}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。この表における水星の[[楔形文字]]表記は、Udu.Idim.Gu\u&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;.Ud&amp;lt;ref group=&amp;quot;注&amp;quot;&amp;gt;楔形文字の翻訳には、「MUL」を伴った資料もある。ただしMULはシュメールにおいて「星」を意味し、固有名詞の一部とは考えられない。「4」は、シュメール語とアッカド語の翻訳法において、楔形文字の単語が持つ複数の音節のうちいずれかを指定するためにつけられた参照番号と考えられる。&amp;lt;/ref&amp;gt;(the jumping planet、「跳ぶ星」)と訳された&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | first=Hermann | last=Hunger |coauthors=Pingree, David | title=MUL.APIN: An Astronomical Compendium in Cuneiform | journal=Archiv für Orientforschung | volume=24 | publisher=Verlag Ferdinand Berger &amp;amp; Sohne Gesellschaft MBH | location=Austria | year=1989 | page=146 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[バビロニア]]にも紀元前1000年代の記録があり、彼らは[[神話]]に登場する伝達する神[[ナブー (メソポタミア神話)|ナブー]]になぞらえた名称をつけていた&amp;lt;ref name=&amp;quot;JHU history&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | year=2008 | author=Staff | url=http://btc.montana.edu/messenger/elusive_planet/ancient_cultures_2.php | title=MESSENGER: Mercury and Ancient Cultures | publisher=NASA JPL | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[古代ギリシア]]では[[ヘーシオドス]](紀元前700年頃?)の時代には知られ、{{Lang|el|Στίλβων}}(Stilbon、「微かな光」の意)や{{Lang|el|Ἑρμάων}} (Hermaon)と呼ばれていた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book |author= H.G. Liddell and R. Scott |coauthors=&#039;&#039;rev.&#039;&#039; H.S. Jones and R. McKenzie |title=Greek–English Lexicon, with a Revised Supplement |edition=9th |year=1996 |publisher=Clarendon Press |location=Oxford |isbn=0-19-864226-1 |pages=690 and 1646 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[ヘラクレイトス]]は、水星と金星が地球でなく太陽の周りを回っていると考えるに値する観測を行った&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | title=グローバルテクトニクスの新概念 科学における政治的正当性 Part1|author=山内輝子、山内靖喜 | publisher=NCGT | url=http://kei.kj.yamagata-u.ac.jp/ncgt/NewsLetterJ/NCGT19J.pdf |format=PDF | accessdate=2011-03-13 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。古代ギリシア世界では、宵の水星に[[ヘルメース]]、明けの水星には[[アポローン]]を対応させていたが、やがてこの2つの星が同一のものであることに気づいた&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dunne&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|title=The Voyage of Mariner&amp;amp;nbsp;10 — Mission to Venus and Mercury|author=Dunne, J. A. and Burgess, E.|chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-424/ch1.htm|publisher=NASA History Office|year=1978|chapter=Chapter One|url=http://history.nasa.gov/SP-424/}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。その後、最内周惑星で運行が速いことから、ヘルメースと同一視されていた他の神々の使いである俊足の神[[メルクリウス]]の名があてられ、これが英語のマーキュリー(Mercury = 水星)の[[語源]]となった&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|title=Astronomy: A Textbook|first=John Charles|last=Duncan|year=1946|publisher=Harper &amp;amp; Brothers|pages=125|quote=The symbol for Mercury represents the Caduceus, a wand with two serpents twined&lt;br /&gt;
around it, which was carried by the messenger of the gods.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=Eugène Michel | last=Antoniadi | coauthors=Translated from French by Moore, Patrick | year=1974 | title=The Planet Mercury | publisher=Keith Reid Ltd | location=Shaldon, Devon | pages=9–11 | isbn=0-904094-02-2 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[古代中国]]では水星は「辰星」の名で知られ、方角の「北」、[[五行思想]]の「水」と対比させていた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book| first=David H.| last=Kelley | coauthors=Milone, E. F.; Aveni, Anthony F. | year=2004 | title=Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy | publisher=Birkhäuser | isbn=0-387-95310-8 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。現代でも、中国、[[日本]]、[[韓国]]、[[ベトナム]]では[[漢字]]で「水星」と書かれ、五行思想の反映が見られる。[[インド神話]]では、水星には水曜日を司る神{{仮リンク|ブダ (インド神話)|en|Budha|label=ブダ}}の名が与えられる&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=R.M. | last=Pujari | coauthors=Kolhe, Pradeep; Kumar, N. R. | year=2006 | title=Pride of India: A Glimpse Into India&#039;s Scientific Heritage | publisher=Samskrita Bharati | isbn=81-87276-27-4 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。曜日との関連は、{{仮リンク|ゲルマン人の思想|en|Germanic paganism}}でも神[[オーディン]]が水星と水曜日を司るという考えがある&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=Michael E. | last=Bakich | year=2000 | title=The Cambridge Planetary Handbook | publisher=Cambridge University Press | isbn=0-521-63280-3 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[マヤ文明]]では水星は[[フクロウ]]に喩えられ、1羽という時と、朝夕それぞれ2羽の計4羽と考えられることもあった。彼らは地下世界からの使者と考えられた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=Susan | last=Milbrath | year=1999 | title=Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore and Calendars | publisher=University of Texas Press | isbn=0-292-75226-1 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 中世 ===&lt;br /&gt;
[[ファイル:Shatir500.jpg|thumb|200px|left|[[イブン・アル=シャーティル]]の天体モデルにも水星が描かれている。]]&lt;br /&gt;
中世[[イスラム]]世界では、11世紀に[[アンダルス]]の天文学者[[アッ＝ザルカーリー]]が水星の公転軌道が卵や松の実のような楕円形だと主張した。ただし彼の天文学理論や計算に、この考えは反映されなかった&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Samsó, Julio; Mielgo, Honorino | url=http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1994JHA....25..289S | title=Ibn al-Zarqālluh on Mercury | journal=Journal for the History of Astronomy | volume=25 | year=1994 | pages=289–96 [292] }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | first=Willy | last=Hartner | title=The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice | journal=Vistas in Astronomy | volume=1 | year=1955 | pages=118-122}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。12世紀には[[イブン・バーッジャ]]が「太陽面にある2つの黒い点」を観察した。13世紀には、{{仮リンク|マラーゲ天文台|en|Maragheh observatory}}の{{仮リンク|クトゥブッディーン・シーラーズィー|en|Qotb al-Din Shirazi}}が、これは[[水星の日面通過|水星]]か[[金星の日面通過]]またはその両方だと述べた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite conference | title=History of oriental astronomy: proceedings of the joint discussion-17 at the 23rd General Assembly of the International Astronomical Union, organised by the Commission 41 (History of Astronomy), held in Kyoto, August 25–26, 1997 | first=S. M. Razaullah | last=Ansari | publisher=[[Springer Science+Business Media|Springer]] | year=2002 | isbn=1402006578 | page=137}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。なお現代では、この種類の中世の報告は太陽[[黒点]]を見ていたものとも取り扱われる&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Goldstein | first=Bernard R. | year=1969 | title=Some Medieval Reports of Venus and Mercury Transits | month=December | journal=Centaurus | volume=14 | issue=1 | pages=49–59 | doi=10.1111/j.1600-0498.1969.tb00135.x | bibcode=1969Cent...14...49G }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
インドでは、15世紀に[[ケーララ州]]の[[ケーララ学派]]の{{仮リンク|ニラカンタ・ソマヤジ|en|Nilakantha Somayaji}}が、16世紀[[デンマーク]]の[[ティコ・ブラーエ]]に先立ち、太陽の周囲を水星と地球が周回する太陽系モデルを構築した&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | author=Ramasubramanian, K.; Srinivas, M. S.; Sriram, M. S. | title=Modification of the Earlier Indian Planetary Theory by the Kerala Astronomers (c. 1500 AD) and the Implied Heliocentric Picture of Planetary Motion | journal=Current Science | volume=66 | year=1994 | pages=784–790 | url=http://www.physics.iitm.ac.in/~labs/amp/kerala-astronomy.pdf | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 地上からの観測 ===&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mercury transit 1.jpg|thumb|[[水星の日面通過]]。中心下部にある小さな黒い点が水星である。太陽左の縁に見られる黒い部分は太陽黒点である。]]&lt;br /&gt;
望遠鏡を用いた水星観測は17世紀初めに[[ガリレオ・ガリレイ]]が手がけたが、天体の{{仮リンク|相 (天文)|en|planetary phase|label=相}}を確認するには充分な機能を発揮しなかった。しかし1631年には[[ピエール・ガッサンディ]]が、[[ヨハネス・ケプラー]]が予告した[[通過 (天文)|天体の通過]]を望遠鏡で観測した。1639年には[[イタリア]]の[[ジョヴァンニ・ズッピ]]が望遠鏡を使って水星を観測し、金星や月と同様に満ち欠けがあることを発見した。これによって、水星が太陽の周りを回っていることが確実になった&amp;lt;ref name=strom/&amp;gt;。惑星同士が交差する[[掩蔽]]は非常に稀な天体現象だが、1737年5月28日に水星と金星で起こった掩蔽は[[グリニッジ天文台]]の[[ジョン・ベヴィス]]によって観察された&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last=Sinnott |first=RW |authorlink= |coauthors=Meeus, J |year=1986 |month= |title=John Bevis and a Rare Occultation |journal=Sky and Telescope |volume=72 |issue= |pages=220 |id= |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1986S&amp;amp;T....72..220S | accessdate=2011-03-19|language=英語|quote= }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。水星と金星が次に掩蔽を起こすのは2133年12月3日である&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=Timothy | last=Ferris | year=2003 | title=Seeing in the Dark: How Amateur Astronomers | publisher=Simon and Schuster | isbn=0-684-86580-7 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星は太陽に接近しているため、観測するのは非常に困難である。水星軌道周期の約半分に相当する期間は、太陽の光に埋もれてしまって見ることができない。またそれ以外の時期でも、朝か夕方のごく短い時間しか観測できない&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|last=Baumgardner|first=Jeffrey|coauthors=Mendillo, Michael; Wilson, Jody K.|title=A Digital High-Definition Imaging System for Spectral Studies of Extended Planetary Atmospheres. I. Initial Results in White Light Showing Features on the Hemisphere of Mercury Unimaged by &#039;&#039;Mariner&#039;&#039; 10|journal=The Astronomical Journal|year=2000|volume=119|pages=2458&amp;amp;ndash;2464|doi=10.1086/301323}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
地球から見た水星にも、[[金星]]や月のような満ち欠けの相が見られる。内合の時に「新水星」、外合の時に「満水星」となるが、これらの時期には太陽と同時に上ったり沈んだりするために、見ることはできない。最大離角の時には半分欠けた形になる。[[西方最大離角]]の時には日の出前に最も早く上り、[[東方最大離角]]の時には日没後に最も遅く沈む。最大離角の値は、近日点ならば17.9度、遠日点ならば27.8度である&amp;lt;ref name=elongation&amp;gt;{{cite web|title=Mercury Chaser&#039;s Calculator|publisher=Fourmilab Switzerland|author=John Walker|url=http://www.fourmilab.ch/images/3planets/elongation.html| accessdate=2011-03-19|language=英語}} (look at 1964 and 2013)&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=MercHorizons&amp;gt;{{cite web|title=Mercury Elongation and Distance|url=http://home.comcast.net/~kpheider/Mercury.txt| accessdate=2011-03-19|language=英語|archiveurl=http://web.archive.org/20110512152841/home.comcast.net/~kpheider/Mercury.txt|archivedate=2011-05-12}} &amp;amp;mdash;Numbers generated using the Solar System Dynamics Group, [http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&amp;amp;body_group=mb&amp;amp;sstr=1 Horizons On-Line Ephemeris System]&amp;lt;/ref&amp;gt;。しかし金星とは異なり、最も明るくなるのは「半月」形と「満月」形の間の相である(金星では「新月」形と「半月」形の間で最も明るくなる)。この理由は各相にある時の地球からの距離による。水星では内合(「新水星」)と外合(「満水星」)の時の地球からの距離の差は3倍以下だが、金星では6.5倍にもなる。水星が内合になる周期は平均すると116日だが&amp;lt;ref name=&amp;quot;nssdcMercury&amp;quot; /&amp;gt;、軌道の離心率が大きいために実際には111日から121日まで変化する。同じ理由で、地球から見て逆行する期間も8日から15日まで変化する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このような観測の難しさから、水星の理解は他の惑星と比べて遅れた。1800年、[[ヨハン・シュレーター]]は水星表面の観察を行い。高さ20kmの山脈が存在すると主張した。[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセル]]はシュレーターの観察結果から、自転時間を24時間、自転軸の傾斜が70度だという誤った見積もりを発表した&amp;lt;ref name=&amp;quot;sao188r&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal | last=Colombo | first=G. | coauthors=Shapiro, I. I. | title=The Rotation of the Planet Mercury | journal=SAO Special Report #188R | url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1965SAOSR.188.....C | accessdate=2011-03-19|language=英語| volume=188 | date=11/1965 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。1880年代になって、[[ジョヴァンニ・スキアパレッリ]]がより精確な惑星写像を取り、その結果から自転周期は88日であると示唆するとともに、公転も潮汐力から同期した状態にあると考えた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|last=Holden |first=E. S. |year=1890 |title=Announcement of the Discovery of the Rotation Period of Mercury [by Professor Schiaparelli] |journal=Publications of the Astronomical Society of the Pacific |volume=2 |issue=7 |pages=79 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1890PASP....2...79H |accessdate=2011-03-19|language=英語|doi=10.1086/120099 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。惑星写像への取り組みは引き続き行われ、1934年には[[ユジェーヌ・ミカエル・アントニアディ]]が観測結果と地図を載せた本を出版した&amp;lt;ref name=&amp;quot;chaikin1&amp;quot; /&amp;gt;。そこには、数多い[[:en:albedo features|albedo features]]（天体面の明暗模様）が反映され、「アントニアディ・マップ」と呼ばれた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|url=http://history.nasa.gov/SP-423/sp423.htm|title=Atlas of Mercury|publisher=[[NASA]] Office of Space Sciences|author=Merton E. Davies, et al.|year=1978|chapter=Surface Mapping|chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-423/surface.htm| accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1962年6月、{{仮リンク|ヴラジーミル・コテルニコフ|en|Vladimir Kotelnikov}}率いる[[ソヴィエト連邦]][[ロシア科学アカデミー|科学アカデミー]]情報通信研究所 ([[:en:Institute of Radio-engineering and Electronics|Institute of Radio-engineering and Electronics]]) は、水星に[[レーダー]]信号を発信し反射を利用した観測を初めて行った。これはレーダーを利用した惑星観測の皮切りとなった&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |first= J. V. |last=Evans | coauthors=Brockelman, R. A.; Henry, J. C.; Hyde, G. M.; Kraft, L. G.; Reid, W. A.; Smith, W. W. | title=Radio Echo Observations of Venus and Mercury at 23 cm Wavelength | year=1965 | journal=Astronomical Journal | volume=70 | url=http://articles.adsabs.harvard.edu/abs/1965AJ.....70..486E/0000487.000.html | pages=487&amp;amp;ndash;500 | accessdate=2011-03-19|language=英語| doi=10.1086/109772 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | last=Moore | first=Patrick | title=The Data Book of Astronomy | page=483 | year=2000 | publisher=CRC Press | location=New York | url=http://books.google.com/books?lr=&amp;amp;as_brr=3&amp;amp;q=kotelnikov+1962+mercury&amp;amp;btnG=Search+Books | isbn=0-7503-0620-3}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | title=To See the Unseen: A History of Planetary Radar Astronomy | url=http://history.nasa.gov/SP-4218/sp4218.htm | first=Andrew J. | last=Butrica | publisher=[[NASA]] History Office, Washington D.C. | year=1996 | chapter=Chapter 5 | chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-4218/ch5.htm | isbn=0-16-048578-9 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。3年後に、アメリカの{{仮リンク|ゴードン・ペッティンギル|en|Gordon Pettengill}}らが[[プエルトリコ]]の[[アレシボ天文台]]300m径[[電波望遠鏡]]を用いた観測を行い、最終的に水星の自転周期が59日であることを突き止めた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Pettengill | first=G. H. |coauthors=Dyce, R. B. | title=A Radar Determination of the Rotation of the Planet Mercury | journal=[[Nature (journal)|Nature]] | volume=206 | issue= 1240 | pages= 451–2 | year= 1965 |doi=10.1038/2061240a0 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://scienceworld.wolfram.com/astronomy/Mercury.html Mercury] at Eric Weisstein&#039;s &#039;World of Astronomy&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;。水星の自転は公転と同期していると広く考えられていたため、この発見は驚きをもって受け止められた。同期していれば常に影となる半球は非常に冷たくなるはずだが、電波計測の結果は、予想よりもはるかに高い温度を示していた。それでも天文学者の中には風のような熱を分配する何かしら強力な機構を想定するなど、同期説を簡単には手放さない者もいた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book | first=Bruce C. | last=Murray | coauthors=Burgess, Eric | year=1977 | title=Flight to Mercury | publisher=Columbia University Press | isbn=0-231-03996-4 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公転と自転の比率が1対1ではないと提言したのは[[イタリア]]の天文学者{{仮リンク|ジュゼッペ・コロンボ|en|Giuseppe Colombo}}であり、彼は公転が自転周期の2/3に相当すると述べた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Colombo | first=G. | title=Rotational Period of the Planet Mercury | journal=Nature | volume=208 | pages=575 | year=1965 | doi = 10.1038/208575a0 | accessdate=2011-03-19|language=英語| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1965Natur.208..575C }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。この証明は、マリナー10号から得られたデータで裏づけされた&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | month=October | year=1976 | author=Davies, Merton E. et al. | url=http://history.nasa.gov/SP-423/mariner.htm | title=Mariner&amp;amp;nbsp;10 Mission and Spacecraft | work=SP-423 Atlas of Mercury | publisher=NASA JPL | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これは、スキアパレッリとアントニアディの地図が正しいことを示すとともに、他の天文学者が観察した水星表面は2パターンある公転・自転関係のひとつだけを見ていたわけではなく、観測手段が未発達だったために彼らが目にした太陽方向に向けられた表面の違いをさしあたり無視していたことを示した&amp;lt;ref name=&amp;quot;sao188r&amp;quot; /&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:Merc fig2sm.jpg|thumb|right|200px|アレシボ天文台が観測した極のクレーター。水の氷が存在する可能性がある。&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Introduction to Planetary Radar – Mercury |publisher=Fourmilab Switzerland|author=[[アメリカ航空宇宙局|NASA]] |url=http://www.naic.edu/%7epradar/radarpage.html | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
地上からの観測は光を反射しない部分を知る手段に乏しく、水星の基本的な特性は探査機を打ち上げて初めて理解できた。しかしながら、20世紀末以降は技術的進歩が進み、地上観測からでも多くの情報を入手できるようになった。2000年、[[ウィルソン山天文台]]の1.5mヘール望遠鏡で高解像度の{{仮リンク|ラッキーイメージング|en|lucky imaging}}観測が行われ、マリナー10号では得られなかった水星表面部分の画像撮影に成功した&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal | last=Dantowitz | first=R. F. | coauthors=Teare, S. W.; Kozubal, M. J. | title=Ground-based High-Resolution Imaging of Mercury | journal=Astronomical Journal | volume=119 | pages=2455&amp;amp;ndash;2457 | year= 2000 | url=http://ukads.nottingham.ac.uk/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=2000AJ....119.2455D&amp;amp;amp;db_key=AST | doi = 10.1016/j.asr.2005.05.071 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。後の解析で、そこにはカロリス盆地を越え、{{仮リンク|スキナカス盆地|en|Skinakas Basin}}の2倍に相当する大きさの巨大な二重クレーターが発見された&amp;lt;ref name=Ksa06&amp;gt;{{cite journal|author = L. V. Ksanfomality|title=Earth-based optical imaging of Mercury| journal= Advances in Space Research |volume= 38|pages= 594|year= 2006|url= http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=2006AdSpR..38..594K&amp;amp;amp;db_key=AST&amp;amp;amp;data_type=HTML&amp;amp;amp;format=&amp;amp;amp;high=461152a03222956|doi=10.1016/j.asr.2005.05.071}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。その後もアレシボ天文台による観測で、水星表面の大部分は5kmの解像度で撮影された。この中には、極にあり影に水の氷が存在する可能性を持つクレーターも含まれていた&amp;lt;ref name=Harm06&amp;gt;{{cite journal|author =Harmon, J. K. et al.|title= Mercury: Radar images of the equatorial and midlatitude zones| journal= Icarus |volume= 187|pages= 374|year= 2007|url= http://adsabs.harvard.edu/abs/2007Icar..187..374H | doi = 10.1016/j.icarus.2006.09.026}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 水星への到達 ===&lt;br /&gt;
地球から水星に到達するためには高い技術的ハードルがある。水星の軌道は地球に比べて3倍も太陽に近いため、地球から打ち上げた[[宇宙機]]を水星重力に捕らえさせるためには、太陽の[[重力井戸]]を 9,100万 km 以上も下らなくてはならない。また、軌道速度は地球が約30 km/sなのに対し水星は48km/sであり、そのために宇宙機が水星の[[ホーマン遷移軌道]]に入るために変更しなければならない速度差[[ΔV]]は他の惑星探査よりも大きくなってしまう問題がある&amp;lt;ref name=&amp;quot;DunneCh4&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|title=The Voyage of Mariner&amp;amp;nbsp;10 — Mission to Venus and Mercury|author=Dunne, J. A. and Burgess, E.|chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-424/ch4.htm|publisher=NASA History Office|year=1978|chapter=Chapter Four|url=http://history.nasa.gov/SP-424/| accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星探査では、太陽の重力井戸を下る運動をするために位置エネルギーが運動エネルギーとなって宇宙機の速度が増す。しかし、水星周回軌道への投入や着陸を行おうとすると、急激に速度を落とさなければならず、そのために宇宙機のエンジンを使う必要が生じる。水星は大気が薄いため[[空力ブレーキ]]の効果は期待できない。計算では、水星探査に使われるエネルギーは太陽系外へ向かうよりも多くなる。これらが、水星探査機の実現回数が少ない理由である&amp;lt;ref&amp;gt;{{ cite journal | last=Leipold | first=M. | coauthors=Seboldt, W.; Lingner, S.; Borg, E.; Herrmann, A.; Pabsch, A.; Wagner, O.; Bruckner, J. | title=Mercury sun-synchronous polar orbiter with a solar sail | year=1996 | month=July | journal=Acta Astronautica | volume=39 |issue=1 | pages = 143&amp;amp;ndash;151 | doi=10.1016/S0094-5765(96)00131-2 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mariner10.gif|thumb|200px|right|水星探査機マリナー10号]]&lt;br /&gt;
[[ファイル:Drawing back side-spacecraft MESSENGER-fr.png|thumb|200px|right|探査機メッセンジャー]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 水星探査 ===&lt;br /&gt;
{{main|水星探査}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水星に向けられた初の探査機は、1973年に打ち上げた[[アメリカ航空宇宙局]] (NASA) の[[マリナー10号]]であった&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dunne&amp;quot; /&amp;gt;。同機は1974年から1975年にかけて3回にわたって水星に接近。写真撮影や表面温度の観測を行い、惑星表面の特徴的な地形を数多く知らしめた&amp;lt;ref name=&amp;quot;DunneCh4&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | month=October | year=1976 | first=Tony | last=Phillips | url=http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/20oct_transitofmercury.html | title=NASA 2006 Transit of Mercury | work=SP-423 Atlas of Mercury | publisher=NASA | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。しかし探査可能時間が短く、惑星の夜の部分は撮影ができず、情報は全球の45%以下に止まった&amp;lt;ref name=&amp;quot;USATMessenger&amp;quot;&amp;gt;{{cite news|url=http://www.usatoday.com/tech/news/2004-08-16-mercury-may-shrink_x.htm|title=MESSENGER to test theory of shrinking Mercury|publisher=USA Today|author=Tariq Malik|date=August 16, 2004 | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2004年8月3日、アメリカ航空宇宙局の[[メッセンジャー (探査機)|メッセンジャー]] が打ち上げられ、地球、金星を[[スイングバイ]](フライバイ)しながら水星へ向かって航行し&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|year=2005|url = http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=18956| title = MESSENGER Engine Burn Puts Spacecraft on Track for Venus|publisher = SpaceRef.com | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、2008年1月には水星での最初のスイングバイを行った&amp;lt;ref name=&amp;quot;MessCountdown&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|url= http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/image.php?gallery_id=2&amp;amp;image_id=115|title= Countdown to MESSENGER&#039;s Closest Approach with Mercury|date= January 14, 2008 | publisher= Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。2011年3月18日に水星の周回軌道に入った。その結果、クレーターの縁や中心に穴があること、太陽系の内側には水が、ほぼ存在しなかったこと、南北の磁場が非対称なので、水星内部には薄い液体核しかないことが推測できるという&amp;lt;ref&amp;gt;「Newton 2011年9月号」ニュートンプレス&amp;lt;/ref&amp;gt;。今後も継続的な観測活動を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 計画中 ====&lt;br /&gt;
[[ベピ・コロンボ]]は[[宇宙航空研究開発機構]]と[[欧州宇宙機関]]が共同で打ち上げを計画している探査機である&amp;lt;ref name=&amp;quot;ESAColumboGoAhead&amp;quot;&amp;gt;{{cite web | title=ESA gives go-ahead to build BepiColombo | date=February 26, 2007 | publisher=[[European Space Agency]] | url=http://www.esa.int/esaSC/SEMC8XBE8YE_index_0.html | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。2014年に打ち上げが予定され、2019年に水星の周回軌道に入り、観測をする計画である&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bepitelegraph1&amp;quot;&amp;gt;{{cite news| url=http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?view=DETAILS&amp;amp;grid=&amp;amp;xml=/earth/2008/01/18/scimerc118.xml| title=Star Trek-style ion engine to fuel Mercury craft | author=Fleming, Nic | publisher=The Telegraph | date=January 18, 2008 | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。これは2機編成であり&amp;lt;ref name=Miya71 /&amp;gt;、長楕円軌道には水星磁気圏探査機を、低軌道には水星表面探査機を化学燃料ロケットで投入し、水星公転の数年に相当する期間をかけて探査を行う予定である&amp;lt;ref name=&amp;quot;ESAColumboGoAhead&amp;quot; /&amp;gt;。この水星表面探査機は、メッセンジャーと同じく分光計を積載し、赤外線、紫外線、X線など複数の波長で惑星の調査を行う&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web | title=Objectives | publisher=European Space Agency | url=http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=31350 | date=February 21, 2006 | accessdate=2011-03-19|language=英語}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その他 ==&lt;br /&gt;
=== 惑星記号 ===&lt;br /&gt;
[[ファイル:Mercury symbol.ant.png|right]]&lt;br /&gt;
ヘルメスの伝令杖「[[ケリュケイオン]]」（ラテン語でカドゥケウス、二匹の蛇の絡んだ杖）は、現在は商売、交通などのシンボルとして用いられているが、[[占星術]]・[[天文学]]では古くから、これを図案化したものが水星の記号として用いられる。[[錬金術]]では七つの金属が惑星によって象徴され、ヘルメス／[[メルクリウス]]は[[水銀]]と関連付けられたため、水星の惑星記号が水銀の記号として使われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 占星術 ===&lt;br /&gt;
水星は[[七曜]]・[[九曜]]の1つで、[[10大天体]]の1つである。[[西洋占星術]]では、[[双児宮]]と[[処女宮]]の[[支配星]]で、吉星である。流動性を示し、[[通信]]・交通、商売、旅行、[[兄弟]]に当てはまる&amp;lt;ref&amp;gt;[[石川源晃]]『【実習】占星学入門』 ISBN 4-89203-153-4&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 水星を扱った作品 ==&lt;br /&gt;
{{main|[[地球以外の実在天体を扱った事物]]&amp;lt;!--各種作品についてはこちらにお願いします--&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
=== 注釈 ===&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{Reflist|group=&amp;quot;注&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脚注 ===&lt;br /&gt;
{{Reflist|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脚注2 ===&lt;br /&gt;
本脚注は、出典・脚注内で提示されている「出典」を示しています。&lt;br /&gt;
{{Reflist|group=&amp;quot;2-&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* {{Cite book | 和書 | author=宮本英昭、平田成、杉田精司、橘省吾 | title=惑星地質学 | publisher=[[東京大学出版会]] | year=2008 |isbn=978-4-13-062713-9|page=p.63-72|ref=宮本ら2008}}&lt;br /&gt;
* {{Cite book|和書|author=[[松井孝典]]|year=1996|title=惑星科学入門|publisher=[[講談社]]|edition=第一刷|isbn=4-06-159222-X|ref=松井『惑星』}}&lt;br /&gt;
* {{Cite book|和書|author=編集長:水谷仁|coauthors= |year=2009|title=[[ニュートン (雑誌)|ニュートン]]別冊 太陽と惑星 改訂版|publisher=[[ニュートンプレス]] |isbn=978-4-315-51859-7|ref=ニュートン(別2009)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Sisterlinks|commons=Mercury (planet)}}&lt;br /&gt;
* [[水星の衛星]] - 1974年の水星観測データに、水星の衛星の存在を示唆するものが現れたが、後の調査で否定されている。&lt;br /&gt;
* [[NWA 7325]] - 水星起源の可能性がある[[隕石]]。&lt;br /&gt;
{{-}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.cgh.ed.jp/TNPJP/nineplanets/mercury.html ザ・ナインプラネッツ日本語版(水星)]&lt;br /&gt;
* [http://history.nasa.gov/SP-423/sp423.htm Atlas of Mercury—NASA]&lt;br /&gt;
* [http://planetarynames.wr.usgs.gov/jsp/SystemSearch2.jsp?System=Mercury Gazeteer of Planetary Nomenclature - Mercury (USGS)]&lt;br /&gt;
* [http://www.solarviews.com/eng/mercury.htm SolarViews.com—Mercury]&lt;br /&gt;
* [http://www.astronomycast.com/astronomy/episode-49-mercury/ Astronomy Cast: Mercury]&lt;br /&gt;
* [http://www.geody.com/?world=mercury Geody Mercury] World&#039;s search engine that supports [[NASA World Wind]], [[Celestia]], and other applications.&lt;br /&gt;
* [http://btc.montana.edu/MESSENGER/Interactives/ANIMATIONS/Day_On_Mercury/day_on_mercury_full.htm A Day On Mercury] flash animation&lt;br /&gt;
* [http://www.psrd.hawaii.edu/Archive/Archive-Mercury.html Mercury articles in Planetary Science Research Discoveries]&lt;br /&gt;
* [http://www.esa.int/export/esaSC/120391_index_0_m.html ‘BepiColombo&#039;, ESA&#039;s Mercury Mission]&lt;br /&gt;
* [http://messenger.jhuapl.edu/ ‘Messenger&#039;, NASA&#039;s Mercury Mission]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{水星}}&lt;br /&gt;
{{太陽系}}&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:すいせい}}&lt;br /&gt;
{{Good article}}&lt;br /&gt;
[[Category:太陽系の惑星]]&lt;br /&gt;
[[Category:水星|*]]&lt;br /&gt;
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[[Category:天文学に関する記事]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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