Roket air: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
 
(44 revisi perantara oleh 24 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Rough translation|1=en|listed=yes|date=Januari 2021}}
''[[Berkas:Launchbottle.jpg|thumbnailjmpl|rightka| Peluncuran roket air]]
 
'''Roket air''' adalah sejenissalah [[Roketsatu model]]jenis roket
yang menggunakan [[air]] sebagai [[reaksibahan massa]]bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas [[Minumanminuman ringan]]. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya [[kompresiudara udara]]yang telah terkompresi.
 
Istilah "aquajet" telah digunakan di bagian Eropa, di tempat yangtetapi lebih dikenal umum dengan "roket air" dan di beberapa tempat mereka juga disebut sebagai "roket botol" (yang dapat membingungkan sebagai tradisional istilah ini merujuk pada sebuah [[botol roket|kembang api]] di tempat lain).
 
Mesin roket air yang paling umum digunakan untuk mendorong model roket, tetapi juga telah digunakan pada model perahu, mobil, dan [[roket peluncur|roket-dibantu glider]]. <ref> http://www.charlesriverrc.org/media/1998/199812_kanskyrocket.html </ref>
Roket air juga populer di sekolah percobaan sains
 
== Operasi ==
[[Berkas:Water rocket.gif|thumbjmpl|leftkiri| animasiAnimasi sederhana tentang bagaimana roket air bekerja]]
# udaraUdara tekan ditambahkan yang menciptakan sebuah gelembung yang mengambang diatas air dan kemudian menekan volume udara di bagian atas botol.
# Botol dilepaskan dari pompa.
# Air didorong keluar nossel oleh udara terkompresi.
# Botol bergerak menjauh dari air karena mengikuti [[hukum Newton]] Ketigaketiga
 
Sebagian botol diisi dengan air dan disegel. Botol kemudian bertekanan dengan gas, biasanya udara dikompresi dari sebuah [[Pompapompa sepeda]], [[Kompresorkompresor udara]], atau silinder sampai dengan 125 [[psi]], tapi kadang-kadang CO <sub> 2 </sub> atau [[nitrogen]] dari sebuah silinder.
 
[[Berkas:PSHS ROCKET YMSAT 001.JPG|thumbjmpl|rightka|250px|Siswa menguji sebuah roket air]]
 
Air dan gas yang digunakan dalam kombinasi, menyediakan sarana untuk menyimpan energi potensial yang mampat, dan air meningkatkan [[Fraksi massa]] dan memberikan momentum yang lebih besar ketika dikeluarkan dari nozzle roket. Kadang-kadang aditif digabungkan dengan air untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai cara. Sebagai contoh: garam dapat ditambahkan untuk meningkatkan densitas massa mengakibatkan reaksi yang lebih tinggisehingga [[Doronganimpuls spesifik]] meningkat. Sabun juga kadang-kadang digunakan untuk membuat busa padat di roket yang menurunkan kepadatan massa reaksi tetapi meningkatkan durasi dorong. Spekulasinya adalah bahwa busa bertindak sebagai kompresibel cairan dan meningkatkan dorongan ketika digunakan dengan [[nozzle De Laval]].
 
Segel pada nosel roket kemudian dilepas dankemudian pengusiranterjadi pelepasan air cepat terjadi padadengan kecepatan tinggi sampai semua propelan telah digunakan dan tekanan udara di dalam roket turun menjadi tekanan atmosfer. Ada gaya total pada roket yang dibuat sesuai dengan [[hukum ketiga Newton]]. PengusiranPelepasan air sehingga dapat menyebabkan roket untuk melompat jarak cukup jauh ke udara.
 
Selain aerodinamis pertimbangan, ketinggian dan durasi penerbangan tergantung pada volume air, tekanan awal, roket [[nozzle]] ukuran, dan menurunkan berat roket. Hubungan antara faktor-faktor ini adalah kompleks dan beberapa simulator telah ditulis oleh para penggemar untuk menggali ini dan faktor-faktor lainnya. <ref> [http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/h2orckt.htm Model Komputer Rocket Air ]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} dari [[CompuServe]] halaman pengguna </ref> <ref> [http://www.et.byu.edu/~beroda/Benchtop/sim.php Raga Air Rocket]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} dari Dean's Benchtop </ref> <ref> [http://polyplex.org/rockets/simulation/ Simulasi Roket Air ] dari situs web Clifford Heath </ref>
 
Sering kali tekanan pembuluh dibangun dari satu atau lebih menggunakan botol plastik minuman ringan, tetapi mencakup polikarbonat neon, pipa plastik, dan lainnya ringan tahan tekanan pembuluh silinder juga telah digunakan.
 
Biasanya memulai tekanan bervariasi 75-15075–150 [[pound per square inch|psi]] (500-1000500–1000 [[kilopascal|kPa]]). Semakin tinggi tekanan, semakin besar energi yang tersimpan.
 
== Roket multi-botol dan roket multi-tahap ==
[[Berkas:Two Rockets.JPG|rightka|thumbjmpl| duaDua roket multi-botol dengan kucing sebagai perbandingan.]]
[[Berkas:ethereal.JPG|rightka|thumbjmpl| Sebuah roket multi-botol besar dengan fin silindris.]]
Multi-botol roket diciptakan dengan bergabung dua atau lebih botol dalam beberapa cara berbeda; botol dapat dihubungkan melalui nozel mereka, dengan memotong mereka terpisah dan menggeser bagian atas satu sama lain, atau dengan menghubungkan mereka membuka ke bawah, membuat sebuah rantai untuk meningkatkan [[volume]]. Peningkatan volume mengarah ke peningkatan berat badan, tapi ini harus diimbangi dengan peningkatan yang sepadan durasi [[dorong]] dari roket. Multi-roket botol dapat diandalkan, karena setiap kegagalan dalam menyegel roket dapat menyebabkan bagian yang berbeda untuk memisahkan. Untuk memastikan peluncuran berjalan dengan baik, tekanan dilakukan tes terlebih dahulu, karena keselamatan adalah kekhawatiran. Ini sangat bagus jika Anda ingin membuat roket pergi Namun tinggi mereka tidak begitu akurat dan dapat mengarah tentunya.
 
Baris 37 ⟶ 39:
 
== Sumber gas ==
Beberapa metode yang digunakan untuk pressurizingmengompresikan roket digunakanair termasukadalah:
* Sebuah standar sepeda / ban mobil pompa, yang mampu mencapai sekurang-kurangnya 75 [[psi]].
* Sebuah kompresor udara, seperti yang digunakan dalam workshop untuk berkuasa [[pneumatik]] perlengkapan dan peralatan. Mengubah tekanan tinggi (lebih dari 15 bar /, 1500 kPa, /atau 200 psi) kompresor untuk bekerja sebagai sumber kekuatan roket air bisa berbahaya, karena dapat menggunakan gas tekanan tinggi dari silinder.
* CompressedGas gasterkompresi dalam botol, seperti [[karbon dioksida]] (CO <sub> 2 </sub>), udara, dan [[nitrogen|gas nitrogen]] (N <sub> 2 </sub>). Contohnya termasuk CO<sub> CO 2 </sub> dalam [[paintball]] silinder dan udara di industri dan SCUBA silinder. Perawatan harus diambil dengan gas botolan: sebagai gas terkompresi mengembang, mendingin (lihat [[hukum gas]]) dan komponen roket dingin juga. Beberapa bahan, seperti [[polyvinyl chloride|PVC]] dan [[acrylonitrile butadiene styrene|ABS]], bisa menjadi rapuh dan lemah ketika sangat dingin. Selang udara panjang digunakan untuk menjaga jarak aman, dan alat pengukur tekanan (dikenal sebagai [[manometer]] ) dan [[katup pengaman]] biasanya digunakan pada instalasi peluncur untuk menghindari over-pressurizing roket dan menyuruh mereka meledak sebelum mereka dapat diluncurkan. Gas bertekanan tinggi seperti yang terjadi di silinder atau kapal selam dari pemasok gas industri hanya boleh digunakan oleh operator terlatih, dan gas harus diserahkan kepada roket melalui perangkat pengatur (misalnya tahap pertama SCUBA). Semua kontainer gas yang terkompresi tergantung daerah dan hukum nasional di banyak negara dan keselamatan harus diuji secara berkala oleh pusat ujian bersertifikat.
* Ignition dariPengapian campuran ledakan gas di atas air di dalam botol; ledakan menciptakan tekanan untuk meluncurkan roket ke udara. <ref> [http://www.et.byu.edu/~beroda/Benchtop/hydropyro.php Dean Benchtop: hidrogen air powered roket]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== Fin ==
Sebagai tingkat propelan roket turun, para [[pusat massa]] dapat berpindah ke belakang. Hal ini akan mengurangi stabilitas dan cenderung menyebabkan roket air mulai berjatuhan akhir lebih akhir, sangat mengurangi kecepatan maksimum dan dengan demikian panjang luncur (waktu itu roket terbang di bawah momentum sendiri). Menurunkan [[pusat tekanan]] dan menambahkan stabilitas, sirip dapat ditambahkan yang membawa pusat menyeret lebih jauh ke belakang, membantu menjamin stabilitas.
 
Namun, sirip menstabilkan menyebabkan roket jatuh dengan kecepatan lebih tinggi secara nyata, mungkin merusak roket atau apa pun yang menyerang pada pendaratan. Ini penting jika roket tidak mempunyai [[parasut]] atau sistem pemulihan atau mempunyai satu yang malfungsimalafungsi. Ini harus diperhitungkan ketika merancang roket. Karet [[bumper]], [[Zonazona benturan]] s, dan aman memulai praktekpraktik dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kerusakan atau luka-luka yang disebabkan oleh roket yang jatuh.
 
Dalam kasus custom-made roket, di mana roket nossel diposisikan tidak sempurna, yang tertekuk nosel dapat menyebabkan roket membelok dari sumbu vertikal. Roket dapat dibuat berputar oleh memancing sirip, yang tentunya mengurangi membelok.
Baris 59 ⟶ 61:
Ada dua kelas utama nosel roket air:
 
* '''Terbuka''' juga kadang-kadang disebut sebagai "standar" atau "full-bore" memiliki diameter dalam ~ 22mm yang merupakan leher botol soda standar terbuka.
* '''Terbatas''' yang merupakan sesuatu yang lebih kecil daripada "standar". Pembatasan populer nozzle memiliki diameter dalam 9mm9 mm dan dikenal sebagai "Gardena nossel", bernamayang setelahberasal selangdari Commonkonektor cepat Konektorselang taman umum yang digunakan untuk membuat merekanosel terbatas.
 
Ukuran nossel mempengaruhimemengaruhi dorong yang dihasilkan oleh roket. Diameter yang lebih besar nozel memberikan percepatan lebih cepat dengan fase dorong yang lebih pendek, sementara yang lebih kecil nozel memberikan percepatan yang lebih rendah dengan fase dorong lagi.
* '''Terbatas''' yang merupakan sesuatu yang lebih kecil daripada "standar". Pembatasan populer nozzle memiliki diameter dalam 9mm dan dikenal sebagai "Gardena nossel" bernama setelah selang Common cepat Konektor digunakan untuk membuat mereka.
 
Dapat ditunjukkan bahwa persamaan untuk sesaat dorong dari nossel hanya: <ref>{{Cite [web |url=http://www.hydroflite.net/Rocket_Science.html |title=Hydroflite: Rocket Science] |access-date=2009-10-28 |archive-date=2011-07-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110723145715/http://www.hydroflite.net/Rocket_Science.html |dead-url=yes }}</ref>
Ukuran nossel mempengaruhi dorong yang dihasilkan oleh roket. Diameter yang lebih besar nozel memberikan percepatan lebih cepat dengan fase dorong yang lebih pendek, sementara yang lebih kecil nozel memberikan percepatan yang lebih rendah dengan fase dorong lagi.
 
: F = 2PA<sub>t</sub>
Dapat ditunjukkan bahwa persamaan untuk sesaat dorong dari nossel hanya: <ref> [http://www.hydroflite.net/Rocket_Science.html Hydroflite: Rocket Science] </ref>
 
dimana <math> F </math> adalah dorongan, <math> P </math> adalah tekanan, dan A<mathsub> A_t t</mathsub> adalah daerahluas dari nossel.
: <math> F = 2 P A_t </math>
 
dimana <math> F </math> adalah dorongan, <math> P </math> adalah tekanan dan <math> A_t </math> adalah daerah dari nossel.
 
Nozzle yang berbeda jenis peluncur umumnya memerlukan pengaturan berbeda.
 
== Tabung Peluncurpeluncur ==
Peluncur roket air menggunakan tabung peluncuran. Sebuah tabung peluncuran cocok dalam nosel roket dan meluas ke atas menuju hidung. Tabung peluncuran berlabuh ke tanah. Ketika dimulai percepatan roket ke atas, blok tabung peluncuran nossel, dan sangat sedikit air yang dikeluarkan sampai daun peluncuran roket tabung. Hal ini memungkinkan hampir sempurna efisien konversi dari energi potensial di udara tekan menjadi energi kinetik dan energi potensial gravitasi roket dan air. Efisiensi yang tinggi pada tahap awal peluncuran ini penting, karena mesin roket yang paling efisien pada kecepatan rendah. Sebuah tabung peluncuran karena itu secara signifikan meningkatkan kecepatan dan tinggi dicapai oleh roket. Peluncuran tabung yang paling efektif bila digunakan dengan roket panjang, yang dapat menampung peluncuran panjang tabung.
 
== Tentang kemananankeamanan ==
Roket air menggunakan jumlah energi yang cukup besar dan dapat berbahaya jika ditangani secara tidak benar atau salah dalam pemilihan bahan konstruksi sehingga terjadi kegagalan. Prosedur keamanan tertentu harus diikuti oleh para penggemar roket air:
 
* Ketika sebuah roket dibangun, tekanan harus diuji. Hal ini dilakukan dengan mengisi roket sepenuhnya dengan air, dan kemudian menekannya ke setidaknya 50% lebih tinggi daripada tekanan operasi.
* Menggunakan bagian logam pada bagian bertekanan roket sangat tidak dianjurkan karena saat roket pecah, potongan logam dapat menjadi proyektil berbahaya. Bagian logam juga dapat memotong kabel listrik.
* Pada saat memompa dan peluncuran roket, para personel harus menjaga jarak yang aman. Biasanya, mekanisme untuk melepaskan roket dilakukan pada jarak jauh (dengan seutas tali, misalnya). Hal ini menjamin bahwa jika roket melenceng dari arah yang diharapkan, roket itu tidak berbahaya bagi operator atau pengamat.
* Air roket hanya akan diluncurkan di daerah terbuka yang luas, jauh dari bangunan atau orang lain, dalam rangka untuk mencegah kerusakan harta benda dan melukai orang.
* airAir jet dari roket air cukup cepat sehingga dapat mematahkan jari-jari, sehingga tangan tidak boleh dekat pada peluncuran roket.
* roketRoket air mampu mematahkan tulang manusia, jangan pernah mengarahkannya pada orang, properti, atau binatang.
* kacamataKacamata pengaman atau pelindung wajah biasanya digunakan.
* botolBotol soda ukuran dua liter secara umum dapat mencapai tekanan 100 [[psi]] dengan aman, tapi persiapan harus dibuat untuk kemungkinan tiba-tiba botol pecah.
* Lem yang digunakan untuk mengumpulkan bagian-bagian roket air harus sesuai untuk digunakan pada plastik, atau lem secara kimiawi akan memakan botol, sehingga memungkinkan kegagalan total dan dapat membahayakan para pengamat ketika roket diluncurkan.
 
== Kompetisi roket air ==
Piala Oscar Swigelhoffer adalah kompetisi Aquajet (Rocket Air) yg diadakan di Minggu Rocket Tahunan Internasional <ref> [http://irw.rocketry.org.uk Rocket Internasional Tahunan Minggu] </ref> di [[Largs]], [[Skotlandia]] dan diselenggarakan oleh Penelitian STAAR <ref> [http://www.gbnet.net/orgs/staar/Welcome.html Penelitian STAAR] </ref> melalui Yohanes Bonsor. Kompetisi kembali ke pertengahan 1980-an, yang diselenggarakan oleh Paisley Rocketeers yang telah aktif di peroketan amatir sejak tahun 1930-an. Piala ini dinamai pendiri akhir ASTRA, <ref> [http://www.astra.org.uk ASTRA] </ref> Swiglehoffer Oscar, yang juga teman pribadi dan murid [[hermann Oberth]] , salah satu pendiri peroketan.
 
Persaingan tim melibatkan jarak terbang roket air di bawah tekanan yang disepakati dan sudut terbang. Setiap tim terdiri dari enam roket, yang diterbangkan dalam dua penerbangan. Jarak yang lebih besar untuk setiap roket atas dua penerbangan dicatat, dan tim terakhir jarak yang dikumpulkan, dengan tim pemenang yang memiliki jarak terbesar. Pemenang dipada tahun 2007 adalah ASTRA. Kompetisi telah mendominasi secara teratur selama 20 tahun terakhir oleh Rocketeers Paisley.
 
kompetisiKompetisi roket air [[Britania Raya]] terbesar saat ini adalah Air Rocket Challenge tahunan Laboratorium Fisika Nasional . <ref> [http://www.npl.co.uk/waterrockets/ Laboratorium Fisika Nasional tahunan Air Rocket Challenge] </ref> Kompetisi pertama kali dibuka untuk umum pada 2001 dan terbatas pada sekitar 60 tim. Memiliki kategori sekolah dan kategori terbuka, dan dihadiri oleh berbagai "bekerja" dan tim swasta, beberapa dari luar negeri. Peraturan dan tujuan dari kompetisi bervariasi dari tahun ke tahun.
 
Prestasi The Water Rocket Asosiasi World Record 1000 Foot Challenge. <ref> [http://www.wra2.org/1000_foot_challenge.php Air Rocket Asosiasi Prestasi World Record 1000 Foot Challenge]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Tim bersaing untuk menjadi yang pertama untuk terbang roket air lebih dari 10001.000 [[kaki (panjang)|kaki]] (305 [[meter]] s),
 
kompetisiKompetisi roket air Tertua dan paling populer di Jerman adalah Fisika-Freestyle Air Rocket Competition. <ref>{{Cite [web |url=http://fkpme246a.uni-duisburg.de/fsp-local/2006/rueckschau.shtml |title=Freestyle-Fisika Air Rocket Competition ]|access-date=2009-10-28 |archive-date=2016-03-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160304103704/http://fkpme246a.uni-duisburg.de/fsp-local/2006/rueckschau.shtml |dead-url=yes }}</ref> Kompetisi merupakan salah satu bagian dari bagian yang lebih besar dari kompetisi fisika pelajar, dimana siswa diberi tugas untuk membangun berbagai mesin dan memasukkan mereka dalam kontes yang kompetitif.
[[Olimpiade Sains]] juga telah memiliki acara Rocket Air dipada tahun-tahun sebelumnya.
 
== Rekor Duniadunia ==
[[Berkas:World Record Most Water Rockets Simultaneously.jpg|right|thumb| Rekor roket air yang diluncurkan secara bersamaan, oleh [http://www.gottalaunch.com Gotta Luncurkan]]]
Rekor [[Guinness World Record]] peluncuran roket air secara bersamaan berada di tangan [http://www.gottalaunch.com Peluncuran Gotta], ketika pada Juni 19, mereka meluncurkan 213 roket pada saat yang sama, bersama-sama dengan mahasiswa [[Delft University of Technology]].
 
Rekor [[Guinness World Record]] peluncuran roket air secara bersamaan berada di tangan [http://www.gottalaunch.com Peluncuran GottaGottalaunch] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160121110234/http://www.gottalaunch.com/ |date=2016-01-21 }}, ketika pada Juni 19 Juni, mereka meluncurkan 213 roket pada saat yang sama, bersama-sama dengan mahasiswa [[Delft University of Technology]].
Rekor untuk saat ini paling tinggi dicapai oleh roket yg didorong air dan udara adalah 2.044 [[kaki (panjang)|kaki]], (623 [[meter]]) , diselenggarakan oleh US Air Rockets <ref> [http://www.uswaterrockets.com/world/world_menu.htm US Air Rockets] </ref> pada [[14 Juni]], [[2007]]. Ketinggian ini dihitung dengan rata-rata dua penerbangan. Penerbangan pertama mencapai 2.068 [[kaki (panjang)|kaki]], (630 [[meter]]) dan yang kedua 2.020 [[kaki (panjang)|kaki]], (615,7 [[meter]]). Roket juga membawa kamera video pada kedua penerbangan.
 
Rekor untuk saat ini paling tinggi dicapai oleh roket yg didorong air dan udara adalah 2.044 [[kaki (panjang)|kaki]], (623 [[meter]]) , diselenggarakan oleh US Air Rockets <ref>{{Cite [web |url=http://www.uswaterrockets.com/world/world_menu.htm |title=US Air Rockets] |access-date=2009-10-28 |archive-date=2006-06-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20060617221539/http://www.uswaterrockets.com/world/world_menu.htm |dead-url=yes }}</ref> pada [[14 Juni]], [[2007]]. Ketinggian ini dihitung dengan rata-rata dua penerbangan. Penerbangan pertama mencapai 2.068 [[kaki (panjang)|kaki]], (630 [[meter]]) dan yang kedua 2.020 [[kaki (panjang)|kaki]], (615,7 [[meter]]). Roket juga membawa kamera video pada kedua penerbangan.
 
== Roket air panas ==
Baris 122 ⟶ 123:
 
== Pranala luar ==
* [http://www.wra2.org/ situs resmi WRA2. Termasuk informasi mengenai roket air ketinggian rekor dunia] -
* [http://www.uswaterrockets.com/ US Air Rockets pemegang rekor ketinggian ini - Aerial photography menggunakan roket air] -
* [http://www.gottalaunch.com Peluncuran Gotta : Kegilaan Rocket Air, rekor Dunia yang paling spektakuler proyek roket air.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160121110234/http://www.gottalaunch.com/ |date=2016-01-21 }} -
* [http://tpe-les-fusees-a-eau.servhome.org Mengerti Rocket Air ,Sebuah situs web roket air Perancis Prancis, termasuk video, skema untuk memahami lebih baik Rocket Air] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130914233823/http://tpe-les-fusees-a-eau.servhome.org/ |date=2013-09-14 }} -
* [http://teamparentaladvisory.googlepages.com/ Tim Parental Advisory Situs yang memuat video onboard dan tanah. Juga kaki WRA2 Challenge 1000-tim yang bersaing.] -
* [http://www.orgsites.com/wa/icwra/ International Water Rocket Association]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://irw.rocketry.org.uk/ Rocket Internasional Minggu]
* [http://wrockets.trib-design.com/ The Water Rocket Portal. hosting Gratis penggemar situs portal halaman] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090916095809/http://wrockets.trib-design.com/ |date=2009-09-16 }}
* [http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/h2oRocketIndex.htm Index Rocket Air]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.water-rockets.com/rockets.com ilmu roket Air untuk hobi, siswa, dan guru dari segala umur.]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://dogrocket.home.mindspring.com/WaterRockets/ Lampiran Air Rocket]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.outsideconnection.com/rockets/default.htm Page lain Rocket Air ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141225205137/http://www.outsideconnection.com/rockets/default.htm |date=2014-12-25 }}
* [http://www.waterrockets.org/index.php?project=NICK Rockets Air Nick ]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://fusee-eau.info Air roket, Sebuah roket air PerancisPrancis website.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100217043711/http://fusee-eau.info/ |date=2010-02-17 }}
* [http://www.sciencebits.com/RocketEqs persamaan Air roket , fisika di belakang roket, termasuk sebuah [&#91;http://www.sciencebits.com/RocketCalculator simulator]&#93;]
* [http://www.zippy-online.co.uk/projects/rocket Sebuah mobil roket air]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.aircommandrockets.com/ Sebuah situs roket air Australia dengan video, tutorial, blog dan banyak lagi.]
 
[[Kategori:Roket]]
[[Kategori:Model peroketan]]
[[Kategori:Model roket]]
[[Kategori:Mainan Pendidikan]]
[[Kategori:Pendidikan]]
[[Kategori:ModelMainan peroketanpendidikan]]
 
[[cs:Vodní raketa]]
[[de:Wasserrakete]]
[[en:Water rocket]]
[[es:Cohete de agua]]
[[fr:Fusée à eau]]
[[it:Razzo ad acqua]]
[[ja:ペットボトルロケット]]
[[ko:물로켓]]
[[nl:Waterraket]]
[[no:Vannrakett]]
[[pt:Foguete a água]]
[[sv:Flaskraket]]
[[zh:水火箭]]