Encuentre la diferencia de presión que lee un manómetro a partir de la densidad del fluido y la diferencia de altura de la columna, o resuelva la diferencia de altura: ΔP = ρ · g · h.
Fluido del manómetro y diferencia de altura
Fluidos comunes (establece la densidad del fluido)
La diferencia en el nivel de líquido entre los dos brazos del tubo en U.
Pressure diferencia
—
Ingrese la densidad del fluido y la diferencia de altura para calcular.
Misma lectura, cada unidad
Unidad
Valor
Un ΔP, cuatro unidades de lectura de manómetro comunes: pascales, kilopascales, milímetros de mercurio y libras por pulgada cuadrada.
Ingrese una diferencia de presión y densidad del fluido para resolver la altura.
Fluido del manómetro y diferencia de altura
La misma diferencia de presión se lee de manera diferente según la unidad que espera un manómetro, una hoja de datos o un libro de texto. Pa y kPa son SI; mmHg y psi son comunes en HVAC y medidores industriales.
Pressure diferencia, all unidades
—
Ingrese la densidad del fluido y la diferencia de altura para calcular.
Pascal—
Kilopascales—
mmHg—
psi—
4 min de lectura3 pasos6 términos3 ejemplos6 preguntas frecuentesΔP = ρ × g × h
Un manómetro convierte una diferencia de presión en algo que puedes ver: la altura de una columna de líquido.
📋
Paso a paso
Cómo usar esta calculadora
3 pasos▸
1
Ingresa la densidad del fluido y la diferencia de altura
Escribe la densidad del fluido del manómetro (mercurio, agua o aceite) y la diferencia de altura entre las dos columnas de líquido. El resultado se actualiza al instante mientras escribes.
2
Lee la diferencia de presión
La tarjeta de resultados muestra ΔP en pascales o kilopascales, más la misma lectura en mmHg y psi para que coincida con la unidad que use tu medidor o ficha técnica.
3
Resuelve en la otra dirección si lo necesitas
Cambia a la pestaña Despejar Altura para trabajar en sentido inverso, de una diferencia de presión conocida a la altura de columna que un manómetro mostraría para esa lectura.
⚡
Referencia
Fórmula y metodología
1 fórmulas▸
Diferencia de presión del manómetro
ΔP = ρ × g × h
ΔP es la diferencia de presión en pascales, ρ es la densidad del fluido del manómetro en kg/m³, g es la aceleración de la gravedad (9.81 m/s² en la Tierra), y h es la diferencia de altura entre las dos columnas de líquido en metros.
📖
Glosario
Términos clave explicados
6 términos▸
ManómetroUn instrumento para medir presión que usa la altura de una columna de líquido para indicar una diferencia de presión, comúnmente un tubo en forma de U de vidrio o plástico lleno de mercurio, agua o aceite.
Tubo en ULa forma clásica del manómetro: un tubo doblado en forma de U, con un extremo abierto a la presión que se mide y el otro abierto a una presión de referencia, de modo que el fluido se asienta a diferentes alturas en cada brazo.
Presión diferencialLa diferencia entre dos presiones, como la presión dentro de un conducto versus la atmósfera circundante — la cantidad que un manómetro está diseñado para medir directamente.
Densidad del fluidoLa masa por unidad de volumen del fluido de trabajo del manómetro, en kg/m³. Los fluidos más densos como el mercurio necesitan una columna mucho más corta para registrar la misma presión que un fluido más ligero como el agua.
Diferencia de alturaLa distancia vertical entre los niveles de líquido en los dos brazos de un manómetro de tubo en U, usualmente medida en metros o milímetros, y directamente proporcional a la diferencia de presión.
Presión manométricaPresión medida en relación con la atmósfera circundante en lugar de un vacío perfecto. La mayoría de los manómetros reportan presión manométrica o diferencial, no presión absoluta.
👥
Escenarios
Ejemplos del mundo real
3 ejemplos▸
🧪
Manómetro de mercurio
Medidor de presión de laboratorio
Densidad del fluido 13,534 kg/m³ (mercurio)Diferencia de altura 0.1 m
Con mercurio y una diferencia de altura de 0.1 m, ΔP = 13,534 × 9.81 × 0.1 ≈ 13.28 kPa, cerca de 99.6 mmHg. La alta densidad del mercurio significa que solo se necesita una columna corta para una lectura considerable.
💧
Manómetro de agua
Presión de conducto de HVAC
Densidad del fluido 1,000 kg/m³ (agua)Diferencia de altura 0.05 m
Con agua y una diferencia de altura de 5 cm, ΔP = 1,000 × 9.81 × 0.05 ≈ 490.5 Pa, o cerca de 0.071 psi. Los manómetros de agua necesitan una columna mucho más alta que el mercurio para la misma lectura, por lo que los técnicos de HVAC los prefieren para presiones pequeñas de conducto.
🧮
Despejar la altura
Lectura objetivo de 13.28 kPa
Diferencia de presión 13,282 PaDensidad del fluido 13,534 kg/m³ (mercurio)
Reordenando la fórmula, h = ΔP / (ρ × g) = 13,282 / (13,534 × 9.81) ≈ 0.100 m. Esta es la altura de columna de mercurio que un técnico necesitaría ver para confirmar una lectura de 13.28 kPa.
🔗
Referencia
Citar esta calculadora
APA y MLA▸
Usa cualquiera de estos formatos para citar esta calculadora en un trabajo o informe.
Un manómetro convierte una diferencia de presión en algo que puedes ver: la altura de una columna de líquido. Esta calculadora aplica ΔP = ρgh para que puedas ir del fluido y la altura directamente a una lectura de presión en la unidad que tu proyecto realmente usa, o trabajar en sentido inverso desde una presión objetivo hasta la altura de columna que la produciría.
Cómo funciona la Calculadora de Manómetro
▸
Un manómetro equilibra una columna de líquido contra una diferencia de presión. Cuanto más pesado sea el fluido, más corta es la columna necesaria para equilibrar una presión dada — por eso el mercurio (densidad 13,534 kg/m³) es la elección clásica para medidores de presión a escala de laboratorio, mientras que el agua (1,000 kg/m³) o aceites ligeros se usan para lecturas pequeñas de HVAC y baja presión donde es útil una columna más alta y sensible. La calculadora multiplica directamente densidad, gravedad y diferencia de altura: ΔP = ρ × g × h, luego convierte el resultado en pascales a kPa, mmHg y psi para que coincida con la unidad que reporte tu medidor o ficha técnica.
Entradas y qué significan
▸
La densidad del fluido (kg/m³) determina qué tan sensible es el manómetro — usa los chips predefinidos para mercurio, agua o un aceite típico, o ingresa un valor personalizado para otro fluido de trabajo. La diferencia de altura (h) es la brecha vertical entre los niveles de líquido en los dos brazos del tubo en U, en metros; este es el número que realmente leerías con una regla junto al tubo. La gravedad tiene por defecto la gravedad estándar de la Tierra, 9.81 m/s², y rara vez necesita ajustarse a menos que trabajes a gran altitud o modeles un entorno distinto.
Límites y casos extremos
▸
Esta calculadora reporta la presión diferencial (manométrica) que mide un manómetro, no la presión absoluta — no suma la presión atmosférica al resultado. También asume un fluido ideal e incompresible en una lectura estable; no modela efectos de tensión superficial en tubos muy estrechos, cambios de densidad por temperatura, ni lecturas de presión dinámica (oscilante). Para diferencias de altura muy pequeñas en tubos de calibre estrecho, la acción capilar puede introducir un pequeño error de lectura que esta fórmula no considera.
❓
Preguntas
Preguntas frecuentes
6 preguntas▸
¿Qué fórmula usa la Calculadora de Manómetro?+
Usa ΔP = ρ × g × h, donde ρ es la densidad del fluido del manómetro, g es la aceleración de la gravedad, y h es la diferencia de altura entre las dos columnas de líquido. Esta es la relación hidrostática estándar aplicada a un manómetro de tubo en U.
¿Por qué se usa mercurio en tantos manómetros?+
La densidad del mercurio (13,534 kg/m³) es más de 13 veces la del agua, así que un manómetro de mercurio necesita una columna mucho más corta para registrar la misma presión. Eso hace que los manómetros de mercurio sean compactos y prácticos para medir presiones más grandes, como lecturas atmosféricas o manométricas industriales.
¿Qué unidades soporta la calculadora?+
La diferencia de presión se muestra en pascales (Pa) o kilopascales (kPa) como resultado principal, con milímetros de mercurio (mmHg) y libras por pulgada cuadrada (psi) mostrados junto para que coincidan con las unidades de tu medidor, ficha técnica o libro de texto.
¿Qué significa realmente la diferencia de altura en un manómetro de tubo en U?+
Es la distancia vertical entre el nivel de líquido en el brazo conectado a la presión más alta y el nivel en el brazo conectado a la presión más baja (o de referencia). Una diferencia de altura mayor significa una diferencia de presión mayor.
¿Puede esta calculadora despejar la altura en lugar de la presión?+
Sí. Cambia a la pestaña Despejar Altura, ingresa una diferencia de presión objetivo y la densidad del fluido, y la calculadora reordena la fórmula a h = ΔP / (ρ × g) para darte la altura de columna que produciría esa lectura.
¿En qué se diferencia un manómetro de un barómetro?+
Un manómetro mide la diferencia entre dos presiones — por ejemplo, presión de conducto versus aire de la habitación — y normalmente está abierto a ambas. Un barómetro mide una única presión absoluta, usualmente la presión atmosférica, contra una referencia de vacío sellado.
📄
Guardar y compartir
Obtén un PDF con tus resultados
Descarga al instante un PDF de una página con tus números. Añade tu correo para recibir además nuestros consejos ocasionales sobre calculadoras — sin spam, puedes darte de baja cuando quieras. Privacidad.