Pressione di una colonna d'acqua
Quanto preme un liquido alla profondità a cui sei: dipende solo dall'altezza della colonna, non da quanta acqua c'è.
Formula in chiaro 2 fonti ufficiali Verificato il 30 agosto 2026 Segnala un errore
Pressione di una colonna d'acqua
| Profondità | 10 m |
|---|---|
| Densità | Acqua dolce (1000 kg/m³) |
| Accelerazione di gravità | Terra (9,80665 m/s²) |
| Pressione | 98.066,5 Pa |
| In bar | 0,9807 |
| Con l'atmosfera (bar) | 1,9939 |
Esempio calcolato dal nostro motore il 30 agosto 2026.
Come calcoliamo questa pagina
pressione = densita_materiale * gravita * profondita_liquido
p = ρ · g · h. Dieci metri d'acqua fanno quasi esattamente un'atmosfera: è il motivo per cui i sub contano la pressione a decine di metri.
- Bureau International des Poids et Mesures, "Le Système international d'unités", 9ª edizione, 2019 — g normale = 9,80665 m/s², fissato dalla 3ª CGPM nel 1901
- CRC Handbook of Chemistry and Physics — densità, calori specifici e coefficienti di dilatazione dei materiali
- È la pressione del solo liquido. Sotto il pelo dell'acqua ci si somma quella atmosferica, che è la colonna d'aria sopra.
Esempi svolti
Dieci metri d'acqua dolce
Profondità 10 m Densità Acqua dolce (1000 kg/m³) Pressione 98.066,5 Pa
98.066 pascal, cioè 0,98 bar: quasi esattamente un'atmosfera. È il motivo per cui i sub contano la pressione a decine di metri di profondità.
Dieci metri d'acqua di mare
Profondità 10 m Densità Acqua di mare (1025 kg/m³) Pressione 100.518,1625 Pa
100.518 pascal: il 2,5 % in più, perché l'acqua salata è più densa. È la stessa ragione per cui in mare si galleggia meglio che in piscina.
I numeri di questi esempi non sono scritti a mano: li calcola lo stesso motore della pagina, ogni volta che il sito viene pubblicato.
Conta solo l'altezza
La pressione di un liquido dipende dalla densità, dalla gravità e dalla profondità — non da quanto liquido c'è. Sul fondo di un tubo sottile alto dieci metri la pressione è identica a quella sul fondo di un lago profondo dieci.
È il paradosso idrostatico, e la conseguenza pratica è che l'altezza di un serbatoio conta molto più della sua capacità quando si dimensiona un impianto.
Dieci metri, un'atmosfera
Dieci metri d'acqua fanno 98.066 pascal, quasi esattamente un'atmosfera. A dieci metri di profondità un sub respira quindi aria a due atmosfere assolute, a venti metri a tre.
È da qui che discende tutta la fisiologia subacquea: il raddoppio della pressione nei primi dieci metri è il salto più brusco di tutta l'immersione, ed è il motivo per cui non si trattiene il respiro risalendo.
Vasi comunicanti
In recipienti collegati, un liquido si dispone alla stessa altezza qualunque sia la loro forma: dipendendo la pressione solo dalla quota, l'equilibrio si raggiunge quando i livelli coincidono.
È il principio degli acquedotti a gravità, delle livelle a bolla d'acqua e del sifone di ogni scarico domestico.
Domande frequenti
La forma del recipiente conta?
No, ed è il paradosso idrostatico: la pressione dipende solo dall'altezza della colonna, non da quanta acqua c'è. Sul fondo di un tubo sottile alto dieci metri la pressione è la stessa che sul fondo di una piscina profonda dieci.
Dieci metri d'acqua fanno un'atmosfera?
Quasi esattamente: 98.066 pascal contro i 101.325 di un'atmosfera. È il motivo per cui i sub contano la pressione a decine di metri, e per cui a 10 metri di profondità si respira aria a due atmosfere.
Devo aggiungere la pressione atmosferica?
Dipende da cosa ti serve. Il calcolatore dà la pressione del solo liquido, che è quella che conta per la resistenza di un serbatoio; per la pressione assoluta che sente un sub va sommata l'atmosfera, e la pagina riporta anche quel valore.