2
Que é melhor: Fiat Panda ou Suzuki Swift?
Fiat Panda
Suzuki Swift
4 razões para comprar Fiat Panda
-
Curso do pistão mais tempo
8% ou 6.5 mm Quanto mais longo o curso do pistão, melhor será a eficiência de combustão do motor. Isso reduz o consumo de combustível e cria um motor mais ecológico.
86 mm Curso do pistão 79.5 mm Curso do pistão -
Mais diâmetro do cilindro
9% ou 7.5 mm Quanto maior o diâmetro do cilindro, melhor será o preenchimento da câmara de combustão. Isso fornece energia, mas também pode aumentar as emissões do motor.
80.5 mm diâmetro do cilindro 73 mm diâmetro do cilindro -
Menos consumo de combustível (cidade)
6% ou 0.4 l Quanto menor o consumo de combustível, mais econômico é dirigir o veículo. Além disso, os carros econômicos são mais ecológicos.
6.0 l / 100 km consumo de combustível (cidade) 6.4 l / 100 km consumo de combustível (cidade) -
Mais curta distância entre eixos
7% ou 150 mm Quanto mais curta for a distância entre eixos, melhor será a autonomia de condução cross-country do veículo. Além disso, carros mais curtos tem mais faiclidade de sair de uma derrapagem.
2300 mm distância entre eixos 2450 mm distância entre eixos
15 razões para comprar Suzuki Swift
-
Mais cilindros
1 cilindro maior. Quanto mais cilindros, maior será a estabilidade do motor com menos vibração. A eficiência do motor aumenta devido a pausas mais curtas entre os cursos.
2 cilindros 3 cilindros -
Mais Poder do motor
24% ou 27 CV Diferença: 20% ou 80 hp. Quanto maior a potência do veículo, melhor será a aceleração. Além disso, carros potentes fornecem velocidades mais altas.
85 CV Poder do motor 112 CV Poder do motor -
Mais torque
9% ou 15 Nm. Quanto maior o torque, mais rápida é a aceleração.
145 Nm @ 1900 rev/min. torque 160 Nm @ 1700-4000 rev/min. torque -
Mais velocidade máxima
27 km/h Quanto maior a velocidade máxima, mais rápido o carro se desloca na rodovia.
163 km/h velocidade máxima 190 km/h velocidade máxima -
Mais capacidade do motor
12% ou 123 cm3 mais. Quanto maior a cilindrada do motor, menor o desgaste. Capacidades maiores do motor proporcionam maior vida útil do veículo.
875 cm3 capacidade do motor 998 cm3 capacidade do motor -
Mais rápido aceleração de 0 a 100 kmh
28% ou 2.8 seg Quanto mais rápida a aceleração, mais rápido o motorista pode atingir a velocidade ideal, mas isso possa contribuir para um maior consumo de combustível.
12.8 seg aceleração de 0 a 100 kmh 10.0 seg aceleração de 0 a 100 kmh -
Menos consumo de combustível (ciclo combinado)
14% ou 0.8 l Quanto menor for o consumo de combustível, menor será o escape emitido para o ar. Os carros econômicos também são mais eficientes de dirigir.
5.8 l / 100 km consumo de combustível (ciclo combinado) 5.0 l / 100 km consumo de combustível (ciclo combinado) -
Menos consumo de combustível (rodovia)
25% ou 1.4 l Quanto menor for o consumo de combustível, menores serão as emissões poluentes. Além disso, os motoristas economizam dinheiro usando um carro econômico.
5.7 l / 100 km consumo de combustível (rodovia) 4.3 l / 100 km consumo de combustível (rodovia) -
Mais capacidade do tanque de combustível
5% ou 2 l Quanto maior a capacidade do tanque de combustível, mais longe o veículo pode viajar sem reabastecer.
35 l capacidade do tanque de combustível 37 l capacidade do tanque de combustível -
Menos Emissões de CO2
16% ou 18 g/milha Quanto menos emissão de CO2 o veículo emite, menos danos ao meio ambiente ele causa.
132 g/milha (212 g/mile) Emissões de CO2 114 g/milha (183 g/mile) Emissões de CO2 -
Mais capacidade mínima de inicialização
15% ou 40 eu Quanto mais baixa for a capacidade do porta-malas, menos itens um motorista pode armazenar no veículo sem abaixar os bancos traseiros.
225 eu capacidade mínima de inicialização 265 eu capacidade mínima de inicialização -
Mais peso máximo de reboque com freios
20% ou 200 kg Quanto maior a carga permitida para reboques com freios, melhor o veículo pode rebocar objetos maiores e mais pesados sem danificar o motor.
800 kg peso máximo de reboque com freios 1000 kg peso máximo de reboque com freios -
Menos peso
14% ou 140 kg. O peso do veículo afeta: consumo de combustível, dinâmica de aceleração, distância de frenagem, etc.
1155 kg peso 1015 kg peso -
Mais assentos
1 Quanto mais assentos, mais passageiros o carro pode transportar.
4-5 assentos 5 assentos -
Menos raio de giro
1% ou 0.1 m Quanto mais curto o ciclo de viragem, menos espaço é necessário para o veículo virar. Isso melhora a agilidade do veículo.
9.7 m raio de giro 9.6 m raio de giro
Razões Neutrais Fiat Panda vs Suzuki Swift
-
Posição do motor
Frente, transversal Posição do motor Frente, transversal Posição do motor -
Localização dos cilindros
Em linha Localização dos cilindros Em linha Localização dos cilindros -
Abastecimento de combustível
Injeção multiponto Injeção direta / injeção indireta multiponto -
Peso máximo permitido
Fiat Panda 150 kg mais pesado.
1530-1540 kg Peso máximo permitido 1380 kg Peso máximo permitido -
portas
5 portas 5 portas -
Comprimento
Suzuki Swift 4% ou 154 mm mais.
3686 mm Comprimento 3840 mm Comprimento -
Largura
Suzuki Swift 4% ou 63 mm mais largo.
1672 mm Largura 1735 mm Largura -
Altura
Fiat Panda 125 mm acima de.
1605 mm Altura 1480 mm Altura -
Trilha frontal
1411 mm Trilha frontal 1520 mm Trilha frontal -
Trilha traseira
1408 mm Trilha traseira 1525 mm Trilha traseira
Motor e transmissão
Cilindros
Cilindros
3
Válvulas por cilindro
4
Válvulas por cilindro
4
Compressão
10
Compressão
10
Curso do pistão
86 mm
Curso do pistão
79.5 mm
Posição do motor
Frente, transversal
Posição do motor
Frente, transversal
Localização dos cilindros
Em linha
Localização dos cilindros
Em linha
diâmetro do cilindro
80.5 mm
diâmetro do cilindro
73 mm
Desempenho
Poder do motor
85 CV @ 5500 rev/min.
Poder do motor
112 CV @ 5500 rev/min.
Torque
145 Nm @ 1900 rev/min.
Torque
160 Nm @ 1700-4000 rev/min.
Aceleração de 0 a 60 mph
12.2 seg
Aceleração de 0 a 60 mph
9.5 seg
Velocidade máxima
163 km/h
Velocidade máxima
190 km/h
Capacidade do motor
875 cm3
Capacidade do motor
998 cm3
Aceleração de 0 a 100 kmh
12.8 seg
Aceleração de 0 a 100 kmh
10.0 seg
Consumo de Combustivel
Consumo de combustível (ciclo combinado)
5.8 l / 100 km
Consumo de combustível (ciclo combinado)
5.0 l / 100 km
Consumo de combustível (rodovia)
5.7 l / 100 km
Consumo de combustível (rodovia)
4.3 l / 100 km
Consumo de combustível (cidade)
6.0 l / 100 km
Consumo de combustível (cidade)
6.4 l / 100 km
Capacidade do tanque de combustível
35 l
Capacidade do tanque de combustível
37 l
Abastecimento de combustível
Injeção multiponto
Abastecimento de combustível
Injeção direta / injeção indireta multiponto
Emissões
Emissões de CO2
132 g/milha (212 g/mile)
Emissões de CO2
114 g/milha (183 g/mile)
Padrão europeu de emissão
Euro 6d - Temp
Padrão europeu de emissão
Euro 6
HC
400 kg
HC
400 kg
Peso e capacidade
Capacidade mínima de inicialização
225 eu
Capacidade mínima de inicialização
265 eu
Peso máximo permitido
1530-1540 kg
Peso máximo permitido
1380 kg
Peso máximo de reboque sem freios
400 kg
Peso máximo de reboque sem freios
400 kg
Peso máximo de reboque com freios
800 kg
Peso máximo de reboque com freios
1000 kg
Peso
1155 kg
Peso
1015 kg
Assentos
4-5
Assentos
5
Outras informações
Raio de giro
9.7 m
Raio de giro
9.6 m
portas
5
portas
5
Dimensões
Comprimento
3686 mm
Comprimento
3840 mm
Largura
1672 mm
Largura
1735 mm
Altura
1605 mm
Altura
1480 mm
Distância entre eixos
2300 mm
Distância entre eixos
2450 mm
Rodas e pneus
Trilha frontal
1411 mm
Trilha frontal
1520 mm
Trilha traseira
1408 mm
Trilha traseira
1525 mm
Comparações semelhantes:
Suzuki Swift e Subaru Trezia | Kia Rio e Suzuki Swift |
Aston Martin Virage e Suzuki Swift | Fiat Panda e Porsche Cayenne |
Suzuki Swift e Suzuki X-90 | Audi Q7 e Fiat Panda |