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Que é melhor: Hyundai i30 ou Subaru XV?
Hyundai i30
Subaru XV
14 razões para comprar Hyundai i30
-
Curso do pistão mais tempo
4% ou 3.8 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.
85.8 mm Curso do pistão 82 mm Curso do pistão -
Mais Poder do motor
1% ou 1 CV Diferença: 20% ou 80 hp. Quanto maior a potência do veículo, melhor será a aceleração. Além disso, carros potentes fornecem velocidades mais altas.
115 CV Poder do motor 114 CV Poder do motor -
Mais torque
46% ou 130 Nm. Quanto maior o torque, mais rápida é a aceleração.
280 Nm @ 1500-2750 rev/min. torque 150 Nm @ 3600 rev/min. torque -
Mais velocidade máxima
17 km/h Quanto maior a velocidade máxima, mais rápido o carro se desloca na rodovia.
192 km/h velocidade máxima 175 km/h velocidade máxima -
Mais rápido aceleração de 0 a 100 kmh
25% 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.
11.1 seg aceleração de 0 a 100 kmh 13.9 seg aceleração de 0 a 100 kmh -
Menos consumo de combustível (ciclo combinado)
36% ou 2.3 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.
4.1 l / 100 km consumo de combustível (ciclo combinado) 6.4 l / 100 km consumo de combustível (ciclo combinado) -
Menos consumo de combustível (rodovia)
30% ou 1.7 l Quanto menor for o consumo de combustível, menores serão as emissões poluentes. Além disso, os motoristas economizam dinheiro usando um carro econômico.
3.9 l / 100 km consumo de combustível (rodovia) 5.6 l / 100 km consumo de combustível (rodovia) -
Menos consumo de combustível (cidade)
44% ou 3.5 l Quanto menor o consumo de combustível, mais econômico é dirigir o veículo. Além disso, os carros econômicos são mais ecológicos.
4.4 l / 100 km consumo de combustível (cidade) 7.9 l / 100 km consumo de combustível (cidade) -
Menos Emissões de CO2
36% ou 38 g/milha Quanto menos emissão de CO2 o veículo emite, menos danos ao meio ambiente ele causa.
107 g/milha (172 g/mile) Emissões de CO2 145 g/milha (233 g/mile) Emissões de CO2 -
Mais capacidade mínima de inicialização
36% ou 217 eu Quanto mais baixa for a capacidade do porta-malas, menos itens um motorista pode armazenar no veículo sem abaixar os bancos traseiros.
602 eu capacidade mínima de inicialização 385 eu capacidade mínima de inicialização -
Mais espaço máximo do porta-malas
21% ou 340 eu Quanto maior a capacidade do porta-malas, mais itens o motorista pode armazenar no veículo sem abaixar os bancos traseiros.
1650 eu espaço máximo do porta-malas 1310 eu espaço máximo do porta-malas -
Mais peso máximo de reboque com freios
7% ou 100 kg Quanto maior a carga permitida para reboques com freios, melhor o veículo pode rebocar objetos maiores e mais pesados sem danificar o motor.
1500 kg peso máximo de reboque com freios 1400 kg peso máximo de reboque com freios -
Menos peso
3% ou 38 kg. O peso do veículo afeta: consumo de combustível, dinâmica de aceleração, distância de frenagem, etc.
1370-1526 kg peso 1408 kg peso -
Mais curta distância entre eixos
1% ou 15 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.
2650 mm distância entre eixos 2665 mm distância entre eixos
3 razões para comprar Subaru XV
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Mais diâmetro do cilindro
2% ou 1.8 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.
77 mm diâmetro do cilindro 78.8 mm diâmetro do cilindro -
Mais capacidade do motor
2 cm3 mais. Quanto maior a cilindrada do motor, menor o desgaste. Capacidades maiores do motor proporcionam maior vida útil do veículo.
1598 cm3 capacidade do motor 1600 cm3 capacidade do motor -
Mais capacidade do tanque de combustível
21% ou 13 l Quanto maior a capacidade do tanque de combustível, mais longe o veículo pode viajar sem reabastecer.
50 l capacidade do tanque de combustível 63 l capacidade do tanque de combustível
Razões Neutrais Hyundai i30 vs Subaru XV
-
Posição do motor
Frente, transversal Posição do motor Frente, Longitudinal Posição do motor -
Localização dos cilindros
Em linha Localização dos cilindros Boxer Localização dos cilindros -
Abastecimento de combustível
Diesel Commonrail Injeção multiponto -
portas
5 portas 5 portas -
Comprimento
Hyundai i30 120 mm mais.
4585 mm Comprimento 4465 mm Comprimento -
Largura
Subaru XV 5 mm mais largo.
1795 mm Largura 1800 mm Largura -
Altura
Subaru XV 8% ou 120 mm acima de.
1475 mm Altura 1595-1615 mm Altura -
altura do passeio
Quanto maior for a altura do percurso, melhor será a autonomia de condução cross-country do veículo.
140 mm altura do passeio 221 mm altura do passeio -
Trilha frontal
1559-1573 mm Trilha frontal 1550 mm Trilha frontal -
Trilha traseira
1567-1581 mm Trilha traseira 1555 mm Trilha traseira
Motor e transmissão
Cilindros
Cilindros
4
Válvulas por cilindro
4
Válvulas por cilindro
4
Curso do pistão
85.8 mm
Curso do pistão
82 mm
Posição do motor
Frente, transversal
Posição do motor
Frente, Longitudinal
Localização dos cilindros
Em linha
Localização dos cilindros
Boxer
diâmetro do cilindro
77 mm
diâmetro do cilindro
78.8 mm
Desempenho
Poder do motor
115 CV @ 4000 rev/min.
Poder do motor
114 CV @ 6200 rev/min.
Torque
280 Nm @ 1500-2750 rev/min.
Torque
150 Nm @ 3600 rev/min.
Aceleração de 0 a 60 mph
10.5 seg
Aceleração de 0 a 60 mph
13.2 seg
Velocidade máxima
192 km/h
Velocidade máxima
175 km/h
Capacidade do motor
1598 cm3
Capacidade do motor
1600 cm3
Aceleração de 0 a 100 kmh
11.1 seg
Aceleração de 0 a 100 kmh
13.9 seg
Consumo de Combustivel
Consumo de combustível (ciclo combinado)
4.1 l / 100 km
Consumo de combustível (ciclo combinado)
6.4 l / 100 km
Consumo de combustível (rodovia)
3.9 l / 100 km
Consumo de combustível (rodovia)
5.6 l / 100 km
Consumo de combustível (cidade)
4.4 l / 100 km
Consumo de combustível (cidade)
7.9 l / 100 km
Capacidade do tanque de combustível
50 l
Capacidade do tanque de combustível
63 l
Abastecimento de combustível
Diesel Commonrail
Abastecimento de combustível
Injeção multiponto
Emissões
Emissões de CO2
107 g/milha (172 g/mile)
Emissões de CO2
145 g/milha (233 g/mile)
Padrão europeu de emissão
Euro 6d - TEMP
Padrão europeu de emissão
Euro 6
HC
650 kg
HC
650 kg
Peso e capacidade
Capacidade mínima de inicialização
602 eu
Capacidade mínima de inicialização
385 eu
Espaço máximo do porta-malas
1650 eu
Espaço máximo do porta-malas
1310 eu
Peso máximo permitido
1940 kg
Peso máximo permitido
1940 kg
Peso máximo de reboque sem freios
650 kg
Peso máximo de reboque sem freios
650 kg
Peso máximo de reboque com freios
1500 kg
Peso máximo de reboque com freios
1400 kg
Peso
1370-1526 kg
Peso
1408 kg
Assentos
5
Assentos
5
download permitido da barra de reboque
80 kg
download permitido da barra de reboque
80 kg
Outras informações
portas
5
portas
5
Dimensões
Comprimento
4585 mm
Comprimento
4465 mm
Largura
1795 mm
Largura
1800 mm
Altura
1475 mm
Altura
1595-1615 mm
Distância entre eixos
2650 mm
Distância entre eixos
2665 mm
altura do passeio
140 mm
altura do passeio
221 mm
Rodas e pneus
Trilha frontal
1559-1573 mm
Trilha frontal
1550 mm
Trilha traseira
1567-1581 mm
Trilha traseira
1555 mm
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