Que é melhor: Mitsubishi Sigma ou Volvo V40?


Mitsubishi Sigma
Volvo V40
Mitsubishi Sigma
Volvo V40

8 razões para comprar Mitsubishi Sigma

  1. Mais cilindros
    Mais 2 cilindros. 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.
    6 scilindros 4 scilindros
  2. Mais diâmetro do cilindro
    10% ou 9.1 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.
    91.1 mm diâmetro do cilindro 82 mm diâmetro do cilindro
  3. Mais Poder do motor
    32% ou 57 CV Diferença: 20% ou 80 hp. Quanto maior a potência do veículo, melhor será a aceleração. Além disso, carros potentes fornecem velocidades mais altas.
    177 CV Poder do motor 120 CV Poder do motor
  4. Mais torque
    1 Nm. Quanto maior o torque, mais rápida é a aceleração.
    251 Nm @ 3000 rev/min. torque 250 Nm @ 1500-2280 rev/min. torque
  5. Mais velocidade máxima
    20 km/h Quanto maior a velocidade máxima, mais rápido o carro se desloca na rodovia.
    210 km/h velocidade máxima 190 km/h velocidade máxima
  6. Mais capacidade do motor
    34% ou 1003 cm3 mais. Quanto maior a cilindrada do motor, menor o desgaste. Capacidades maiores do motor proporcionam maior vida útil do veículo.
    2972 cm3 capacidade do motor 1969 cm3 capacidade do motor
  7. Mais rápido aceleração de 0 a 100 kmh
    11% ou 1.1 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.
    9.6 seg aceleração de 0 a 100 kmh 10.7 seg aceleração de 0 a 100 kmh
  8. Mais capacidade do tanque de combustível
    13% ou 9 l Quanto maior a capacidade do tanque de combustível, mais longe o veículo pode viajar sem reabastecer.
    71 l capacidade do tanque de combustível 62 l capacidade do tanque de combustível

5 razões para comprar Volvo V40

  1. Mais válvulas por cilindro
    2 mais válvulas por cilindro. Quanto mais válvulas, melhor será a combustão do combustível. Isso fornece mais potência, maior torque e maior eficiência do motor.
    2 válvulas por cilindro 4 válvulas por cilindro
  2. É melhor compressão
    38% ou 6 Quanto maior a taxa de compressão, menos combustível é necessário para atingir a mesma potência. Isso pode afetar a eficiência do motor.
    10 compressão 16 compressão
  3. Curso do pistão mais tempo
    18% ou 17.2 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.
    76 mm Curso do pistão 93.2 mm Curso do pistão
  4. Menos consumo de combustível (ciclo combinado)
    53% ou 5.2 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.
    9.9 l / 100 km consumo de combustível (ciclo combinado) 4.7-4.9 l / 100 km consumo de combustível (ciclo combinado)
  5. Mais curta distância entre eixos
    3% ou 73 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.
    2720 mm distância entre eixos 2647 mm distância entre eixos

Razões Neutrais Mitsubishi Sigma vs Volvo V40

  1. Posição do motor
    Frente, transversal Posição do motor Frente, transversal Posição do motor
  2. Localização dos cilindros
    Motor V Localização dos cilindros Em linha Localização dos cilindros
  3. Abastecimento de combustível
    Injeção multiponto Diesel Commonrail
  4. portas
    5 portas 5 portas
  5. Comprimento
    Mitsubishi Sigma 430 mm mais.
    4800 mm Comprimento 4370 mm Comprimento
  6. Largura
    Volvo V40 8 mm mais largo.
    1775 mm Largura 1783 mm Largura
  7. Altura
    Mitsubishi Sigma 35 mm acima de.
    1505 mm Altura 1470 mm Altura
  8. Trilha frontal
    1535 mm Trilha frontal 1552-1547 mm Trilha frontal
  9. Trilha traseira
    1505 mm Trilha traseira 1535-1540 mm Trilha traseira
Motor e transmissão
Cilindros
6
Cilindros
4
Válvulas por cilindro
2
Válvulas por cilindro
4
Compressão
10
Compressão
16
Curso do pistão
76 mm
Curso do pistão
93.2 mm
Posição do motor
Frente, transversal
Posição do motor
Frente, transversal
Localização dos cilindros
Motor V
Localização dos cilindros
Em linha
diâmetro do cilindro
91.1 mm
diâmetro do cilindro
82 mm
Desempenho
Poder do motor
177 CV @ 5500 rev/min.
Poder do motor
120 CV @ 3750 rev/min.
Torque
251 Nm @ 3000 rev/min.
Torque
250 Nm @ 1500-2280 rev/min.
Aceleração de 0 a 60 mph
9.1 seg
Aceleração de 0 a 60 mph
10.2 seg
Velocidade máxima
210 km/h
Velocidade máxima
190 km/h
Capacidade do motor
2972 cm3
Capacidade do motor
1969 cm3
Aceleração de 0 a 100 kmh
9.6 seg
Aceleração de 0 a 100 kmh
10.7 seg
Consumo de Combustivel
Consumo de combustível (ciclo combinado)
9.9 l / 100 km
Consumo de combustível (ciclo combinado)
4.7-4.9 l / 100 km
Capacidade do tanque de combustível
71 l
Capacidade do tanque de combustível
62 l
Abastecimento de combustível
Injeção multiponto
Abastecimento de combustível
Diesel Commonrail
Peso e capacidade
Assentos
5
Assentos
5
Outras informações
portas
5
portas
5
Dimensões
Comprimento
4800 mm
Comprimento
4370 mm
Largura
1775 mm
Largura
1783 mm
Altura
1505 mm
Altura
1470 mm
Distância entre eixos
2720 mm
Distância entre eixos
2647 mm
Rodas e pneus
Trilha frontal
1535 mm
Trilha frontal
1552-1547 mm
Trilha traseira
1505 mm
Trilha traseira
1535-1540 mm
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