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Lequel vaut mieux - Suzuki Liana ou Toyota iQ?
Suzuki Liana
Toyota iQ
6 raisons d'acheter Suzuki Liana
-
Longueur de course de piston en plus
En 3% ou 2.5 mm Plus la course du piston est longue, plus le rendement de combustion du moteur est élevé. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de disposer d'un moteur plus respectueux de l'environnement.
83 mm Longueur de course de piston 80.5 mm Longueur de course de piston -
Plus de alésage du cylindre
En 7% ou 5.5 mm Plus l'alésage du cylindre est grand, plus la chambre de combustion peut se remplir. Cela permet de fournir de la puissance mais peut également augmenter les émissions du moteur.
78 mm alésage du cylindre 72.5 mm alésage du cylindre -
Plus de puissance de moteur
En 8% ou 9 cv Différence : 20 % ou 80 ch. Plus la puissance du véhicule est importante, meilleure est l'accélération. De plus, les voitures puissantes atteignent des vitesses plus élevées.
107 cv puissance de moteur 98 cv puissance de moteur -
Plus de couple
En 15% ou 21 Nm. Plus le couple est élevé, plus l'accélération est rapide.
144 Nm / 4000 tr/min couple 123 Nm / 4400 tr/min couple -
Plus de capacité du moteur
En 16% ou 257 cc en plus. Plus la capacité du moteur est importante, plus l'usure est faible. Les moteurs de plus grande capacité assurent une plus grande longévité aux véhicules.
1586 cc capacité du moteur 1329 cc capacité du moteur -
Plus de sièges
En 1 Plus il y a de sièges, plus la voiture peut transporter de passagers.
5 sièges 4 sièges
7 raisons d'acheter Toyota iQ
-
Plus de compression
En 16% ou 1.8 Plus le taux de compression est élevé, moins il faut de carburant pour obtenir la même puissance. Cela peut affecter l'efficacité du moteur.
9.7 compression 11.5 compression -
Moins grand consommation de carburant (Cycle mixte)
En 26% ou 1.8 l/100 Plus la consommation de carburant est faible, moins les gaz d'échappement sont émis dans l'air. Les voitures économiques sont également plus avantageuses à conduire.
7.0 l/100 km consommation de carburant (Cycle mixte) 5.2 l/100 km consommation de carburant (Cycle mixte) -
Moins grand consommation de carburant (Autoroutes)
En 22% ou 1.3 l/100 Plus la consommation de carburant est faible, plus les émissions polluantes sont faibles. De plus, les conducteurs économiseront de l'argent en utilisant une voiture plus respectueuse de l'environnement.
5.8 l/100 km consommation de carburant (Autoroutes) 4.5 l/100 km consommation de carburant (Autoroutes) -
Moins grand consommation de carburant (Ville)
En 27% ou 2.4 l/100 Plus la consommation de carburant est faible, plus il est avantageux de conduire le véhicule. De plus, les voitures économiques sont plus respectueuses de l'environnement.
8.8 l/100 km consommation de carburant (Ville) 6.4 l/100 km consommation de carburant (Ville) -
Plus de norme d'émission européenne
En 1 generación Plus les normes environnementales du véhicule sont élevées, moins il produit d'émissions de CO2 et autres lors de la conduite, ce qui diminue les effets indésirables sur l'environnement.
Euro 4 norme d'émission européenne Euro 5 norme d'émission européenne -
Moins grand poids
En 24% ou 220 kg. Le poids du véhicule influe sur la consommation de carburant, la puissance d'accélération, la distance de freinage, etc.
1150 kg poids 930 kg poids -
Moins grand empattement
En 24% ou 480 mm Plus l'empattement est court, plus l'autonomie du véhicule est importante. De plus, les voitures à empattement court peuvent être plus facilement dirigées pour éviter les dérapages.
2480 mm empattement 2000 mm empattement
Les raisons neutres de Suzuki Liana vs. Toyota iQ
-
Emplacement du moteur
Avant, Transversal Emplacement du moteur Avant, Transversal Emplacement du moteur -
Emplacement des cylindres
En ligne Emplacement des cylindres En ligne Emplacement des cylindres -
Alimentation en carburant
Injection multipoint Injection multipoint -
portes
4 portes 3 portes -
Longueur
Suzuki Liana en 1365 mm en plus.
4350 mm Longueur 2985 mm Longueur -
Largeur
Suzuki Liana en 10 m en plus.
1690 m Largeur 1680 m Largeur -
Hauteur
Toyota iQ en En 3% ou 46 mm en plus.
1454 mm Hauteur 1500 mm Hauteur
Moteur et transmission
Cylindres
Cylindres
4
Soupapes par cylindre
4
Soupapes par cylindre
4
Compression
9.7
Compression
11.5
Longueur de course de piston
83 mm
Longueur de course de piston
80.5 mm
Emplacement du moteur
Avant, Transversal
Emplacement du moteur
Avant, Transversal
Emplacement des cylindres
En ligne
Emplacement des cylindres
En ligne
Alésage du cylindre
78 mm
Alésage du cylindre
72.5 mm
Performance
Charge moteur
107 cv / 5500 tr/min
Charge moteur
98 cv / 6000 tr/min
Couple
144 Nm / 4000 tr/min
Couple
123 Nm / 4400 tr/min
Vitesse maximale
170 km/h
Vitesse maximale
170 km/h
Capacité du moteur
1586 cc
Capacité du moteur
1329 cc
Consommation de carburant
Consommation de carburant (Cycle mixte)
7.0 l/100 km
Consommation de carburant (Cycle mixte)
5.2 l/100 km
Consommation de carburant (Autoroutes)
5.8 l/100 km
Consommation de carburant (Autoroutes)
4.5 l/100 km
Consommation de carburant (Ville)
8.8 l/100 km
Consommation de carburant (Ville)
6.4 l/100 km
Alimentation en carburant
Injection multipoint
Alimentation en carburant
Injection multipoint
Émissions
Norme d'émission européenne
Euro 4
Norme d'émission européenne
Euro 5
Poids et volume
Poids
1150 kg
Poids
930 kg
Sièges
5
Sièges
4
Autres spécifications
portes
4
portes
3
Dimensions
Longueur
4350 mm
Longueur
2985 mm
Largeur
1690 m
Largeur
1680 m
Hauteur
1454 mm
Hauteur
1500 mm
Empattement
2480 mm
Empattement
2000 mm
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