¿Qué es el mejor Kia Cerato (Forte) o Subaru XV?



Kia Cerato (Forte)
Subaru XV
Kia Cerato (Forte)
Subaru XV

8 razón para comprar Kia Cerato (Forte)

  1. Recorrido del pistón más extenso
    Diferencia: 4% o 3.4 mm. Cuanto más larga sea la trayectoria del pistón, mejor será la eficiencia de combustión del motor. Esto reduce el consumo de combustible y crea un motor más respetuoso con el medio ambiente.
    85.4 mm Recorrido del pistón 82 mm Recorrido del pistón
  2. Más potencia del motor
    Diferencia: 44% o 90 CV. Cuanto mayor sea la potencia del vehículo, mejor será la aceleración. Además, los vehículos potentes proporcionan una mayor velocidad.
    204 CV potencia del motor 114 CV potencia del motor
  3. Más torque
    Diferencia: 43% o 115 Nm. Cuanto mayor es el torque, mayor es la aceleración.
    265 Nm @ 1500-4500 rpm. torque 150 Nm @ 3600 rpm. torque
  4. Menos consumo de combustible (autopista)
    Diferencia: 2% o 0.1 l/100. Cuanto menor sea el consumo de combustible, menores serán las emisiones contaminantes. Además, los conductores ahorran dinero al utilizar un auto económico.
    5.5 l/100 km consumo de combustible (autopista) 5.6 l/100 km consumo de combustible (autopista)
  5. Menos hC
    Diferencia: 7% o 40 kg
    610 kg hC 650 kg hC
  6. Más capacidad mínima del baúl
    Diferencia: 10% o 43 l. Cuanto menor sea la capacidad del maletero, menos objetos podrá guardar el conductor en el vehículo sin necesidad de bajar los asientos traseros.
    428 l capacidad mínima del baúl 385 l capacidad mínima del baúl
  7. Menos peso
    Diferencia: 7% o 88 kg. El peso del vehículo afecta: al consumo de combustible, a la dinámica de aceleración, a la distancia de frenado, etc.
    1320 kg peso 1408 kg peso
  8. Menos radio de giro
    Diferencia: 9% o 1 m. Cuanto más corto sea el ciclo de giro, menos espacio necesitará el vehículo para girar. Esto mejora la agilidad del vehículo.
    10.6 m radio de giro 11.6 m radio de giro

10 razones para comprar Subaru XV

  1. Es mejor compresión
    Diferencia: 9% o 1 . Cuanto mayor es la relación de compresión, menos combustible se necesita para alcanzar la misma potencia. Esto puede afectar a la eficiencia del motor.
    10 compresión 11 compresión
  2. Más diámetro del cilindro
    Diferencia: 2% o 1.8 mm. Cuanto mayor sea el diámetro del cilindro, mejor se llenará la cámara de combustión. Esto proporciona potencia pero también puede aumentar las emisiones del motor.
    77 mm diámetro del cilindro 78.8 mm diámetro del cilindro
  3. Más capacidad del motor
    Diferencia: 1% o 9 cm3 más. Cuanto mayor sea la capacidad del motor, menor será el desgaste. Una capacidad mayor del motor proporcionará una mayor vida útil del vehículo.
    1591 cm3 capacidad del motor 1600 cm3 capacidad del motor
  4. Menos consumo de combustible (ciclo combinado)
    Diferencia: 6% o 0.4 l/100. Cuanto menor sea el consumo de combustible, menor será el escape emitido al aire. Los autos económicos también son más eficientes de conducir.
    6.8 l/100 km consumo de combustible (ciclo combinado) 6.4 l/100 km consumo de combustible (ciclo combinado)
  5. Menos consumo de combustible (ciudad)
    Diferencia: 11% o 1 l/100. Cuanto menor es el consumo de combustible, más económico resulta conducir el vehículo. Además, los autos económicos son más respetuosos con el medio ambiente.
    8.9 l/100 km consumo de combustible (ciudad) 7.9 l/100 km consumo de combustible (ciudad)
  6. Más capacidad del tanque de combustible
    Diferencia: 21% o 13 l. Cuanto mayor sea la capacidad del depósito de combustible, más lejos podrá viajar el vehículo sin repostar.
    50 l capacidad del tanque de combustible 63 l capacidad del tanque de combustible
  7. Menos Emisiones de CO2
    Diferencia: 9% o 13 g/milla. Entre menos emisiones de CO2 produzca el vehículo, menos daños causará al medio ambiente.
    158 g/milla (254 g/mile) Emisiones de CO2 145 g/milla (233 g/mile) Emisiones de CO2
  8. Sobre norma europea de emisiones
    Diferencia: 1 generacion. Cuanto mayor sea el nivel medioambiental del vehículo, menos emisiones de CO2 y de otros tipos se producirán durante la conducción, lo que reduce los efectos nocivos para el medio ambiente.
    Euro 5 norma europea de emisiones Euro 6 norma europea de emisiones
  9. Más peso máximo de remolque con frenos
    Diferencia: 21% o 300 kg. Cuanto mayor sea la carga de remolque permitida con frenos, el vehículo podrá arrastrar remolques más grandes y pesados sin dañar el motor.
    1100 kg peso máximo de remolque con frenos 1400 kg peso máximo de remolque con frenos
  10. Más corta distancia entre ejes
    Diferencia: 1% o 35 mm. Cuanto más corta sea la distancia entre ejes, mejor será la autonomía del vehículo en carretera abierta. Además, los vehículos con ruedas más cortas son más fáciles de maniobrar para salir de un derrape.
    2700 mm distancia entre ejes 2665 mm distancia entre ejes

Razones neutrales Kia Cerato (Forte) y Subaru XV

  1. Posición del motor
    Delantero, transversal Posición del motor Delantero, Longitudinal Posición del motor
  2. Ubicación de los cilindros
    Inline Ubicación de los cilindros Boxer Ubicación de los cilindros
  3. Suministro de combustible
    Inyección directa Inyección multipunto
  4. puertas
    5 puertas 5 puertas
  5. Longitud
    Kia Cerato (Forte) 45 mm más.
    4510 mm Longitud 4465 mm Longitud
  6. Altura
    Subaru XV 10% o 155 mm sobre.
    1440 mm Altura 1595-1615 mm Altura
  7. altura de conducción Cuanto mayor sea la altura de la carrocería, mejor será la autonomía del vehículo.
    135 mm altura de conducción 221 mm altura de conducción
  8. Tamaño de los neumáticos delanteros
    225/40 ZR18 Tamaño de los neumáticos delanteros 225/60 R17 Tamaño de los neumáticos delanteros
  9. tamaño de las llantas
    7.5J x 18 ET55 tamaño de las llantas 7J x 17 tamaño de las llantas
Motor y transmisión
Cilindros
4
Cilindros
4
Válvulas por cilindro
4
Válvulas por cilindro
4
Compresión
10
Compresión
11
Recorrido del pistón
85.4 mm
Recorrido del pistón
82 mm
Posición del motor
Delantero, transversal
Posición del motor
Delantero, Longitudinal
Ubicación de los cilindros
Inline
Ubicación de los cilindros
Boxer
diámetro del cilindro
77 mm
diámetro del cilindro
78.8 mm
Rendimiento
Potencia del motor
204 CV @ 6000 rpm.
Potencia del motor
114 CV @ 6200 rpm.
Torque
265 Nm @ 1500-4500 rpm.
Torque
150 Nm @ 3600 rpm.
Capacidad del motor
1591 cm3
Capacidad del motor
1600 cm3
Consumo de combustible
Consumo de combustible (ciclo combinado)
6.8 l/100 km
Consumo de combustible (ciclo combinado)
6.4 l/100 km
Consumo de combustible (autopista)
5.5 l/100 km
Consumo de combustible (autopista)
5.6 l/100 km
Consumo de combustible (ciudad)
8.9 l/100 km
Consumo de combustible (ciudad)
7.9 l/100 km
Capacidad del tanque de combustible
50 l
Capacidad del tanque de combustible
63 l
Suministro de combustible
Inyección directa
Suministro de combustible
Inyección multipunto
Emisiones
Emisiones de CO2
158 g/milla (254 g/mile)
Emisiones de CO2
145 g/milla (233 g/mile)
Norma europea de emisiones
Euro 5
Norma europea de emisiones
Euro 6
HC
610 kg
HC
650 kg
Peso y capacidad
Capacidad mínima del baúl
428 l
Capacidad mínima del baúl
385 l
Peso máximo de remolque sin frenos
610 kg
Peso máximo de remolque sin frenos
650 kg
Peso máximo de remolque con frenos
1100 kg
Peso máximo de remolque con frenos
1400 kg
Peso
1320 kg
Peso
1408 kg
Asientos
5
Asientos
5
Otras especificaciones
Radio de giro
10.6 m
Radio de giro
11.6 m
puertas
5
puertas
5
Dimensiones
Longitud
4510 mm
Longitud
4465 mm
Ancho
1800 mm
Ancho
1800 mm
Altura
1440 mm
Altura
1595-1615 mm
Distancia entre ejes
2700 mm
Distancia entre ejes
2665 mm
altura de conducción
135 mm
altura de conducción
221 mm
Ruedas y neumáticos
Tamaño de los neumáticos delanteros
225/40 ZR18
Tamaño de los neumáticos delanteros
225/60 R17
tamaño de las llantas
7.5J x 18 ET55
tamaño de las llantas
7J x 17
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