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¿Qué es el mejor Mazda 5 o Volvo S60?
Mazda 5
Volvo S60
9 razón para comprar Mazda 5
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Es mejor compresión
Diferencia: 33% o 5.2 . Cuanto mayor es la relación de compresión, menos combustible se necesita para alcanzar la misma potencia. Esto puede afectar a la eficiencia del motor.
16 compresión 10.8 compresión -
Menos consumo de combustible (ciclo combinado)
Diferencia: 27% o 1.9 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.
5.2 l/100 km consumo de combustible (ciclo combinado) 7.1-8.0 l/100 km consumo de combustible (ciclo combinado) -
Más capacidad del tanque de combustible
Diferencia: 8% o 5 l. Cuanto mayor sea la capacidad del depósito de combustible, más lejos podrá viajar el vehículo sin repostar.
60 l capacidad del tanque de combustible 55 l capacidad del tanque de combustible -
Menos Emisiones de CO2
Diferencia: 17% o 23 g/milla. Entre menos emisiones de CO2 produzca el vehículo, menos daños causará al medio ambiente.
138 g/milla (222 g/mile) Emisiones de CO2 161 g/milla (259 g/mile) Emisiones de CO2 -
Menos hC
Diferencia: 25% o 150 kg
600 kg hC 750 kg hC -
Menos peso
Diferencia: 19% o 271 kg. El peso del vehículo afecta: al consumo de combustible, a la dinámica de aceleración, a la distancia de frenado, etc.
1415 kg peso 1686 kg peso -
Más asientos
Diferencia: 2 . Cuantos más asientos, más pasajeros puede llevar el vehículo.
7 asientos 5 asientos -
Menos radio de giro
Diferencia: 8% o 0.8 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 11.4-12.1 m radio de giro -
Más corta distancia entre ejes
Diferencia: 4% o 122 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.
2750 mm distancia entre ejes 2872 mm distancia entre ejes
11 razones para comprar Volvo S60
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Más válvulas por cilindro
Diferencia: 2 más válvulas por cilindro. Cuantas más válvulas, mejor será el rendimiento del combustible. Esto proporciona más potencia, mayor torque y eficiencia del motor.
2 válvulas por cilindro 4 válvulas por cilindro -
Recorrido del pistón más extenso
Diferencia: 5% o 4.9 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.
88.3 mm Recorrido del pistón 93.2 mm Recorrido del pistón -
Más diámetro del cilindro
Diferencia: 9% o 7 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.
75 mm diámetro del cilindro 82 mm diámetro del cilindro -
Más potencia del motor
Diferencia: 54% o 135 CV. Cuanto mayor sea la potencia del vehículo, mejor será la aceleración. Además, los vehículos potentes proporcionan una mayor velocidad.
115 CV potencia del motor 250 CV potencia del motor -
Más torque
Diferencia: 23% o 80 Nm. Cuanto mayor es el torque, mayor es la aceleración.
270 Nm @ 1750-2500 rpm. torque 350 Nm @ 1800-4800 rpm. torque -
Más velocidad máxima
Diferencia: 60 km/h. Cuanto mayor sea la velocidad máxima, más rápido circulará el auto por la autopista.
180 km/h velocidad máxima 240 km/h velocidad máxima -
Más capacidad del motor
Diferencia: 21% o 409 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.
1560 cm3 capacidad del motor 1969 cm3 capacidad del motor -
Más rápido aceleración de 0 a 100 kmh
Diferencia: 75% o 4.9 seg. Cuanto más rápida sea la aceleración, más rápido podrá el conductor alcanzar la velocidad óptima, aunque esto puede contribuir a un mayor consumo de combustible.
11.4 seg aceleración de 0 a 100 kmh 6.5 seg aceleración de 0 a 100 kmh -
Menos coeficiente de resistencia Cd
Diferencia: 11% o 0.03 . Cuanto menor sea el coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd), menos combustible se consume. También se reducen las emisiones debido a que se utiliza menos combustible. Un coeficiente de resistencia aerodinámica bajo mejora la velocidad máxima del vehículo.
0.30 coeficiente de resistencia Cd 0.27 coeficiente de resistencia Cd -
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 6d norma europea de emisiones -
Más peso máximo de remolque con frenos
Diferencia: 33% o 600 kg. Cuanto mayor sea la carga de remolque permitida con frenos, el vehículo podrá arrastrar remolques más grandes y pesados sin dañar el motor.
1200 kg peso máximo de remolque con frenos 1800 kg peso máximo de remolque con frenos
Razones neutrales Mazda 5 y Volvo S60
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Posición del motor
Delantero, transversal Posición del motor Delantero, transversal Posición del motor -
Ubicación de los cilindros
Inline Ubicación de los cilindros Inline Ubicación de los cilindros -
Suministro de combustible
Diesel Commonrail Inyección directa -
Peso máximo admisible
Volvo S60 5% o 115 kg mas pesado.
2125 kg Peso máximo admisible 2240 kg Peso máximo admisible -
puertas
5 puertas 4 puertas -
Longitud
Volvo S60 4% o 176 mm más.
4585 mm Longitud 4761 mm Longitud -
Ancho
Volvo S60 5% o 100 mm más amplio.
1750 mm Ancho 1850 mm Ancho -
Altura
Mazda 5 184 mm sobre.
1615 mm Altura 1431 mm Altura -
altura de conducción
Cuanto mayor sea la altura de la carrocería, mejor será la autonomía del vehículo.
130 mm altura de conducción 142 mm altura de conducción -
Tracción delantera
1530 mm Tracción delantera 1593-1603 mm Tracción delantera -
Tracción trasera
1520 mm Tracción trasera 1593-1603 mm Tracción trasera
Motor y transmisión
Cilindros
Cilindros
4
Válvulas por cilindro
2
Válvulas por cilindro
4
Compresión
16
Compresión
10.8
Recorrido del pistón
88.3 mm
Recorrido del pistón
93.2 mm
Posición del motor
Delantero, transversal
Posición del motor
Delantero, transversal
Ubicación de los cilindros
Inline
Ubicación de los cilindros
Inline
diámetro del cilindro
75 mm
diámetro del cilindro
82 mm
Rendimiento
Potencia del motor
115 CV @ 3600 rpm.
Potencia del motor
250 CV @ 5500 rpm.
Torque
270 Nm @ 1750-2500 rpm.
Torque
350 Nm @ 1800-4800 rpm.
Aceleración de 0 a 60 mph
10.8 seg
Aceleración de 0 a 60 mph
6.2 seg
Velocidad máxima
180 km/h
Velocidad máxima
240 km/h
Capacidad del motor
1560 cm3
Capacidad del motor
1969 cm3
Aceleración de 0 a 100 kmh
11.4 seg
Aceleración de 0 a 100 kmh
6.5 seg
Consumo de combustible
Consumo de combustible (ciclo combinado)
5.2 l/100 km
Consumo de combustible (ciclo combinado)
7.1-8.0 l/100 km
Capacidad del tanque de combustible
60 l
Capacidad del tanque de combustible
55 l
Suministro de combustible
Diesel Commonrail
Suministro de combustible
Inyección directa
coeficiente de resistencia Cd
0.30
coeficiente de resistencia Cd
0.27
Emisiones
Emisiones de CO2
138 g/milla (222 g/mile)
Emisiones de CO2
161 g/milla (259 g/mile)
Norma europea de emisiones
Euro 5
Norma europea de emisiones
Euro 6d - TEMP
HC
600 kg
HC
750 kg
Peso y capacidad
Peso máximo admisible
2125 kg
Peso máximo admisible
2240 kg
Peso máximo de remolque sin frenos
600 kg
Peso máximo de remolque sin frenos
750 kg
Peso máximo de remolque con frenos
1200 kg
Peso máximo de remolque con frenos
1800 kg
Peso
1415 kg
Peso
1686 kg
Asientos
7
Asientos
5
Otras especificaciones
Radio de giro
10.6 m
Radio de giro
11.4-12.1 m
puertas
5
puertas
4
Dimensiones
Longitud
4585 mm
Longitud
4761 mm
Ancho
1750 mm
Ancho
1850 mm
Altura
1615 mm
Altura
1431 mm
Distancia entre ejes
2750 mm
Distancia entre ejes
2872 mm
altura de conducción
130 mm
altura de conducción
142 mm
Ruedas y neumáticos
Tracción delantera
1530 mm
Tracción delantera
1593-1603 mm
Tracción trasera
1520 mm
Tracción trasera
1593-1603 mm
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