Hvad er den bedste Suzuki Liana og Toyota IQ?

Suzuki Liana
Toyota iQ
  • 5 grunde Suzuki Liana

    • 1. Mere motorkraft

      17 hk. Jo mere kraft køretøjet har, jo større acceleration. Desuden opnår kraftfulde biler højere hastigheder.

      107 hk 90 hk
    • 2. Mere motorkapacitet

      222 Jo større motorkapacitet, jo mindre slitage. Større motorkapacitet giver køretøjet længere levetid.

      1586 cc 1364 cc
    • 3. Større cylinderboring

      5 Jo større cylinderboring, jo bedre fyldes udstødningskammeret. Dette giver kraft, men kan også øge motorudledning.

      78 mm 73 mm
    • 4. Flere pladser

      2 Jo flere sæder, jo flere passagerer kan bilen have med.

      5 3
    • 5. Stempelslaget længere

      1.5 Jo længere stempelslag, des bedre er motorens forbrændingseffektivitet. Dette reducerer brændstofforbrug og giver en mere miljøvenlig motor.

      83 mm 81.5 mm
  • 7 grunde Toyota iQ

    • 1. Mindre brændstofforbrug (by)

      4 Jo lavere brændstofforbrug, jo mere økonomisk er det at kre bilen. Desuden er økonomiske biler mere miljøvenlige.

      8.8 l/100 km 4.8 l/100 km
    • 2. Mindre brændstofforbrug (motorvej)

      2.3 Jo lavere brændstofforbrug, jo mindre af det forurenende udlednin. Desuden sparer bilister penge på at køre en økonimisk bil.

      5.8 l/100 km 3.5 l/100 km
    • 3. Mindre brændstofforbrug (kombineret cyklus)

      3 Jo lavere brændstofforbrug, jo mindre udstødning ledes ud i luften. Økonomiske biler er også mere effektive at køre.

      7 l/100 km 4 l/100 km
    • 4. Mere moment

      46 Jo større drejningsmoment, jo hurtigere acceleration.

      144 Nm 190 Nm
    • 5. Kortere akselafstand

      480 Jo kortere afstand mellem akslerne, jo bedre er køretøjets cross-country-kørselsrækevidde. Desuden er biler med kort akselafstand lettere at styre ved udskridning.

      2480 mm 2000 mm
    • 6. Mindre vægt

      285 Køretøjets vægt påvirker: brændstofforbrug, accelerationsdynamik, bremselængde etc.

      1230 kg 945 kg
    • 7. Bedre kompression

      8.2 Jo højere kompressionratio, jo mindre brændstof kræves for at opnå samme kraft. Dette kan have indvirkning på motorens effektivitet.

      9.7 mm 17.9 mm
  • Andre årsager

    • 1. Længde

      4230 mm 2985 mm
    • 2. Bredde

      1690 mm 1680 mm
    • 3. Højde

      1550 mm 1500 mm
    • 4. døre

      5 3
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug (By)
8.8 l/100 km
Brændstofforbrug (By)
4.8 l/100 km
Brændstofforbrug (Landevej)
5.8 l/100 km
Brændstofforbrug (Landevej)
3.5 l/100 km
Brændstofforbrug (Kombineret)
7 l/100 km
Brændstofforbrug (Kombineret)
4 l/100 km
Brændstoftype
Benzin
Brændstoftype
Diesel
Brændstoftilførsel
Multipoint indsprøjtning
Brændstoftilførsel
Diesel Commonrail
Europæiske udledningsnormer
Euro 4
Europæiske udledningsnormer
Euro 4
Ydeevne
Motorkraft
107 hk / 5500 o/m
Motorkraft
90 hk / 3800 o/m
Drejningsmoment
144 Nm / 4000 o/m
Drejningsmoment
190 Nm / 1800 o/m
drivhjul
Forhjulstræk
drivhjul
Forhjulstræk
Tophastighed
170 km
Tophastighed
170 km
Motor og gear
Slagvolumen
1586 cc
Slagvolumen
1364 cc
Cylindre
4
Cylindre
4
Motorplacering
Front, Tværgående
Motorplacering
Front, Tværgående
cylinderboring
78 mm
cylinderboring
73 mm
Manuelt gear
5
Manuelt gear
5
drivlinjeopbygning
Forbrændingsmotor
drivlinjeopbygning
Forbrændingsmotor
ventilrække
DOHC
ventilrække
OHC
Cylinderplacering
Inline
Cylinderplacering
Inline
Stempelslag
83 mm
Stempelslag
81.5 mm
Kompression
9.7 mm
Kompression
17.9 mm
Ventiler pr. cylinder
4
Ventiler pr. cylinder
4
Dimensioner
Akselafstand
2480 mm
Akselafstand
2000 mm
Længde
4230 mm
Længde
2985 mm
Bredde
1690 mm
Bredde
1680 mm
Højde
1550 mm
Højde
1500 mm
døre
5
døre
3
egenvægt
1230 kg
egenvægt
945 kg
Sæder
5
Sæder
3+1
Andre specs
chassistype
Stationcar (estate)
chassistype
Hatchback
hjælpesystemer
ABS (Anti-lock braking system)
hjælpesystemer
ABS (Anti-lock braking system)
Hjul og dæk
Se sammenlign
Sammenlign andre biler
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!