Was ist besser BMW X1 oder Toyota Avensis?


BMW X1
Toyota Avensis
BMW X1
Toyota Avensis

7 Gründe für den Kauf von BMW X1

  1. Kolbenhub länger
    12% oder 11 mm Je länger der Kolbenhub, desto besser ist die Verbrennung des Kraftstoffs im Motor. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und schafft einen umweltfreundlicheren Motor.
    94.6 mm Kolbenhub 83.6 mm Kolbenhub
  2. Mehr zylinderbohrung
    5% oder 4 mm Je größer die Zylinderbohrung, desto besser füllt sich der Brennraum. Das sorgt für Leistung, kann aber auch die Motoremissionen erhöhen.
    82 mm zylinderbohrung 78 mm zylinderbohrung
  3. Mehr Motorleistung
    20% oder 28 PS Unterschied: 20% oder 80 PS. Je größer die Leistung des Fahrzeugs, desto besser die Beschleunigung. Außerdem bieten leistungsstarke Autos höhere Geschwindigkeiten.
    140 PS Motorleistung 112 PS Motorleistung
  4. Mehr höchstgeschwindigkeit
    18 km/h Je höher die Höchstgeschwindigkeit, desto schneller fährt das Auto auf der Autobahn.
    203 km/h höchstgeschwindigkeit 185 km/h höchstgeschwindigkeit
  5. Schneller beschleunigung von 0 auf 100 km/h
    18% oder 1.7 Sek Je schneller die Beschleunigung, desto schneller kann der Fahrer die optimale Geschwindigkeit erreichen, was jedoch zu einem höheren Kraftstoffverbrauch beitragen kann.
    9.7 Sek beschleunigung von 0 auf 100 km/h 11.4 Sek beschleunigung von 0 auf 100 km/h
  6. Mehr maximale Anhängelast mit Bremsen
    6% oder 100 kg Je größer die zulässige Anhängelast mit Bremsen ist, desto mehr größere und schwerere Anhänger kann das Fahrzeug ziehen, ohne den Motor zu beschädigen.
    1700 kg maximale Anhängelast mit Bremsen 1600 kg maximale Anhängelast mit Bremsen
  7. Kurz gesagt radstand
    1% oder 30 mm Je kürzer der Radstand, desto besser ist der Geländefahrbereich des Fahrzeugs. Außerdem lassen sich Autos mit kürzerem Radstand leichter aus dem Schleudern heraussteuern.
    2670 mm radstand 2700 mm radstand

13 Gründe für den Kauf von Toyota Avensis

  1. Mehr zylinder
    1 zylinder mehr. Je mehr Zylinder, desto größer ist die Stabilität des Motors bei gleichzeitig geringerer Vibration. Die Motoreffizienz steigt durch kürzere Pausen zwischen den Hüben.
    3 zylinder 4 zylinder
  2. Besser kompression
    33% oder 5.5 Je höher das Verdichtungsverhältnis, desto weniger Kraftstoff wird benötigt, um die gleiche Leistung zu erreichen. Das kann sich auf den Wirkungsgrad des Motors auswirken.
    11 kompression 16.5 kompression
  3. Mehr drehmoment
    19% oder 50 Nm. Je höher das Drehmoment, desto schneller die Beschleunigung.
    220 Nm / 1480-4200 U/min. drehmoment 270 Nm / 1750-2250 U/min. drehmoment
  4. Mehr hubraum
    6% oder 99 cc mehr. Je größer der Motorhubraum, desto geringer der Verschleiß. Größere Motorleistungen sorgen für eine längere Lebensdauer des Fahrzeugs.
    1499 cc hubraum 1598 cc hubraum
  5. Weniger kraftstoffverbrauch (Kombinierter Zyklus)
    22% oder 1.2 l/100 Je geringer der Kraftstoffverbrauch, desto weniger Abgase werden in die Luft abgegeben. Sparsame Autos sind auch effizienter zu fahren.
    5.4-5.7 l/100 км kraftstoffverbrauch (Kombinierter Zyklus) 4.2 l/100 км kraftstoffverbrauch (Kombinierter Zyklus)
  6. Weniger kraftstoffverbrauch ( Autobahn)
    22% oder 1 l/100 Je geringer der Kraftstoffverbrauch, desto geringer sind die umweltschädlichen Emissionen. Außerdem spart der Fahrer mit einem sparsamen Auto Geld.
    4.6-4.9 l/100 км kraftstoffverbrauch ( Autobahn) 3.6 l/100 км kraftstoffverbrauch ( Autobahn)
  7. Weniger kraftstoffverbrauch (Stadt)
    25% oder 1.7 l/100 Je geringer der Kraftstoffverbrauch, desto wirtschaftlicher ist der Antrieb des Fahrzeugs. Außerdem sind sparsame Autos umweltfreundlicher.
    6.8-7.0 l/100 km kraftstoffverbrauch (Stadt) 5.1 l/100 km kraftstoffverbrauch (Stadt)
  8. Mehr kapazität des Kraftstofftanks
    15% oder 9 l Je größer das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks ist, desto weiter kann das Fahrzeug fahren, ohne nachzutanken.
    51 l kapazität des Kraftstofftanks 60 l kapazität des Kraftstofftanks
  9. Weniger CO2-Austoß
    13% oder 14 g/km Je weniger CO2-Emissionen ein Fahrzeug ausstößt, desto weniger Umweltschäden verursacht es.
    122 g/km (196 g/mile) CO2-Austoß 108 g/km (174 g/mile) CO2-Austoß
  10. Weniger hC
    50% oder 250 kg
    750 kg hC 500 kg hC
  11. Mehr minimales Kofferraumvolumen
    1% oder 4 l Je geringer das Fassungsvermögen des Kofferraums ist, desto weniger Gegenstände kann ein Fahrer im Fahrzeug verstauen, ohne die Rücksitze umzuklappen.
    505 l minimales Kofferraumvolumen 509 l minimales Kofferraumvolumen
  12. Mehr maximales Kofferraumvolumen
    4% oder 59 l Je größer das Kofferraumvolumen ist, desto mehr Gegenstände kann ein Fahrer im Fahrzeug verstauen, ohne die Rücksitze umklappen zu müssen.
    1550 l maximales Kofferraumvolumen 1609 l maximales Kofferraumvolumen
  13. Weniger wenderadius
    6% oder 0.6 m Je kürzer der Wendekreis ist, desto weniger Platz wird für das Fahrzeug zum Wenden benötigt. Dadurch wird die Wendigkeit des Fahrzeugs verbessert.
    11.4 m wenderadius 10.8 m wenderadius

BMW X1 gegen Toyota Avensis, Neutralgründe

  1. Lage der Zylinder
    Linear Lage der Zylinder Linear Lage der Zylinder
  2. Kraftstoffzufuhr
    Direkteinspritzung Diesel Commonrail
  3. Maximal zulässiges Gewicht
    Toyota Avensis 1% oder 15 kg schwererer.
    2025 kg Maximal zulässiges Gewicht 2040 kg Maximal zulässiges Gewicht
  4. Türen
    5 Türen 4 Türen
  5. Länge
    Toyota Avensis 6% oder 263 mm mehr.
    4447 mm Länge 4710 mm Länge
  6. Breite
    BMW X1 11 mm weiter.
    1821 mm Breite 1810 mm Breite
  7. Höhe
    BMW X1 118 mm höher.
    1598 mm Höhe 1480 mm Höhe
  8. Vordere Reifengröße
    225/55 R17 97W Vordere Reifengröße 205/60 R16 Vordere Reifengröße
  9. Frontfährte
    1561 mm Frontfährte 1550 mm Frontfährte
  10. Hintere Spur
    1562 mm Hintere Spur 1540 mm Hintere Spur
  11. Felgengröße
    7.5J x 17 Felgengröße 6.5 x 16 Felgengröße
Motor und Getriebe
Zylinder
3
Zylinder
4
Ventile pro Zylinder
4
Ventile pro Zylinder
4
Kompression
11
Kompression
16.5
Kolbenhub
94.6 mm
Kolbenhub
83.6 mm
Lage der Zylinder
Linear
Lage der Zylinder
Linear
Zylinderbohrung
82 mm
Zylinderbohrung
78 mm
Leistung
Motorleistung
140 PS / 4500-6500 U/min.
Motorleistung
112 PS / 4000 U/min.
Drehmoment
220 Nm / 1480-4200 U/min.
Drehmoment
270 Nm / 1750-2250 U/min.
Beschleunigung von 0 auf 60 mph
9.2 Sek
Beschleunigung von 0 auf 60 mph
10.8 Sek
Höchstgeschwindigkeit
203 km/h
Höchstgeschwindigkeit
185 km/h
Hubraum
1499 cc
Hubraum
1598 cc
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
9.7 Sek
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
11.4 Sek
Kraftstoffverbrauch
Kraftstoffverbrauch (Kombinierter Zyklus)
5.4-5.7 l/100 км
Kraftstoffverbrauch (Kombinierter Zyklus)
4.2 l/100 км
Kraftstoffverbrauch ( Autobahn)
4.6-4.9 l/100 км
Kraftstoffverbrauch ( Autobahn)
3.6 l/100 км
Kraftstoffverbrauch (Stadt)
6.8-7.0 l/100 km
Kraftstoffverbrauch (Stadt)
5.1 l/100 km
Kapazität des Kraftstofftanks
51 l
Kapazität des Kraftstofftanks
60 l
Kraftstoffzufuhr
Direkteinspritzung
Kraftstoffzufuhr
Diesel Commonrail
Emissionen
CO2-Austoß
122 g/km (196 g/mile)
CO2-Austoß
108 g/km (174 g/mile)
Europäische Abgasnorm
Euro 6d-TEMP
Europäische Abgasnorm
Euro 6 W
HC
750 kg
HC
500 kg
Gewicht und Kapazität
Minimales Kofferraumvolumen
505 l
Minimales Kofferraumvolumen
509 l
Maximales Kofferraumvolumen
1550 l
Maximales Kofferraumvolumen
1609 l
Maximal zulässiges Gewicht
2025 kg
Maximal zulässiges Gewicht
2040 kg
Maximale Anhängelast ohne Bremsen
750 Kg
Maximale Anhängelast ohne Bremsen
500 Kg
Maximale Anhängelast mit Bremsen
1700 kg
Maximale Anhängelast mit Bremsen
1600 kg
Maximale Dachlast
80 Kg
Maximale Dachlast
78 Kg
Sitze
5
Sitze
5
Andere Spezifikationen
Wenderadius
11.4 m
Wenderadius
10.8 m
Türen
5
Türen
4
Abmessungen
Länge
4447 mm
Länge
4710 mm
Breite
1821 mm
Breite
1810 mm
Höhe
1598 mm
Höhe
1480 mm
Radstand
2670 mm
Radstand
2700 mm
Räder und Reifen
Vordere Reifengröße
225/55 R17 97W
Vordere Reifengröße
205/60 R16
Frontfährte
1561 mm
Frontfährte
1550 mm
Hintere Spur
1562 mm
Hintere Spur
1540 mm
Felgengröße
7.5J x 17
Felgengröße
6.5 x 16
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