Como ex físico, ¡me encantan algunas cosas mejor que juntar algunos números interesantes! Comparemos los contenidos energéticos …
Tormenta eléctrica supercélula: la mayor parte de la liberación de energía proviene del calor latente del vapor de agua; para una gran tormenta intensa, digamos hasta 10 cm de agua precipitada sobre una pista de tormenta de 500 km de largo (Supercell * Tracks del 27 de abril de 2011 – Pronóstico y discusión del tiempo) por 20 km de ancho, o 10 ^ 9 m ^ 3 de agua con calor latente 2.3 * 10 ^ 6 J / kg por lo que la energía total 2.3 * 10 ^ 15 julios o 0.5 megatones de TNT equivalente. Eso se lanzó durante unas pocas horas y se extendió por la pista de tormenta de 10 ^ 4 km ^ 2.
[EDITAR: descuidado en mis unidades, perdí un factor de 10 ^ 3 kg / m ^ 3 de agua, por lo que una tormenta excepcionalmente grande libera 2.3 * 10 ^ 18 J = 500 megatones. Conclusiones a continuación sin cambios.]
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Asteroide: no solo un meteorito, digamos que es lo suficientemente grande como para encontrarlo con un telescopio grande (10 km) ^ 3 de varios g / cm ^ 3, moviéndose a una velocidad de escape de dos veces, digamos 22 km / s. Entonces, la energía cinética de 1/2 mv ^ 2 es alrededor de 10 ^ 24 julios o 2 * 10 ^ 8 megatones, liberada en menos de un segundo en una huella de 10 ^ 2 km ^ 2 (100 veces más pequeña).
La tormenta sería una pequeña arruga en una onda de choque sobrecalentada enérgicamente millones de veces más enérgica, sin mencionar el cráter y la roca fundida balística suborbital que cubre una buena fracción del globo. Incluso un pequeño asteroide o cometa de 1 km sería 10 ^ 21 J = 200,000 megatones, cientos de veces más grandes que una tormenta de supercélulas.