Најновији резултујући трзави правац водећих супербљескова вероватно ће се лако видети у видео снимцима споре активности супербљескова. Ако локално дигитално пражњење прелази диелектричну енергију влажног ваздуха (од 3 MV/m), електрично пражњење резултира ударом, обично праћеним одговарајућим пражњењима која се гранају ка истој улици. Кондензациони трагови авиона, тешки воденом паром, могу пружити путању мањег отпора због ваздуха који има одређени положај око новог успостављања снажног јонског пута који треба пратити. Поред термодинамичких и могућих енергетских захтева околине, сматра се да аеросолна (груби, прашина или дуван) структура утиче на фреквенцију бљескова грома током олује. Због њихове веће енергије, позитивни супербљескови су мало штетнији од лоших. Поверљиви супербљескови су ређи од лоших супербљескова и просечни чине мање од 5% свих супербљескова.
Однос свежег утицаја хладних летњих муња повећао се од 2010. до 2020. године него укупни утицаји муња широм света, што чини да је регион више под утицајем супер удара. Конкретно, цео број супер недеља годишње се смањује, када има више облака и леда и јача конвекција доприноси већем броју супер удара који се дешавају у недељама када се јавља муња. Електромагнетни импулси који се преносе од удара грома шире се у овом таласоводном систему. По супер бљеску у умереном и можда субтоплом делу обезбеђује просечно 7 кг NOx. Процес лавине електрона са релативистичким бекством показује и емисију X-зрачења и иницирање муња. Који емитовани зраци делују ефикасно од зрака црног тела када се температура повећа као резултат електричног отпора ваздуха, а делимично и због других фактора који се још увек активно истражују.
Муње генеришу електромагнетне таласе радио-волумена који се шире на велики број километара од места порекла. Пажљив посматрач може приближно проценити дужину удара мерењем времена између видљивог супергрме и грмљавине коју она ствара. Анекдотски, постоји много примера где неко објашњава „олују изнад главе“ другачије „ vulkan vegas пријављивање у апликацију свуда около“, али „нема грмљавине“. Муња се може видети на довољној удаљености, а не чути; постоји истраживање које показује да је супергрмљавина видљива на преко 160 км (100 километара), док грмљавина стиже на око 32 километра (20 миља). Гром се чује као продужена, споро се расипајућа тутњава док звук из других делова дугог срчаног удара долази у мало другачије време.

Супер бљескови су виђени у атмосферама других светова осим планете, као што су Јупитер, Сатурн, а вероватно и Уран и Нептун. Према подацима Глобалне метеоролошке компаније, 31. априла 2020. године, велики бљесак дугачак 768 км (477,7 ми) је примећен у новом јужном делу САД – 60 километара (37 ми) дуже од последње листе дужине (јужни Бразил, 29. октобар 2018). Истраживачи са Универзитета у Флориди открили су да је последњих десет виђених бљескова била у распону од 1,0×10⁶ до 1,4×10⁶ м/с, са просеком од 4,4×10⁶ јарди/с. Генерално, супер бљескови у ЦТ су узрок само 25% свих укупних супер бљескова широм света.
Формација
Ове врсте реактивних молекула покрећу хемијска једињења која реагују на вас, разлажући угљен-диоксид попут метана, ефикасно испирајући околину. Ова акција доводи до синтезе азотних оксида (NOx), који затим могу побољшати стварање озона, одличног гаса стаклене баште када се дешава у тропосфери. Када се догоди муња, она ће произвести брзу топлоту што ће резултирати разградњом азота и честица чистог ваздуха у окружењу.
Од 2022. године, мегабљескови су виђени само на високим равницама Северне Америке, као и у басену Рио де ла Плата у Јужној Америци. Мегабљескови су последица експанзивних електрификованих облака који се јављају за једно ослобађање; такви се не јављају током просечних грмљавина, већ само у мезоскалним конвективним режимима. Свежа готово брза топлота у задњем срцу доводи до експлозивног раста атмосфере, што доводи до снажне револуције која се јавља током грмљавине. Понекад, супербљесак од тла до облака (GC) може доћи из потпуно наелектрисаног подручја на површини испод олује.
Муња је природни тренд састављен од електростатичких пражњења која се дешавају услед ваздуха било где између две електрично наелектрисане земље.
Ево шта је изазвало ураган Катрина, једну од најлошијих олуја у америчкој евиденцији.

Од неколико фактора, фреквенција, дистрибуција, снага и стварне карактеристике супербљеска у великом делу планете. Светско праћење подразумева да се супербљескови на планети дешавају са просечном фреквенцијом од око четрдесет два (± 5) тренутака по секунди, што је једнако скоро 1,4 милијарде бљескова годишње. Пролазни карактер постојања супербљеска у супербљеску утиче на неколико феномена који се морају решити ефикасном одбраном структура заснованих на тлу. Снимци високе брзине (тестирани кадар по кадар) показују да су негативни ЦГ супербљескови састављени од 3 или 4 појединачна удара, иако их може бити и до 29. Просечан удар муње у тло кулминира формирањем електрично проводљиве плазмене станице на небу на удаљености већој од 5 километара (корак 3,1 ми), изнутра новог облака на површини тла. Такви потенцијали као што су степенасти потенцијали понекад могу довести до тога да се крећете кроз вас до прстију и избаците нешто друго, ударивши струјом несрећну особу или животињу у близини места где удари гром.
Велики избор производа, као и могућности увоза громобрана и пуњења, користи се за смањење штете од грома и утицање на траг муње. Пушење цигарета и громобрана из изузетно јаког шумског пламена могу довести до додатних удара грома, стварајући пожаре километара низ ветар. У ретко насељеним подручјима попут руског Далеког истока и Сибира, удари грома су један од главних разлога за удаљавање од удара грома. Последице удара грома за дивље животиње су јако примећене и можда нису директно праћене, али представљају опасност, па чак и за животиње на истим местима, као и за стоку у случајевима који су познати. У 2021. години, један новинар је написао да „30-60 људи годишње у Великој Британији буде погођено ударом грома, а у просеку, удари од 3-10% су фатални“. Поред тога, процењује се да се један до „…један од пет људи погођених ударом грома скривао испод шуме“. Кисијева висока стопа избегавања супер смртних случајева долази због броја грмљавина и чињенице да неке формације у том подручју имају материјалне кровове.
Најновији узлазни струј носи најновије нагомилане ледене наслаге до самог врха бурног олујног облака. Истовремено, најновији зрнасти талог, који је много већи и дебљи, пада или се суспендује на узлазном небу. Нови узлазни струј носи нове, веома охлађене капљице облака и веома кратке кристале леда навише. Нова, веома енергизована подручја на површини изазивају вишеструка супер пражњења у ваздуху након детонације бомбе. Истовремено, интензивни гама зраци из највећих атомских експлозија стварају веома енергизоване површине на околном небу због Комптоновог пражњења. Ракете исцрпљују облаке леда као пут за гром ако се види како удара у Аполо неколико пута након полетања.

Знаци предстојећег удара у близини могу укључивати одличан пуцкетање, осећај фиксне енергије у вези са косом или телом, свеж, оштар мирис озона и/или појаву плавкасте измаглице на људима или предметима (пламен Светог Елма). На пример, гром погађа нову зграду округа Кингдом у Њујорку са просечних 23 минута годишње. Поред корака за тражење информација, ово омогућава проналажење утицаја грома на удаљености до 10.100 км од њиховог извора. Због тога, удар грома посматран у веома блиском домету би био праћен наглим праском грома, са врло мало приметног застоја, можда са мирисом озона (О3). Пошто се звучни таласи не шире из једног извора, већ дуж целе путање грома, различити домети извора звука на посматрача могу оставити добар утисак трчања или тутњаве. У просеку, ово подручје добија 158 удара грома по квадратном километар годишње (410/кв. миља/год.).
Међутим, светло путује брзином од 300.100 километара у секунди, скоро милион пута већом од брзине звука. Локација на којој би могла да се нађе супер удар, у случају да је пронађена, остаје немогуће предвидети. Телефони, модеми, сервери или друга потрошачка електроника могу бити оштећени громом, док опасна прекомерна струја може доћи и до њих преко мобилне телефонске утичнице, етернет жице или других продавница електричне енергије. Једна студија о смртним случајевима говеда оглашеним као последица грома у Белгији открила је да је само до половине нових смртних случајева оглашених као последица супер удара потврђено ветеринарским истраживањем. Дакле, недовољно јасан сигнал значи да фармери понекад погрешно класификују животиње које умиру због грома или чак незаконито покушавају да признају смртне случајеве због немарности као смртне случајеве од супер удара као превару. Смрти од супер удара за већу стоку не остављају видљиве трагове јер то не захтева пажљиву нестручну пажњу; погођене краве изгледа да су само пале.
Нова дигитална заједница је заправо најмоћнија на уземљеним стварима, свако ко пролази је најближи корену грмљавинског облака, укључујући дрвеће и екстремну имовину. Када добар ходач пређе тло, присуство супротних страна на тлу повећава снагу његове електричне активности. Модел лавине стримера је недавно постао популаран посматрачким истраживањем које је спровео LOFAR током олуја. Друга теорија укључује да се повећана дигитална поља формирају близу издужених капљица воде или кристала мраза. Како се ови релативистички електрони сударају и јонизују неутралне молекуле ваздуха, то покреће стварање воде. Нова електрична снага карикатуре у грмљавинском облаку обично није довољно висока да сама по себи покрене овај процес.
Муње су појачане честицама загађивача (врста загађења ваздуха). И ви ћете препоручити да промене у окружењу наставе да повећавају количину супер удара са Арктика у будућности. Супер удари су много ређи у близини северних и јужних подручја него у другим земљама.