Energien frigivet i en kollision afhænger af en række faktorer, herunder massen af de involverede partikler, deres kinetiske energi og den specifikke reaktion, der finder sted.
Her er grunden til, at dit spørgsmål er vanskeligt at svare på:
* nuklear fusion: Kollisionen af to kerner, specifikt lettere kerner som brintisotoper, kan føre til nuklear fusion . Denne proces frigiver en enorm mængde energi, som det ses i stjerner og brintbomber.
* Partikelacceleratorer: Partikelacceleratorer som den store Hadron Collider (LHC) smadrer partikler sammen ved utroligt høje hastigheder. Disse kollisioner kan generere endnu mere energi end fusionsreaktioner, men de er meget kontrollerede og lokaliserede.
* kosmiske begivenheder: De mest energiske begivenheder, vi kender til i universet, er ting som supernovae og gamma-ray bursts . Disse involverer sammenbrud af massive stjerner og frigiver ufattelige mængder energi, men de er ikke blot kollisioner af to kerner.
Så selvom der ikke er nogen enkelt kollision, der er kendt for at producere mere energi end to kerner, der kolliderer, er det et spørgsmål om at definere kollisionen og energiudgivelsesmekanismen.