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¿Los escáneres de rayos X de las estaciones de tren tienen algún impacto en los productos electrónicos?

No, utiliza rayos X suaves. El principio es similar a los rayos X y no tendrá ningún impacto.

Los rayos X se caracterizan por tener una longitud de onda muy corta y una alta frecuencia, con una longitud de onda de aproximadamente (20~0,06)×10-8 cm. Por lo tanto, los rayos X deben producirse mediante la transición de átomos entre dos niveles de energía con energías muy diferentes. Por lo tanto, el espectro de rayos X se emite cuando los electrones de la capa más interna del átomo hacen la transición, mientras que el espectro óptico se emite cuando los electrones de la capa externa hacen la transición. Los rayos X no se desvían en los campos eléctricos y magnéticos. Esto demuestra que los rayos X son flujos de partículas sin carga, por lo que pueden producir fenómenos de interferencia y difracción. El espectro de rayos X consta de dos partes: un espectro continuo y un espectro marcador. El espectro marcador se superpone al fondo del espectro continuo. El espectro continuo es la radiación de Bremsstrahlung generada debido al bloqueo de electrones de alta velocidad por parte del objetivo. El límite de onda λ 0 está determinado por el voltaje de aceleración V: λ 0 = hc /( ev ) es la constante de Planck, e es la carga del electrón y c es la velocidad de la luz en el vacío. El espectro de identificación se compone de una serie de espectros de líneas, que se generan por la transición de electrones en la capa interna del elemento objetivo. Cada elemento tiene un conjunto específico de espectros de identificación, que refleja la estructura de la capa atómica. Las fuentes de radiación de sincrotrón pueden producir rayos X de espectro continuo de alta intensidad y se han convertido en importantes fuentes de rayos X. Los rayos X tienen un alto poder de penetración y pueden penetrar muchos materiales opacos a la luz visible, como tinta, papel, madera, etc. Este rayo invisible puede provocar fluorescencia visible en muchos materiales sólidos, sensibilizar películas fotográficas e ionizar el aire. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la energía de los rayos X. Se les llama rayos X duros. Las longitudes de onda son más bajas, llamadas rayos X suaves. Cuando electrones en movimiento a alta velocidad bombardean un objetivo metálico en el vacío, el objetivo emite rayos X. Este es el principio estructural del tubo de rayos X.