Понятие "атом" (в переводе с греческого неделимый) было давно. Ещё в древнем Египте.
Но атом - как физическую модель, состоящую из ядра, заряженного положительно, и электронов, заряженным отрицательно, открыл Эрнест Резерфорд. Многие исследовали атом и предлагали свои модели атома до этого: А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, П. Кюри, Дж. Томсон и сам Э.Ререрфорд. Однако Э.Резерфорд был первым, кто предложил ядерную планетарную модель атома. Он опубликовал результаты своих экспериментов в 1911 году. Ее в дальнейшем усовершенствовал Нильс Бор.
Когда мы в институте изучали планетарная модель атома Бора-Резерфорда, шутили: понять ядерную модель атома невозможно, в нее можно только поверить. Тем не менее, формулы ядерной физики работают!
Электрон имеет заряд -1, поэтому атом водорода может потерять только целое число электроном, для водорода - это один электрон, а.следовательно, лишиться заряда -1, а половину заряда лишиться не может.
Электрон может столкнуться с ядром атома. Электроны даже сталкиваются с ними. Но для этого они должны приобрести очень большую энергию. Такая энергия может быть даже не у рентгеновского излучения, а только у космического. Ну или можно синхрофазотрон использовать.
Атом лучи испускать не может, для этого нужно огромное число атомов. А отдельный атом водорода может испустить только один фотон. В том числе и в ультрафиолетовой области. Для этого нужно заставить его электрон перейти на более высокий энергетический уровень - да хоть нагревом до очень высокой температуры. И через очень короткое время электрон (и атом в целом) вернется в исходное состояние. Или, по крайней мере, на более низкий энергетический уровень. Разность энергии между двумя уровнями будет излучена в виде кванта. В какой спектральной области будет этот квант, как раз и зависит от разности энергии. На картинке УФ-область соответствует серии Лаймана. Названа по имени американского физика Теодора Лаймана (1874 – 1954).
Само слово фотография - означает "запись света". Атом в принципе нельзя сфотографировать, так как длина волны видимого света в диапазоне 3800...7400 ангстрем (1 ангстрем=0,0000000001 м), а размер атома, даже самого большого, не превышает 2,5 ангстрем. Объекты, размеры которых малы по сравнения с длиной волны, "рассматривают" и "фотографируют" в электронный микроскоп. Наиболее современные электронные микроскопы позволяют "увидеть" объекты с размерами порядка 10 ангстрем. Как видим, уже недалеко осталось, улучшить разрешение еще на порядок. А пока о фотографии атомов говорить не приходится. Всякие имеющиеся в интернете картинки (фотографии атомов) - это не реальные фотографии а лишь компьютерные модели. Но лет через 50, а может быть и раньше, можно будет полюбоваться и на увеличенные в миллиарды раз изображения реальных атомов.