Радиационные пирометры (суммарного излучения) определяют температуру тела по плотности интегрального излучения лучей всех длин волн, теоретически от  = 0 до
= 0 до  = ∞. Практически оптическая система радиационных пирометров обычно ограничивает пропускание длинных волн. У стекла коэффициент пропускания волн резко уменьшается при
= ∞. Практически оптическая система радиационных пирометров обычно ограничивает пропускание длинных волн. У стекла коэффициент пропускания волн резко уменьшается при  ≈2,5 мк, достигая нулевого значения для
≈2,5 мк, достигая нулевого значения для  ≥3 мк. Оптический кварц нормально пропускает волны длиной
≥3 мк. Оптический кварц нормально пропускает волны длиной  ≈3,5 мк, после чего коэффициент пропускания волн снижается, достигая нуля для
≈3,5 мк, после чего коэффициент пропускания волн снижается, достигая нуля для  ≥4,2 мк. При измерениях низких температур порядка 100°С, когда интенсивность излучения коротких волн (
≥4,2 мк. При измерениях низких температур порядка 100°С, когда интенсивность излучения коротких волн ( <1,0—1,5 мк) становится ничтожно малой и интегральное излучение определяется длинноволновой частью спектра, применяют для оптических систем другие материалы, например синтетический фтористый литий. Последний при толщине 2 мм имеет границу пропускания
<1,0—1,5 мк) становится ничтожно малой и интегральное излучение определяется длинноволновой частью спектра, применяют для оптических систем другие материалы, например синтетический фтористый литий. Последний при толщине 2 мм имеет границу пропускания  ≈9 мк. Очевидно, что в таких условиях пирометры строго не подчиняются закону Стефана—Больцмана.
≈9 мк. Очевидно, что в таких условиях пирометры строго не подчиняются закону Стефана—Больцмана. 
Приемник интегрального излучения должен быть практически чувствительным ко всем длинам волн измеряемого участка спектра и выполняется обычно в форме тонкой металлической пластинки, покрытой сажей. Температура пластинки устанавливается в результате теплового равновесия между подводимым потоком лучистой энергии и теплоотводом от пластинки в окружающую среду.
Температура пластинки обычно измеряется несколькими последовательно соединенными термопарами (термобатареей).
 
 
Рис. 16. Схема приемника излучения с термобатареей из шести термопар
На рис. 16 показана схема приемника излучения с термобатареей из шести термопар. Рабочие концы термопар 2 расклепываются в форме Отдельных тонких секторов 4, зачерняются и располагаются в виде венчика. Поток лучистой энергии воспринимается площадью, диаметром, несколько большим диаметра зачерненных секторов. Свободные концы термопар привариваются к тонким металлическим пластинкам 1, прикрепленным к слюдяному кольцу 3 и находятся вне зоны лучистого потока. Слюдяное кольцо зажимается в металлическом корпусе. Температура свободных концов термопар близка к температуре корпуса. В современных радиационных пирометрах типа «Рапир» приемник излучения состоит из десяти термопар, собранных по схеме, изображенной на рис. 16. Металлический корпус с приемником излучения, оптической системой и другими дополнительными устройствами называют телескопом радиационного пирометра.
В старых конструкциях радиационных пирометров приемник излучения вместе с термопарами помещался в стеклянном баллончике, наполненном воздухом или инертным газом, и имел вид электрической лампочки. Температура свободных концов термопар в этом случае уже заметно отличалась от температуры корпуса телескопа.
Иногда в качестве приемника излучения применяют болометры. Болометры представляют собой миниатюрные металлические или полупроводниковые пластинки, покрытые металлической чернью или сажей и меняющие свое электрическое сопротивление при нагревании лучистым потоком. Болометры могут воспринимать излучение волн практически всех длин.
Можно, в принципе, использовать и любые другие теплочувствительные элементы.
Оптическая система телескопа предназначается для концентрации измеряемого потока лучистой энергии на приемнике излучения. Существуют две разновидности оптических систем: рефракторная-преломляющая (с линзой) и рефлекторная-отражающая (с собирательным зеркалом).
 Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения зависит ОТ широты местности. Это объясняется нешарообразностью формы Земли и влиянием суточного вращения Земли вокруг своей оси.
Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения зависит ОТ широты местности. Это объясняется нешарообразностью формы Земли и влиянием суточного вращения Земли вокруг своей оси.
 Законы физики основаны на фактах, установленных опытным путем.
Законы физики основаны на фактах, установленных опытным путем.
 Турбина 16 века использовавшая энергию движущейся воды, применялась для привода ирригационных насосов.
Турбина 16 века использовавшая энергию движущейся воды, применялась для привода ирригационных насосов.