Perdido en el espacio La temporada 3 se está preparando para su tercera temporada a fines de 2021 y, si bien se supone que no tenemos noticias sobre la temporada 3 en el evento TUDUM de Netflix, todavía hay mucho que cubrir. Aquí hay una guía actualizada de todo lo que sabemos hasta ahora. Perdido en el espacio temporada 3.
La excelente serie de ciencia ficción sirve como un reinicio de la serie de televisión original que se emitió en la década de 1960 y la siguiente película a finales de los 90.
Es una joya de ciencia ficción subestimada, que a menudo pierde la cabeza por personas como Cosas extrañas. Dicho esto, la serie en particular consiguió dos nominaciones para Primetime Emmys después de su segunda temporada.
La espera entre temporadas ha sido larga, con la Temporada 2 llegando el 24 de diciembre de 2019, lo que significa que nos acercamos a su segundo aniversario pronto.
Ahora, entremos en los detalles de todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de Netflix. Perdido en el espacio.
¿Cuándo se renovó Lost in Space para la temporada 3?
Estado de renovación oficial: Renovado en marzo de 2020
Después de tres meses de espera, la cuenta NX de Netflix en Netflix junto con los programas oficiales de Twitter ha confirmado que la serie de ciencia ficción regresará.
Sin embargo, la noticia de una tercera temporada también ha llegado con la noticia de que la tercera también unirá la historia y será la entrada final.
¡Alerta! ¡Alerta! Siguiente @lostinspacetv ¡venir! ¡La tercera y última temporada de la saga de la familia Robinson está confirmada para 2021! pic.twitter.com/F7duXqYxV7
Comprensiblemente, esto disgustó a muchos fanáticos de la serie, pero al final, es bueno que la serie llegue a una conclusión completa en lugar de quedarse en un suspenso.
Algunos pequeñas peticiones han aparecido para pedirle a Netflix más temporadas, pero probablemente sea un trato hecho.
En un declaración, Zack Estrin (el showrunner de Perdido en el espacio) abordó las noticias de la última temporada diciendo lo siguiente:
“Desde el principio, siempre hemos considerado esta historia particular de Robinson como una trilogía. Una aventura familiar épica de 3 partes con un comienzo, un medio y un final claros. También vale la pena señalar que con lo que atraviesan estos personajes tratando de sobrevivir en cada episodio, si alguien merece recuperar el aliento antes de su próxima misión, son Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West., Dr. Smith … y The Robot. Y, por supuesto, Debbie the Chicken. Si bien este capítulo de Perdido en el espacio llega a una conclusión conmovedora, estoy emocionado de seguir explorando nuevas historias con mis amigos de Netflix y por todas las increíbles posibilidades que tenemos por delante.
Donde esta Perdido en el espacio temporada 3 en producción?
Estado actual de producción: preproducción (última actualización: 25/06/2020)
El calendario de filmación del programa probablemente se haya visto afectado por COVID-19, que ha influido en el retraso de muchas producciones de Netflix.
En junio de 2020, descubrimos que el plan por ahora (suponiendo que las producciones no se detuvieran nuevamente) para que la serie comenzara a filmarse en septiembre de 2020 y finalizara en enero de 2020.
La filmación de la temporada 3 aún no se ha realizado en una ubicación completamente nueva. Como sabrá, la primera temporada fue rodado en vancouver mientras que la temporada 2 fue filmado en islandia. Según nuestra fuente, Burnaby en Columbia Británica, es en Canadá donde tuvo lugar el rodaje de la temporada 3.
En septiembre de 2020, tuvimos las primeras señales de vida de que la temporada 3 está nuevamente en producción. Según nuestra fuente, el rodaje no está programado para comenzar hasta el 9 de septiembre de 2020 y finalizará el 14 de enero de 2021.
Esto se retrasó nuevamente con NX en Netflix (ahora llamado Netflix Geeked) confirmado el 26 de septiembre que había regresado a la producción.
¡Los Robinson están de vuelta y Lost in Space Season 3 está oficialmente de regreso en producción! pic.twitter.com/GTiq722as7
Los miembros del equipo, incluido Zack Estrin, ya comenzaron a aparecer en el set, quienes están tomando precauciones estrictas en el set debido al COVID-19.
Hoja Covid-19 para el rodaje de Lost in Space – Vía: Zack Estrin en Instagram
Durante el rodaje, Zack Estrin, en particular, ha estado activo en las redes sociales, compartiendo fotos detrás de escena.
Después del anuncio final, vimos varias actualizaciones principalmente a través de la página de Instagram de Zack Estrin. Él compartido a finales de abril que Mina Sundwall ha visto varios clips de la nueva temporada.
Finales de mayo de 2021, Zack Estrin compartió algunos avances con Lost in Space temporada 3 informándonos que actualmente están mezclando el primer episodio de la temporada 3 con una leyenda de «Todo mezclado. Ep.301.
Cúando Perdido en el espacio ¿Lanzamiento de la temporada 3 en Netflix?
Hasta ahora, solo se ha confirmado una fecha de lanzamiento de finales de 2021 hasta ahora.
A principios de septiembre de 2021, Zack Estrin se burló de que estaban trabajando en un tráiler que podría debutar en TUDUM de Netflix, pero no ha sido confirmado como parte de la alineación.
Tráiler de la temporada 3 de Lost in Space
Además, vimos varios primeros looks cargados, incluido un fósforo que el equipo está muy consciente todos estamos esperando la fecha de lanzamiento.
Primer vistazo a la temporada 3 de Lost in Space
Los rumores sugieren que podríamos ver el regreso de la tercera temporada de la serie en diciembre de 2021, pero por ahora, todavía tenemos que esperar una fecha de lanzamiento.
Qué esperar de la temporada 3 de Perdido en el espacio y preguntas candentes
Advertencia: spoilers por delante: mira la temporada 2 antes de progresar.
Antes de entrar en lo que podemos esperar en términos de la historia de la temporada 3, recapitulemos rápidamente el final de la temporada 2 llamado «Noventa y siete».
Judy, Will y Penny escaparon del ejército de robots invasores.
Uno de los mayores obstáculos que quedan de la temporada 2 es el transporte de Júpiter que lleva a los niños que entran en contacto con el Fortuna, el barco perdido hace mucho tiempo que se menciona a lo largo. Perdido en el espacio.
Bordeando las teorías de los fanáticos por un segundo, algunos han sugerido que Grant Kelly puede estar vivo y algunos incluso han sugerido que Netflix puede reclutar a algunos de los ex miembros del elenco para reaparecer en la temporada final.
Gracias al hecho de que sabemos que el programa está cambiando de ubicación, podemos asumir que estaremos en un planeta completamente nuevo durante la temporada 3. Sin embargo, todo lo que sabemos en este momento es que están en una estrella desconocida. sistema.
Otra gran pregunta que nos queda de la temporada 2 se refiere al Dr. Smith. Aunque parecía haber terminado para el personaje, su cuerpo nunca fue encontrado. Tan inteligente como era, simplemente no podemos creer que esta fue su última desaparición y que podríamos ver un regreso. También es probable que sepamos del destino de Maureen y John, que fueron vistos por última vez en la pila de robots.
Todo lo demás que sabemos sobre la temporada 3 de Perdido en el espacio
En marzo de 2020, junto con el anuncio de la temporada 3, Zack Estrin firmó un acuerdo de lanzamiento de varios años con Netflix. El showrunner ya ha tenido un gran éxito, incluyendo Fuga de la prisión, y Érase una vez en Hollywood. Aún no se han anunciado nuevos proyectos de Netflix del creador.
En junio de 2020, una entrada de IMDb reveló un personaje nuevo y más pequeño que ingresa a la temporada 3 interpretado por Lex Elle, quien interpretará el papel de Park.
Algunas de las caras nuevas que verás entre el elenco principal de la temporada 3 incluyen Guillaume Budijanto, Lex elle, y Charles Vandervaart y Hugo raymundo.
Tanto Leslie Hope como Jabbar Raisani volverán a dirigir episodios de la temporada 3.
Aiyana Miorin ha sido comprada para reemplazar a Ella Simone Tabu como Young Judy, lo que sugiere que hay más flashbacks en camino.
Mientras espera, es posible que esté buscando ver el original. Perdido en el espacio pero desafortunadamente esto ya no está disponible en Netflix y ahora se puede encontrar en Hulu en los EE. UU.
¿Estás deseando presenciar la última temporada de Perdido en el espacio en Netflix? Háganos saber en los comentarios y marque esta página, ya que la actualizaremos cada vez que tengamos más noticias sobre la serie.
¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!
¡Día Nacional del Espacio!
Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.
Aquí, el cosmonauta de la Expedición 71 de la ISS, Nikolai Chub, levanta el pulgar durante un EVA reciente. Durante la caminata espacial de cuatro horas y 36 minutos de Chub el 25 de abril, él y su colega cosmonauta Oleg Kononenko desplegaron un sistema de comunicaciones por radar sintético e instalaron experimentos para monitorear la corrosión externa de la estación.
Amanecer desde el espacio
Jueves 2 de mayo de 2024: El sol alcanza su punto máximo a través de la delgada capa de la atmósfera de la Tierra, capturada aquí desde la Estación Espacial Internacional (ISS). La EEI tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol americano y se encuentra sobre el planeta en órbita terrestre baja, a una altitud promedio de 408 kilómetros (254 millas). Gracias a esta órbita, los astronautas a bordo de la estación espacial pueden presenciar un amanecer como el que aquí se muestra cada 45 minutos.
A medida que el sol sale detrás de nuestro planeta de origen en esta foto, la tenue luz de nuestra estrella se refleja en la nave espacial NG-20 Cygnus de Northrup Grumman atracada en la estación. Cygnus se lanzó a la ISS el 30 de enero y entregó más de 8.000 libras (3.600 kilogramos) de suministros y equipos de investigación.
Galaxia espiral barrada
Miércoles 1 de mayo de 2024: Una nueva imagen del Telescopio Espacial Hubble muestra la galaxia espiral barrada NGC 2217 (también conocida como AM 0619-271), girando en el espacio a 65 millones de años luz de distancia.
Llamadas galaxias «barradas» debido a la columna de luz que se extiende desde lados opuestos del centro galáctico, estas «barras» canalizan gas desde el disco de la galaxia hacia sus regiones medias. Estos gases pueden luego formar nuevas estrellas o servir como combustible para el agujero negro supermasivo de la galaxia. Según la NASANGC 2217 tiene aproximadamente el mismo tamaño que nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide unos 100.000 años luz de diámetro y está situada en la constelación del Can Mayor.
¡Las últimas noticias espaciales, las últimas actualizaciones sobre lanzamientos de cohetes, eventos de observación del cielo y mucho más!
Archivo
Consulte nuestro archivo de Imágenes del día para ver más fotos impresionantes.
¿No encuentras la fecha que estás buscando? Quizás fue un fin de semana o un día festivo, cuando normalmente no actualizamos nuestra imagen del día.
Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.
La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.
El problema de los rayos X es que tienen una energía tan alta que son difíciles de capturar con un detector estándar. Las lentes no funcionan porque los rayos X son demasiado potentes para refractarse fácilmente, y un rayo X que golpee un espejo de frente simplemente pasará a través de dicho espejo. La detección de rayos X sólo es posible cuando estos rayos inciden en una superficie reflectante en un ángulo bajo. Desde allí, los rayos pueden dirigirse a un detector de rayos X específico. Sin embargo, este mecanismo plantea un pequeño problema. Esto significa que un telescopio de rayos X generalmente sólo puede detectar rayos X en un campo de visión estrecho; fuera de este campo de visión, los rayos X incidirían en un ángulo demasiado grande.
Resulta que las langostas son la solución, es decir, la visión de la langosta. Además, los científicos retomaron esta idea básica a fines de la década de 1970, pero tomó décadas adaptarla con éxito para su uso en telescopios de rayos X en el espacio.
Los ojos humanos funcionan según el principio de refracción a través de una lente, llamada córnea. Las langostas, por el contrario, utilizan el reflejo. Sus ojos están formados por pequeños tubos dispuestos como poros cuadrados paralelos a la superficie de sus ojos, y cada tubo apunta en una dirección diferente. La luz ingresa a los tubos y se refleja de regreso a la retina. Mientras que la visión humana cubre un campo de unos 120 grados, las langostas tienen 180 grados de visión panorámica.
La visión de rayos X de ojo de langosta ya se ha implementado en misiones para estudiar el viento solar, en misiones interplanetarias y en una misión de demostración de tecnología llamada LEIA (Lobster Eye Imager for Astronomy) en 2022. Sin embargo, la sonda Einstein es la primera en Utilice la óptica de ojo de langosta en un telescopio espacial. Su Telescopio de Rayos X de Campo Amplio (WXT) toma prestado el diseño de un ojo de langosta, con cientos de miles de tubos dispuestos en 12 módulos colocados de manera que el WXT pueda cubrir un campo de visión de más de 3.600 grados cuadrados. , igual a una undécima parte del cielo, en un solo plano. En sólo tres órbitas, WXT puede obtener imágenes de todo el cielo en rayos X.
WXT busca cosas que suceden durante la noche: los llamados transitorios de rayos X, que a menudo son eventos aleatorios o únicos, como el brillo de una estrella o un agujero negro inactivo que se enciende repentinamente con actividad al ingerir una pequeña partícula de material. . También incluye fenómenos como la explosión de estrellas y la fusión de estrellas de neutrones que provocan ondas gravitacionales que reverberan por todo el cosmos. Por lo tanto, este amplio campo de visión debería permitir a WXT aumentar considerablemente nuestro conocimiento de estos transitorios.
Reciba los descubrimientos más fascinantes del mundo directamente en su bandeja de entrada.
Para complementar la vista panorámica del WXT, la sonda Einstein también lleva un segundo telescopio, conocido como Telescopio de Seguimiento de Rayos X (FXT), que es un detector de rayos X más tradicional con un campo de visión más estrecho. FXT proporciona observaciones más detalladas y cercanas de todos los transitorios descubiertos por WXT.
Aunque todavía se encuentra en fase de pruebas, WXT en particular ya está demostrando su valía. El simposio de Beijing reveló que WXT detectó su primer transitorio de rayos X el 19 de febrero, un evento asociado con una larga explosión de rayos gamma producida por la destrucción de una estrella masiva. Desde entonces, WXT ha descubierto 141 transitorios más, incluidas 127 estrellas que desencadenan erupciones de rayos X.
FXT también ha estado ocupado durante este período de pruebas rastreando un transitorio de rayos X descubierto el 20 de marzo, nada menos que por WXT, así como tomando imágenes de varios objetos de rayos X bien conocidos, incluido un remanente de supernova llamado Puppis A y el gigante cúmulo globular Omega Centauri.
«Estoy encantada de ver las primeras observaciones de la sonda Einstein, que demuestran la capacidad de la misión para estudiar grandes áreas del cielo en rayos X y descubrir rápidamente nuevas fuentes celestes», dijo Carole Mundell, directora científica de la sonda Einstein europea. Agencia Espacial. en un declaración. «Estos primeros datos nos dan una visión tentadora del universo dinámico y de alta energía que pronto estará al alcance de nuestras comunidades científicas».
«Es sorprendente que, aunque los instrumentos aún no estaban completamente calibrados, ya pudimos hacer una observación de seguimiento crítica utilizando el instrumento FXT de un transitorio rápido de rayos X detectado por primera vez por WXT», añadió Erik Kuulkers. Es científico del proyecto de la sonda Einstein de la Agencia Espacial Europea. «Esto muestra de lo que será capaz la sonda Einstein durante su investigación».
Esta investigación durará inicialmente tres años y se espera que comience el próximo mes de junio, una vez que finalicen oficialmente las pruebas. Los datos publicados en el reciente simposio son un adelanto de lo que podemos esperar.
Einstein Probe es una colaboración no solo entre la Academia de Ciencias de China y la Agencia Espacial Europea, sino también entre el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Alemania y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) en Francia. Sus descubrimientos proporcionarán un amplio catálogo de objetos para la próxima misión europea NewAthena (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics), actualmente en fase de estudio. Se espera que este instrumento sea el telescopio de rayos X más potente jamás construido y se lance alrededor de 2037.
Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello
ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.
Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.
Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.
Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).
“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».
Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello
Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.
«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.
Progresos en la comprensión de la formación estelar
Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.
«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.
Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello
“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.
Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.
Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.
«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.
Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica. DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1