冬奥会的发展与科技密不可分 , 无论是比赛设施、运动装备还是服务配套 , 无不渗透着科技元素 。

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1980年普莱西德湖冬奥会采用了人工造雪的方式弥补降雪不足 。
图为一辆拖拉机在运输人造雪 。
1952年 , 第六届冬奥会在挪威奥斯陆举行 , 计算机首次在花滑比赛现场投入使用 , 主要用于统计多位裁判针对选手规定动作和自由滑比赛打出的分数 , 能够立刻进行显示 。
1960年第八届斯阔谷冬奥会举办时 , 花滑等比赛使用了“拉马克”电子计算机 , 每项比赛结束后 , 这种计算机几秒内就可以用英、法两种文字公布比赛成绩 , 同时附有运动员简历 。
如此一来 , 裁判统计工作大大减少 , 还缩短了成绩公布时间 。
渐渐地 , 冬奥会比赛中启用的电子设备越来越多 。
1972年第十一届札幌冬奥会举办时 , 高山滑雪等项目中使用了起滑指示器 , 滑雪接力赛中使用了时间读数系统 , 跳台滑雪项目中安装了起跳测速仪;2002年第十九届盐湖城冬奥会举办时 , 花滑项目引入了实时回放技术……这些科技电子产品有效提高了冬奥会的组织水平 , 也推动了冬季运动项目的发展 , 令比赛更加公平 。
(2)科技助力运动员刷新世界纪录在冬奥会历史上 , 每一项纪录的突破、成绩的刷新 , 既体现着“更高、更快、更强”的奥林匹克精神 , 也与科学技术的应用密不可分 。
首先 , 更科学的训练方法和运动技术令比赛成绩大大提高 。
1956年 , 在第七届科蒂纳丹佩佐冬奥会的跳台滑雪比赛中 , 芬兰队首次使用了空气力学跳法 , 在跳跃过程中双手紧贴身体 , 不再高举过头顶 。
1992年 , 在第十六届阿尔贝维尔冬奥会的跳台滑雪比赛中 , 芬兰选手创造了新跳法 , 即在飞跃过程中让滑雪板的状态呈拉丁字母的“V”形 , 这一姿态可以增加近20%的飞行距离 。
事实上 , 芬兰选手托尼·涅米宁在大跳台最后一次试跳中飞跃了122米 , 比第2名选手多出5米 , 被誉为“阿尔贝维尔神奇之跳” 。

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1956年科蒂纳丹佩佐冬奥会的跳台滑雪比赛中 , 芬兰队首次使用空气力学跳法 , 运动员在跳跃过程中双手紧贴身体 , 不再高举过头顶 。
其次 , 运动器材的改进使运动员挑战极限成为可能 。
在1960年第八届斯阔谷冬奥会上 , 高山滑雪运动员让·维亚尔内在比赛中首次用金属制成的滑雪板替代了木制板 , 并以这种新装备获得高山滑雪速降比赛的金牌 。
在1994年第十七届利勒哈默尔冬奥会的越野滑雪比赛中 , 挪威运动员托马斯·阿尔斯加德用了一种特殊玻璃钢纤维制成的滑雪板 , 它的稳定性极好 , 可以把能量最大限度地转换到速度上去 , 最终 , 他借助这种滑雪板获得了男子30公里冠军 。
1998年第十八届长野冬奥会上 , 荷兰运动员在速滑比赛中大出风头 , 夺得5金4银2铜 。
他们的秘密武器是一种名叫“斯莱普”的新型冰刀 , 这是荷兰人用10年时间对冰刀进行改革的成果 。
这种冰刀的鞋跟与刀柄不再相互固定 , 而是活动式连接 , 从而加大了运动员的步幅 , 减少了阻力 。
由于使用了这种先进装备 , 荷兰选手在男子速滑5000米比赛中以6分22秒20的成绩夺冠 , 将世界纪录提高了7秒;在男子速滑10000米比赛中 , 荷兰选手又将世界纪录提高了15秒 。
荷兰人在这届冬奥会上获得了“飞翔的荷兰人”美誉 。
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