在1993年,英格蘭徹希爾發現了麥田怪圈,其中心的農作物表面覆蓋著一層由熔融的隕石微粒所組成的鐵釉。這層覆蓋物是由赤鐵(Fe2O3)和磁鐵(Fe3O4)混合而成的氧化鐵異質體,并且嵌入到了植物的某些組織內。
這種麥田怪圈在每年8月份的英仙座流星雨期間形成。雷溫·古德和伯克就此提出假說,在流星雨發生的時候,隕石進入大氣層摩擦燃燒時產生的大量隕石灰微粒落向地面,這些微粒被強磁場卷入等離子系統中,并在撞擊地球表面前被微波加熱至熔融狀態。
在1993年發現麥田怪圈之后,BLT研究小組對大多數麥田怪圈進行定期土壤采樣。隨后,在麥田怪圈所處地點的土壤中,持續發現了直徑為10微米~40微米的異常純鐵小球。有時候這些是很小的、呈完美球形的磁性粒子簇;有時候是混合在土壤中。部分呈熔化釉狀的、直徑四五十微米、有著強力磁場并且大一些的球形。
大多數時候,這些高度磁化的球形顆粒云集在圓形麥田怪圈的外緣,這表明是離心力使這些物質散布到壓平區域邊緣的。但是,我們也發現了一些磁性物質沉積在壓平的環形中心的案例。
最有趣的是,我們發現了一些磁性顆粒線性沉積的案例,通常表現為粒子樣本數量沿著麥田怪圈的邊緣向外增加。這再次表明了螺旋式等離子渦流的旋轉力是粒子散布的原動力。
1999年9月,在加拿大薩斯喀徹溫省米代爾發現的麥田怪圈,便是最壯觀的線性沉積實例。
在通過對直徑為20.7米的環形圈的4個取樣半徑進行抽樣后得出結論,磁性物質在土壤中分布以及抽樣地點到麥田怪圈中心距離之間的線性關系為R2=0.997。
磁性物質數量和取樣地點之間的直接關系,與離心力物理學中微粒被限制在旋轉等離子系統中的理論相一致。此外,在麥田怪圈之外的混合土壤樣品中發現的磁性粒子是以不規則的方式分布的。
在這個特定的麥田怪圈中,通過對中心圈被壓平的以及周圍立著的植物樣本進行麥莖節點長度卡方檢驗,有95%的可信度表明,節點長度和對照物相比在統計上有明顯增加。