如图，Rt△OAC是一张放在平面直角坐标系中的直角三角形纸片，点O与原点重合，点...

（1）因为∠CAO=30°，由折叠可知∠OCE=∠ECD=∠OCA=30°， 在Rt△COE中，利用三角函数可求OE=OC•tan∠OCE=×=1，从而可求点E的坐标是（1，0）． 因为OC=，所以C（0，）． 可设直线CE的解析式为y=kx+b，将C、E的坐标代入，可得到关于k、b的方程组，解之即可； （2）在Rt△AOC中，利用三角函数可求出AC、AO的值，因为CD=OC=，可求出AD=AC-CD=2-=． 要求D的坐标，需过点D作DF⊥OA于点F． 在Rt△AFD中，利用三角函数可求DF=AD•sin∠CAO=，AF=AD•cos∠CAO=，所以OF=AO-AF=，从而点D的坐标是（，）； （3）需分情况讨论： 第一种情况：若此点在第四象限内，可设其为M1，延长DF交直线CE于M1，连接M1O，则有DM1∥y轴． 因为OF=，所以可设点M1的坐标为（，y1），利用点M1在直线CE上，可得y1的值，即可求出点M1的坐标是（，-），所以有DM1=DF+FM1=+=，OC=，所以DM1=OC． 利用一组对边平行且相等的四边形是平行四边形可知四边形CDM1O为平行四边形．而点O在y轴上，所以点M1是符合条件的点． 第二种情况：此点在第二象限内，设为M2．可过点D作DN∥CE交y轴于N，过N点作NM2∥CD交直线CE于点M2，则四边形M2NDC为平行四边形． 利用平行四边形的对边分别相等，可知M2N=CD=， 又因M2N∥CD，DN∥CE，所以∠NM2C=∠ACE，∠OCE=∠M2CN，CN=M2N． 又因M2N=CD=，所以CN=． 接着可作M2H⊥y轴于点H，利用两直线平行，内错角相等可得∠M2NC=∠NCD，∴∠M2NH=∠OCA=60°． 在Rt△M2NH中，利用三角函数可求出M2H，NH的值，利用HO=HN+CN+OC=可得M2（-，）． 【解析】 （1）由题意知∠CAO=30°， ∴∠OCE=∠ECD=∠OCA=30°， ∴在Rt△COE中，OE=OC•tan∠OCE=×=1， ∴点E的坐标是（1，0）， 设直线CE的解析式为y=kx+b． 把点C（0，），E（1，0）代入得， ∴， ∴直线CE的解析式为y=-x+． （2）在Rt△AOC中，AC==2， AO==3， ∵CD=OC=， ∴AD=AC-CD=2-=， 过点D作DF⊥OA于点F， 在Rt△AFD中，DF=AD•sin∠CAO=， AF=AD•cos∠CAO=， ∴OF=AO-AF=． ∴点D的坐标是（，）． （3）存在两个符合条件的M点， 第一种情况：此点在第四象限内，设为M1，延长DF交直线CE于M1， 连接M1O，M1O∥AC， 则有DM1∥y轴， ∵OF=， ∴设点M1的坐标为（，y1）， 又∵点M1在直线CE上， ∴将点M1的坐标代入y=-x+中， 得y1=-×+=-，即FM1=． ∴点M1的坐标是（，-）， 又∵DM1=DF+FM1=+=，OC=， ∴DM1=OC， 又∵DM1∥OC， ∴四边形CDM1O为平行四边形， 又∵点O在y轴上， ∴点M1是符合条件的点． 第二种情况：此点在第二象限内，设为M2， 过点D作DN∥CE交y轴于N，过N点作NM2∥CD交直线CE于点M2， 则四边形M2NDC为平行四边形， ∴M2N=CD=， ∵M2N∥CD，DN∥CE， ∴∠NM2C=∠ACE，∠OCE=∠M2CN， ∴CN=M2N， ∵M2N=CD=， ∴CN=， 作M2H⊥y轴于点H， ∵M2N∥CD， ∴∠M2NC=∠NCD， ∴∠M2NH=∠OCA=60°， 在Rt△M2NH中， M2H=M2N•sin60°=×=， NH=M2N•cos60°=×=， ∴HO=HN+CN+OC=， ∴M2（-，）， ∴点M2是符合条件的点， 综上所述，符合条件的两个点的坐标分别为M1（，-），M2（-，）．