答案:3.解:(1)根据题意,可得$\begin{cases} y=\frac{5}{12}x+5, \\ y=2x-14, \end{cases}$解得$\begin{cases} x=12, \\ y=10, \end{cases}$
∴D(12,10).
(2)①
∵$S_{△BEQ}=\frac{1}{2}S_{△BDQ}$,
∴$S_{△BEQ}=\frac{1}{3}S_{△BDE}$,在$y=\frac{5}{12}x+5$中,令x=0,则y=5,
∴B(0,5),在y=2x-14中,令x=0,则y=-14,
∴E(0,-14),
∴BE=5-(-14)=19.
如答图①,过点 D 作 DH⊥y 轴于点 H,则 DH=12.

第3题答图①
∴$S_{△BDE}=\frac{1}{2}BE·DH=\frac{1}{2}×19×12=114$,
∴$S_{△BEQ}=\frac{1}{3}×114=38$.
设Q(t,2t-14)(0<t<12),过点 Q 作 QM⊥y 轴于点 M,则 QM=t,
∴$\frac{1}{2}×19×t=38$,解得 t=4,
∴y=2t-14=2×4-14=-6,
∴点 Q 的坐标为(4,-6).
②存在,分以下两种情况讨论:
第一种情况:过点 D 作 DH⊥y 轴于点 H,当点 D 落在 x 轴正半轴上(记为点$D_1$)时,如答图②,

第3题答图②
由题意可知 BH=BO=5,由翻折,得 BD=BD₁,
在Rt△DHB 和 Rt△D₁OB 中,$\begin{cases} BD=BD_1, \\ BH=BO, \end{cases}$
∴Rt△DHB≌Rt△D₁OB(HL),
∴∠DBH=∠D₁BO,由翻折,得∠DBQ=∠D₁BQ,
∴∠HBQ=∠OBQ=90°,
∴BQ//x轴,
∴$y_Q=5$,则$x_Q=\frac{19}{2}$,
∴$Q(\frac{19}{2},5)$;
第二种情况:当点 D 落在 y 轴负半轴上(记为点$D_2$)时,如答图③,

第3题答图③
过点 D 作 DH⊥y 轴于点 H,过点 Q 作 QM⊥BD,QN⊥OB,垂足分别为 M,N,由翻折,得∠DBQ=∠D₂BQ,
∴QM=QN,由(2)①知$S_{△BQD}+S_{△BQE}=114$,
∴$\frac{1}{2}BD·QM+\frac{1}{2}BE·QN=114$,即$\frac{1}{2}BD·QN+\frac{1}{2}BE·QN=114$.
在Rt△BDH中,由勾股定理,得$BD=\sqrt{BH^2+DH^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13$,
∴$\frac{1}{2}×13·QN+\frac{1}{2}×19·QN=114$,解得$QN=\frac{57}{8}$,
∴$y=2×\frac{57}{8}-14=\frac{1}{4}$,
∴$Q(\frac{57}{8},\frac{1}{4})$.
综上,点 Q 的坐标为$(\frac{19}{2},5)$或$(\frac{57}{8},\frac{1}{4})$.