$證明:(1)過(guò)D作DQ⊥BC于Q���,連接DE.$
$∵⊙D切AB于E��,$
$∴DE⊥AB�,$
$∵四邊形ABCD是菱形��,$
$∴BD平分∠ABC���,$
$∴DE=DQ.$
$∵DQ⊥BC�����,DE=DQ����,$
$∴⊙D與邊BC也相切.$
$(2)解:連接DE、過(guò)F_{作}FN⊥DH于N.$
$∵四邊形ABCD是菱形����,$
$∴AD=AB=2\sqrt{3},$
$∵∠A=60°�,$
$∴△ABD是等邊三角形,$
$∴∠DBA=60°����,DC∥AB�����,AD=BD=AB=2\sqrt{3}.$
$∵DE⊥AB����,$
$∴AE=BE=\sqrt{3}.$
$∵Rt△DEA中,AE=\sqrt{3}���,∠A=60°�����,$
$∴DE=3=DH=DF�����,$
$∵四邊形ABCD是菱形���,$
$∴∠C=∠A=60°�����,DC=BC���,$
$∴△DCB是等邊三角形,$
$∴∠CDB=60°��,$
$∵DF=DH��,$
$∴△DFH是等邊三角形����,$
$∵FN⊥DH,$
$∴DN=NH=\frac {3}{2}.$
$∵Rt△FND中����,DN=\frac {3}{2}���,∠FDN=60°,$
$∴FN=\frac {3\sqrt{3}}{2}���,$
$∴S_{陰影}=S_{扇形FDH}-S_{△FDH}=\frac {60π×{3}^2}{360}-\frac {1}{2}×3×\frac {3\sqrt{3}}{2}=\frac {3}{2}π-\frac {9\sqrt{3}}{4}=\frac {6π-9\sqrt{3}}{4}.$
$(3)解:過(guò)M作MZ⊥DF_{于}Z.$
$由(2)知:S_{△HDF}=\frac {1}{2}×3×\frac {3\sqrt{3}}{2}=\frac {9\sqrt{3}}{4}����,DF=3��,$
$∵S_{△HDF}=\sqrt{3}S_{△DFM}�,$
$∴\frac {9\sqrt{3}}{4}=\sqrt{3}×\frac {1}{2}×3×MZ,$
$∴MZ=\frac {3}{2}��,$
$∵在Rt△DMZ中���,sin∠MDZ=\frac {MZ}{DM}=\frac {1}{2},$
$∴∠MDZ=30°���,$
$同理還有另一點(diǎn)M′也符合�,此時(shí)MM′∥CD��,∠M′DC=180°-30°=150°��,$
$∴弧MF的長(zhǎng)是\frac {30π×3}{180}=\frac {1}{2}π;$
$弧FM′的長(zhǎng)是\frac {150π×3}{180}=\frac {5}{2}π.$
$所以動(dòng)點(diǎn)M經(jīng)過(guò)的弧長(zhǎng)是\frac {1}{2}π或\frac {5}{2}π.$
