Establece un sistema de referencia con eje de posiciones (alturas) OY con dirección vertical, sentido positivo hacia arriba y con origen al nivel del suelo, con instante inicial: ti = 0 correspondiente al comienzo de la caída del objeto.
Luego, tienes los datos iniciales:
yi = a determinar, vi = 0, a = -g,
luego planteas las ecuaciones tiempo-posición y tiempo-velocidad de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (observa que cancelamos términos nulos y resolvemos coeficientes), y queda:
y = yi - 5t2 (1),
v = -10t (2).
Luego, tienes para el primer instante indicado en tu enunciado:
t = t1 (a determinar) al que le corresponde: y = 50 m, v = v1 (a determinar)
luego sustituyes estas expresiones en las ecuaciones señaladas (1) (2), y queda:
50 = yi - 5t12, aquí sumas 5t12 en ambos miembros, y queda: 50 + 5t12 = yi (3),
v1 = -10t1 (4).
Luego, tienes para el segundo instante indicado en tu enunciado:
t = t1 + 2 s (a determinar) al que le corresponde: y = 0, v = v2 (a determinar)
luego sustituyes estas expresiones en las ecuaciones señaladas (1) (2), y queda:
0 = yi - 5(t1+2)2 (5),
v2 = -10(t1+2) (6).
Luego, sustituyes la expresión señalada (3) en la ecuación señalada (5), y queda:
0 = 50 + 5t12 - 5(t1+2)2,
desarrollas el último término, reduces términos semejantes (observa que tienes cancelaciones), y queda:
0 = 30 -20t1, y de aquí puedes despejar:
t1 = 1,5 s (observa que este es el valor del primer instante).
Luego, sustituyes este valor remarcado en las ecuaciones señaladas (3) (4) (6), y queda:
61,25 m = yi (observa que este es el valor de la altura inicial del objeto),
v1 = -15 m/s (observa que este es el valor de la velocidad del objeto en el primer instante),
v2 = -35 m/s (observa que este es el valor de la velocidad del objeto justo antes de tocar el suelo).
Espero haberte ayudado.