;)
Hola Fernanda!
Solo nos interesa el momento en que la paracaidista toca el suelo, no el lugar. Así sólo consideramos la componente vertical de su descenso. Para eso necesitaremos dos ecuaciones una para describir el movimiento antes de abrir el paracaidas y la otra para después.
Antes:
$$\begin{align}&v_0=0\\&m=75 kk\\&k_1=15\\&g=9.81\\&\\&Sea \\&y_1(t) \ la distancia \ caida \ en \ t \ segundos \ \ t<60\\&\\&v_1=\frac{dy_1}{dt}\\&\\&Las \ fuerzas \ que \ actuan \ sobre \ la \ paracaidista \ son:\\&F_1=mg\\&F_2=-kv\\&donde \ el \ signo \ menos \ es \ porque \ la \ resistencia \ del \ aire \ actua\\&en \ forma \ opuesta \ al \ movimiento\\& Fuerza \ total\\&F=F_1+F_2=mg-k_1v\\&\\&2ª Ley \ NEWTON:\\& m \frac{dv}{dt}=mg-k_1v \ \ \; \ ; v(0)=v_0 \ donde g i \ k_1 \ son \ positivas\\&\\&Separación \ de \ variables:\\&\\&\frac{dv}{mg-k_1v}=\frac{dt}{m}\\&\\&\int \frac{dv}{mg-k_1v}=\int \frac{dt}{m}\\&\\&\frac{-1}{k_1}ln|mg-k_1v|=\frac{t}{m}+C\\&\\&|mg-k_1v|=e^{-k_1C}·e^{\frac{-K_1t}{m}}\\&o \ bien:\\&mg-k_1v=Ae^{\frac{-K_1t}{m}}\\&\\&despejando\\&\\&v=\frac{mg}{k_1}-\frac{A}{k_1}e^{\frac{-K_1t}{m}}\\&v(0)=v_0\\&\\&v_0=\frac{mg}{k_1}-\frac{A}{k_1}\\&\\&A=k_1(\frac{mg}{k_1-v_0})\\&\\&v(t)=\frac{mg}{k_1}-\frac{A}{k_1}e^{\frac{-K_1t}{m}}=\frac{mg}{k_1}-(\frac{mg}{k_1}-v_0)e^{\frac{-K_1t}{m}}\\&\\&v(0)=0\\&\\&v(t)=\frac{mg}{k_1}(1-e^{\frac{-K_1t}{m}})\\&\\&Considerando\\&y(0)=0\\&\\&y(t) =\int v(t) dt=\frac{mg}{k_1}t-\frac{m}{k_1}(v_0-\frac{mg}{k_1})e^{\frac{-K_1t}{m}}+C\\&\\&y(0)=0\\&0=-\frac{m}{k_1}(v_0-\frac{mg}{k_1})+C\\&\\&C=\frac{m}{k_1}(v_0-\frac{mg}{k_1})\\&\\&Luego \ ecuación \ movimiento:\\&y(t)=\frac{mg}{k_1}+\frac{m}{k_1}(v_0-\frac{mg}{k_1})(1-e^{\frac{-K_1t}{m}})=\\&v_0=0\\&y(t)=\frac{mg}{k_1}t-\frac{m^2g}{k_1^2}(1-e^{\frac{-K_1t}{m}})\\&\\&sustituyendo \ valores\\&v_1(t)=\frac{75·9.81}{15}(1-e^{\frac{-15t}{75}})=(49.05)(1-e^{-0.2t})\\&\\&v_1(60) \simeq49.05 \ \ m/s\\&\\&y_1(t)=\frac{75·9.81}{15}t- \frac{75^2·9.81}{15^2}(1-e^{-0.2t})\\&\\&y_1(t)=49.05t-242.25(1-e^{-0.2t})\\&\\&y_1(60)=\simeq 2697.75 \ m\\&\\&DESPUES \ \ de \ abrir\ paracaidas:\\&Se encuentra \ a 4000-2697.75=1302.25 \ m\\&y \ va \ a \ 49.05 \ \ m/s.\\&La \ ecuación \ movimiento\\& y_2(T)\\&donde\\&T=t-60\\&hago\\&y_2(0)=0 \ \ en y_1(60)\\&y \ la \ velocidad\\&y_2'(0)=y_1'(60)=49.05 \ \ m/s\\&\end{align}$$
como las fuerzas que actuan son las mismas, la ecuación del movimiento es igual, con
$$\begin{align}&v_0=49.05 \m/s\\&m=75 \ kg\\&k_2=105\\&\\&y_2(T)=\frac{75·9.81}{105}T+\frac{75}{105} \Big[49.05-\frac{75·9.81}{105} \Big](1-e^{\frac{-105t}{75}})=\\&\\&7.01T+30.3(1-e^{-1.4T})\\&\\&Llega \ al\ suelo \ cuando\\&y_2(T)=1302.25=7.01T+30.3(1-e^{-1.4T})\\&\\&T-4.28 e^{-1.4T}-181.49=0\end{align}$$
No se puede despejar T explícitamente, pero para T=181.49, el término exponencial es casi 0
luego
T=181.49 seg
tiempo total=60+1819=241.49 seg
La velocidad en el momento del impacto, y teniendo en cuenta que el término exponencial
e^(-1.4T) pue despreciarse
$$\begin{align}&v=\frac{mg}{k_2}=\frac{75·9.81}{105} \simeq 7.01 \ \ m/s\end{align}$$
Saludos
;)
;)