Sve tačno.

Što se tiče ovoga,
Trougao je napisao:[dispmath]\cdots=\frac{\text{arctg }(x-1)}{2}+\frac{\sin\big(2\text{arctg }(x-1)\big)}{4}+C_2[/dispmath]
Ovo gore veorvatno moze da se transformise u nesta krace.
upravo tako, sinus dvostrukog arkus tangensa se može uprostiti, a pokazaću i kako – kad je već urađeno [inlmath]98\%[/inlmath] ovog zadatka, šteta da ga ne doguramo i do samog kraja.

Izrazimo sinus dvostrukog ugla preko tangensa:
[dispmath]\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cdot\cos\alpha\cdot\cos\alpha=2\text{tg }\alpha\cos^2\alpha[/dispmath]
Sada, na osnovu poznatog identiteta (kosinus preko tangensa), [inlmath]\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\text{tg }^2\alpha}[/inlmath],
[dispmath]\sin2\alpha=2\text{tg }\alpha\cdot\frac{1}{1+\text{tg }^2\alpha}[/dispmath][dispmath]\enclose{box}{\sin2\alpha=\frac{2\text{tg }\alpha}{1+\text{tg }^2\alpha}}[/dispmath]
i, kad to primenimo na izraz [inlmath]\sin\big(2\text{arctg }(x-1)\big)[/inlmath],
[dispmath]\sin\big(2\text{arctg }(x-1)\big)=\frac{2\text{tg }\big(\text{arctg }(x-1)\big)}{1+\text{tg }^2\big(\text{arctg }(x-1)\big)}=\frac{2\left(x-1\right)}{1+\left(x-1\right)^2}=\frac{2x-2}{x^2-2x+2}[/dispmath]
I kad to uvrstimo u završno rešenje koje si dobio,
[dispmath]-\frac{3}{2\left(x^2-2x+2\right)}+\text{arctg }(x-1)+\frac{\sin\big(2\text{arctg }(x-1)\big)}{2}+C=\\
=-\frac{3}{2\left(x^2-2x+2\right)}+\text{arctg }(x-1)+\frac{\frac{2x-2}{x^2-2x+2}}{2}+C=\\
=-\frac{3}{2\left(x^2-2x+2\right)}+\text{arctg }(x-1)+\frac{2x-2}{2\left(x^2-2x+2\right)}+C=\\
=\frac{-3+2x-2}{2\left(x^2-2x+2\right)}+\text{arctg }(x-1)+C=\\
=\enclose{box}{\frac{2x-5}{2\left(x^2-2x+2\right)}+\text{arctg }(x-1)+C}[/dispmath]
što je konačno rešenje ovog integrala.