A seguir segue uma tabela com a latência em ciclos de clock das operações de multiplicação e divisão para comparação.
Note que, se o seu programa chegar de fato a realizar tais operações, é isto que vai ocorrer no nível do hardware e não há como escapar disto.
| Intel Core i7 |
|-----------------------------------|
| Instruction | Operand | Latency |
|-------------|-----------|---------|
| MUL/IMUL | r8 | 3 |
| MUL/IMUL | r16 | 5 |
| MUL/IMUL | r32 | 5 |
| MUL/IMUL | r64 | 3 |
| IMUL | r16,r16 | 3 |
| IMUL | r32,r32 | 3 |
| IMUL | r64,r64 | 3 |
| IMUL | r16,r16,i | 3 |
| IMUL | r32,r32,i | 3 |
| IMUL | r64,r64,i | 3 |
| MUL/IMUL | m8 | 3 |
| MUL/IMUL | m16 | 5 |
| MUL/IMUL | m32 | 5 |
| MUL/IMUL | m64 | 3 |
| IMUL | r16,m16 | 3 |
| IMUL | r32,m32 | 3 |
| IMUL | r64,m64 | 3 |
| IMUL | r16,m16,i | |
| IMUL | r32,m32,i | |
| IMUL | r64,m64,i | |
| DIV | r8 | 11-21 |
| DIV | r16 | 17-22 |
| DIV | r32 | 17-28 |
| DIV | r64 | 28-90 |
| IDIV | r8 | 10-22 |
| IDIV | r16 | 18-23 |
| IDIV | r32 | 17-28 |
| IDIV | r64 | 37-100 |
| FMUL | r | 5 |
| FMUL | m | |
| FDIV | r | 7-27 |
| FDIV | m | 7-27 |
| FIMUL | m | 5 |
| FIDIV | m | 7-27 |
| AMD Steamroller |
|-------------------------------------|
| Instruction | Operand | Latency |
|-------------|-------------|---------|
| MUL/IMUL | r8/m8 | 4 |
| MUL/IMUL | r16/m16 | 4 |
| MUL/IMUL | r32/m32 | 4 |
| MUL/IMUL | r64/m64 | 6 |
| IMUL | r16,r16/m16 | 4 |
| IMUL | r32,r32/m32 | 4 |
| IMUL | r64,r64/m64 | 6 |
| IMUL | r16,(r16),i | 5 |
| IMUL | r32,(r32),i | 4 |
| IMUL | r64,(r64),i | 6 |
| IMUL | r16,m16,i | |
| IMUL | r32,m32,i | |
| IMUL | r64,m64,i | |
| DIV | r8/m8 | 17-22 |
| DIV | r16/m16 | 15-25 |
| DIV | r32/m32 | 13-39 |
| DIV | r64/m64 | 13-70 |
| IDIV | r8/m8 | 17-22 |
| IDIV | r16/m16 | 14-25 |
| IDIV | r32/m32 | 13-39 |
| IDIV | r64/m64 | 13-70 |
| FMUL | r/m | 5 |
| FIMUL | m | |
| FDIV | r | 9-37 |
| FDIV | m | |
| FIDIV | m | |
| VIA Nano L3050 |
|-----------------------------------|
| Instruction | Operand | Latency |
|-------------|-----------|---------|
| MUL/IMUL | r8 | 2 |
| MUL/IMUL | r16 | 3 |
| MUL/IMUL | r32 | 3 |
| MUL/IMUL | r64 | 8 |
| IMUL | r16,r16 | 2 |
| IMUL | r32,r32 | 2 |
| IMUL | r64,r64 | 5 |
| IMUL | r16,r16,i | 2 |
| IMUL | r32,r32,i | 2 |
| IMUL | r64,r64,i | 5 |
| DIV | r8 | 22-24 |
| DIV | r16 | 24-28 |
| DIV | r32 | 22-30 |
| DIV | r64 | 145-162 |
| IDIV | r8 | 21-24 |
| IDIV | r16 | 24-28 |
| IDIV | r32 | 18-26 |
| IDIV | r64 | 182-200 |
| FMUL | r/m | 4 |
| FDIV | r/m | 14-23 |
Fonte: Instruction tables: Lists of instruction latencies, throughputs and micro-operation breakdowns for Intel, AMD and VIA CPUs
Isto mostra que de fato o seu processador vai realizar divisões de forma mais lenta que multiplicações. Isso se deve à implementação em hardware destas operações sofrer das mesmas questões de complexidade algorítmica já discutidas em outras respostas. Independente disso, o seu programa de uma forma ou de outra, irá fazer uso destas instruções para realizar tais operações de forma eficiente, e estará limitado à performance que elas oferecem.
Quanto aos benchmarks e dicas duvidosas que supostamente se baseiam nisto, cuidado. Cada linguagem vai tratar as expressões da forma como ela define, a expressão 1/2
no fonte em C e C++ vai acabar virando uma constante 0
no executável, e não vai ser realizada nenhuma divisão durante a execução do programa, em uma linguagem dinâmica como javascript por exemplo, o custo da interpretação das duas operações pode tornar o custo das instruções aritméticas discutidas irrelevante para a análise. Isto é só um exemplo, e o programador sábio vai saber quando multiplicação vs divisão faz sentido ou não, há casos que realmente faz, algoritmos (me vem a mente Bresenham agora...) e linguagens onde isto faz a diferença. Quando o programador não tem noção disto, e pratica hábitos de forma religiosa, cai no caso da micro otimização que é a raiz de todo o mal.